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      西北低溫氣候?qū)χ绷鲹Q流站設(shè)備運行的影響及應(yīng)對措施研究

      2016-05-14 01:25王豪舟
      海峽科技與產(chǎn)業(yè) 2016年8期
      關(guān)鍵詞:低溫

      王豪舟

      摘 要:本文重點分析了低溫對換流站充氣設(shè)備、閥外冷系統(tǒng)及充油設(shè)備的影響,并對此提出一些合理化建議,以期對后續(xù)低溫環(huán)境下新建直流工程有一定借鑒意義。

      關(guān)鍵詞:充氣設(shè)備;閥外冷;充油設(shè)備;低溫

      0 引言

      低溫是西北地區(qū)一種非常突出的氣候,冬季最低氣溫可低至零下36℃~45.7℃,對換流站正常穩(wěn)定運行是一個極大挑戰(zhàn),研究低溫對直流換流站設(shè)備的影響很有必要。本文重點分析了低溫對換流站充氣設(shè)備、閥外冷系統(tǒng)以及充油設(shè)備的影響,并對其中存在的問題提出了一些合理化建議,希望能對相關(guān)設(shè)備的運維管理及設(shè)備穩(wěn)定運行起到一定的作用,并對以后在同等低溫環(huán)境下新建直流工程有一定的參考價值和借鑒意義。

      1 低溫對充氣設(shè)備的影響分析

      換流站中有很多充氣設(shè)備,以天山換流站為例,500kV GIS、交流濾波場、750kV區(qū)域所用的斷路器以及直流場的直流分壓器、閥側(cè)套管均為充氣設(shè)備(所充氣體均為SF6)。因此,充氣設(shè)備在換流站中起著非常重要的作用,SF6氣體受溫度影響較大,分析低溫對充氣設(shè)備的影響很有必要。

      1.1SF6氣體的特殊性與低溫的關(guān)系

      臨界溫度是SF6氣體出現(xiàn)液化的最高溫度,臨界壓力表示在這個溫度下出現(xiàn)液化所需的氣體壓力。SF6氣體在通常使用條件下,它有液化的可能性,因此SF6不能在過低溫度下使用。

      1.2SF6氣體壓力降低會導致的后果

      天山換流站500kV GIS開關(guān)SF6額定壓力值為0.5MPa,報警壓力值為0.45MPa,若溫度低到一定范圍,則會使SF6壓力低于報警值,SF6低壓閉鎖繼電器得電,節(jié)點斷開,斷路器控制回路斷開,如果這時線路發(fā)生故障,保護啟動后,而斷路器不能可靠動作,將會引起事故擴大,造成保護越級動作或者設(shè)備損壞事故發(fā)生。

      1.3針對低溫對氣體壓力影響采取的措施

      為了防止上述事故的發(fā)生,保證戶外斷路器在冬季能夠安全運行,通過分析,可采取如下措施:對SF6氣體加熱;降低所充SF6氣體壓力;將所充氣體由SF6氣體變?yōu)镾F6與N2的混合氣體;將普通壓力表更換為密度繼電器。

      1.3.1增加罐體加熱裝置

      以天山換流站為例,500kV GIS、交流濾波場、750kV區(qū)域斷路器均有伴熱帶加熱裝置,加熱裝置由饒性加熱板、隔熱板、保溫板、防護罩組成,每個加熱裝置中包括兩個LDB-C型加熱板,通過電纜與裝在LCP柜內(nèi)的溫控器連接,實現(xiàn)遠距離控制。

      當加熱裝置內(nèi)部溫度低于設(shè)定溫度時,裝置自動投入,開始加熱,熱量通過斷路器伴熱帶金屬外殼傳遞給斷路器內(nèi)部的SF6氣體,當加熱裝置內(nèi)部溫度達到設(shè)定溫度時,溫控裝置自動停止,開始保溫。當溫控器或電流繼電器失靈時,可通過強投開關(guān)強啟加熱裝置,各區(qū)域斷路器伴熱帶加熱裝置的溫度啟停值如表1所示。當伴熱帶報警采用電流監(jiān)視時,凡是能引起電流波動以至于超出電流隔離器監(jiān)測范圍時,其啟動裝置都會啟動;如果采用節(jié)點方式,只有當相應(yīng)繼電器失電,其節(jié)點才會斷開,可靠性較低。

      1.3.2降低SF6氣體壓力

      由SF6氣體特殊性與低溫關(guān)系可知,SF6氣體壓力越小,液化溫度越低,SF6氣體越不易液化。本站GIS設(shè)備為西開產(chǎn)品,斷路器SF6氣體壓力與其余氣室SF6氣體壓力均比其他換流站偏小,目的為應(yīng)對哈密地區(qū)冬季特殊低寒氣候。西開500kV GIS氣室壓力與液化溫度對應(yīng)關(guān)系如表2所示。對于斷路器氣室壓力而言,還需要通過加熱等方法防止氣體液化;對于其他氣室而言,因為其氣體壓力對應(yīng)的液化溫度過低,基本不存在液化現(xiàn)象,因此不用采取其他措施防止SF6氣體液化。

