110kV变电站GIS设备及变压器安装问题分析
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110kV变电站GIS设备及变压器安装问题分析
摘要:变电站是电力网络中的重要组成部分,保证其安全、稳定运行对于整个
电力网络的正常运行具有较大的影响。
在变电站中要应用到各种高压配电装置,
其中应用比较广泛的就是GIS设备,其不仅具有灭弧性能良好、绝缘性能好的性能,还具有占地面积小的优点,除此之外,室外GIS设备还具有防雨、防尘装置,这使得其在实际应用中具有非常好的应用性能。
关键词:110kV变电站;GIS设备;安装问题;控制措施
1 GIS设备概述
GIS是六氟化硫全密闭式组合电器的英文简称,该设备的所有带电部分都是由无磁铸铁、铝合金、不锈钢的金属外壳包围,并且其内部充满了具有良好的绝缘
性能与灭弧性能的SF6气体,目前常用的GIS设备的结构如图1所示。
图1中,1表示的是整个GIS设备的汇控柜;2表示的是GIS设备的断路器,其是整个GIS设备的核心元件,其主要由导电回路、绝缘结构、开断装置、操作机构等组成,其
在实施开断的过程中,会产生电弧,但是其所产生的电弧会被设备内部所充的
SF6气体迅速熄灭,并且在熄弧的同时,会将该气体分解成为对人体有害的气体,为了防止该气体对人体造成严重影响,需要在断路器中放置吸附剂;3表示的是
电流互感器,主要作用是对主回路中的电流予以测量;4表示的是接地/隔离开关,能够将主电路予以快速的切断,防止其由于短路导致GIS外壳的爆炸;在110kV
变电站中应用的主母线大多为三相共箱的,对于其表面具有严格的要求,要求其
表明没有毛刺或者是没有凹凸。
2在110kV沿用变压器安装工艺的规范要点
2.1做好基础检查工作
即要求技术人员结合图纸尺寸,进行混凝土基础检验,看其是否能够达到要求,避免其和图纸尺寸出现任何冲突现象。
2.2维持变压器主体和GIS设备连接的紧密性须知变压器主体重量为33t,当
现场吊车吊装无法就位,同时变压器室内不存在起吊设备时,就必须选择在室外
设置有关平台,借此延伸并在基础齐平,而为了令整个工作面更加顺利地展开,
还须额外在室内排油坑沿用10mm的钢板加以铺垫。
确保这一系列准备工作处理
完毕之后,则要考虑配合80t的吊车,将变压器主体放置于平台滚杠之上,而同
时分别在两侧沿用一根1.5t的板葫加以缓缓拖拉,保证就位之后,持续配合4个10t千斤顶顶起变压器主体,力求在全方位调整和检验之后,令HV套管的中心和CB的三相中心维持在一条直线上,为后续HV套管、变压器等连接工作目标顺利
贯彻,提供保障。
另外,还应该保证妥善性安装变压器部件。
其间第一要务便是散热片的安装,安装过程中需要确保冷却风扇位置的精确性和螺栓连接的紧固性;之后顺势进行
主油枕安装,其中主油枕的重量为1.4t,最高点达到变压器底座的5.2m,而变压
器室内高仅仅为6m,因此该类工序一直被认定是变压器安装工程中的重点和难点。
技术人员须经过持续深入性测量认证,进一步沿用8t的汽车吊,因为活动拨杆较短,使得吊车能够逼近于变压器室,顺势极大俯仰角度并提升吊装高度。
与
此同时,还可以考虑将吊钩去掉,之后借助一个2t的倒链加以替换,如此就可以顺利达到吊装范围扩大和主油枕的安装目标。
3将GIS设备及变压器科学合理性安装于110kV变电站的控制措施
3.1针对安装环境进行清洁和通风处理
(1)严格督促安装人员预先穿上正式的工作服和鞋子,保证任何和安装工作不相关的东西都不允许进入,之后委派专业人员处理工作区域的吸尘事务,同时
在GIS设备周边临时添加静电除尘器。
除此之外,还须及时封堵工作区和其余区
域连通的孔洞,并且保证其通风性,特别是在隔离交叉面时要尽量保证应用塑料
绝缘物质,这样才能令工作区域条件达到预设环境规范要求的同时,切实保障整
个安装工程的质量。
(2)安装环节中,要确保将有待于组装给的单元加以清扫,确认妥当之后顺势将密封盖打开,并借助吸尘器将隐藏在当中和覆盖在外部的灰尘清除,一旦说
发现存在毛刺亦或是凸凹的部分,则要快速予以休整,之后再持续地开展密封包
装和GIS设备、变压器安装工作。
3.2积极深入地开展GIS安装现场试验检测活动
(1)试验环节中参数的确认。
持续到安装工作处理完毕之后,安装人员则须依次确认耐压参数。
须知针对GIS及变压器设备进行试验的回路结构十分繁琐,
可以顺势细化出变频电源、励磁变压器、高压电抗器、分压器、避雷器,以及一
系列必要的试品等。
尤其对于其中的变频电压设备来讲,往往是厂家生产的成套
设备,因此在GIS实验参数确定之后,涉及GIS电容量,会借助高压电抗器的电
感量和品质因数加以演算认证,如此一来,有关试品的电容就会因此得以确认。
(2)试验接地的控制。
在正式展开GIS及变压器试验活动期间,技术人员要
保证在沿用专门的无晕引线的前提下,令接地方式满足预设的技术规范标准。
尤
其是在接地安装现场之中,要保证预先沿用16mm2的裸铜线作为设备接地地线。
至于这部分接地地线的位置则不允许存在任何的环绕、对折现象,否则造成GIS
击穿放电并产生高压状况的几率将大幅度提升。
归结来讲,这部分接地的顺序,
就是要严格依照试验设备加以衔接,同时为了避免影响试验的整体效果,还须注
意连接过程中要保证接地。
现阶段比较常出现的GIS及变压器外壳接地方式主要
包含两类,分别是单点和多点接地,其中单点接地必须将GIS外壳与所有绝缘段
联系在一起,不过限于接地线仅有一根,可靠性不是十分理想;而多点接地方式
主要限定在GIS部分分段位置上,借助相关导体连接外壳来完成接地,因为在
GIS外壳中包含两个接地点,可以保证全面提升设备的稳定与安全性。
(3)试验接线方式的选择。
有关GIS安装试验的回路,主要是由高压电抗器
内部不同的连接方式加以决定。
如当中的电感量,主要是基于电抗器在试验环节
中的串并联方式,以及和1.05系数相乘结果决定的。
在此基础上,为了更加精确
地演算出励磁变压器的二次侧输出相关电压数值,则需要在GIS和变压器实验中
确定回路的振荡过程之后,分析获取电晕数值、电导与涡流损耗数值,进一步发
挥出功损耗在其中的影响作用,并且令计算品质因数的结果大于实际结果。
4结语
综上所述,关于110kV变电站GIS设备及变压器的安装问题,着实繁琐复杂。
笔者在此阐述的仅仅是个人阶段化收集整理的实践经验,必然不够完善。
希望日
后想关工作人员能够借鉴的同时持续加以改良修缮。
长此以往,为我国变电站长
期经济性、高效率运行发展,提供不竭的支持服务动力。
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