关于输电线路建设的创新技术研究
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超高压输电线路的供配电技术创新超高压输电线路作为现代电力系统中重要的能源传输通道,为经济社会发展提供了可靠稳定的电力供应。
随着人们对电力供应质量和效率的不断追求,超高压输电线路的供配电技术创新也变得尤为重要。
这些创新涉及到输电线路的设计、维护和监测等各个环节,旨在提高运行安全性、降低能量损失以及提高输电效率。
首先,在超高压输电线路的设计方面,技术创新主要聚焦在提高输电线路的输电能力和耐受能力。
超高压输电线路相比传统输电线路具有较高的电压等级,可以实现长距离的能源传输。
为了提高输电能力,设计人员可以采用新型的绝缘材料和导线材料,以提高输电线路的绝缘性能和电导率。
此外,根据输电线路所处地理环境的特点,可以采用不同的线型,例如采用悬垂线或者架空线,以适应不同地区的输电需求。
在输电线路的杆塔设计中,可以采用新型的材料和结构以提高杆塔的稳定性和抗风能力。
其次,在超高压输电线路的维护方面,技术创新主要关注识别潜在故障、预防故障的发生以及及时准确地修复故障。
为了实现智能化维护,可以将传感器和监测设备安装在输电线路的关键部位,实时监测线路的温度、电阻以及电流等参数,以便及时发现线路的异常情况并采取相应的措施。
利用物联网、云计算和人工智能技术,可以对大量的线路数据进行分析、处理和判读,快速准确地判断出故障的位置和原因。
此外,还可以利用机器人和遥控设备来进行线路巡检和维修,提高工作效率和安全性。
最后,在超高压输电线路的监测方面,技术创新主要关注线路的状态监测和负荷预测。
通过安装传感器和监测设备,可以实时监测线路的温度、湿度以及振动等参数,以及时获取线路的运行状态和健康状况。
利用数据分析和建模技术,可以预测线路的故障风险和负荷情况,为运维人员提供准确的决策依据。
通过建立智能化的监测系统,可以实现对线路的集中监控和远程控制,提高运行的稳定性和可靠性。
总之,超高压输电线路的供配电技术创新在提高电力输送能力、提高系统可靠性和降低能量损失等方面发挥着重要作用。
架空输电线路“三跨”运维管理的创新研究随着我国经济的快速发展和工业化进程的加快,对电力的需求越来越大。
架空输电线路作为电力系统的重要组成部分,承担着输送电力的重任。
架空输电线路的运维管理一直是当前电力行业面临的重要问题之一。
特别是“三跨”架空输电线路,其运维管理面临着更为复杂的挑战。
急需对“三跨”架空输电线路的运维管理进行创新研究,以提高其运行效率和可靠性。
一、“三跨”架空输电线路的特点和现状1. 特点“三跨”架空输电线路是指架空输电线路在铁路、公路和河流上的跨越,因为这种跨越地势复杂、环境恶劣,所以其设备受损的概率较高。
2. 现状目前我国的“三跨”架空输电线路运维管理存在以下问题:一是难以及时发现设备故障;二是缺乏科学的管理和预防措施;三是设备故障修复周期较长,影响电力供应的稳定性;四是安全隐患较大,存在一定的安全事故隐患。
二、架空输电线路“三跨”运维管理的创新研究1. 利用物联网技术以物联网技术为基础构建“三跨”架空输电线路的智能运维管理系统,将传感器、云计算、大数据等技术应用于“三跨”架空输电线路的监测和管理中,实现对设备状态的实时监控和分析,及时发现设备故障,提高对设备故障的预测准确度和故障定位速度。
2. 应用无人机技术通过无人机对“三跨”架空输电线路进行巡检,可以避免现场巡检的安全隐患,提高巡检效率。
无人机配备高清摄像头和热成像设备,可以对设备进行全方位的监测和检查,发现设备隐患,为后续维护提供数据支持。
3. 建立完善的维护机制建立健全的“三跨”架空输电线路维护机制,通过定期维护和预防保养,对设备进行及时的维护和检修,降低设备故障概率,提高设备的可靠性和稳定性,延长设备使用寿命。
4. 智能化维修引入智能化维修设备,如智能化维修车辆等,实现设备故障的快速修复,缩短设备维修周期,减少对电力供应的影响。
