1000kV电抗器

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1000kV

1000kV

1000kV特高压变电站电气设计关键技术研究

张达

国网山东省电力公司检修公司,山东济南 250021

摘要:中国能源和经济社会协调发展要求我国大力发展特高压输电,主电网将由超高压升级为特高压,特高压电网面临着巨大的机遇和挑战。在特高压输电的关键点变电站方面,其所具有的供电安全可靠性也变得越来越重要。在特高压变电站的设计中,掌握好关键的技术要领,确保特高压变电站的安全运行。

关键词:1000kV特高压;变电站电气设计;关键技术

中图分类号:TM862 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)48-0140-02

1 引言

中国能源资源和能源消费极不均衡,地域分布呈现“北多南少、西多东少”的格局,能源基地距离中东部地区上千多公里。现有的500千伏电网输电能力有限,为实现能源的大范围资源优化配置,建设具有远距离、大容量、低损耗输电能力的特高压输电系统,是实现能源工业可持续发展的重大战略选择,因此针对特高压变电站的关键技术进行分析,掌握核心技术及要点,确保特高压电网的安全将尤为重要。

2 简述

随着特高压关键技术的攻克、1000kV晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程、向家坝-上海±800kV特高压直流输电示范工程的顺利建成投产,特高压技术已日趋成熟,并且我国将大力发展特高压交流和特高压直流输电,预计“十三五”期间,特高压工程将全面加快实施,关键技术的设计作为工程前期及建设阶段的重点,将影响整个特高压工程的建设进度和质量,本文将从过电压保护、绝缘配合及电气接地三个关键技术进行研究。

3 1000kV特高压变电站电气设计关键技术要领

电抗器讲解

电抗器讲解

电抗器

目录

一.电抗器

1.什么是电抗器

2.电抗器的种类

3.电抗器形式

二.并联电抗器

三.串联电抗器(阻尼电抗器)

四.滤波电抗器

五.平波电抗器

六.平衡电抗器(平衡电抗器、调谐电抗器)

七.启动电抗器。

八.消弧线圈

九.接地变压器

十.国内生产电抗器企业简介

一.电抗器

1.什么是电抗器

电抗器其实就是一个电感元件,由于它是电感而被电力系统应用的电器称为电抗器。

当在具有电感值L的电抗器线圈中通以交流电流I L时,他就呈现电抗X L(X L=ωL),并在电抗两端产生电抗压降I L X L。在一般情况下,电抗

器的电感值L与其结构尺寸有如下关系:

L=W2 Λ

W---线圈匝数

Λ---磁路的磁导

在电力系统中一般电抗器作为一个无功元件,是吸收无功功率的。它可以起到通直隔交的作用。

2.电抗器的种类

电抗器根据其在电力系统上的作用,大致分为以下几种:并联电抗器、串联电抗器、阻尼电抗器、限流电抗器、滤波电抗器、平波电抗器、平衡电抗器(进线电抗器)。饱和电抗器、启动电抗器、消弧线圈、接地变压器(中性点耦合器)

3.电抗器的用途十分广泛,主要作用为以下几种:1)限制系统的短路电流;(限流电抗器)2)补偿系统的电容电流(无功功率补偿);(并联电抗器、串联电抗器)3) 与电容器相结合组成LC滤波系统;(滤波电抗器)4)抑制谐波(平衡电抗器)。5)变流系统平波作用(平波电抗器)。4.电抗器广泛应用于电力、石化、电气化铁路、钢铁等行业的电网中。二.并联电抗器(目前可生产10kV及以下,容量在6000kV ar及以下油浸式并抗,或3000kV ar及以下干式)

1000kV 特高压并联电抗器研制

1000kV 特高压并联电抗器研制

1000kV特高压并联电抗器研制

宓传龙,汪德华,陈荣

(西安西电变压器有限责任公司)

摘要:特高压输电线路用1000kV并联电抗器具有目前国际上电压等级更高和容量特大的特点,本文结合特高压工程的技术要求,对研制1000kV电抗器的核心技术,包括主纵绝缘结构,漏磁场分析,消除局部过热,降低振动和噪声,温升计算和机械强度校核等方面进行了计算分析和阐述。

关键词:特高压;并联电抗器

1 引言

并联电抗器是高电压、远距离交流输电网络中不可缺少的重要设备,用来补偿长线上的充电电流,消弱电容效应,限制系统工频电压升高和操作过电压,消除同步发电机带空载长线时产生的自励磁现象。

