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        500kV變電站35kV無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備集中優(yōu)化布置技術(shù)的研究

        2016-09-28 03:01:05
        關(guān)鍵詞:箱式避雷器電容器

        何 文

        (廣東順容電氣有限公司,廣東 佛山 528000)

        500kV變電站35kV無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備集中優(yōu)化布置技術(shù)的研究

        何 文

        (廣東順容電氣有限公司,廣東 佛山 528000)

        隨著科學(xué)技術(shù)的不斷應(yīng)用,GIS設(shè)備也已經(jīng)投入我國(guó)的電力事業(yè)中,但是無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備電容器由于受到技術(shù)等因素的制約,一直在發(fā)展轉(zhuǎn)型中沒(méi)有更大的技術(shù)突破,尤其是對(duì)于500kV電壓等級(jí)的大型變電站而言,無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備的容量大、裝置數(shù)量多已經(jīng)成為變電站改造管理中的重大問(wèn)題。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的進(jìn)一步發(fā)展與人民生活水平的不斷提高,電力系統(tǒng)的優(yōu)化工作在生活中產(chǎn)生了重要的作用,對(duì)于電力系統(tǒng)中常見(jiàn)的故障而言,只有通過(guò)科學(xué)的手段對(duì)電力系統(tǒng)進(jìn)行不斷優(yōu)化設(shè)計(jì),才能保證整個(gè)電力系統(tǒng)進(jìn)行整體穩(wěn)定運(yùn)行。

        500kV變電站;5kV無(wú)功補(bǔ)償;設(shè)備;集中優(yōu)化布置;技術(shù)

        近年來(lái),隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,變電站的管理運(yùn)行工作面臨著巨大的社會(huì)挑戰(zhàn),特別是變電站的征地難問(wèn)題已經(jīng)成為制約我國(guó)電力事業(yè)不斷發(fā)展的重要影響因素。因此,在電力設(shè)備優(yōu)化改造過(guò)程中,進(jìn)一步解決好我國(guó)電力企業(yè)的征地難問(wèn)題,有效減少電力設(shè)備的占地面積,已經(jīng)成為現(xiàn)階段整個(gè)變電站設(shè)計(jì)優(yōu)化過(guò)程中的重要任務(wù)之一。

        一、500kV變電站35kV無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備集中優(yōu)化布置技術(shù)的重要性

        本文為了有效解決我國(guó)現(xiàn)階段500kV電壓等級(jí)大型變電站無(wú)功補(bǔ)償過(guò)程中設(shè)備裝置占地面積較大的問(wèn)題,重點(diǎn)對(duì)35kV無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備集中優(yōu)化布置技術(shù)的相關(guān)內(nèi)容展開(kāi)論述,文中通過(guò)采用一種箱式的電容器,聯(lián)合避雷器箱體相關(guān)布置以及油串抗及隔離開(kāi)關(guān)、HGIS集成優(yōu)化布置技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)分析,通過(guò)研究發(fā)現(xiàn),這種技術(shù)不僅減少了常規(guī)無(wú)功補(bǔ)償過(guò)程中對(duì)土地資源的大量浪費(fèi),而且大大提高了變電站的運(yùn)行效率。

        二、500kV變電站35kV無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備集中優(yōu)化布置技術(shù)的研究

        (一)500kV變電站35kV無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備集中優(yōu)化布置工程案例概況

        500kV大型的變電站位于我國(guó)廣東省某地區(qū),該項(xiàng)目主要依托順容電氣有限公司的強(qiáng)大技術(shù)創(chuàng)新能力,本次技術(shù)實(shí)施主要采用兩臺(tái)實(shí)際負(fù)荷分別為750MVA和500kV的變壓器,以及采用最終規(guī)模分別為750MVA與500kV的變壓器,實(shí)際出線500kV、最終6回、本期2回;出線220kV、最終16回、本期10回。而本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中主要安裝四組60MVar的電容器設(shè)備以及最終安裝8組60MVA電容器設(shè)備及4組60MVA的電抗器設(shè)備。

        (二)500kV變電站35kV無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備集中優(yōu)化布置方案