三、结语架空输电线路“三跨”运维管理的创新研究,对于提高电力供应的可靠性和稳定性,保障国家电网的安全运行具有重要意义。
输电线路管理的创新和应用【摘要】输电线路的管理工作应当在稳定线路安全运行的同时做到以人为本,提升组织领导,对设备的安装、验收、运行、检修等强化管理,积极寻求发展创新的控制管理手段,提升输电管理公司的社会效益和经济效益。
【关键词】输电线路;管理;创新输电线管理的首要条件就是要打造坚实的电网,为输电线路的运行提供优质的保障。
输电线路的管理工作应当在稳定线路安全运行的同时做到以人为本,提升组织领导,对设备的安装、验收、运行、检修等强化管理,积极寻求发展创新的控制管理手段,提升输电管理公司的社会效益和经济效益。
1 输电线路管理工作1.1 输电线路管理工作概述管理包含了电力设备的设计、选择、安装、调试、验收、运行过程中的维护、检修等过程。
这些过程需要多个专业部门和单位的协调合作,主要包括设计、基建、生技、物资、保卫、运行、检修、调度等部门和单位。
1.2 输电线路管理工作组织结构输电线路的管理组织机构是由管理生产的副总经理进行直接管理的。
包括安监部、调度所、生技部等部门,并管理相关工作。
在生产方面,包括工区线路检修班、施工单位以及调度所,它们主要负责对线路运行的检修,调度,施工等。
2 管理工作的主要创新做法及应用要进行输电线路管理工作的创新,重点在于对设备安装、验收、运行以及检修等工作的狠抓落实,另外对绩效评价也需要重点关注,这样才能够在实践中取得良好的效果。
2.1 设备安装对于设备的安装,首先要在施工过程中做好监督工作。
在这个过程中,要把监理应当具有的作用充分发挥出来,对输电线路的杆塔等关键设施的建设采取旁站监督,另外,为了促进监理工作的有效开展和监理工作的质量,还应当定期对监理的工作进行检查,以防监理工作不到位,为工程埋下不良后患。
对于安全监督工作,施工过程中应当配备专职的安全监督人员,及时排查工作过程中存在的安全隐患,并进行安全到位的监督,同时协助工作人员解决相关的安全技术问题。
其次,运行单位应当提前介入到设备的安装管理过程。
2024年输电技术总结随着科技的不断进步和社会的快速发展,输电技术作为能源领域的重要一环,也在不断创新和改进。
____年,我们迎来了一个崭新的输电技术时代,本文将对____年的输电技术进行总结和展望。
一、智能电网技术的发展智能电网技术被广泛应用于____年的输电系统中。
通过将信息技术与电力系统相结合,实现了对电网中各个部分的监控、控制和优化。
智能电网技术以其高效、灵活和可靠的特点,显著提高了电网的稳定性和可靠性。
1. 智能输电线路监测和故障检测系统的应用:利用先进的传感技术和物联网技术,在输电线路上安装监测节点,实时监测电流、电压和温度等参数,可以准确检测到线路故障,并快速采取措施进行修复,大大缩短了故障恢复时间。
2. 智能电网调度和优化系统的发展:通过建立高效的调度和优化算法,实现电力系统的最优运行,提高了电网的供电能力,减少了能源浪费,优化了能源结构。
3. 能量储存技术的应用:随着新能源的不断发展和普及,电力系统中的能量储存问题变得越来越重要。
____年,能量储存技术取得了重大突破,各种新型储能设备得到了广泛应用,如电池、超级电容器、储氢技术等,有效解决了电力系统的能量储存问题。
二、新能源输电技术的突破随着全球对可再生能源的需求不断增加,新能源输电技术也取得了重要突破。
____年,新能源发电量在全球范围内持续增长,不仅提供了更多的清洁能源,也对输电技术提出了新的挑战。
1. 柔性直流输电技术的应用:柔性直流输电技术以其高效和可靠的特点,成为了新能源输电的主要方式。
在柔性直流输电系统中,通过采用先进的换流技术和中继站,可以实现远距离、大规模的电力输送,有效解决了新能源输电距离长、电压波动大等问题。
2. 微电网技术的发展:由于新能源发电具有分散、不稳定的特点,微电网技术在新能源输电中发挥了重要作用。