特高压输电线路的充电功率大,就单位长度输电线路而言,它的充电功率约是500kV输电线路的4~5倍,需要特高压并联电抗器进行无功补偿。晋东南-南阳-荆门特高压试验示范工程线路无功补偿度达到100%,其中晋东南站3×320Mvar,南阳6×240Mvar,荆门3×200Mvar。320Mvar并联电抗器是特高压试验示范工程中的关键设备之一,前所未有的电压等级和特大容量,使研制面临巨大的困难。为此,开展特高压并联电抗器关键技术的研究,成为特高压试验示范工程建设的核心工作之一和重中之重。本文就特高压并联电抗器研制中的关键技术作简要的介绍。

2 1000kV电抗器主要技术参数

1)型式:户外、单相、油浸、间隙-铁芯

2)冷却方式:ONAF

3)额定电压:1100/3kV

4)额定频率:50Hz

5)额定容量:A型 320Mvar,B型 240Mvar,C型 200Mvar。

1000kV特高压交流输电线路输送能力与电压降关系计算

1000kV特高压交流输电线路输送能力与电压降关系计算

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专题研究│2021·3│

我国采用1000kV 交流特高压架空输电线路构建国家特高压骨干网架,各大区域电网通过交流输电线路实现同步联网。特高压交流电的输送距离较远、输送容量较大,而输电线路在其中起着关键作用。本文根据特高压实际工程

架空线路典型形式,计算比较线路结构、电气参数、线路长度、输送容量和线路电压降的关系,以期对特高压交流架空输电线路的输送能力,给出技术分析意见。影响特高压电网输送能力的因素很多,本文仅针对单侧电源、单回线路的极

端系统参数情况给予分析,结论不针对任何具体工程。1.电力系统计算条件

(1)系统额定电压:1000kV ;(2)系统最高运行电压:1100kV ;

(3)系统每回输送功率:4000MW -6000MW ;(4)事故时每回极限输送功率:8000MW -12000MW 。

2.塔型选择

国内特高压架空输电线主要为单、双回路形式,线路

以直线塔为主,单回路使用的塔型有酒杯形塔和猫头形塔

两种(图1)。酒杯塔三相导线高度一致,横担长度比猫头塔

长,线路走廊相对较宽;猫头塔中相导线抬高近20m ,铁塔

1000kV 特高压交流输电线路

输送能力与电压降关系计算

■ 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 王晓京 胡文华 张景锋 邓明 刘佳

的荷载增加,耗材指标比酒杯塔高。为了降低工程造价,目前实际工程单回路主要使用酒杯塔。

3.导线选择

线路工程导线选择,需考虑经济电流密度、输送功率、

机械特性、荷载特性、电磁环境等因素,并进行综合比较分析后选择。国内特高压工程导线按以下原则选择:(1)输送功率为4000MW 时,推荐8×JL/G 1A-500/45导线;

