全绝缘浇注母线在核电厂的应用
浇注母线产品技术说明
浇注母线产品技术说明一、浇注母线简介:全绝缘浇注母线导体采用铜排或铝排,导体外表面采用复合绝缘材料浇注而成,该复合绝缘材料由环氧树脂和石英砂等多种惰性无机矿物材质按特定配方及工艺要求精确配制整体浇注成型,具有优越的电气绝缘性能、机械性能及良好的散热性能,且防水、防火、防爆、防腐蚀。
适用于火电、水电、核电、工矿企业、商业大楼等场合额定电压1~35KV、最大额定电流6300A低中压输配电系统。
主要性能优势:防火:复合绝缘材料不易燃烧且具有自熄性、低烟无毒、满足750℃ 3小时燃烧试验。
可应用于消防安全高要求场合。
防水:全绝缘浇注母线导体采用复合绝缘材料整体浇注,段间连接采用现场浇注,母线安装完毕后,系统防护等级可达IP68,可适用于户外高潮湿、电缆沟等恶劣环境。
防爆:环氧树脂整体浇注后的绝缘具有较高的密封性能,隔绝带电部件接触到可燃性气体。
防腐:耐受酸碱类物质或油脂、液体的腐蚀性佳、抗霉菌,可在高污染、高腐蚀环境下长期安全运行。
整体机械强度高、防撞性佳:固化后的复合绝缘材料具有机械强度高、耐磨、耐冲击,产品防撞等级高达IK10。
体积小、便于布置及安装:全绝缘浇注母线结构紧凑,其体积仅为传统空气绝缘型母线的17%,占据空间小,现场布置方便,母线出厂前已按具体工程布置要求制作相应直线段、转弯段、T接段及盘头等,现场安装方便。
散热性佳、耐老化、防开裂:复合绝缘材料采用多种惰性无机矿物与少量特种环氧树脂最佳配方及特殊工艺真空混合浇注而成,导热系数高、散热性佳;独特的复合绝缘材料配方设计确保绝缘材料热膨胀系数与导体一致,有效防止绝缘体开裂。
免维护:产品一经运行、可终生免维护。
二、技术特点1、绝缘材料性能环氧树脂种类繁多,可根据不同使用性能需求及工艺性能要求,设计出有针对性的配置及工艺方案,不同的配方的环氧树脂固化原理不尽相同,相关浇注体性能差异较大,同时浇注工艺条件对浇注体的结构和性能影响较大。
本产品技术及工艺在欧洲应用技术的基础上不断完善而成,该配方绝缘材料既能满足电气性能又具有良好导热性及机械性能。
全绝缘铜管母线在电力系统中的优势及应用
行 业 的发展 及 应用做 一 下详 细 阐述
1 全 绝 缘 屏 蔽 铜 管 母 线 的 结 构 及 特
点
全 绝缘 屏 蔽 铜 管母 线 导 体 采 用 优 质无 氧 铜 管 . 其 外绝 缘采 用 多层 电容 屏 蔽绝 缘结 构
全 绝缘 屏 蔽 铜 管母 线 的阻 抗 小 .表 面积 大 . 其 内外 表 面 电流 密 度分 布 均 匀 。在 一 般 设 计 中 , 可 以
的整 体介 电强 度 就显得 极 为重 要 .而 电场 的调 整 可
以 通 过 以 下 3方 面 进 行
织带引出. 并 与站 内接 地 网可靠 连 接 最 外层 采用 优 质 黑 色绝 缘 护 套 作 为保 护 层 . 机 械强 度较高 , 防紫外线 老化 , 耐化 学腐蚀 , 使 用 寿 命 ≥2 0年 。
于 其 绝缘 . 而 高压 设 备 能 否 可靠 运行 是 由两 方 面 决
定 的: 一 是 外 施 电压 下 设 备绝 缘 结 构 中 的 电场 强 度
设 备 来说 增 大 电极 曲率 半径 无疑 成 为改 变 电极 形 状
的最 佳选 择 .而增 大 电极 曲率半 径 最好 的办 法 即为
第 3 1卷
第 2 0期
甘 肃 科 技
Ga ns u S c i e n c e a n d Te c hn o l o g y
Vo l _ 31 No. 2 0 0c t . 201 5
2 0 1 5年 1 0月
全绝缘铜管母线在 电力系统 中的优势及应用
张 强 , 刘成 军 2 . 李 中刚
按照 2 . 5 A / m mz 的载 流 密度来 选 取合 适 的铜 管直 径
(完整版)浇注母线产品技术说明
浇注母线产品技术说明一、浇注母线简介:全绝缘浇注母线导体采用铜排或铝排,导体外表面采用复合绝缘材料浇注而成,该复合绝缘材料由环氧树脂和石英砂等多种惰性无机矿物材质按特定配方及工艺要求精确配制整体浇注成型,具有优越的电气绝缘性能、机械性能及良好的散热性能,且防水、防火、防爆、防腐蚀。
适用于火电、水电、核电、工矿企业、商业大楼等场合额定电压1~35KV、最大额定电流6300A低中压输配电系统。
主要性能优势:防火:复合绝缘材料不易燃烧且具有自熄性、低烟无毒、满足750℃ 3小时燃烧试验。
可应用于消防安全高要求场合。
防水:全绝缘浇注母线导体采用复合绝缘材料整体浇注,段间连接采用现场浇注,母线安装完毕后,系统防护等级可达IP68,可适用于户外高潮湿、电缆沟等恶劣环境。
防爆:环氧树脂整体浇注后的绝缘具有较高的密封性能,隔绝带电部件接触到可燃性气体。
防腐:耐受酸碱类物质或油脂、液体的腐蚀性佳、抗霉菌,可在高污染、高腐蚀环境下长期安全运行。
整体机械强度高、防撞性佳:固化后的复合绝缘材料具有机械强度高、耐磨、耐冲击,产品防撞等级高达IK10。
体积小、便于布置及安装:全绝缘浇注母线结构紧凑,其体积仅为传统空气绝缘型母线的17%,占据空间小,现场布置方便,母线出厂前已按具体工程布置要求制作相应直线段、转弯段、T接段及盘头等,现场安装方便。
散热性佳、耐老化、防开裂:复合绝缘材料采用多种惰性无机矿物与少量特种环氧树脂最佳配方及特殊工艺真空混合浇注而成,导热系数高、散热性佳;独特的复合绝缘材料配方设计确保绝缘材料热膨胀系数与导体一致,有效防止绝缘体开裂。
免维护:产品一经运行、可终生免维护。
二、技术特点1、绝缘材料性能环氧树脂种类繁多,可根据不同使用性能需求及工艺性能要求,设计出有针对性的配置及工艺方案,不同的配方的环氧树脂固化原理不尽相同,相关浇注体性能差异较大,同时浇注工艺条件对浇注体的结构和性能影响较大。
本产品技术及工艺在欧洲应用技术的基础上不断完善而成,该配方绝缘材料既能满足电气性能又具有良好导热性及机械性能。
全绝缘浇注母线在发电机组励磁系统的应用
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第