____年,通过建设和发展微电网系统,可以将新能源发电和传统能源发电有机地结合在一起,实现能源的高效利用和灵活调配。
输变电工程的创新实践1. 引言随着社会经济的快速发展,对电力的需求不断增长,输变电工程作为电力系统的重要组成部分,其稳定、高效、经济的运行对我国经济社会的发展具有重要意义。
本文将介绍输变电工程在设计、施工、运行维护等方面的创新实践,以推动我国输变电技术的不断发展。
2. 输变电工程设计创新在输变电工程设计方面,充分运用现代信息技术、新材料、新工艺,不断提高输变电工程的性能和可靠性。
2.1 计算机辅助设计利用计算机辅助设计(CAD)技术,实现输变电工程设计的自动化、智能化,提高设计效率和质量。
通过参数化设计、模块化设计等方法,减少设计错误,缩短设计周期。
2.2 电磁场计算与优化采用先进的电磁场计算方法,如有限元法(FEM)、边界元法(BEM)等,对输电线路、变压器等设备的电磁场进行精确计算和优化,降低电磁场污染,提高设备性能。
2.3 新材料应用积极研究和推广新型输变电材料,如复合材料、纳米材料等,提高输变电设备的耐热性、抗腐蚀性、抗疲劳性等性能。
3. 输变电工程施工创新在输变电工程施工方面,运用先进的管理理念和技术手段,提高施工效率和质量。
3.1 施工工艺创新针对输变电工程的特点,研究新型施工工艺,如无人机架线、电缆敷设机器人等,提高施工安全性和效率。
3.2 施工项目管理采用项目化管理模式,运用现代信息技术,实现施工过程的信息化、智能化管理,提高施工组织和管理水平。
3.3 绿色施工注重施工过程中的环境保护,采用绿色施工技术,减少对环境的影响。
4. 输变电工程运行维护创新在输变电工程运行维护方面,运用先进的技术手段和管理方法,提高输变电设备的运行效率和可靠性。
4.1 状态监测与故障诊断通过安装在线监测装置,实时监测输变电设备的状态,采用故障诊断技术,提前发现并处理设备故障。
4.2 智能化调度与管理运用人工智能、大数据等技术,实现输变电设备的智能化调度和管理,提高电力系统的运行效率和安全性。
4.3 preventive maintenance根据设备运行状态和历史数据,制定合理的预防性维护计划,降低设备故障率。
电网建设中的科技创新研究随着能源的快速发展和需求的不断增长,电力行业在我国的国民经济中变得越来越重要。
政府提出的“四梁八柱”之一就是发展新能源,而这也导致电网建设成为了我国目前最为迫切的事务之一。
而在电网建设的过程中,科技创新的重要性不容忽视。
一、现状及问题我国电力行业已经快速发展一段时间。
与此同时,电网的建设也在不断地向前推进。
据了解,截止到2019年底,全国电网的总长度已经达到了174.5万千米,其中500千伏及以上电网线路总量已经接近30万千米。
这些数字表明了电网建设已经达到了一个相当可观的规模。
但与此同时,也存在着一些问题。
首先,我国电网建设面临转型升级的挑战。
就目前来看,我国电力行业的总体水平相对落后。
与其他发达国家相比,我国的电力行业在技术水平、管理水平和服务能力等方面与之间存在着不小的差距。
这就需要我们在电网建设方面进行技术升级,从而真正提高电网的服务能力和效率。
其次,电网的建设需要应对能源革命的挑战。
绿色能源的发展势头已经被全社会认可,这也意味着以传统化石燃料为主要来源的电力产业将逐渐占据市场,这也给电网建设带来了新的挑战。
在新能源市场爆发的背景下,电网将承担更多的压力和工作负荷,因此需要加强其技术设备的现代化,以满足市场和社会的需求。
二、科技创新研究在电网建设方面,科技创新是推动其高质量发展的关键之一。
在这方面,我国的研究人员已经取得了一些重要的成果。
1. 高压直流输电技术作为电网建设的重要技术之一,高压直流输电技术已经在我国的输电线路中得到了广泛应用。
通过使用这项技术,电力可以在长距离和高载荷下高效传输。
这将有助于缓解现有交流输电系统的负荷并提高电力系统的可靠性和效率。