全国全世界首个1000千伏特高压输变电工程

全国全世界首个1000千伏特高压输变电工程
背景
改革开放以来,我国经济持续快速发展,对电力供应不断提出新的更高要求。电力建设面临诸多亟待解 决的难题:一是电网发展滞后,二是电力结构性矛盾突出,三是创新能力亟待提高。到2008年底,我国的发电 装机容量为7.93亿Kw,全社会用电量为3.43万亿kWh。根据全面建设小康社会的奋斗目标,电力需求将长期 保恃较快增长。预计到2020年我国发电机装机容量将达到16亿kW左右,全社会用电量达到7.67亿kWh。
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(5)系统通信工程 系统通信工程为1000Kv OPGW光缆线路,光缆线总长686Km,芯线为24芯。 5.工程批准概算 国家电网公司批准工程总投资为:静态投资56.78亿元,动态投资58.56亿元。其中: (1)晋东南变电站新建工程静态投资102418万元,动态投资106051万元。 (2)南阳开关站新建工程静态投资65440万元,动态投资67074万元。 (3)荆门变电站新建工程静态投资95920万元,动态投资99962万元。 (4)晋东南一南阳线路工程静态投资151594万元,动态投资155851万元。 (5)南阳一荆门线路工程静态投资108283万元,动态投资ll 1324万元。 (6)晋东南一南阳线路黄河大跨越工程静态投资10110万元,动态投资10394万元。 (7)南阳一荆门线路汉江大跨越工程静态投资10347万元,动态投资10637万元。 (8)系统二次及通信工程静态投资7129万元,动态投资7333万元。 (9)研究试Fra Baidu bibliotek费静态投资5500万元,动态投资5638万元。 (10)基地建设费静态投资11090万元,动态投资11367万元。 工程建识资金的20%来源于国家电网公司自有资金,其余80%耒源于对外融资。 (三)1000千伏变电站典型设计与技术参数选择 (1)主变压器采用单相自耦型式,电压为1000/X/3/500/N,/3/1 10KV,容量1000/1000/334MVA,主变压器3 组,每组3x1000Mva,全站变压器容量9000Mva,1i11900万千伏安。 (2)1000千伏线路10回,采用一个半断路器接线,500千伏线路10回,采用一个半断路器接线。 (3)无功补赏装置,1000kv长线路配置l组3x320Mvar特高压高抗,为了减少线路潜功电流,在特高抗中心 点装设小电抗器,l组3xlOOOMva变压器,在变压器低压儿Okv侧配置8组低压无功补偿设备,每组容量 120Mvar,还装设1组240Mvarfl毛压电容器。 (4)1000KV断路器采用HGIS,短路电流水平,1000kv俱1]短路电流水平按50KA选择,500KV断路器可采用 GIS,或HGIS,500Kv侧短路电流按63KA选择。 (5)过电压绝缘水平,1000Kvfl4,操作过电压按1.7p.U考虑。 (6)继电保护装置,1000KV线路保护配置两套全线速动主保护,每套保护均具有完整的后备保护功能。 500KV线路每回线路配置两套分相电流差动保护,每套保护均具有完整的后备保护功能。 (7)系统调度自动化,变电站远动信息传输到国调,直调,网调,采用调度数据网络与专线通道互为备用 方式。远动信息传输到国调备调,相关网调和省调采用调度数据网络方式。 (8)站用电源,按”两用一备用”方式,两路电源由两台主变压器l 10KV母线供电,另一路有外来35KV电 源供电,站用电源可靠性达到N一2。 (四)1000千伏线路典型设计与技术参数 (1)线路路径选择根据线路走向,交通,地形,河流,结合地方城市规划及建设,自然保护区等设施的要 求,从几个路径中选择一个最合理路径。 (2)气象条件,一般平丘地区线路最大风速可取30m/s,一般导线覆冰厚度可取lOmm。 (3)导线和地线,根据1000kv线路特点,对不同导线截面和分裂式输送容量,电磁环境影响,机械性能,电 能损失和工程投资等方面进行了大量的分析论证,通过技术经济比较,推荐采用8×LGJ一500/45钢芯铝绞线具 有较好的技术性能和经济特性。导线桉经济密度正常输送功率为5000MW,按导线温升控制在700c时输送功 率为9000MW,一根地线采用OPGW一150光纤复合地线,另一根按照机电性能,热稳定要求采用LBGJ一150— 20AC铝包钢绞线。 (4)绝缘配合及防雷接地,按地区污区分布图,Ⅱ级污区泄漏比距不小于2.5cm/KV,HI级污区泄漏比距不

高压空心并联电抗器

高压空心并联电抗器

为了提高远距离输电线路的传输能力和改善线路的运行情况,常常需要在线路上装设电抗器、电容器等无功补偿装置,目前采用最多的是并联电抗器和并联电容器组。在远距离输电线路上,装设并联电抗器的主要目的有下面几点:

1. 削弱空载或轻载时长线的电容效应—工频电压升高。

2. 改善沿线电压分布和轻载线路中的无功分布并降低线损。

BKGKL 高压干式空心串联电抗器系列技术参数表

绝缘水平:LI75AC42、LI200AC95 产品型号

系统电压 (kV ) 额定

端电压 (V ) 额定容量 (kVar ) 额定电流 (A ) 额定电感 (mH ) 外形尺寸

外径D ×高度H

(mm)

底脚

安装直径 (mm) 重量 (kg ) 损耗

(kW )

BKGKL-1000/10 10

5773.5

1000 173.2 106.11 φ1500×1500 φ1200 1250 12.4 BKGKL-2000/10 2000 346.4 53.05 φ1700×1550 φ1500 1640 18.4 BKGKL-3333/10 3333 577.3 31.83 φ1800×1630 φ1600 2700 24.2 BKGKL-5000/10 5000 866