2
3 2
卷第
5
2
期
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年
6
月
2
3
全 绝缘浇 注 母 线 在 发 电 机 组 励 磁 系 统 的 应 用
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采用绝缘浇筑母线的大型发电厂厂用电设计优化
3UeC 10 -3 2 fe 其中
Ic= IC——电容电流 (A) , Ue——厂用电系统额定线电压 (kV) ; ——角频率 fe ——额定频率( Hz ) , C——厂用电系统每相对地电容 (
F ) ,根据厂家提供资料绝缘浇筑母线(规格为 3215A) F / km 。 的相对地电容为 0.501547
I
95 2.84 * S Ue * L C= 2200 6 * S
214 2015电设计优化
张 军 天津电力建设有限公司,天津 300000
摘要:为了优化电缆通道,降低施工难度,减少电容电流,提高厂用电可靠性,采用绝缘浇筑母线对厂用电进行优化。 关键词:发电厂;厂用电设计优化;绝缘浇筑母线 中图分类号: TM642.6 文献标识码: A 文章编号:1671-5780(2015)5-0214-01 1 概述 在中性点不接地系统中,当发生单相金属性接地故障 时,由于系统对地电容的存在,会流过单相接地电流。当电 流在 7A 以下时,接地电弧非常不稳定,一般能自动灭弧而 不致发生电弧多次重燃;当电流增大到 7A 以上时,系统将 产生非稳定性电弧,并伴随间歇性电弧接地过电压,进而影 响系统的运行安全。单相接地电流主要包括由电缆电容电流 形成,其次由变压器和其他电气设备的对地电容产生,为降 低该电流一般可采用分裂变压器、共箱封闭母线和缩短供电 距离等措施,本文结合某 2x1000MW 火力发电厂工程 (以下 简称 A 电厂)介绍一种绝缘浇筑母线,该材料在节约电缆通 道,降低施工难度,减少电容电流,提高系统可靠性上有明 显的优势。 2 绝缘浇筑母线特点 绝缘浇筑母线采用无机矿物及 EPOXY 混合而成的绝缘 材料作为绝缘介质,其热延展性为 10x10-6,与铜导体材料 的热延展性 17x10-6 极为接近,从而保障了母线的散热性能 以及结合的紧密型,具有良好的绝缘特性及机械强度性能, 具备防潮、不易燃烧和自熄性。 3 绝缘浇筑母线应用分析 3.1 敷设方式影响 A 电厂高压厂用电额定电压为 6.6kV,高厂变采用 2 台 分裂绕组变压器,低压侧额定电流均为 2975A,如采用交联 聚乙烯绝缘铜芯电缆供电,则每个低压绕组需采用 10 根 3x300mm2 电缆(考虑敷设系数) 。 起备变低压侧额定电流 为 2975A,同样需要采用 10 根 3x300mm2 电缆(考虑敷设 系数) 。电缆外径约为 75mm,则 10 根电缆桥架敷设所占的 空间约 750mmx300mm 左右。若采用 PH16 型绝缘浇筑母线 (额定电流 3215A) , 其截面 415mmx285mm, 可以看出绝缘 浇筑母线对敷设空间要求略小。 3.2 经济性影响 以#1 高厂变分裂绕组 A 至高压厂用配电段为例,采用 绝缘浇筑母线进行经济性比较:如采用 3x300mm2 电缆,总 长度为 1800m,总价约 108 万;如采用浇筑母线,总长度为 160m,总价约 144 万。根据现在有的技经资料,结合施工安 装等成本,绝缘浇筑母线的一次安装投资比国产大截面电缆 的投资约高出 20%,但其具有免维护、可靠性高的特点,仍 具有一定的性价比。 3.3 对相关专业的影响 由起备变备用段到高压厂用配电段母线需通过综合管 廊敷设,该管廊内有多个专业的管路,包括冷、热水管,需 与水工专业配合,因管廊设计空间较大,通过专业协调可满 足要求。 3.4 厂用电系统电容电流分析计算 计算电厂 A 厂用电系统电容电流时考虑以下两个工况: 正常工况:由高压厂用变压器提供厂用电电源; 备用工况:高厂变失电,由起备变提供厂用电电源。 3.4.1 厂用电系统全部采用电缆 根据 《电力工程电气设计手册 电气一次部分》 , 式 (3-2) 进行电容电流计算: 其中 IC——电容电流(A) ,S——电缆截面(mm2) , Ue——额定线电压(kV) ,L——电缆长度(km) 结合厂用电接线原理图及各配电段电缆截面、长度,计 算结果如表 1。 表 1 电缆系统电容电流计算表 工况 电容电 工况 电容电 流 流 #1 高厂变 4.18 工 况 #2 高厂变 10.41 A段 (1) B 段 工 况 #1 高厂变 3.63 #1 备 用 15.89 (1) B 段 工 况 变 (2) #2 备 用 20.13 #2 高厂变 5.86 A段 变 3.4.2 厂用电系统电源干线采用绝缘浇筑母线,馈线采 用电缆 高厂变低压侧至高压厂用配电段,起备变低压侧至备用 段以及备用段至高压厂用配电段的电源干线全部采用绝缘 浇筑母线。各段的馈线仍采用电缆。 根据《电力工程电力设计手册 电气一次部分》式(3-1) 进行浇筑母线电容电流计算:
全绝缘浇注母线现场安装指导书
全绝缘浇注母线现场安装指导书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1全绝缘浇注母线安装、使用、维护说明书概述1、产品性能简介:全绝缘浇注母线母排采用铜排或铝排,三相母排外表面采用复合绝缘材料浇注而成,该复合绝缘材料由环氧树脂和石英砂等多种惰性无机矿物材质按特定配方及工艺要求精确配制整体浇注成型,具有优越的电气绝缘性能、机械性能及良好的散热性能,且防水、防火、防爆防腐蚀。
适用于火电、水电、核电、工矿企业、商业大楼等场合额定电压1~35KV、最大额定电流6300A低中压输配电系统。
2、验货:货物到达施工现场后,先检查货品是否有淋雨,或碰撞等情形,固定货品的绑绳是否松脱,如有松脱情形需重新固定牢固,防止在卸货过程中因货品掉落而发生危险。
根据每个货架上标示的重量,合理安排合适的起重机械将货物卸下至存放地点。
