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今天真的是两个两个较真的年轻人撞在一起了! 但韩启涛依然不生气,一副谦谦君子的淡定样子,然后只是风轻云淡的说了一句:“愿闻其详。” 韩启涛越是装出一副淡定的样子,那徐芯慧就越是一副气急败坏想打人的样子。 很憋屈! 这韩启涛,太可恶了! “你到底知不知道,目前这种变压器的高压绕组的连接方式最主流的都是两柱并联的方式?” 韩启涛说:“我当然知道,目前这种两柱并联方式是最传统的连接方式,也是最主流的方式,目前包括西门子、ABB、三菱公司的产品基本也是采用这种连接方式。” “那你怎么还提出这么奇葩的理论?”徐芯慧诘问道。 韩启涛说:“那小徐主任你又知不知道,目前750kv等级的变压器都会面临一个技术问题,那就是高压绕组的纵向绝缘强度问题。” “我们的超高压线路是非常重要的线路,是国家对电力能源在全国范围内实现优化调配的重要手段渠道,也是电网系统的大动脉,是不能轻易出现故障,一旦超高压线路出现故障,就容易引发大面积的电力系统瘫痪,这一点你知道吧?” 徐芯慧不以为意的回道:“这还用你说!” 对于韩启涛说道这一点,徐芯慧是认同的, 哪怕徐芯慧不承认,韩启涛说的一点儿也没错。 380v的线路出现故障,可能只是造成一条村子的停电,10kv的线路出现故障,可能只是造成一个片区的用户停电,哪怕是220kv的线路出现故障,也可能是造成一个县或者是一个小城市的停电。 但如果一条750kv的超高压线路出现问题,那就可能影响好几个省份的电力稳定! 比如,如果我们国家一条从西部输送电能到东部的超高压线路突然发生故障了,那么整个东部片区的省份的电力供应都有可能受到影响! 打个简单一点的比喻,你划破了皮流血了,也只是那些毛细血管流血而已,只要一片止血贴就够了,但如果你的大动脉被人割了,看你还能不能轻松自如的蹦跶? 所以,作为电网系统的大动脉,超高压这么重要的电力干线,是不能轻易发生故障的! 韩启涛又说道:“从这几年世界上的一些超高压变压器故障案例来看,不少是由于绝缘强度不达标,抗雷电冲击能力不够而造成的。” “说个最近的案例吧,去年老美的一条750kv超高压线路突发故障,造成好几个州大停电的事故,小徐主任应该也听说过吧?” “我,我听过。” 徐芯慧应了一句,也不知道为什么,她应话的时候,语气却开始有那么一点不自信了。 韩启涛又说道:“那次老美的大停电故障,还不不是因为他们的变压器遭受严重雷击引发的。” “而目前,哪怕是最主流的西门子的750kv变压器,也遇到这种难题,因为超高压的特殊性,一旦遇到严重的雷击,他们的技术人员都提心吊胆。” 听着韩启涛的讲述,徐芯慧脸上的表情就开始隐隐约约的有点变化了。 少了一份迁怒,多了一份惊讶。 她没想到韩启涛还对这个地球上的电网动态如此了解。 因为韩启涛所说的,确实也是事实。 徐芯慧平时也一直留意着世界电力技术的发展,了解到目前掌握着750kv超高压技术的几个发达国家,也会发生超高压线路的变压器由于抗冲击能力不够而导致的故障。 但750kv变压器高压绕组的两柱并联方式被认为是目前最切实可行的连接方式。 不是这种连接方式有多么完美,而是其他连接方式会引发更加多的问题,还会有更加的技术难题需要攻克。 所以相比之下,高压绕组的这种两柱并联方式,算是目前世界上最主流的设计了。 目前那些掌握着750kv超高压技术的发达国家的产品设计,基本也是采用这个连接方式。 虽然大家也知道这种方式有缺点,但大家的焦点,都是在采用这个并联的连接方式的基础上,再去想办法攻克如何提高抗雷电冲击能力的问题。 只不过,到目前为止,这个难题还是没能很好的解决而已。 徐芯慧当初带领西电的团队,也是沿着这个思路进行科研攻关的,至于目前其他发达国家的电力巨头还没完全攻克的变压器高压绕组的绝缘强度的问题,徐芯慧也是认为自己有信心可以攻克的。 徐芯慧从来没有怀疑过采用传统的两柱并联方式会有问题,她也不会轻易的认为自己的产品设计有问题的,哪怕是试验不成功,她也会想办法改进再进行下一次试验的。 “呵呵,既然小韩主任能提出这样现实的问题,那我倒想看看小韩主任有什么真知灼见,可以指导一下我们解决高压绕组绝缘强度的问题。” 徐芯慧眼光直视韩启涛,就想看韩启涛接下来会这么应对。 韩启涛也不拐弯抹角了,直接说道: “我的意见是,放弃这种传统的两柱并联方式,然后采用两柱串联接线的接线方式,这样可以大幅度降低高压绕组的轴向电场强度,极大提高产品抗雷电冲击能力。” 徐芯慧一听,心里又魔怔了一下! 这! 这韩启涛抛出了一个颠覆传统认知的构思! 