21.22

φ1850×1650 φ1650 3550 30 BKGKL-6667/10 6667 1154.8 15.91 φ1950×1650 φ1750 3910 34.7 BKGKL-8000/10 8000

1385.6 13.26

φ2100×1660 φ1900 4300 39.8 BKGKL-10000/10 10000 1732.1 10.61 φ2200×1740 φ2000 4680 42.5 BKGKL-15000/10 15000 2598.1 7.07 φ2400×1800 φ2200 5650 52.8

1000kV 特高压电力变压器绝缘水平及试验研究

1000kV 特高压电力变压器绝缘水平及试验研究
关键词:特高压;变压器;绝缘水平;试验技术
1 引言
中国刚刚建成首个 1 000 kV 特高压交流试验 示范工程,包括 2 个变电站、1 个开关站和 650 多 公里线路。特高压输电工程的成败在于设备,其中 变压器、电抗器和开关设备等尤为重要。特高压变 压器电压高、容量大,又受运输限值影响,给设计 和制造带来更高的技术难度。特高压变压器各绕组 的绝缘配合原则不同,同时因尺寸高大等原因有些 绝缘设计不能按照技术规范要求的试验进行考核 和验证。
一些问题,可见其技术难度之大。我国采用单体式 放电特性和放电路径不同[13]。因此,特高压变压器
结构,技术难度更大,且与日本的难点不同,从容 的绝缘试验方法需要认真研究。
量、电压方面来说无世界先例[12]。
4.2 雷电冲击试验
4 绝缘试验
4.1 概述
雷 电 冲 击 试 验 电 压 的 标 准 波 形 是 (1.2±30%)/ (50±20%)µs。由于特高压变压器尺寸大、入口电容 大,其波前时间会不可避免地延长,大大超过相关
中国 1000 kV 级特高压交流输电系统的绝缘配 合根据优化原则确定,过电压限制水平为:操作过 电压,变电站侧 1.6 pu,线路侧最大 1.7 pu;工频 暂时过电压,母线侧 1.3 pu,线路侧 1.4 pu[8-9]。
变压器类设备内绝缘的耐受电压以避雷器的
2009 特高压输电技术国际会议论文集

1000kV分级式可控并联电抗器在特高压变电站的应用

1000kV分级式可控并联电抗器在特高压变电站的应用

1000kV分级式可控并联电抗器在特高压

变电站的应用

摘要:可控并联电抗器(CSR)是一种可调节系统无功功率、抑制工频过电压和潜供电流、提高系统稳定性的无功调节装置,主要用于解决长距离重载线路限制过电压和无功补偿的矛盾。可控并联电抗器能够在最大程度上保持电压的稳定性,保证系统在工频过电压情况下的安全性;能够减少系统网损,对电网的弱阻尼动态稳定也有一定的改善作用,可提高电网的输送能力;同时它作为系统无功的灵活调节手段也发挥着重要作用。

关键词:特高压变电站;分级式可控并联电抗器;星形接线;布置方案

引言

近年来,新能源行业发展迅速,以太阳能、风能、核能为主的新能源并网容量正在逐年攀升,但是风力具有波动性、随机性等特点,其可控性与可调度性与传统的火电、水电相比较都较差,大规模风电并网会对电网的电压稳定性造成很大的影响。因此,根据电网容量输送情况来动态调节系统无功容量,满足系统的无功需求,进而使系统电压保持在正常范围之内,是当今一项研究的重点。分级式可控并联电抗器(HierarchicalControllableShuntReactor,HCSR)是一种直接接入超/特高压电网的动态无功补偿设备,它不仅具有传统并联电抗器改善系统稳定性、提高输电能力、抑制过电压等功能,同时又具有补偿容量可调、运行损耗小等优点,很好地解决了系统无功补偿与限制过电压对电抗器容量反向需求的矛盾,可有效提高无功调节的灵活性。国家电网有限公司建设的张北至雄安1000kV特高压交流输变电工程将分级式可控并联电抗器在特高压输变电工程中进行了首次应用,为张家口地区新能源送出创造了有利条件。