清点实际到货数量与发货清单上是否一致。
检查母线是否存在因卸货或是运输过程中所造成的母线浇注体破损或是母排变形等情形,如有发现,确定损伤原因后请与我们联系。
虽然全绝缘浇注母线防水性能好,但考虑到母线接头母排仍有部分裸露在外,需现场浇注在一起,为了保证浇注质量以及避免不必要的施工过程,请将母线放置在室内存放,并做防水、防尘处理。
现场搬运,须按照本指导手册中有关搬运注意事项一章中内容来搬运或安装。
3、存放方法:将浇注母线存放在干燥的地方,避免受到尘土沾染或水汽附着,放置地点应避开容易受到碰撞的通道上。
全绝缘浇注母线不能直接放置在地上,一定要在底部加一层木条(间隔为每米一根),并且应保持水平、稳定的放置在一起(如图所示):为了放置全绝缘浇注母线的接头母排在组装前受到碰撞或污染,其两端包裹的塑料布必须在将浇注母线槽吊装至安装位置后准备安装时才可将它拆卸下来。
全绝缘浇注母线存放在清洁干净以及温差不大的室内以防止水凝结在母线母排上。
如果存放时间较长,应用塑料布将全绝缘浇注母线覆盖起来。
应避免露天存放,如果必须放在室外也一定要有防水包装及覆盖。
全绝缘浇注母线在励磁系统及6kV厂用电系统中的应用
0 引言
为改 善共箱 母线 在南 方地 区易受 潮 以及绝 缘低 等 现象 , 较 多采用 新型材料绝 缘子 、在封 闭母线箱 内增 加除湿装 置 、喷 涂PRTV绝缘材料 以及增 加热缩套 管等方案 ,但均 不能从 根本 上 杜绝 母线 在冷 热交 替空气 中的凝露 现象 ,因此需 要一 种新 型 的母线 结构及绝 缘材料来彻 底改 善母 线在 穿墙 结构及 运行 停机 时容 易凝 露的 问题 。
需任 何外 壳保护 级 附件 ,浇注 材料 热延展 性 与铜 导体材 料极 为 接 近 ,保 障 了母 线 的 散 热 性 能 及 母 线 与 绝 缘 材 料 之 间 的 紧 密结合 ,不会产 生起 泡、龟 裂等现象 。一般 浇注母 线均 可使用 40 ̄60年 ,使用 年 限较 长,可 实现零 维护 。因此 ,浇注母线 的材 料 配 比 以 及 现 场 安 装 流 程 、现 场 浇 注 工 艺 对 母 线 长 期 运 行 有 着重要影 响。若材料配 比不 当,长期运行后 可能引起外层绝缘 变坏 。对 各段间连接紧 固性要求高 ,接 头连 接不 当会导致 发热 和绝缘损坏 等 。
2 全绝缘 母线 物理参数
全绝 缘浇注 式母线 ,采用一 种特别配 置的无机 矿物质 (火 山岩 或是树脂 等)混合而成 的绝缘材 料 ,在母线 工厂里用 浇注 的办法将 各相 母 线分别 包裹起 来 ,形 成全 浇注 封闭 母线直 线 段 (约4~6 m/每段)、折线段及 各种成 型的接头 部件等 。各个 母线 段 之间 、母 线段 和各个 部件 之 间的 导体和 导体 之间用 螺 栓连 接 ,连 接部 分 的绝缘 在现场 以抽 真 空浇注 方法将 绝缘 材 料浇 注到金 属材料周 围 ,使之成 为同母线 一样 的浇注 实体 ,成 为一个完 整 的母线 系统[1]。全绝缘浇注母 线的突 出特 点是电气 防 护 性 能 高 ,防 潮 、防 腐 性 能 强 ,防 护 等 级 达 IP68/ 67以上 ,无
中压浇注母线在核电站厂用电系统中的应用探究
般 都 按照 4台( 或 6台 ) 机组 的容 量进 行 设计 ,6 . 6 k V供 电负
载随之增 大, 而与供 电网络大小密切相关 的单相接地 电容 电流也
敷设方便 , 不受高差限制, 耐腐蚀 , 作终端和中间接头较简便等特
有所 增加 , 通过 优化 中压 系统 的供 电连接方 式, 降低 6 . 6 k V厂用
注母线具有绝缘性能好 、 体积小 、 机 械强度高、 免维护等优 点, 并简述其在结构 、 特性 、 试验、 接地系统上 的应用等 。
关键词 : 浇注母线 ; 厂用 电 ; 接地 电容
The Appl i c a t i o n Re s e a r c h o f Me d i um - Vo l t a g e Po u r i ng Bus ba r i n
在我 国核 电大发展 的背景下, 现有核 电建设装 机很多都是 4
台机 组 、 6台 机 组 同时 建 设 , 而核 电站外 围厂房( 简称 B O
交联聚乙烯电力 电缆在 工厂供配 电中广泛 采用 , 具有介质损
耗低 , 性能优 良, 结构简单 , 制造方便 , 外径 小 , 质量轻 , 载流量 大,
动 Au xi Ha r y Po we r S y s t e m o f Nu c l e a  ̄P o we r S  ̄ a t i o n
C h e n g Q i a n g : L i n J i a n: L e i Y a q i n g
( C h i n a N u c l e a r P o w e r E n g i n e e r i n g C o m p a n y ,L T D . , S h e n z h e n 5 1 8 1 2 4 )
核电6KV全浇注母线施工技术探索
时加 速 氧化 t 在 这 种环 境 中浇 注 的母 线绝 缘 电阻下 降 , 会 出现 不 良设 备。 浇注 过程 中, 要严格控 制廊道内的温湿 度, 使得符合浇注 的要求 , 尤 其在 湿 度大干8 5 %的情况下, 是不允许 做浇 注的 , 如果确 需要 进行施 工 的, 必须增加 除 湿器, 达 到浇注湿 度时 才进行浇注 施 工。 湿度过 大时 ,
坏。 如 运输过 程中包 装严重破损 , 造 成铜排氧化 , 运输 及 吊装时 未按 指 定的 绑扎点进行 绑扎 , 造成设备受 力不均 造成 设备隐形 的损坏。
施 工人 员技 术水平 不过关 , 会造 成浇 筑 的成 品有瑕 疵 且浪 费浇 筑 材料 , 增加 施 工成本 。 我们 进行了小范 围的浇筑 , 通过 多次试 验来训 练 施 工人 员的水平并 探索最优 的浇 筑程序及培 养最好的 施工人员。 3 . 3 环境 问题 设 备在环境 不达标 的场 所进行 安装 , 环境 潮湿 会使 暴露 在空气 中
