• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      220 kV 氣體絕緣金屬封閉輸電線路在變電站擴建工程中的應(yīng)用

      2022-01-07 16:01:54侯國柱
      內(nèi)蒙古電力技術(shù) 2021年6期
      關(guān)鍵詞:進線三相絕緣

      侯國柱

      (內(nèi)蒙古電力勘測設(shè)計院有限責任公司,呼和浩特 010010)

      0 引言

      內(nèi)蒙古高新500 kV變電站于2004年1月建成投運。截至2019年8月,該站幾經(jīng)擴建和改造,已建成4組750 MVA主變壓器。為了滿足電網(wǎng)建設(shè)需求,該站2019年又擬定擴建5號主變壓器。擴建5號主變壓器時存在新征用地困難的問題,因此本次擴建設(shè)計的難點在于盡量在少征或不征地基礎(chǔ)上實現(xiàn)5號主變壓器中壓套管與其進線間隔之間的連接。本文經(jīng)過比選,確定采用220 kV氣體絕緣金屬封閉輸電線路(Gas?Insulated Metal?Enclosed Trans?mission Line,GIL)作為最終方案。高新變電站5號主變壓器擴建工程于2020年順利實施。220 kV三相共箱GIL在500 kV變電站220 kV主變壓器進線側(cè)的應(yīng)用屬國內(nèi)首次,不僅節(jié)約了設(shè)備占地,且安全可靠,該設(shè)計思路可供同類型工程規(guī)劃設(shè)計借鑒。

      1 220 kV主變壓器進線方式比選

      高新變電站梅力更(原包頭北)500 kV出線間隔的線路高壓并列電抗器已退出運行,在500 kV配電裝置區(qū)西側(cè)空出約5600 m2的空地,在此布置5號主變壓器及其低壓側(cè)接帶的無功補償裝置,可實現(xiàn)本次擴建工程主要電氣設(shè)備無需新征用地的目的。高新站站內(nèi)原有220 kV配電裝置采用空氣絕緣的常規(guī)配電裝置(Air Insulated Switchgear,AIS),考慮到擴建間隔內(nèi)地下設(shè)施復雜以及施工的便捷性,5號主變壓器220 kV進線間隔采用復合式氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備(Hybrid Gas Insulated Switchgear,HGIS)。5號主變壓器220 kV進線間隔距離主變壓器大約120 m,其進線需要穿過主建筑與西圍墻之間的狹小空隙,同時需穿越兩條站區(qū)道路(其中一條為主進站道路),路徑區(qū)域內(nèi)地下設(shè)施眾多。綜合考慮多種因素,5號主變壓器220 kV側(cè)主變壓器進線方式有如下三種方案。

      (1)架空導線方案。采用該方案雖然與本站其他主變壓器的進線方式一致,費用低、可靠性高,后期運行維護簡單,但由于本站圍墻外征地困難,圍墻內(nèi)場地受限,無合適的架空線通過走廊,站內(nèi)架設(shè)需要拆除或避讓部分地下設(shè)施,同時建設(shè)3組引線構(gòu)架,改造2組220 kV母線架構(gòu)以增設(shè)進線梁,其建設(shè)難度大、停電時間長,對站內(nèi)已有設(shè)施破壞嚴重。此外,由于架空線跨越主建筑物,會造成后期運行維護困難。

      (2)電纜方案。由于500 kV主 變 壓 器220 kV側(cè)工作電流較大,電纜截面需達到2500 mm2,該方面的生產(chǎn)廠家和運行經(jīng)驗都較少,同時高壓電纜頭是電力系統(tǒng)事故率較高的設(shè)備,用于主變壓器進線安全性低。電纜敷設(shè)需經(jīng)過多處道路、地下設(shè)施及建筑物,為了運行維護方便需建設(shè)電纜隧道,土建工程量和地下設(shè)施拆除量較大,本方案實施困難大[1]。

      (3)GIL方案。三相共箱式GIL具有結(jié)構(gòu)緊湊、運用場景靈活、可靠性高、傳輸能力強、損耗低、便于安裝等優(yōu)點,適合長距離、大容量、輸電走廊受限的場所。GIL為靜態(tài)設(shè)備,相對于動態(tài)設(shè)備(如斷路器、隔離開關(guān)、GIS等),基礎(chǔ)設(shè)計簡單,安裝時工程量較小,安裝方式靈活,同時,大修周期設(shè)計為30年,安全可靠。采用GIL方案不但可以解決本工程220 kV進線走廊不足、向站外征地困難的問題,而且采用的GIL設(shè)備在技術(shù)上更為可靠,本方案實施相對簡單[2]。GIL方案平面布置圖如圖1所示。

      圖1 5號變壓器220 kV進線側(cè)GIL引接方案平面布置圖

      方案費用是衡量方案優(yōu)劣的重要因素,方案實施的便捷性和施工過程中對站內(nèi)原有設(shè)施的拆除量及擾動大小也是方案優(yōu)劣的重要衡量標準。三種方案工程量及工程造價如表1所示。