1000 kV级240 Mvar并联电抗器的研发

1000 kV级240 Mvar并联电抗器的研发

个 旁 柱 为 全 斜 接 缝 , 体 为 单 相 4柱 式 , 个 铁 心 柱 整 每
为 多 个 铁 心 饼 叠 装 结 构 。 由 于 铁 心 饼 采 用 了 先 进 的
铁 心 片 的轧 制 方 向与 主磁 通 方 向相 重 合 的 结 构 , 降 可
低 铁 心 片所 产 生 的 损 耗 , 高 产 品 的性 能 。 提
2 3 绕 组 .
10 0 k 0 V绕 组 采 用 分 区 补 偿 的 内 屏 蔽 连 续 式 结 构 , 部 出 线 ; 圈 用 导 线 采 用 由 小 尺 寸 导 线 组 成 的 中 线 C C换 位 导 线 , 样 可 以 降 低 线 圈 的 涡 流 损 耗 ; 线 T 这 在 圈 的线 饼 中设 置 多个 幅 向油 道 , 样 可 以 降 低 线 圈 的 这
李文平 , 王清璞 , 陈志伟 , 宋秀生 , 杨俊 海 , 王 冰
( 定 天威 保 变 电 气股 份 有 限公 司 , 北省 保 定 市 0 15 ) 保 河 7 0 6

要:介绍了国 内100k 0 V级 20M a 并联电抗 器的研发情况, 4 vr 对技 术参数、 产品结构及设计 中的关键技 术, 电抗 如
器主绝缘 电场、 纵绝缘强度 、 截波、 冲击分布、 结构件 中的漏磁 、 铁心振 动计算模 型, 降低噪声的措施等作 了较详细的分析

关于1000kV主变中性点电抗器的电磁暂态研究

关于1000kV主变中性点电抗器的电磁暂态研究
由于特高压变电站系统联络性强,短路容量大,根据以往工程经验,主变中性点加装16Ω的电抗器后,对1000kV和500kV系统的工频过电压影响极小。
三、变压器中性点操作过电压和暂态电流
根据假设条件研究接地故障、合空载变压器操作时变压器中性点操作过电压及暂态电流。特高压主变高压侧、中压侧均装设避雷器,变压器中性点避雷器的额定电压为96kV。
2.变压器中性点保护措施概述
目前变压器中性点电抗器保护方式主要有:单一金属氧化物避雷器保护;单一间隙保护;无间隙金属氧化物避雷器与间隙并联保护。由于避雷器保护水平、间隙动作特性与变压器中性点的绝缘水平之间的配合要求苛刻,非常难以实现,因此本文推荐采用单一避雷器的保护方式。
3.避雷器的选择
变压器中性点电抗器如采用单一避雷器保护,主变中性点电抗器上经受的操作和雷电过电压与中性点避雷器的额定电压等级有关,避雷器的选择既要保证被保护设备的安全,又要保证避雷器自身的安全。
一、研究条件
1.运行方式
2台1000kV主变,4回1000kV线路,6回500kV线路。
1.主变参数
额定容量(MVA):1000/1000/334;
额定电压(kV):1050/√3,525/√3:110kV;
UK1-2(%):18
UK1-3(%):62
UK2-3(%):40
2.1000kV主变高、中压公共中性点耐压水平

1000kV油浸式并联电抗器

1000kV油浸式并联电抗器

1000kV油浸式并联电抗器

技术规范

本规范对应的专用技术规范目录

高压并联电抗器采购标准技术规范使用说明

1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。

2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。

3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分的表7“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会:

①改动通用部分条款及专用部分固化的参数;

②项目单位要求值超出标准技术参数值;

③需要修正污秽、温度、海拔等条件。

经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。

4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。

5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。

6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表8 技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

7、专用技术规范中表1“标准技术参数表”中的“标准参数值”栏是标准化参数(对应于正常的使用条件),不允许项目单位和投标人改动。项目单位不能对表1中的参数做任何修改(包括里面有“项目单位填写“字样);“投标人保证值”一栏由投标人填写。项目单位和投标人应注意以下对表1的说明:

高压电抗器

高压电抗器
特高压能大大提升我国电网的输送 能力。据国家电网公司提供的数据显示, 一回路特高压直流电网可以送600万千瓦 电量,相当于现有500千伏直流电网的5 到6倍,而且送电距离也是后者的2到3倍, 因此效率大大提高。此外,据国家电网 公司测算,输送同样功率的电量,如果 采用特高压线路输电可以比采用500千伏 高压线路节省60%的土地资源。
谢谢
4
高压电抗器特点
高压电抗器技术要求有什么不同
电力变压器绝缘水平要求
电力变压器绝缘水平要求 ±500kV级特高压直流系统用干式平波电抗器额定绝缘水平
百度文库
绝缘水平
操作冲击耐受水平(kV,峰值,端子间)
1175
雷电冲击耐受水平(kV,峰值,端子间)
1425
操作冲击耐受水平(kV,峰值,对地)
1300
雷电冲击耐受水平(kV,峰值,对地)
高压产品相关配件——防污闪涂料
室温硫化硅橡胶(Room Temperature Silicone Rubber)简称RTV防污闪涂料,涂料的 憎水性和憎水的迁移性是显著提高污闪电压等 级的关键。
涂料涂敷在电瓷表面,固化后形成一层 胶膜。该胶膜在洁净条件下有优良的憎水性, 当胶膜表层被污秽覆盖后,胶膜内的小分子憎 水基团能很快地窜过污秽层,迁移到污秽层表 面,使污层表面也具有优异的憎水性。这样, 在雾、露、毛毛细雨等潮湿气候条件下,污层 表面很难湿润,若长时间使污层湿润后,污层 表面也不会形成水流和水膜,而是以众多不连 续的小水珠而独立存在,从而大大地扼制了泄 露电流的产生,显著地提高了绝缘子的污闪电 压。

超高压并联电抗器介绍

超高压并联电抗器介绍

超高压并联电抗器介绍

1 总论

特变电工所属的大型变压器公司有特变电工沈阳变压器集团公司、特变电工衡阳变压器有限公司、特变电工新疆变压器厂。

特变电工沈阳变压器集团公司是国内最早生产并联电抗器的厂家。对大型并联电抗器的研制从1988年开始,而生产小型电抗器起始于70年代,主要是应国防和科研急需而制造的一些具有高、精、尖技术特点的产品。1991年至1998年,进行了长达近8年的超高压并联电抗器研究、开发、设计工作。早在1979年沈变与西变同时引进ALSTHOM公司500kV并联电抗器技术。随着市场的需求和发展,沈变在原有消化引进技术的基础上,广泛地掌握了ABB、SIMENS、MEZ (莫斯科电工厂)、VIT(乌克兰变压器研究所)、ZTR(乌克兰变压器厂)、ALSTHOM、东芝、日立、西屋、传奇等等公司或厂家的电抗器技术,并且分别从日本和美国引进了关于电场、磁场、温度场、机械振动及噪声的计算机软件,对上述厂家的电抗器产品进行验证并深入研究,进行自主开发,分别设计出了500kV、330kV、220kV等各个电压等级的并联电抗器,并且用所引进的两种软件对其各种技术参数进行了双重验证。针对并联电抗器易发生局部过热、振动大两个问题,进行反复研究,并在生产中反复验证,发明了两项专利结构——全方位漏磁屏蔽和三处压紧系统。首次制造500kV级并联电抗器BKD-50000/500便一次试验合格。特点是:无局部过热、低损耗、低噪声、小振动、低局放,技术性能指标为国际先进水平。证明:全方位漏磁屏蔽系统是杜绝局部过热、大幅度降低损耗的科学方法;三处压紧系统是减小振动和噪声的科学方法。

1000千伏电抗器安装专项施工方案

1000千伏电抗器安装专项施工方案
三、行业标准
电力建设安全工作规程(第3部分:变电站)
DL5009.3-2013
电气装置安装工程质量检验及评定规程
DL/T5161-2018
施工现场临时用电安全技术规范
JGJ46-2005
四、国网公司企业标准
输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程
Q/GDW 10248-2016
国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)
2
工程名称:南阳1000千伏变电站扩建工程
国家电网有限公司输变电工程进度计划管理办法
国网(基建/3)179-2019
国家电网有限公司输变电工程施工分包安全管理办法
国网(基建/3)181-2019
国家电网有限公司输变电工程达标投产考核及优质工程评选管理办法
国网(基建/3)182-2019
国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法
国网(基建/3)186-2019
技术部门
年 月 日


项目部
项目总工
年 月 日
国网黑龙江省送变电工程有限公司
1
1.1
标准、规程、规范名称
标准、规程、规范代号
一、法律法规
中华人民共和国环境保护法(2015年修订)
主席令第9号
中华人民共和国安全生产法(2014年修订)
主席令第13号
中华人民共和国水土保持法(2010年修订)