      1.3.3所充氣體為混合氣體

      為了降低低溫對SF6氣體的影響,可通過充混合氣體的方式來降低氣體的液化溫度??紤]到純的SF6氣體作為絕緣介質(zhì)的缺點和實際應(yīng)用情況,工業(yè)上一般采用SF6和N2的混合氣體。首先,N2的液化溫度較低,其次,N2的成本很低,這樣就降低了SF6和N2混合氣體的成本,開辟了SF6和N2混合氣體的應(yīng)用領(lǐng)域。

      1.3.4將普通壓力表更換為密度繼電器

      由于SF6氣體壓力隨著溫度的變化而變化,用普通壓力表來監(jiān)視SF6氣體壓力的泄漏,在正常運行中分不清是由于真正存在氣體泄漏,還是由于環(huán)境溫度而造成對SF6氣體壓力的變化,而密度繼電器只反映SF6氣體密度的變化,它能自動修正溫度對壓力變化的影響,所以將普通壓力表更換為密度繼電器后就可消除上述影響。

      2 低溫對閥外冷系統(tǒng)的影響分析

      低溫對閥冷卻系統(tǒng)的主要影響是直流停運或低負荷運行期間,可能導致管道凍壞的情況。哈密地區(qū)冬季氣溫一般在-20℃,歷史最低為-32℃。換流站在使用高純水作為冷卻介質(zhì)的同時,水冷系統(tǒng)必須采取相關(guān)的防凍策略,天山站采取相應(yīng)措施如下。

      2.1電加熱器配置

      在常規(guī)直流內(nèi)冷回路中裝設(shè)加熱器的基礎(chǔ)上,增設(shè)室外部分內(nèi)冷管道式加熱器,并且確保了加熱器電源的可靠性。

      2.2電動三通閥控制

      設(shè)置電動三通閥,通過控制電動三通閥的閥門開度大小來調(diào)節(jié)室外回路和室內(nèi)旁路的流量比例,即實現(xiàn)內(nèi)外循環(huán)切換。

      2.3空氣冷卻器防凍棚

      空氣冷卻器四周設(shè)置防凍棚,防凍棚內(nèi)還設(shè)有暖風機,通過室外防凍棚及內(nèi)部暖風機的保護,用于冬天水冷管道防凍。冬季防凍棚根據(jù)需要全部或適量關(guān)閉保溫,夏季敞開散熱。

      2.4增加戶外排空閥

      冬季氣候寒冷直流停運且因站用電或主泵故障兩臺主泵都停運時,可將內(nèi)冷水處于室外空氣冷卻器、冷卻塔盤管及管道內(nèi)部分介質(zhì)通過泄空閥快速排空以防止結(jié)冰損壞管道,作為防凍的后備措施。

      2.5增加保溫棉

      水外冷系統(tǒng)中有25米的的管道長期置于室外,管道中冷卻水受外界溫度影響很大。天山換流站要求水進閥溫度不得小于10℃。由于哈密地區(qū)一天的晝夜溫差很大,尤其每年冬季這一變化更為明顯。為達到進閥溫度不小于10℃、水冷系統(tǒng)水循環(huán)正常運行、不結(jié)冰等要求,除了對管道進行加熱等以上措施外,還對戶外管道增加保溫棉作為輔助措施,盡量減少熱量散失;另外站內(nèi)還配置了大功率的暖風機,以備不時之需。

      3 低溫對充油設(shè)備的影響分析

      以天山換流站為例,交流濾波場電容器、750kV聯(lián)絡(luò)變壓器及750kV并聯(lián)電抗器,在高寒地區(qū)(最低溫度-32℃),應(yīng)充分考慮其外部組件以及內(nèi)部絕緣介質(zhì)的耐寒性,否則將會嚴重影響戶外充油設(shè)備的正常運行。

      3.1低溫對充油設(shè)備的影響

      低溫對充油設(shè)備的影響主要體現(xiàn)在對充油設(shè)備液體介質(zhì)的影響。在冬天夜晚,西北地區(qū)氣溫很低,可能直至極限低溫,隨著溫度降低,充油設(shè)備內(nèi)絕緣材料絕緣性能下降。

      3.2針對低溫對充油設(shè)備影響的解決方案

      研究表明,液體介質(zhì)的凝固點溫度、溫度降低引起粘度的變化又是液體介質(zhì)電氣性能變化的主要因素。因此,用凝固點溫度低、粘度低的液體介質(zhì)浸漬充油設(shè)備是使充油設(shè)備有優(yōu)良低溫電氣性能的最佳方案。

      4 總結(jié)

      本文針對西北地區(qū)低溫氣候特點,重點分析低溫對換流站充氣設(shè)備、閥外冷系統(tǒng)以及充油設(shè)備的影響以及可行的改進措施,希望對類似環(huán)境下新建直流換流站相關(guān)設(shè)備的設(shè)計、調(diào)試、運行和維護起到一定的借鑒意義。由于天山站投運時間比較短,沒有更具體的數(shù)據(jù)、事例進行更進一步的分析,更多問題留待后期解決。

      參考文獻

      [1] 國家電網(wǎng)公司運行分公司特高壓直流換流站崗位培訓教程一次設(shè)備.中國電力出版社.

      [2] 趙畹君.高壓直流輸電工程技術(shù).中國電力出版社.

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