      結(jié)合表1,綜合分析上述三個方案,架空導線方案雖然造價低,但對站內(nèi)原有設(shè)施擾動較大,施工過程不利于變電站安全運行,因此不應(yīng)優(yōu)先考慮。采用GIL方案與電纜方案造價相當,但GIL方案可靠性更高,拆除工程量明顯少于電纜方案,工程實施便捷,對站內(nèi)原有設(shè)施擾動較少,施工基本上不影響變電站正常運行,因此GIL方案更優(yōu)。

      表1 5號變壓器220 kV進線側(cè)引接方案技術(shù)經(jīng)濟比選

      2 GIL方案設(shè)計特點

      2.1 基于GIL的安全性設(shè)計

      GIL多用于線路,220 kV GIL用在變電站內(nèi)時多用在出線間隔調(diào)換。本工程將220 kV GIL用在主變壓器進線段。為了保證變電站的安全可靠運行,本項目在GIL設(shè)計方案中采用了多項可提高設(shè)備安全可靠性的措施[3]。

      (1)設(shè)備選型時,盡可能選擇較長的GIL標準單元,最長標準單元達到12 m,加長標準單元可減少法蘭連接點,降低氣體泄漏的概率,提高設(shè)備可靠性。另外,在選擇GIL主要導體載流量時,考慮造價控制的同時,適當增大導體截面,導體載流量達到3150 A,對比最大工作電流1968 A,保證了GIL的安全裕度。

      (2)為了提高GIL基礎(chǔ)穩(wěn)定性,減小基礎(chǔ)不均勻沉降造成GIL管道變形、損壞,進而導致管道內(nèi)氣體泄漏的風險,嚴格控制深厚地基、下臥土層壓縮量等主要沉降因素,采取增強與弱化結(jié)合、局部平衡、整體協(xié)調(diào)的方式,實現(xiàn)差異沉降以及基礎(chǔ)內(nèi)力與資源消耗的最小化[4],將總體垂直方向容差控制在±20 mm/10 m以內(nèi),相鄰支撐基礎(chǔ)預(yù)埋件水平誤差控制在±2 mm以內(nèi),垂直誤差控制在±5 mm以內(nèi)。

      (3)GIL過路部分采用隧道敷設(shè)方式,道路下方設(shè)置過路隧道可拆裝頂板,方便后期運維檢修。為了保證運維人員的安全,在過路段入口及出口處設(shè)置通風井,并在通風井側(cè)面安裝軸流風機。同時,在過路隧道安裝環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),實現(xiàn)隧道內(nèi)有害氣體(如CO、H2S、CH4、SF6)和空氣含氧量的監(jiān)測,有效保證運維人員進入隧道的安全。

      2.2 緊湊型安裝方式

      GIL設(shè)計長度雖然只有120 m,但GIL敷設(shè)路徑復雜,需穿越道路、避讓建筑物、避讓污水處理池及其他地下設(shè)施等,因此GIL的選型和安裝采取了多種方式。殼體選型主要以三相共箱為主,在換相及跨路處采用三相分箱架空敷設(shè)方式,在穿越主進站道路處采用隧道敷設(shè)方式。由于路徑狹窄,為了避讓障礙物,工程包含多處三維空間的折彎[5]。GIL敷設(shè)路徑示意圖如圖2所示。

      圖2 GIL多種敷設(shè)方式平斷面

      GIL主路徑敷設(shè)方式主要采用三相共箱GIL方式,不僅可解決路徑復雜的設(shè)計難點,還具有如下優(yōu)勢。

      (1)主變壓器進線段采用三相共箱220 kV GIL,傳輸容量大,受外界環(huán)境影響小,安全可靠性高;

      (2)結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)省占地,敷設(shè)方式靈活方便;

      (3)本體價格較同額定電流三相分箱式GIL低約10%,經(jīng)濟性好;

      (4)與三相分箱式GIL相比,土建基礎(chǔ)量顯著減少,可有效節(jié)約土建和機電施工成本;

      (5)維護和檢修量少,全壽命管理成本降低。

      2.3 GIL抗低溫措施

      高新500 kV變電站地處內(nèi)蒙古包頭地區(qū),冬季嚴寒,歷年極端最低氣溫-34.5℃,運行環(huán)境惡劣。220 kV三相共箱式GIL絕緣介質(zhì)采用SF6氣體,其管道正常運行時,SF6氣體額定壓力為0.48 MPa,報警壓力0.44 MPa。按照圖3中SF6氣體溫度與壓力的關(guān)系[2],當遇到極端環(huán)境溫度時,SF6氣體低溫液化會導致GIL絕緣擊穿,造成運行事故[6]。

      圖3 SF6氣體溫度、壓力關(guān)系曲線

      解決GIL絕緣氣體低溫液化問題有兩種常規(guī)方法,一種是采用充SF6與N2混合氣體的方法,該方法絕緣氣體本體造價基本不變,但是其氣體回收裝置比常規(guī)SF6氣體回收裝置成本高約40萬元,此外,混氣GIL需要做補充型式試驗,后期補氣程序復雜,運維不方便。另一種是加裝伴熱帶,設(shè)備成本約10萬元,后期極寒天氣啟動伴熱帶時需要消耗電能,會增加變電站的運行成本。

