UHV-projektet, som fører den internationale transmissionsteknologiske fremskridt, udgør en enorm teknisk udfordring for Kina. Liu Zhenya, general manager for State Grid Corporation of China, som foreslog og ledede implementeringen af projektet, understregede, at udviklingen af ultrahøjspænding i Kina kræver uafhængig innovation på grundlag af eksisterende videnskab og teknologi og industri, tager førende i at tackle det fulde sæt af teknologier, der kræves til transmission af et nyt spændingsniveau i verden, og udvikler et komplet sæt ultrahøjspændingsudstyr for første gang i verden baseret på Kina. "Dette er en stor test, som Kina aldrig har oplevet i udviklingen af forskellige konventionelle spændingsniveauer". Han introducerede, at fire udestående problemer skal løses omfattende:
Spændingskontrol. Det inkluderer steady state spændingskontrol og transient overspændingsundertrykkelse. UHV-systemets transmissionskapacitet er stor, og afstanden er langt. Under normal drift bør den maksimale spænding kontrolleres under 1100kV. Den stabile spænding langs linjen er tæt på den afbalancerede fordeling. Men når fejlen afbrydes, ændres spændingsfordelingen pludseligt, og spændingen i den modtagende ende stiger betydeligt; Under koblingsdrift vil der blive genereret transient overspænding med ekstrem høj amplitude, som direkte vil true systemets og udstyrets sikkerhed. For at sikre pålidelig transmission af strøm med stor kapacitet i UHV-systemet er det nødvendigt at overvinde spændingskontrolproblemerne under forskellige tilstande.
Ekstern isoleringskonfiguration. Inklusiv luftspalte og solidt isoleringsmedium langs overfladen. UHV-systemets ydre isoleringsskala er stor, og luftgabets modstandsspænding stiger ikke længere lineært med stigningen i afstanden, hvilket viser en åbenlys mætningseffekt; I Kina er luftforureningen alvorlig, og flashover-spændingen langs overfladen af isolatorer i tilfælde af forurening er stærkt reduceret; Linjens tårn er højt, og sandsynligheden for, at lynet afskærmer lederen, øges markant. For at sikre sikkerheden og pålideligheden af UHV-systemet er det nødvendigt at løse problemet med ekstern isoleringskonfiguration i komplekse omgivelser.
Elektromagnetisk miljøkontrol. Inklusive strømfrekvens elektrisk felt, strømfrekvens magnetfelt, hørbar støj og radiointerferens. Multiledersystemet, der består af ultrahøjspændingsledninger og transformerstationer, har en kompleks struktur og stor skala. Samspillet mellem ledere er betydeligt. Den elektriske feltintensitet på overfladen af den ladede leder og det nærliggende rum øges betydeligt. Den hørbare støj og radiointerferens forårsaget af coronaudladning er fremtrædende. For at sikre UHV-projekters miljøvenlighed er det nødvendigt at overvinde problemet med elektromagnetisk miljøkontrol under ekstremt høje elektriske felter.
Udvikling af udstyr. UHV-udstyr omfatter mere end 40 slags transformere og kontakter i 9 kategorier, med høje nominelle parametre og kompleks koordinering af elektriske, magnetiske, termiske og mekaniske felter. Der er ingen moden erfaring i udlandet til reference, og den indenlandske udstyrsfremstillingsindustri har utilstrækkelige design-, forsknings- og udviklings-, test- og detektionsevner. Den simple lineære forstærkning i henhold til den eksisterende teknologi vil gøre udstyret for stort, prisen er for høj, og noget udstyr kan ikke transporteres, så det er meget vanskeligt at udvikle selvstændigt. For at mestre kerneproduktionsteknologien er det nødvendigt at overvinde en række problemer i udviklingen af komplette sæt udstyr.