        本次集成優(yōu)化布置技術(shù)方案旨在解決500kV變電站無(wú)功補(bǔ)償過(guò)程中的占地受限問(wèn)題,技術(shù)方案在實(shí)施過(guò)程中,主要針對(duì)35kV無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備的相關(guān)配電裝置進(jìn)行重新布置優(yōu)化,重點(diǎn)采用了隔離開(kāi)關(guān)避雷器箱體內(nèi)集成優(yōu)化布置方式以及油串抗集成優(yōu)化布置方式,同時(shí)聯(lián)合特大電容器件箱式電容器等結(jié)構(gòu)布置優(yōu)化方式進(jìn)行設(shè)計(jì)。

        在此結(jié)構(gòu)布置的前提下,通過(guò)在HGIS設(shè)備中進(jìn)一步有效集成35kV敞開(kāi)式無(wú)功補(bǔ)償配電裝置設(shè)備中的電流互感器、隔離/接地開(kāi)關(guān)、電壓互感器以及接地開(kāi)關(guān)、隔離開(kāi)關(guān)避雷器等眾多的電力設(shè)備,通過(guò)這一設(shè)計(jì)優(yōu)化方案不斷減少500kV變電站無(wú)功補(bǔ)償過(guò)程中的用地面積。本次項(xiàng)目對(duì)500kV變電站35kV無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備集中優(yōu)化布置設(shè)計(jì)過(guò)程中,重點(diǎn)采用了超大容器件的箱式電容器設(shè)備,從而在連接過(guò)程中,采用串聯(lián)技術(shù)方式,對(duì)該超大容量的電容設(shè)備進(jìn)行有效連接,從而將組建好的電力設(shè)備置入油箱之內(nèi),并將油浸式串聯(lián)電抗器與油管相連接,由此使避雷器以及電抗器前端的隔離開(kāi)關(guān)被箱體外殼所隔離,最終將整個(gè)大型的無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備集成于一個(gè)外殼中,然后技術(shù)人員采用科學(xué)的絕緣設(shè)計(jì)工藝以及先進(jìn)的技術(shù)手段,將電力系統(tǒng)設(shè)備的故障風(fēng)險(xiǎn)不斷降低,從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)500kV變電站35kV無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備集中優(yōu)化布置的目的和效果,如圖1所示。

        三、無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備集中優(yōu)化布置技術(shù)的創(chuàng)新點(diǎn)以及應(yīng)用效果分析

        (一)無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備集中優(yōu)化布置技術(shù)指標(biāo)

        本次項(xiàng)目集中優(yōu)化設(shè)計(jì)過(guò)程中,主要采用了隔離開(kāi)關(guān)避雷器箱體內(nèi)集成優(yōu)化布置方式,以及油串抗集成優(yōu)化布置方式,同時(shí)聯(lián)合特大電容器件箱式電容器等結(jié)構(gòu)布置優(yōu)化方式進(jìn)行設(shè)計(jì)。與我國(guó)傳統(tǒng)的框架式電容器加干式串聯(lián)電抗器敞開(kāi)式布置相比,本文所研究的這一結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化方式,在技術(shù)結(jié)構(gòu)的布置方面具有很好的創(chuàng)新性,而且技術(shù)方式更加科學(xué)、安全與可靠,大大提高了變電站電力設(shè)備的運(yùn)行效率,使大型設(shè)備的運(yùn)行更加長(zhǎng)效,同時(shí)也使設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)量不斷減少,特別是在隔離開(kāi)關(guān)避雷器箱體內(nèi),集成優(yōu)化布置方式以及油串抗集成優(yōu)化布置方式,聯(lián)合特大電容器件箱式電容器等結(jié)構(gòu)布置優(yōu)化方式并采用HGIS布置技術(shù)方案展開(kāi)科學(xué)優(yōu)化設(shè)計(jì),與傳統(tǒng)的敞開(kāi)式無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備集中布置技術(shù)方案相比,大大節(jié)省了系統(tǒng)無(wú)功補(bǔ)償?shù)膶?shí)際占地面積。

        (二)無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備集中優(yōu)化布置技術(shù)應(yīng)用效果評(píng)析

        通過(guò)上述論述發(fā)現(xiàn),本項(xiàng)目對(duì)500kV變電站35kV無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備集中優(yōu)化布置技術(shù)的應(yīng)用,產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,具體的成效指標(biāo)評(píng)價(jià)見(jiàn)表1。