超高压变压器的高压绕组的两柱并联方式,已经是业内约定成俗,甚至已经是根深蒂固的模式了,可以说是研发超高压变压器的根基了,哪怕是这种连接方式也有问题,但也是在这个基础上去修修补补,不断完善罢了。 现在韩启涛提出的想法,是直接挑战这个变压器设计的根基啊! 这脑洞够大了! 韩启涛这家伙的想法,不得不让徐芯慧联想起物理学历史上漂浮在物理学大厦上空的两朵乌云。 物理学发展到19世纪末期,可以说是达到相当完美、相当成熟的程度。 一切物理现象似乎都能够从相应的理论中得到满意的回答。 例如,一切力学现象原则上都能够从经典力学得到解释,牛顿力学以及分析力学已成为解决力学问题的有效的工具。 对于电磁现象的分析,已形成麦克斯韦电磁场理论,这是电磁场统一理论,这种理论还可用来阐述波动光学的基本问题。 至于热现象,也已经有了唯象热力学和统计力学的理论,它们对于物质热运动的宏观规律和分子热运动的微观统计规律,几乎都能够做出合理的说明。 总之,以经典力学、经典电磁场理论和经典统计力学为三大支柱的经典物理大厦已经建成,而且基础牢固,宏伟壮观! 在这种形势下,难怪物理学家会感到陶醉,会感到物理学已大功告成,因而断言往后难有作为了。 这种思想当时在物理界不但普遍存在,而且由来已久。 甚至在1900年4月27日,英国著名物理学家威廉.汤姆生在英国皇家学会发表了题为“在热和光动力理论上空的十九世纪的乌云”的演讲,他在回顾物理学所取得的伟大成就时说:“物理大厦已经落成,所剩只是一些修饰工作。” 谁知道,那时候物理学大厦的上空漂浮着两朵乌云。 第一朵乌云,主要是指迈克尔逊-莫雷实验结果和以太漂移说相矛盾。 第二朵乌云,主要是指热学中的能量均分定则在气体比热以及热辐射能谱的理论解释中得出与实验不等的结果,其中尤以黑体辐射理论出现的“紫外灾难”最为突出。 而这两朵乌云,正是用已经被认为已经很完美的经典物理学无法合理解释的! 也正是这两朵乌云的突破,才引发了物理学界的大动荡,让完美的物理学大厦的根基地动山摇,然后造就了近代物理学的两大支柱:量子力学和相对论。 虽然徐芯慧对这段物理学的历史也是很熟悉的,但她不会把韩启涛提出的想法跟物理学大厦上空的乌云相提并论的! 哪怕徐芯慧从心里也开始承认,这韩启涛似乎还是有点料子有点墨水的。 不过,对于韩启涛提出的意见和建议,徐芯慧却不以为然,“小韩主任,你可知道,如果采用你所说的串联方式,那就得对变压器的器身和绕组的端部出线结构进行重新。” “我知道啊,所以我刚才也不是说了嘛,你们这个变压器试验样品,就算我不碰它,他也没什么价值了。” 韩启涛可是回答得很轻松,而且还一点面子也不给徐芯慧! 徐芯慧见韩启涛坐着说话不腰疼,甚至还借机又踩了自己一把,心里又更加不爽了! “那小韩主任你知道吗?” “你提出这个建议,浪费我们的人力和物力不说,就算按你所说的能设计出串联结构的变压器,你是真不知道还是假不知道,那样子会造成线圈上、下端电位很高的问题?” “我肯定知道啊!”韩启涛还是一如既往的轻松。 徐芯慧又要被韩启涛气得开始按捺不住了,“那你还提这样无聊的建议?” 韩启涛淡然一笑,“科研嘛,本来就是探索性的,我们总会找到解决问题的方法的。” “难道这就是你提出所谓的有建设性意见的底气?”徐芯慧诘问道。 “那不然呢?”韩启涛反问道。 韩启涛这种回答,让徐芯慧觉得韩启涛就是在为了刷存在感也卖弄! “尊重的南网小韩主任,您别浪费我们的时间行了吗?你知道按你那种设计,那是连国外的电力巨头都没有尝试过好不过!?” 徐芯慧这么说,韩启涛就要呵呵了! “国外电力巨头没有尝试过,难道我们也要跟他们不尝试?” “小徐主任,作为一个清华的高材生,你不会不知道,很多世界前沿技术的创新,都是在没有前人尝试过的前提上探索的吧? “难道国外巨头没有开展这项创新,我们就跟着他们屁股后面走?”
第372章 实践是检验真理的唯一标准! “如果那这样子,我们还怎么实现弯道超车,甚至是将来如何引领世界电网技术的潮流?” 韩启涛可是一点儿也不客气,直接就搬出了“国家情怀”和科研工作者的“责任担当”等一堆高大上的理由来。 什么都不怕,就怕就是上纲上线! “你......” 徐芯慧顿时就被韩启涛说得哑口无言! 她没想到这个年轻的韩启涛,竟然能这么能说会道! 而且,这家伙说的一堆言辞,好像又让她徐芯慧难以反驳! 说完国家情怀,韩启涛停顿了一下,轻轻的松了一口气,徐芯慧以为韩启涛的高谈阔论就要完了。 谁知道,韩启涛只是调整一下语气节奏。 还没完!
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