以下全浇注母线 不需要 防护外 壳 , 能 节省可观 的铝材 , 也 避免了其他金 属封 闭母线 外壳上 的涡流和环 流损耗 。 此 外, 全浇注母线既不需 要加 热
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驱潮 , 也 无须配套微 正 压装 置来 保证母线 的绝 缘水平 , 这 些不但有节能 意思也 大大 降低了 日 常消缺 , 维护 工作。 从 这些 方面来看全浇 注母线 比
有的 支撑横 梁 已经由于反复焊 接而 发生 型钢损 伤, 导 致其 与纵 梁型 钢 的接触面 减 小。 位 移控 制箱 下方槽 口的混 凝 土空 洞以及 控制箱 底板平
四 效果 检 查 根据 全浇注母 线全方位 的特性
蚀、 防爆 、 耐 撞击、 防开裂 、 5 0 年以上免 维护。 全浇 注母 线不 仅绝 缘 性能 优 良, 而 且体 积 小 占用 空间少 、 安装 方 便、 土建 基础要求不 高, 因此 非常适合现场 改造要求 。 l 7 . 5 k V电压等级
阐述核电6kV全浇注母线施工技术
阐述核电6kV全浇注母线施工技术前言:6kV浇注母线是采用高性能的绝缘树脂,将母排直接浇注密封。
全浇注母线的外包绝缘材料由环氧树脂与火山岩无机矿物质混合而成。
环氧树脂是一种电气性能优越的绝缘材料,加入无机矿物质填料浇注成型后又具有多种优良特性。
浇注母线的特点有防水、防火、防腐、防爆等四防功能的新型无金属外壳母线槽,具有结构紧凑、体积小、热稳定性强的特点,具有良好的耐水、耐火、耐腐蚀、防爆等性能,防护等级达到IP68。
一、概述由我公司承建的阳江核电常规岛安装工程厂用电6kV全浇筑母线单条长约1000米,母线截面为1280平方毫米系国内首个在核电使用浇注母线的核电厂,且国家在核电6kV全浇注母线安装还没有指导性条文及验收标准。
二、施工技术2.1支撑安装与母线就位根据图纸确定吊架/支撑架的安装位置、标高、类型;吊架/支撑架安装应力求水平、牢固,所使用型材、紧固件应符合图纸及其他相关程序要求。
全浇注母线绝缘支撑座使用M10螺栓固定于吊架/支撑架上,可增加平垫在绝缘支撑座与支架中进行微调;绝缘支撑座固定后,应将其表面与外部有接触的地方进行擦拭清洁。
母线组件吊装时与本体接触部分应使用纤维带进行保护,以免刮伤;母线安装时应将裸露在外的铜排特别加以保护,必须避免发生碰伤变形。
2.2母线接头连接母线组件与组件间连接、紧固,使用M10螺栓时,紧固力矩为43N.m,使用M12螺栓时,紧固力矩为74N.m,每一区间的连接螺栓最终紧固必须使用力矩扳手完成,并填写接头螺栓力矩检查记录表;组件与组件间间距为0±20mm;接头连接完成后,在浇筑模铸材料前应使用保鲜膜包裹,以防止铜排氧化,并可保持清洁。
2.3模具组装模具组装前应进行母线绝缘电阻测试,使用5000VDC绝缘电阻表检查,绝缘值应≥50MΩ,并填写绝缘记录表;母线各连接点模具组装前应将模具板內部清洁干净并均匀涂上水蜡;模具应平均安装在两母线组件上,防止因重量分配不均而造成模铸浇灌完成后形体不美观;模具必须锁紧,以避免模铸浇筑时模铸料从隙缝渗漏。
10.5kV全绝缘浇注母线在水电厂的应用
发电运维Power Operation10.5kV全绝缘浇注母线在水电厂的应用大唐陕西发电有限公司石泉水力发电厂 姚 磊摘要:结合水电厂特征及全绝缘浇注母线在工程应用中存在的不足进行了分析,同时针对性地提出了可行性的解决方案。
关键词:全绝缘浇筑母线;电气绝缘;水电厂我厂的10.5kV母线大多数采用了全绝缘浇筑封闭母线,但因当地气候及环境潮湿,全绝缘浇筑母线的绝缘子表面及母线外壁有可能存在凝露现象,或由于墙壁渗水易造成全绝缘浇筑母线表面潮湿,在很大程度上降低了全绝缘浇筑母线的绝缘强度,为水电厂的机组安全运行带来了隐患。
1 全绝缘浇注母线特点中国广东部分电站、包括阳江和防城港的6.6kV下游箱式变压器母线及台山电站的10kV下游变压器母线均采用全绝缘浇筑母线,最长的运行时间已达5年。
2015年全国采用全绝缘浇筑封闭母线的总长度超过8公里。
全绝缘浇筑封闭母线可以科学合理的接地,材料的独家配方可实现出色的电绝缘性能。
它具有独特且良好的绝缘水平,且可继续有效地解决普通盒式电缆外部凝结的问题。
与高压电缆相比,采用液态碱性绝缘传播介质和干燥空气的串级电解电容的基本结构相当于增加了极板间的距离,也可大大减少中压辅助供电系统,同时基本绝缘材料和破碎后的高导热系数使产品的载流能力也大大提高。
通过全绝缘浇筑母线在电站中使用,电厂可大大降低10.5kV厂用电系统的电容电流。
全绝缘浇筑封闭母线的性能和可靠性可根据连续运行条件定期进行评估[1]。
其整体性能非常好,大多数条件下都可满足现场使用要求,但也存在了一些突出问题。
1.1 相关问题母线表面电压高。
在某电站一期工程现场电真空预冷试验过程中,电气走廊10.5kV全绝缘浇筑母线通电后,发现母线的部分位置潮湿,当工作人员接近时会有一种头发被吸起的感觉。
测量接地导体基体材料外表面的接地电源电压约为1000V,转角部分最高可达1547V,且相邻母线中当第一个电流回路的母线充电时另一个电流回路的母线总是存在互感。
中压浇注母线施工规范最新
中压浇注母线施工规范最新浇注母线是采用高性能的绝缘树脂浇注母线槽,具有防火、防水、防腐、防爆等四防功能的新型无金属外壳的母线,其结构紧凑、体积小,有良好的母线系统的动热稳定性,广泛应用于造船、造纸、电厂、变电厂、石油化工等各种场合。
本文以广东沿海潮湿、多雨,地下廊道湿度大,容易结露的环境下,某核电厂的厂用高压变压器至10KV 高压配电装置电气连接的全浇注母线安装过程为例,对中压浇筑母线安装施工工艺探索与改进。
关键词:全浇筑母线;核电厂;施工工艺;探索与改进某核电厂在地下廊道分段组装、连接和浇注中压全浇注母线。
因广东沿海潮湿、多雨,湿度大,容易结露的环境下,全浇注母线安装后常出现瑕疵,外表有裂缝等问题,影响到浇注母线的绝缘和美观。