        從表1中的對(duì)比情況來(lái)看,我國(guó)電力系統(tǒng)中傳統(tǒng)的框架式結(jié)構(gòu)電容器組主要通過(guò)單臺(tái)電容器設(shè)備進(jìn)行集成化優(yōu)化布置與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),同時(shí)采用焊接技術(shù)工藝將電容器內(nèi)部的相關(guān)元件進(jìn)行有效連接,因此在這種情況下,有可能會(huì)導(dǎo)致電容器相關(guān)元件的薄膜端部出現(xiàn)嚴(yán)重的燙傷情況,同時(shí)也可能會(huì)造成焊接點(diǎn)毛刺尖端放電的情況,一旦焊接點(diǎn)毛刺尖端放電,則會(huì)使電容器的絕緣部位受到嚴(yán)重的損傷,從而破壞電容器相關(guān)元器件。而采用本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的箱式電容器,通過(guò)冷壓接技術(shù)工藝對(duì)箱式電容器的內(nèi)部相關(guān)組件進(jìn)行焊接,因此不會(huì)出現(xiàn)焊接點(diǎn)尖端毛刺放電的情況,以及電容器薄膜被燙傷的情況,所以在某種程度上而言,大大提升了箱式電容器的整體運(yùn)行性能。

        通常情況下,電容器的使用周期與電容器內(nèi)部的運(yùn)行溫度具有一定的關(guān)聯(lián)性,因此結(jié)合電容器的“八度運(yùn)行”定則,當(dāng)箱式電容器的內(nèi)部運(yùn)行溫度每上升八度時(shí),就會(huì)導(dǎo)致箱式電容器的設(shè)計(jì)使用周期縮短一半。與箱式電容器相比,傳統(tǒng)的框架式結(jié)構(gòu)電容器內(nèi)部的芯子最高運(yùn)行溫度為60℃左右,而箱式電容器的內(nèi)部芯子最高溫度則始終保持在60℃下,因此二者僅從電容器內(nèi)部的芯子溫度情況進(jìn)行比較,可以看出,箱式電容器的整體運(yùn)行溫度更低,大大延長(zhǎng)了電容器相關(guān)運(yùn)行組件的使用周期。與此同時(shí),也保證了箱式電容器的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

        從系統(tǒng)設(shè)計(jì)運(yùn)行的穩(wěn)定性來(lái)看,傳統(tǒng)的框架式結(jié)構(gòu)電容器在構(gòu)件方面相對(duì)簡(jiǎn)單,因此設(shè)備的更換更加方便。通??蚣苁浇Y(jié)構(gòu)的電容器強(qiáng)場(chǎng)選擇都保持在57kV/mm左右,因此這種結(jié)構(gòu)的電容器成本造價(jià)更低,但是其具有一定的不足之處,主要是系統(tǒng)的過(guò)電流能力相對(duì)較弱。另外,抗過(guò)電壓的能力也不足。但是箱式電容器在設(shè)計(jì)過(guò)程中為了克服這一弊端,主要的設(shè)計(jì)理念就是將系統(tǒng)中的故障減小到零,因此箱式電容器在場(chǎng)強(qiáng)選擇方面都不足42kV/mm,從而保證了500kV變電站35kV無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備集中優(yōu)化布置技術(shù)的應(yīng)用具有一定的科學(xué)性。

        表1 

        結(jié)語(yǔ)

        綜上所述,500kV變電站35kV無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備集中優(yōu)化布置技術(shù)十分重要,在此背景之下,本文將重點(diǎn)對(duì)我國(guó)500kV變電站35kV無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備集中優(yōu)化布置技術(shù)的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行研究論述,以此不斷提高我國(guó)的電力運(yùn)輸水平,從而促進(jìn)電力系統(tǒng)設(shè)備不斷朝著智能化以及集成化和高效化方向發(fā)展。

        [1]魯非,孟毅,胡丹暉.500kV變電站低壓側(cè)無(wú)功補(bǔ)償裝置運(yùn)行分析[J].中國(guó)電力,2013,46(5):51-55.

        [2]侯國(guó)柱,龐春,費(fèi)雪萍,計(jì)偉.500kV變電站配電裝置平面布置設(shè)計(jì)優(yōu)化[J].內(nèi)蒙古電力技術(shù),2011,29(6):47-49.

        [3]劉洪正.500kV變電站35kV配電裝置優(yōu)化設(shè)計(jì)研究[J].山東電力技術(shù),2014(2):11-17+24.

        TM63

        A

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