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      750kV配電裝置選型及布置

      2019-07-19 05:45:01霍亞澤
      山東工業(yè)技術 2019年17期
      關鍵詞:配電裝置電器斷路器

      霍亞澤

      摘 要:本論文主要介紹了目前國內750kV配電裝置的三種形式:屋外敞開式布置、SF6全封閉組合電器(GIS)和模塊式組合電器(HGIS)布置。依托具體工程實例,給出了750kV配電裝置三種形式的技術經濟比較。最后給出分析對比的結論, 750kV配電裝置推薦采用三列式敞開式布置。

      關鍵詞:750kV配電裝置;SF6全封閉組合電器(GIS);模塊式組合電器(HGIS)

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.17.158

      目前,國內750kV配電裝置基本上采用屋外敞開式布置、SF6全封閉組合電器(GIS)和模塊式組合電器(HGIS)布置三種型式,我國西部地區(qū)750kV變電站工程,建設初期均采用SF6全封閉組合電器(GIS),但隨著800kV SF6罐式斷路器及隔離開關等設備的國產化,屋外敞開式布置的應用逐漸增多,目前國內已有多座750kV屋外敞開式布置的變電站投入運營。下面就上述三種型式進行分析與對比。

      1 SF6全封閉組合電器(GIS)

      SF6全封閉式組合電器各元件的帶電部分在金屬殼體內部連接起來,取消了各元件的外部絕緣。SF6全封閉組合電器(GIS)的優(yōu)點主要有:(1)運行可靠安全性高。(2)無靜電感應和電暈干擾,噪音水平低。(3)運行維護工作量小。(4)占地面積小,適用于用地比較緊張地區(qū)。

      SF6全封閉組合電器(GIS)的缺點如下:(1)GIS設備投資較高。(2)GIS設備一旦出現故障,更換麻煩,停電時間較長。(3)GIS設備對裝配和安裝質量要求很高。(4)GIS后期擴建較困難。

      2 模塊式組合電器(HGIS)

      HGIS的結構與GIS基本相同,采用有成熟生產和運行經驗的GIS各種元件為基本模塊,對應本工程雙母線接線,即將原GIS的間隔按每一相分拆獨立,并在對應I,II母線處外加SF6套管引出,但它不含母線。是由斷路器(GCB)、隔離開關(DS)、接地開關(ES)、快速接地開關(FES)、電流互感器(CT)等元件組成,可按不同的主接線及平面布置的要求將有關元件聯成一體,構成一種沒有母線的組合式高壓電器。

      HGIS組合電器與GIS組合電器的區(qū)別在于HGIS的主母線布置在組合電器的外部,其余與GIS組合電器基本相同。其外絕緣部分比GIS稍多。

      3 屋外敞開式布置

      敞開式配電裝置是以空氣為絕緣介質,斷路器、隔離開關、互感器等帶電設備均敞開布置于空氣當中,目前我國大型變電站中應用最普遍的一種配置型式。敞開式配電裝置在運行維護等方面,已經積累了大量而且成熟的經驗,通過合理的運行維護均能實現安全穩(wěn)定可靠運行。敞開式布置相對GIS的最大的特點是造價較低,占地面積較大,其適合在海拔高度低,污穢等級不高,對占地面積限制較寬的地區(qū)。

      隨著750kV工程的進展,國內設計及設備制造能力的提高,關鍵設備均已實現國產,如罐式斷路器、隔離開關、電壓互感器、避雷器等,設備造價也正逐步降低。我國西部地區(qū)已有多座750kV敞開式變電站投入運行,積累了一定的工程建設和設計經驗,本工程線路將接入的哈密750kV變電站即為敞開式布置。因此750kV配電裝置采用敞開式布置,在設備制造、工程設計及建設等方面不存在任何問題。

      4 技術經濟比較

      下面針對以下三個方案,方案一:750kV GIS,方案二:750kV HGIS布置,方案三:750kV 敞開式三列式布置。經濟技術比較詳見表1。

      5 結論

      綜上所述,上述三個方案均能滿足要求,考慮到工程所處地區(qū)海拔高度低于1000米,所處區(qū)域污穢等級不高,地震裂度為Ⅵ度,應用敞開式布置完全能滿足要求,且敞開式布置一次投資比GIS少4628.4萬,且敞開式布置有利于后期工程擴建,故750kV配電裝置推薦采用三列式敞開式布置。

      參考文獻:

      [1]中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會.DL/T 5352-2006.高壓配電裝置設計技術規(guī)程[S].北京:中國電力出版社,2006.

      [2]崔洪波.750kV配電裝置構架結構選型及優(yōu)化分析[J].工程建設與設計,2014(06).

      [3]盧燚.高海拔地區(qū)750kV電氣設備外絕緣水平、帶電安全凈距研究[J].中國高新技術企業(yè),2014(03).

      [4]周爽.e級污區(qū)內750kV屋外配電裝置布置及選型[J].電力勘測設計,2017(01).

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