在施工过程中,克服消除上述问题,为浇注母线质量提供了保障。
1、中压全浇注母线施工工序及技术要点1.1支撑架安装:依据上游文件、图纸检查土建预埋件齐全、位置、标高,母线吊架、支撑架依图纸放样、定位、划线;吊架、支撑架受力应水平、牢固。
1.2母线安装:将母线逐段摆放支架上,人工搬运时应小心轻放;机械吊装时,应采用纤维带对母线进行捆绑,捆绑点应在母线的两端离开端头500mm左右的合适位置,以免滑落;严禁采用钢丝绳吊装,以防止母线表面受损变形;母线安装时应将露出的铜排加以保护;调整两段待连接的母线在同一水平上,母线组件与组件间接头采用铜螺栓连接,每一区间完成后应作接头螺栓扭力测试,并做好记录;组件与组件间间距为0~20mm,可进行-10mm到+10mm调节,接头安装完成后,用塑料膜分相包裹,以防止铜排氧化,并保持清洁。
1.3模具组立:模具安装前应进行母线绝缘测试并做好记录,中压绝缘电阻标准≥50MΩ。
安装前应将模具板内部清洁干净并均匀涂上水蜡。
模具应平均安装在两母线组件上,不可因重量分配不均而造成浇注完成后之形状不美观。
1.4母线浇注:将模注料混合材料置于真空桶中,经过搅拌、抽真空,然后将浇注物料缓慢倒入的模具内,注入速度应缓慢,且尽可能从一个方位匀速注入,搅拌物会自行流动,直到填满至要求高度(一般高出本体20mm)。
全绝缘浇注母线在甲湖湾电厂2X1000MW机组中的应用
全绝缘浇注母线在甲湖湾电厂2X1000MW机组中的应用摘要:本文对处在沿海高盐雾地区的陆丰甲湖湾电厂新建工程(2X1000MW)发电机组的10kV厂用中压母线选型进行了选型分析。
对母线常见的(小)离相母线、共箱母线、电缆母线、全浇注母线的性能本身从结构、材质、防护等级、经济性多个方面进行了分析对比。
并结合高盐雾地区的百万火电机组的工程实际进行了实际对比,总结出了全浇注绝缘母线在高盐雾地区应用的优点,给出陆丰甲湖湾电厂厂用母线选型的最终建议。
关键词:盐雾;厂用母线;全浇注绝缘母线;防护等级陆丰甲湖湾电厂处在汕尾市陆丰境内,盐度最高达35.29‰,湿度平均达79%,属于高盐雾的沿海地区,运行环境相当恶劣,本文通过分析对比各种厂用母线的特点,结合高盐雾地区的气候特点,给出针对本工程最终的比较分析结论。
1.中压封闭母线型式目前中压封闭母线主要有以下几种型式:(小)离相母线、共箱母线、电缆母线和多层屏蔽绝缘管母线、全浇注母线。
1)(小)离相母线适用于额定电压10kV,额定电流2500~5000A 母线。
导体采用铝质材料。
外壳采用铝合金材料。
(小)离相母线一般用于额定电流要求大、临海或台风地区电厂,其三相具有独立的铝合金外壳,内部充有空气绝缘,要定期维护频率较高。
2)共箱母线共箱封闭母线在35kV 以下电压等级中应用较广泛,导体可采用矩形、槽形和薄壁管形等多种型式,材质多为铜或铝。
大电流共箱母线外壳采用铝板制成,具有良好的防腐性能。
所需安装空间较大,且安装复杂,土建工作量也偏大。
3)电缆母线和多层屏蔽绝缘管母线电缆母线防护等级高,用于临海或台风地区、高温/低温或温差大地区、尘灰高污染地区、相对湿度高地区,但其需要的电缆根数较多,需要换相,外形尺寸大,价格较高。
多层屏蔽绝缘管母线具有高防护等级,圆形共箱母线载流量大、功率损失小、温升低的特点,采用附加外层绝缘材料代替了圆形共箱母线的铝合金外壳。
此材料具有电气绝缘性能强,机械强度高,维护工作量小等特点,但也存在着段间接口处防水性较差的问题。
全绝缘浇注母线在励磁系统及6kV厂用电系统中的应用
绝缘体内外温差Δt:
Δt=tk-tm=
H·Pm λ·F
式中,tk为母线绝缘外表温度;tm为母线导体温度;H为导体厚 度;λ为导体热传导系数。
温度81.7 ℃,温升41.3 K,母线损耗442 W。
51
设备管理与改造◆Shebei Guanli yu Gaizao
将计算结果与母线型式试验结果比较,程序计算结果温
度略高,满足母线安全运行要求。
3.2 母线强度校核
母线在发生短路故障时,由于短路冲击电流较大,相与相
之间会产生较大的电动力,必须保证发生短路时母线免于短
较大。 高潮湿的特殊环境,无法避免潮气进入共箱母线内部。 2007年9月,#1机组在合励磁开关后,DCS系统发出“#1机组转 子两点接地”报警,保护动作跳励磁开关。 对转子回路进行检 查后发现励磁直流母排大量结露,不断有水滴滴落,母排支撑 绝缘子严重受潮,绝缘降低导致发生两点接地。 虽然励磁系统 的交直流共箱母线在厂房内,但通常机组运行时励磁间内外 温差较大,容易在母线表面结露,且共箱母线采用绝缘支持板 支撑,其表面如产生凝结水容易形成连续水膜,造成母线绝缘 较低。 停机及检修时更容易因为温差原因导致严重凝露,并在 共箱橡胶伸缩套内形成大量积水,给维护工作带来很大不便。
路电动力的破坏。
短路电动力Fmax:
Fmax=1.73×10-7·
1 a
·Ic
h2β
式中,Ich为动稳定电流,取160 kA。
强度校核最大弯矩Mmax: Mmax=Fmax·L2/8
全浇注母线安装概述及交接试验优化方案
全浇注母线安装概述及交接试验优化方案摘要:某核电站电力传输采用全浇注封闭母线(后文简称浇注母线),这是浇注母线在国内核电首次运用。
本文根据某核电站浇注母线在完成施工投入使用后,临时停运恢复送电时发现母线绝缘异常的故障处理,结合浇注母线特点,分析出浇注母线用于长距离、施工环境复杂的双重因素影响下容易出现的隐患,通过现场实际验证,总结出一套有效的隐患排除方法——淋水试验。
通过1LGB段浇注母线的故障排查情况来看,淋水试验可运用于同类浇注母线绝缘异常低下的故障排除,找出缺陷点。
同时,浇注母线完成施工后进行淋水试验,能有效排除施工过程中产生的细小裂痕的隐患。
经过经验反馈,淋水试验已增加为浇注母线完工试验中的必要试验之一。
通过对1LGB/LGC、2LGB/LGC的试验及运行情况来看,此试验既有良好的操作性,又有效弥补了厂家现场安装指导程序中对现场交接试验要求中的不足,保证了浇注母线安全可靠运行。