1000kV晋东南变电站现场物资管理(崔国强,推荐)

1000kV晋东南变电站现场物资管理(崔国强,推荐)

1000kV晋东南变电站技术交流论文物资管理工作小结

姓名:崔国强

职务:电气监理员

项目部: 1000kV晋东南项目监理部

指导工程师:邵泽福高宏祺刘晓明艾冬训

摘要:1000kV晋东南变电站设备种类多、体积大,研究、制造、运输难度大,设备对现场的要求也较高,现场要更好地做好物资管理工作,为电气安装进度服务。

关键词:特高压物资开箱检查

1000kV晋东南变电站项目监理部

物资管理工作小结

1000kV晋东南特高压变电站是国家特高压交流试验示范工程,是国家电网公司重点工程,本期建设规模:1000kV晋东南变电站本期建设1台(3×1000)MVA主变,备用1000MVA单相变压器3台;1000kV出线1回,即至南阳一回;500kV出线5回,即至晋城变2回、长治变3回;1000kV南阳一出线配置一组(3×320)Mvar高压并联电抗器,备用320Mvar单相电抗器5台;每台主变压器低压侧装设2组240Mvar低压电抗器和4组210Mvar低压电容器。本变电站的主要设备分别由国网公司特高压部和国网交流工程建设有限公司定货,设备种类多,制造厂家遍布全国各地,合同关系复杂,有许多设备边研究边设计边制造,在国内乃至国际上都是第一次生产,制造难度大,对现场的要求也较高,这就要求更好地做好物资管理工作,为现场的电气安装进度服务。

在国网交流工程建设有限公司晋东南项目部的领导下,现场各参建单位采取了很多措施做好变电站的物资管理工作,监理部积极配合建设单位开展工作。

一、成立现场物资管理小组

根据国网公司有关要求,为了有效开展现场物资管理工作,现场项目部成立晋东南变电站物资管理小组,由各参建单位派一名物资专工组成,统一负责现场对外的物资管理工作。其中建设项目部的物资代表负责管理工作,监理部物资专工负责对外联系,湖南送变电的物

1000kV高压并联电抗器故障原因分析

1000kV高压并联电抗器故障原因分析

1000kV 高压并联电抗器故障原因分析

发布时间:2021-06-24T16:59:48.763Z 来源:《中国电业》2021年7期作者:罗浩

[导读] 特高压并联电抗器(简称高抗)是连接在特高压输电线路的始

罗浩

国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司内蒙古通辽 028000

摘要:特高压并联电抗器(简称高抗)是连接在特高压输电线路的始、末端和大地之间的电气设备,其主要任务是补偿无功功率。除此之外,它可以减小轻载线路中电容效应所引起的电压抬升和操作过电压,改善沿线无功功率和电压分布,提高线路功率因数,加速潜供电流的熄灭,增加系统稳定性和输送电力能力。

关键词:高压并联电抗器;夹件;对地绝缘电阻;短路

引言

并联电抗器是接在超高压电网线路上的大容量电感线圈,用来进行无功调节,解决电网无功功率过剩,电压偏高的问题,从而提高电力系统的稳定性。并联电抗器在500kV电网运行中起着非常重要的调压作用。随着我国超高压电网的不断完善,挂网运行的并联电抗器日益增多,且其故障数量明显高于同电压等级的变压器,如果不防患于未然,将会危及电力企业安全生产。电抗器故障分为内部故障和外部故障,内部故障主要是由电抗器本身的振动导致,表现为内部螺栓的松动、均压球的断裂等;外部故障主要表现为电抗器套管的沿面放电、器身的渗漏油等。一旦电抗器发生故障,如果处理不及时就会导致事故的扩大,危及电力系统安全运行。以一起500kV高压并联电抗器故障为例,详细分析其故障原因及处理过程,并提出具有针对性的预防措施。

1故障情况

某1000kV特高压变电站1000kV高压并联电抗器由特变电工衡阳变压器有限责任公司生产,型号为BKD-240000/1100。2017年年度检修期间,对该站某1000kV高压并联电抗器进行试验过程中,发现X柱夹件对地绝缘电阻为722kΩ,低于GB50150—2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》要求(≥10GΩ),其他试验未见异常。现场采用绝缘电阻表按照1000V、2500V、5000V电压等级依次对该电抗器X 柱夹件对地绝缘电阻进行测量,测量结果偏差不大,均小于1000kΩ,初步判断是X柱器身下部减震胶垫位置偏移或存在杂质、粉尘使油箱与夹件接触或距离较近,导致并联电抗器对地绝缘电阻偏低。