2. 智能电网智能电网是一种基于信息及通信技术的现代电力系统管理模式。
该技术通过将智能设备、信息传输和运行管理整合在一起,实现了电力的集中化管理和优化。
在实现绿色能源和数字智能化转型的过程中,智能电网将扮演着重要的角色。
输电线路铁塔基础型式的创新应用研究摘要:随着我国社会现代化进程的不断加快,许多的基础设施建设开始大批量的出现,像输电线路铁塔就可以在很大的程度上方便了我们的日常生活。
虽然截止到目前,我国的输电线路铁塔已经取得了相对突出的进步,但是,还是有很多的问题会出现在输电线路的建设过程之中。
因为如果考虑到输电线路铁塔的基础设计,是需要综合研究建设当地地区的地形地质条件的,同时运输条件和施工方法等等其他重要的影响因素也是需要考虑在内的。
经过多方的考虑之后,才能优化输电线路的基础选型,并且达成安全可靠、经济合理和环境友好的目标。
本文通过重点分析了产生混凝土基础裂缝的原因,从而提出了改良输电线路基础设计的重要方法。
关键词:输电线路;铁塔基础型式;基础设计;创新引言:在现阶段的情况下,中国电力行业的快速发展快速促进了输电线路铁塔行业的不断进步和发展,这在某种程度上可以说明输电线路铁塔行业的活力。
我国主要的基础工程之一就是输电线路铁塔的建设,但是因为绝大多数的输电线路是位于田野山地这种地形地区的,所以这种露天地区的风吹雨淋可能会伤害主塔和基础受荷,然后会直接导致混凝土基础裂缝开裂情况的发生,这种条件会大大的降低输电线路铁塔的使用时间。
除此之外,正是因为考虑到输电线路铁塔的基础设计,它在输电线路的建设过程中作为十分重要的部分,所以需要充分考虑到各种的条件因素,例如铁塔的选型、建设地区的地质特点和周围的环境等等。
一、输电线路铁塔基础型式的创新应用研究的主要背景在我国经济不断发展的大背景之下,可以说中国的各行各业都已经取得了长足的进步。
而各个行业大力发展的结果,就是增加了我国社会基础设施建设的压力。
在电力行业中,因为投入了许多的大功率设备,使得供电系统的压力得到大大的增加。
因此通过对输电线路铁塔结构设计的研究和改革,可以在某种程度上大大的提高输送电的效率。
通过研究我们可以得知,输电线路铁塔混凝土的主要成分就是砂、水泥和石材,因此在一般的情况之下,浇注混凝土有很大的可能性会产生沉缩的现象,这种现象可能会诱发界面的破坏而造成界面出现裂缝。
研究输电线路运行过程中的技术创新摘要:城市化建设力度不断加大的情况下,人们生产生活所需的电力能源越来越多。
为了满足这一点,势必要扩建输电线路,并且保证输电线路良好运行,以便持续、安全、高效的供电。
而通过对输电线路建设和运行情况的了解,确定输电线路建设与运行中存在诸多制约因素,给输电线路建设与运行带来极大破坏。
对此,应当积极进行技术创新,优化输电线路,为使输电线路更好的建设与运行创造条件。
关键词:输电线路;运行;技术创新引言经济的发展不能离开电网的建设,但是电网在建设过程中会受到很多外界因素的制约,例如土地资源、气候环境、运行条件等等。
除此之外,为了保证输电线路能有一个安全的运行环境,还要对影响输电线路正常运行的建筑物进行拆迁,这造成用于线路走廊建设的费用在逐年增加,从而制约电力企业的运营和发展。
所以,对输电线路进行技术上的创新,已经成了摆在所有电力行业工作者面前的重要课题。
1影响输电线路运行的相关因素输电线路运行过程中受到的影响因素也相对较多,首先,如果输电线路出现污染问题,那么线路的稳定运行就会受到影响。
而造成线路污染的成因也有着多方面内容,其中包括了环境污染和天气污染,在发生污染问题时,输电线路就会受到损坏,如果不及时进行处理,所造成的损失也是难以弥补的。
我国很多地区都存在着较为恶劣的天气,其中内蒙等地的天气环境相对较差,为了避免出现输电线路的污染问题,通常还会进行停电来对输电线路进行清洗,并且采用复合绝缘技术来避免再次出现污染问题,这样也可以有效的减少输电线路运行时出现问题的几率。