关键词:全浇注封闭母线;交接试验;淋水试验1 全浇注母线简介某核电站浇注母线用于辅助变电站9LGJ配电盘到LX厂房1LGB/LGC、2LGB/LGC配电盘之间的电气连接,每台机组分别有两套全浇注母线,一套额定电流2000A,一套额定电流3150A。
路径从辅助变电站TD/JX厂房经GB廊道至LX厂房。
图1、全浇注母线现场实体图2全浇注母线安装母线到货为直线标准段、热膨胀补充元件、弯头,现场就位后进行连接、浇注,现场安装主要工作为:支吊架安装母线支撑基座安装母线吊装就位母线接头处铜排浇注(见图2、图3)图2、全浇注母线铜排支模图3、全浇注母线接头浇注后效果安装质量关键点在母线的就位吊装及接头连接、浇注,一是母线就位吊装中,避免母线受力过大或受到碰击,二是保证铜排连接良好,三是严格遵守浇注工艺要求。
如果母线吊装就位过程中吊点选择不当,将会导致母线受力过大或吊装、运输过程中受到猛力碰击,将会导致母线产生裂痕,母线一旦受潮,绝缘将会降低,对设备及人员安全带来隐患。
注入式绝缘检测在核电站低压配电系统中的应用
注入式绝缘检测在核电站低压配电系统中的应用摘要:本文主要针对注入式绝缘检测在核电站低压配电系统中的应用展开研究,并阐述配电系统绝缘故障对于核电站的危害,重点分析了核电站低压配电系统绝缘检测在实际应用中的重要性。
文章对注入式绝缘检测的特点与原理进行归纳,并总结注入式绝缘检测在核电站低压配电系统中的应用。
关键词:注入式绝缘检测;核电站;低压配电系统;应用研究1 引言核电站厂用电系统中,低压配电系统作为其中的一项重要组成部分,绝缘性的高低将会直接影响到低压配电系统的正常运行。
而因为核电站的特殊性,对于核电站的安全指标有着较高的要求。
因此,核电站用电配电系统的安全同样也是核电站安全运行的重要保障。
特别是核安全级别的直流配电系统,该系统一旦出现绝缘值偏低时,便会出现故障,如果不能够及时的找出故障产生的位置并加以解决,就会造成整体的停机停堆,会为电网造成极大的冲击负担,同时也会为核电站带来无法弥补的经济损失。
因此,配电系统的运行与维护对于核电站的运行至关重要,尤其是对于控制系统绝缘情况的掌握,更是保证核电站正常运行的技术基础。
2 核电站配电系统故障研究2.1 核电站配电系统故障的危害性核电站配电系统故障的危害性极大,不仅会造成配电系统运行停止,严重情况下还会造成系统的短路,甚至容易引发爆炸等危险事故。
一般情况下,配电系统的绝缘故障是由于配电系统对地绝缘阻抗值与规定的设定值差距过大,造成电流直接接地,引发短路。
而一般接地的情况又分为金属接地与实接地两种。
核电站低压配电系统中包含交流系统与直流系统,当出现中性点不接地系统的单相接地故障时,会在极短的时间内升高非故障相的相电压值,进而对配电系统造成严重冲击。
而当中性点接地时,若交流三相系统出现单相接地故障情况,则会产生电流的短路,烧损大量电气设备,同时也会对系统绝缘带来巨大冲击。
以上是单点的接地故障,如果两点同时出现接地的情况,则会造成正、负极短路,为配电系统带来无法弥补的严重后果。
三相一体全浇注母线在水电站的应用
三相一体全浇注母线在水电站的应用分析电站原母线情况,进行母线设计选型,技术方案综合比较,最终确定母线类型为全浇注母线,通过计算选择具体规格,介绍母线的型式试验、出厂试验、现场施工,介绍母线的投运、运维检修情况。
从实际效益出发说明母线改造的结果标签:母线改造全浇注安全可靠性一、引言某水电站1987年建成投产,高水头引水式电站,地下厂房,装机容量4×40MW,发电机与主变连接方式为两机一变扩大单元。
发电机出口引出母线为敞开式矩形铝母线,发电机至主变低压侧连接母线为敞开式双槽铝母线。
电站的敞开式铝母线在上世纪八十年代投运,运行过程中存在诸多问题。
(1)运行可靠性差,母线老化,绝缘性能下降。
防小动物及防腐蚀性能差,母线接头处易发热,周围钢结构产生涡流和环流,降低构筑物强度,母线运行缺陷多,发生过短路接地事故;(2)安全隔离性差,带电导体裸露在外,与人员没有可靠隔离,依靠外部隔离网、复杂的防误装置、人员工作自我约束进行预防,存在人员触电的严重安全隐患。
(3)占地空间大,美观性差。
母线作用是汇集、分配和传送电能,是发电厂的重要电气元件。
母线一旦发生事故,会使连接在母线上的所有元件停電,包括机组和厂用电,后果十分严重。
敞开式铝母线已成为电站安全运行的短板,因此更换先进的母线势在必行。
二、母线选型从目前市场上选择电力系统主要应用的三种母线形式,即电缆母线、箱式封闭母线、全浇注式母线,从各方面进行比较分析。
1.三种母线简述:(1)电缆母线:用电缆作为载流母线,通过专用接头与设备相连。
(2)箱式封闭母线:用金属外壳(非磁性)将导体和绝缘封闭起来,导体用绝缘子支撑,外壳采用槽钢抱箍固定在基础构架上,按结构主要分为分相封闭母线及共箱封闭母线,(3)全浇注式母线:导体为高导电率铜排,导体外面用复合绝缘材料浇注,三相浇注成一体。
2.技术方案比较:(1)安全可靠性方面比较电缆母线、箱式封闭母线、全浇注式母线这三种母线,带电导体与人员完全隔离,有效防止人员触电。
全绝缘浇注母线在扬州二电厂改造工程中的设计与应用
全绝缘浇注母线在扬州二电厂改造工程中的设计与应用摘要: 扬州第二发电有限责任公司一期工程两台机组的备用电系统接线方式为:启备变12A(12B)的10kV侧通过共箱母线和断路器分别送至10kV 1AX/2AX(10kV 1BX/2BX)母线。
自从安装投运以来,在运行中多次发生绝缘低故障,严重时,发生母线单相接地或相间短路故障。
本次改造用全绝缘浇注母线替代原进口共箱母线。
全绝缘浇注母线具有防护等级高,体积小布置方便,检修维护量小,性价比高等优势,可达到改造的预期目标。
关键词:全绝缘浇注母线;母线选型;支撑设计;原母线防护;安装与试验1 引言扬州第二发电有限责任公司一期工程两台机组的备用电系统接线方式为:启备变12A(12B)的10kV侧通过共箱母线和断路器分别送至10kV 1AX/2AX(10kV 1BX/2BX)母线。
原共箱封闭母线是由美国TECHNIBUS公司制造。