      經(jīng)綜合比較,由于將GIL使用在500 kV主變壓器進線側(cè),根據(jù)內(nèi)蒙古電網(wǎng)運行經(jīng)驗,戶外SF6絕緣設(shè)備罐體采用伴熱帶的方案運行穩(wěn)定,維護方便[7]。因此,GIL抗低溫液化選擇加裝伴熱帶方案。GIL加裝伴熱帶如圖4所示。

      圖4 GIL加裝伴熱帶

      3 GIL運行維護

      3.1 GIL日常維護

      將GIL用在主變壓器進線側(cè),為了確保變電站的安全運行,需做好GIL的日常維護。

      (1)GIL投運后的泄漏率主要取決于密封面,低泄漏率可保證GIL的安全穩(wěn)定運行[8]。設(shè)計GIL年泄漏率≤0.1%,日常運行維護工作中需做好各氣室壓力表數(shù)值巡視記錄,發(fā)現(xiàn)氣室壓力下降或報警,應(yīng)及時檢修補氣,避免低壓力運行造成設(shè)備擊穿故障[9-12]。

      (2)GIL采用可調(diào)節(jié)支座、滑動三支撐、熱膨脹波紋管等有利于調(diào)節(jié)不均勻沉降的設(shè)計結(jié)構(gòu),運行人員需時刻觀測管體和基礎(chǔ)的變形情況。一旦發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)沉陷、伸縮節(jié)位移或角度變化時,須及時檢修[10]。

      (3)GIL運行10年后,需停電進行主回路電阻測量、密度繼電器校驗及定量檢漏、微水檢測等[13]。

      3.2 安全措施

      (1)GIL隧道內(nèi)維護操作前需有效通風,同時對有害氣體進行實時監(jiān)測。GIL過路部分采用隧道敷設(shè)方式,在過路段入口及出口處設(shè)置通風井,并在通風井側(cè)面安裝軸流風機。進入隧道內(nèi)對GIL運維檢修前,應(yīng)打開軸流風機對隧道內(nèi)氣體進行充分排放。此外,過道路隧道內(nèi)安裝了環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),實現(xiàn)了隧道內(nèi)有害氣體和空氣含氧量監(jiān)測,進入隧道工作時,應(yīng)確認環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)顯示安全后方可進入,避免單人從事檢修工作[14]。

      (2)防止接觸電勢危害人身安全。根據(jù)DL/T 5352—2018《高壓配電裝置設(shè)計規(guī)范》要求[15],為保證人身安全,GIL外殼應(yīng)多點接地,保證GIL外殼、支架及易接觸部位在正常運行條件下感應(yīng)電壓不超過24 V,故障條件下不超過100 V。GIL的接地采用截面(40 mm×5 mm)專用接地銅排,GIL設(shè)備接地端子通過軟銅線與專用接地銅排連接,專用銅排與地網(wǎng)可靠連接,滿足規(guī)程DL/T 5352—2018的要求。GIL操作時,工作人員應(yīng)在一定距離外進行,盡量避免接觸GIL外殼,必須接觸外殼時應(yīng)佩戴絕緣手套。

      4 結(jié)語

      500 kV變電站主變壓器進線對變電站的安全穩(wěn)定運行非常重要,高新500 kV變電站5號主變壓器擴建項目經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟比較,主變壓器220 kV側(cè)進線采用三相一體式GIL,該方案占地面積小、傳輸損耗小、安裝便捷、布置方案靈活、氣體泄漏概率低、維護成本低[16]。采用該方案,項目實施順利,投產(chǎn)后GIL各項運行指標正常,變電站運行穩(wěn)定,該設(shè)計方案可供場地受限的變電站擴建工程設(shè)計時借鑒。

      猜你喜歡
      進線三相絕緣
      三相異步電動機保護電路在停車器控制系統(tǒng)中的應(yīng)用
      讓我家與霧霾絕緣
      幸福(2018年33期)2018-12-05 05:22:54
      侵限絕緣處的站聯(lián)設(shè)計
      小型PLC在變配電站電源自動切換控制中的應(yīng)用
      OPLC光纖復合低壓絕緣電力電纜
      兩級式LCL型三相光伏并網(wǎng)逆變器的研究
      三相PWM整流器解耦與非解耦控制的對比
      基于DSP和FFT的三相無功功率測量
      基于超聲波法的GIS絕緣缺陷類型識別
      基于PLC實現(xiàn)的低壓三進線 三母聯(lián)備自投系統(tǒng)
      资兴市| 理塘县| 石林| 龙泉市| 武清区| 凉城县| 察隅县| 余江县| 多伦县| 曲靖市| 高淳县| 台中县| 内黄县| 凤冈县| 尚志市| 怀化市| 高安市| 同心县| 吐鲁番市| 云霄县| 新巴尔虎左旗| 漳浦县| 梧州市| 灵台县| 天柱县| 荥阳市| 凉山| 富川| 比如县| 轮台县| 永顺县| 武宁县| 昌图县| 农安县| 柘荣县| 宁河县| 乳山市| 高青县| 兰西县| 高雄市| 江津市|