其次,自然灾害对于输电线路的影响也相对较大。
在输电线路运行过程中,如果出现自然灾害的问题,那么输电线路的正常运行就会受到非常严重的影响,特别是在一些冻雨天气环境下输电线路很容易受到腐蚀,甚至一些输电线路还会出现折断等问题,从而造成大范围的停电。
而发生自然灾害的过程中,不仅会影响到电网建设的顺利进行,对于线路未来的维修管理也将会产生非常重要的影响。
关于输电线路建设的创新技术研究
发表时间:2017-01-16T15:53:39.603Z 来源:《电力设备》2016年第24期作者:宋悦陈新[导读] 高压输电线路在电网中占据着重要的地位,发挥着巨大的作用,多种因素会对其造成深刻的影响,如数量、分布面、距离、地理环境及其后环境等。
(国网陕西送变电工程公司陕西西安 710000)
摘要:电网建设对电力能源的传输具有直接而深刻的影响,要想使电力资源得到安全、高效的传输,就必须切实加强输电线路的建设,保证其健康顺利运行。
但是,在电网建设的过程中,气候、电磁等各种各样的因素会严重限制电网的建设进程,另一方面,运行区域之间千差万别,气象灾害多种多样也使输电线路的安全运行受到了严重的不良影响。
因此输电线路建设运行中的技术创新尤为重要。
关键词:输电线路;建设运行;技术创新
1输电线路建设运行中存在的主要制约因素
1.1运行环境问题
高压输电线路在电网中占据着重要的地位,发挥着巨大的作用,多种因素会对其造成深刻的影响,如数量、分布面、距离、地理环境及其后环境等。
全国输电线路运行统计数据表明,雷击、污闪、鸟害等是近五年来引发线路运行故障的主要影响因素。
1.2线路污闪
污闪事故常常具有较大的影响范围、较长的持续时间、较严重的经济损失等。
大面积污闪事件发生的主要原因是和恶劣天气及环境污染综合作用下的运行要求相比,运行线路的绝缘配置较低。
要想对线路发生污闪的现象进行有效地防止,可以将在运行中的线路中增加绝缘子片数,以促进爬电比距的显著提升;还可以运用防污型绝缘子或复合绝缘子等。
但是,要想有效实施这些措施,在线路建成后所投入的人力物力是极大的,这就不可避免地阻碍了线路的运行维护。
2输电线路建设运行中的技术创新
2.1建设以特高压输电线路为骨干网络的坚强电网
当前,发展远距离、大容量输电是适合我国输电线路建设运行的主要措施,这是由电力资源和负荷中心分布状况决定的,而实现全国联网的最佳途径就是运用特高压。
多回输电线路在能源基地汇集导致很难选择走廊,同时,近年来,在全部线路投资中,征地费用占据着越来越高的比例。
运用特高压输电技术,能够促进电能传输的经济性的显著提升;运用特高压将大区电网联接起来,错开高峰,互为备用,具有较高的联网效益。
电网能够在特高压主网建成后变得更加坚强,这样我们就能够将开关容量极限被过大的短路电流超过的问题有效解决掉。
随着电网建设的发展,社会日益形成了以特高压为骨干的网络,切实加强了电网,并突出彰显了特高压输电的技术经济优势。
2.2采用大截面导线,提升线路输送容量
线路的载流量能够在交流线路运用大截面导线的情况下得到显著的提升,从而促进线路输送容量的显著扩大。
如果线路的电压等级、导线材料等均相同,以导线发热条件为基础,输电容量能够随着导线截面积的增加而上升。
同时,单位长度导线的电阻及其表明的电位梯度均会在应用大截面导线的情况下减小,如果线路运行的电压较大,输送距离较远,那么将可以进一步改善线路走廊的电磁环境,同时也可以减少线路的电阻损耗及电晕损耗,最终将电路的资源节约、环境友好性将进一步突出出来。
如果线路为直流输电线路,能够在大容量、远距离输电中得到有效的应用,那么运用大截面导线将能够进一步将其节能降耗的优点表现出来。
与此同时,大截面导线的机械性能较好,如果所采用的是相同吕刚面积比的钢芯铝绞线导线,那么导线的抗覆冰过载能力就会随着截面积的增大而增强。
2.3节能降耗和增加线路景观性措施
1)OPGW(光纤复合架空地线)接地方式一般情况下,1根OPGW和1根普通地线是我国输电线路中采用的地线。