共截面图为:每相有两根导体,每根导体为铜质导体,其截面尺寸为152.4mm×15.88mm。
铝合金箱体,支撑绝缘子是FIBERGLASS(玻璃纤维)。
该共箱封闭母线含电加热器、背面有通风孔。
自从安装投运以来,在运行中多次发生绝缘低故障,严重时,发生母线单相接地或相间短路故障。
励磁系统对提高发电厂的自动化水平、发电机组运行的可靠性、电力系统的稳定性有着重要的作用。
为改善启备变母线易受潮以及绝缘低等现象,传统方法在封闭母线箱内增加除湿装置、以及增加热缩套管等方案均不能从根本上杜绝母线在冷热交替空气中的凝露现象。
全绝缘型浇注母线绝缘层采用复合绝缘材料浇注而成,具有优越的电气绝缘性能和良好安全的可靠性,成品防护等级可达到IP68,投运后不受环境因素影响。
本文从全绝缘浇注母线的选型以及改造的重点部位的设计等方面阐述,论证浇注母线在本次改造应用中理想可靠。
2母线选型注:原共箱母线额定电流:3000A表2-12.1全绝缘浇注母线热平衡计算全绝缘浇注母线在运行时,母线导体载流时由于电阻存在而产生热量,该热量通过热传导的形式传递给包覆在母线导体外表面的绝缘层,最终通过绝缘层外表面以对流及辐射换热的形式传递给周围环境,在热平衡的情况下,母线导体的损耗等于母线外表面对流及辐射热量之和。
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* 收稿日期:2017-09-14作者简介:翟长春(1972- ),男,山东济宁人,硕士,高级工程师,从事电力工程、核电工程、新能源工程设计。
全绝缘浇注母线在核电厂的应用翟长春(深圳中广核工程设计有限公司,广东 深圳 518173)摘要:近年来全绝缘浇注母线设备在核电厂已多次发生短路故障,为提高运行的可靠性,进一步优化中压大电流回路的方案设计,结合核电厂的特点及事故现场的经验反馈,对全绝缘浇注母线在工程应用中存在不足和原因进行了分析,分析结果表明其绝缘结构和现场浇注工艺水平是造成事故的主要原因。
最后综合考虑核电厂的安全可靠性等因素,提出了几点改进措施和其他的替代方案。
关键词:全绝缘浇注母线;短路故障;核电厂。
中图分类号:TM623 文献标志码:B 文章编号:(2018)03-0071-05Application of Fully InsulationPouring Bus in Nuclear Power PlantZHAI Chang-chun(China Nuclear Power Design Co., Ltd., Shenzhen 518173, China)Abstract: In the nuclear power plant, several times short circuit fault have happened on the fully insulation pouring bus equipment in recent years, In order to improve the operation reliability and farther optimize the design project of the middle voltage and large current circuits, the article combining the characteristics about the nuclear power plant and the experience feedback from the fault site, analyze the weakness and reasons of the fully insulation pouring bus in the engineers. The analysis results show that the main reason of such accidents is the insulation structure and the on-site pouring process level, Finally some improvement measures and other substitution bus products are presented according to the safety of the nuclear power plant and all of other factors .Key words: fully insulation pouring bus; short circuit fault; nuclear power plant.1 概述核电厂中压导体通常采用金属封闭母线和交联聚乙烯电缆,由于多处于滨海湿热环境,金属封闭母线的绝缘子表面及箱体内壁会存在着凝露现象,很大程度上降低了母线的绝缘强度,给机组运行带来安全隐患。
核电厂为保证安全级系统的供电连续性,中压厂用电系统多采用中性点不接地系统。
核电厂高厂变及辅变低压侧均为大电流回路,采用电缆方案单回最多需要18根(3×6×500 mm 2或3×6×630 mm 2)单芯电缆,且敷设路径较长,电容电流超限成为一个共性问题,个别电厂的电容电流已超过20 A 。
为解决上述问题,中广核10年前开始使用全绝缘浇注母线作为替代方案,该产品采用无机矿物质和环氧树脂复合绝缘材料整体浇注成型,具有良好的绝缘、耐火、耐腐、耐老化、低烟无卤性能,可有效地解决核电厂存在的凝露和电容电流的问题。
产品尺寸较小,布置相对灵活,较适合核电厂地下廊道敷设。
中压全绝缘浇母线技术源于欧洲,上世纪末在我国台湾合作建厂,在大陆的火电、水电项目已有小批量的应用。
近年来江浙数家母线制造企业也研发了同类型的产品,在国内逐步规模化推广,但挂网时间尚短,也时有事故发生,产品的长期可靠性仍待进一步验证。
图1 全绝缘浇注母线外形图2 全绝缘浇注母线在核电厂的应用中广核目前在建或在运的核电厂有阳江、防城港的辅助变压器6.6 kV侧回路、台山核电厂厂用变压器和辅助变压器10 kV侧回路采用了全绝缘浇注母线产品,最长的运行时间已超过5年,总长度超过8 km。