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1000kV电抗器

一、产品简介

1000kV级特高压交流输电工程用并联电抗器核心技术研究,属输变电领域国家重大技术装备研制项目,是国家重点发展、支持领域的重大项目。特变电工承接的容量200 Mvar、额定电压1100kV的特高压、特大容量并联电抗器项目是依托国家重大工程:晋东南-南阳-荆州1000kV输电示范线路建设工程而进行开发研制的。经过共同努力,此产品已于2008年12月成功挂网运行,至今运行良好。

图1 1000kV电抗器产品外形

二、技术介绍

产品设计在各方面多位专家的论证及各种模型验证的基础上,大量结合特变电工电抗器、变压器产品的设计制造经验,使得产品具有如下特点:

1、安全可靠

产品采用双器身两柱串联结构,试验电压和工作电压由两柱共同承

担,电气强度好,每柱线圈皆为中部出线,使得冲击沿面爬电距离增大。加强了线圈纵绝缘强度,确保了产品的绝缘可靠性。A 柱采用线圈为纠结 - 内屏- 连续结构,以增大1100kV高压线端的线匝间电容量,有效的改善线圈的冲击电位和梯度的分布。末端采用小厚度的优质铜扁线制成的换位导线,以降低漏磁通引起的涡流损耗,避免过热。

A X

图2 绕组联结示意图

器身绝缘采用成熟的固体隔板合理分割油隙结构,并计算隔板的数量直接影响油隙的电气强度差别,进行优化选取,线圈端部的转角区,采用优化设计的端部静电屏改善电场等位线的分布,并利用电场计算和仿真技术,使固体绝缘分布按电场等位面分布设计。采用成型绝缘件,保证绝缘及其尺寸的稳定性,及油隙的尺寸,从而也保证了油隙的电气强度。保证隔板及成型绝缘件的形状稳定、材料的纯度,避免隔板发生沿面爬电,确保产品安全运行。

双器身的铁心结构磁路完全分开,单个铁心的铁心柱由多个铁心饼组成。两旁轭上端由小块硅钢片叠成,小块硅钢片可以拆下来,这样当压紧两心柱铁心饼时,两旁轭上端部断开,使上轭只由两心柱铁心饼支撑,使压紧力完全作用在心柱上;这种结构也是特变电工多年来的成熟结构,在压紧方面有丰富的、成熟的经验,确保心柱铁心饼压紧,减小振动,确保产品运行的可靠性。

2、节能、环保

产品采用大厚度铁轭,和器身端部磁屏蔽结构,铁轭厚度屏蔽主漏磁空道。如图3所示,图中的铁心饼与线圈之间的距离为主漏磁空道,多数的漏磁通在这个空道中流通。当加厚了铁轭以后,铁轭将吸引这些漏磁通,阻止漏磁通流向别处。防止了由漏磁通引起的局部过热现象,并大大降低了产品的损耗。

图3

所有的夹持件及紧固件均经过机械加工而圆整化,所有面向高电位电极的棱角均为圆弧形,以保证局部放电量在100pc以下。夹持件材料为无磁钢,紧固件材料为不导磁不锈钢,以降低局放、损耗和避免局部过热。

铁心和铁轭选用高导磁,低损耗,低噪声的优质晶粒取向冷轧硅钢片叠成。铁轭中加放减震胶垫,夹件与铁轭间垫以减震垫,减小振动,降低噪声。

器身上部和下部与油箱之间采用环氧树脂浇注定位。器身与油箱底之间垫以特殊形状的减震垫板,减小振动,降低噪声。

油箱采取局部加强以提高油箱的整体刚性强度,并在油箱加强铁中加装阻尼物质,以降低振动和噪声。

三、社会效益

该产品是目前国内电压等级最高的变压器,也是特变电工完

全依靠自主创新而研制的特高压产品,本产品具有损耗低、振动小、噪声低、高可靠性、局放小和无局部过热等性能。该产品产品主要技术性能指标达到国际先进水平。产品的研制成功,填补了国内外此项技术的空白,意义巨大。

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