现阶段,逐级接地方式是OPGW采用的唯一方式,但是环流会在这一接地方式的作用下具有较大的损耗,计算显示,在地线损耗方面,220kV线路、500kV线路分别为5~100MWh/(100km#a)、500MWh/(100km#a)左右。
与此同时,由于分段绝缘、一点接地方式是线路另一根地线采用的方式,OPGW上雷电感应电荷会在逐级接地方式的应用下增多,极易对雷电放电进行引导,使其先导向OPGW发展。
将OPGW的接地方式更改掉,绝缘架设OPGW,并将导弧间隙安装在OPGW和杆塔之间。
OPGW的环流损耗问题能够在绝缘架设的作用下得到有效的解决,最终达到节能降耗的目的。
2)线路景观设计
城市中心、旅游风景区等地方常是线路的必经之地,这是由电网的广泛分布的特性决定的,但是通常情况下人们会认为将输电线路架空会对环境的美观造成严重的不良影响,对线路经过是持敌视态度的。
因此,在建设这些线路的过程中,应该给予线路的景观设计以充分的考虑,比如,可以运用在城市中心设置钢管塔式的线路,钢管塔具有较为美观的外形,不会对城市中心的环境造成不良的影响,甚至会为之增添些许光彩;又如,对公园或风景区的线路进行认真的设置,使杆塔的外观颜色有效适应周围风景的颜色,让二者有机结合起来,给人以美观和谐的视觉享受。
2.4采用柔性交流输电技术,提高线路的稳定性
现阶段,在输电线路的建设中,柔性交流输电技术已经得到了日益广泛的应用,如串补和可控串补、静止无功补偿技术等,运用柔性交流输电技术能够促进电网输电能力和稳定性的显著提升,如果输电系统具有较大的容量和较远的距离,那么运用柔性交流输电技术不但能够取得很好的经济效益,还能够取得很好的社会效益。
2.5对线路进行全方位监测,促进输电线路的运行维护水平的提升在线路造成恶劣自然条件的情况下,如污秽、雷雨大风等,要想将及时启动应急机制,并在最短的时间内采取防灾决策,首先就必须切实做好实时监测技术和预警技术的应用工作。
如果监测系统具有全面、灵敏等优点,那么其就可以对线路的防灾工作进行有效的指导。
近年来,越来越多的电网事故发生在冰害等环境气候的作用下,具有较广的覆盖面、巨大的危害性,对超高压、跨区电网的安全运行造成了严重的不良影响,同时也在一定程度上威胁着即将建成的特高压骨干网架。
因此,应该将常规检测手段和卫星遥感遥测等新技术有机结合起来,做到全方位监测广域电网,从而促进输电线路运行维护水平的显著提升。
2.6建设数字化电网,实现对输电线路全面、高效的管理
在输电线路的勘测设计中,传统的电网勘测手段具有陈旧的资料和较长的作业工期,且很难对数据进行采集,也很难对环境进行有效的保护。
近年来,传统的电网勘测手段已经逐渐被卫星、航测技术等所取代,新技术将常规勘测方法中的各种问题有效解决掉了,从而促进勘测设计时间的极大缩短。
在优化输电线路的路径和排位、选择输电线路的变电站等方面,卫星、航测技术等的优势是极为突出的。
同时,在电网的运行维护和管理中也可以运用线路和变电站的数字化三维信息,我们应该积极主动地深入研究并努力建设基于GIS(地理信息系统)输电线路数字化电网,通过遥感、输电线路设备的在线监测、雷电监测、GPS(全球定位系统)等各种技术的应用,将数显线路本体、设备运行状态等数据信息综合获取过来,在现有运行管理模式的基础上,将具有传输、模拟、分析评估信息等功能的输电线路管理系统建立起来,从而达到三维可视化、全面管理输电线路的目的。
参考文献
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作者简介
宋悦(1989.10-)男,陕西西安人。
陕西理工大学电气工程及其自动化学士,单位:陕西送变电工程公司,研究方向:输电线路建设。
邮编710043。
陈新(1989.12-)男,陕西宝鸡人,大连理工大学机械设计制造及其自动化学士,单位:陕西送变电工程公司,研究方向:输电线路建设。
邮编:710003。