全绝缘浇注母线通过合理的绝缘材料配方可以达到较优异的电气绝缘性能,也具有非常好的防护等级,可以有效解决共箱母线内部凝露问题。
同时相对电缆而言由于固体绝缘介质和空气的串联电容结构,相当于加大了极板间的距离,可以大大降低中压厂用电系统的电容电流。
同时由于复合绝缘材料的导热系数较高,所以产品的载流能力也有了较大程度的提升。
由于核电厂是首次采用此类产品,国内电力工程项目的应用案例也不是非常丰富,对于全绝缘浇注母线的性能和可靠性仍需要根据运行情况作全面评估。
设计院对设备的现场安装及验收试验进行了全程的跟踪,同时定期了解电厂商运后的设备运行情况。
设备的总体性能良好,基本可以满足使用要求,但也存在一些较为突出的问题,亟需对产品进行改进,主要体现在以下几方面。
2.1 母线表面电压高核电在建项目现场电气调试在电气廊道中压浇注母线送电后发现,浇注母线潮湿部位有放电现象,运行人员靠近浇筑母线时,会有毛发吸附感,经测量其绝缘材料表面的对地电压为1000 V左右,局部转角部位最高达到1547 V。
同时相邻回路浇注母线存在互感,一回路带电,另一回路母线安装时也会有较强烈的吸附和麻刺感。
2.2 电压不平衡三相电压存在存在不平衡现象,尤其是空载时相电压偏差较大,有时开口三角电压实测会超过16 V,高于整定值12 V,存在保护误报或误动的风险。
2.3 电磁干扰全绝缘浇注母线由于没有金属外壳的有效屏蔽作用,将会造成外部空间的电磁环境恶化,会对控制测量电缆以及弱电设备的电磁兼容性要求提出一定的挑战。
现场巡检过程中工作人员也多次发现随身携带的试电笔一直处于闪发报警状态,这也从另一个侧面验证了确实会存在电磁干扰的隐患。
2.4 安装维护不便中压浇注母线约6 m一段,单段重量500余kg,在封闭的隧道中吊装不便,所在的安装活动均需人工完成;两段之间接头现场浇注,长距离回路中间接头数量庞大。
整体的安装工程量和电缆相比而言,大概是数倍乃至十倍以上的关系,给现场工作带来很大的不便,也大大增加了安装费用,此部分费用尽管未体现在设备的直接采购成本中,最终终归是要计入工程总投资当中。
我们在方案技术经济比较时只关注设备本身的采购成本,常常忽略了由于方案变化带来的其他隐性成本的增加,也会干扰我们的技术判断和最终方案的确定,此点也是需要我们关注的。
由于浇注母线表面静电电荷的存在,极易吸附灰尘,尤其在廊道等封闭潮湿的环境当中,很难保证表面的清洁,且不方便清扫积尘。
2.5 电气绝缘隐患由于现场增加了数量庞大的中间接头,都需要人工现场浇注作业,无论是现场环境还是浇注环节,和工厂内产品浇注工艺水平相比还是存在很大的不足,所以众多接头将是绝缘最薄弱的环节,也是最易发生放电和绝缘击穿的部位,接头处的防护等级基本上达不到产品所标称的IP67的防护等级。
根据现场的经验反馈,当母线淋水或潮湿天气时,母线的绝缘电阻会显著降低,比如浇筑母线绝缘干燥后测量为40 MΩ,淋水后测量可能会变为4 MΩ。
当母线回路路径过长,每超过一定长度,需要设置母线伸缩节以吸收材料本身的冷热变形量。
伸缩节部位外露铜排需外包热缩材料,固体浇料与热缩材料交界处必然会地存在微小的气隙,绝缘结构也就多单一的固体绝缘过渡到固气同时存在的复合绝缘,绝缘强度远低于单一固体或气体绝缘材料的绝缘强度,而且相间母排根部的沿面爬距7.2 kV母线约100 mm,12 kV母线约150 mm,为整个产品绝缘结构中的薄弱环节。
实际的运行情况确也验证也以上判断,核电厂已多次发生浇注母线接头和伸缩节部分对地或相间短路故障,故障后需要更换故障部位元件,按照备件准备、专用工具准备、故障母线切割、元件安装、现场浇注、表面打磨、现场检查、绝缘试验、恢复送电等一系列事故处理流程,按24 h三班制作业大概需要3 d左右的故障修复时间。
最令人担忧的安全隐患还不于此,有一种情况假设母线上部绝缘体出现裂隙或劣化纹路,而此时由于绝缘体仍有足够的沿面爬距,足以耐受对地电压而未发生闪络,但如果此时有运行人员不谨触及上部绝缘损伤部位会可能直接通过人体对地击穿。
基于以上担忧,部分核电厂沿地下廊道人员通道两侧额外增设了金属护网,避免运行人员触及母线,也就变相地增加了成本和维护工作量。
3 原因分析3.1 母线表面电压的问题由于中压全绝缘浇注母线自身的结构特点,它由于没有金属外壳(如图2),无法强制接零,和失地后的高压单芯电缆金属护套的悬浮电压情况非常类似。
浇注母线与大地之间存在多种绝缘介质,对地电容的分布相对比较复杂,见图3,主绝缘电容(C a C b C c)、绝缘底座绝缘体电容(C1)、空气及其杂散电容(C0)等各部分形成了串联电容,由于电容分压效应造成主绝缘外表面始终存在着悬浮电位(U1),绝缘底座表面也会有一定的电位电压(U0)。
由于本文中对地电容是形成绝缘表面电位的主要原因,对相间电容分布暂不作展开讨论。
图2全绝缘浇注母线断面示意图图3 全绝缘浇注母线电容分布示意图3.2 电磁干扰的问题根据核电厂部分运行经验反馈,因为动力电缆电磁干扰造成的电子设备误动也偶有发生,且有一定的随机性,并难以确定真实的干扰源,所以抑制电磁干扰是必须考虑的问题。
核电厂内各种电子设备本身的电磁兼容性能基本上可以满足常规的电磁环境条件,但对于不加屏蔽的高压导体,其电磁环境和裸导体基本无异,对弱电设备的可靠性会有不确定性的影响。
核电厂的浇注母线和大量电缆共用一个隧道,如前文所述,浇注母线和电缆有一个明显的区别是没有金属屏蔽层,与电缆尤其是弱电回路电缆共用通道在电力工程上并无类似先例(见图4),尽管目前尚未发生相关的问题,但理论上对弱电设备以及控制测量电缆始终存在一定的安全隐患。
对于类似的可能产生电磁干扰的因素,应尽量在设计阶段予以避免或限制。
图4 母线隧道布置示意图3.3 电气绝缘问题中压全绝缘浇注母线的大部分绝缘材料为粉状无机材料,已很大程度上改变了原有的矿物分子或结晶体结构,需添加环氧树脂等有机材料进行粘结固化,本身材料的特性容易沾染灰尘,且不易清理,且具有较强的吸湿性,所以通常会随环境湿度的变化显现较为明显的绝缘电阻差异。