04 绝缘配合设计说明
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3.3 绝缘配合及外绝缘泄漏距离的确定
3.3.1 500kV绝缘配合的原则
3.3.1.1 500kV电气设备的绝缘配合,参照电力行业标准DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(以下简称行标)确定的原则进行。
(1) 电网额定电压为500kV,电网最高电压及设备最高电压为550kV,绝缘配合中以
最高运行相电压Uxg=550/ 为基准。
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(2) 工频过电压:
线路断路器的变电站侧为1.3Uxg
线路断路器的线路侧为1.4Uxg
(3) 变电站内、外绝缘的全波额定雷电冲击耐压(BIL)与变电站避雷器20kA残压间的配合系数取1.4。
(4) 并联电抗器、高压电器、电流互感器、单独试验的套管、母线支持缘子等的全波额定雷电冲击耐压与避雷器标称电流下的残压间的配合系数取1.4。
(5) 变压器、并联电抗器及电流互感器截波额定雷电冲击耐压取相应设备全波额定雷电冲击耐压的1.1倍。
(6) 电器设备内绝缘相对地额定操作冲击耐压与避雷器操作过电压保护水平间的配合系数不应小于1.15。
(7) 电气设备外绝缘相对地干态额定操作冲击耐压与相应设备的内绝缘冲击耐压同,淋雨时耐压值可低5%。
变压器外绝缘相间干态额定操作冲击耐压与其内绝缘相间额定操作冲击耐压相同。
(8) 关于电气设备同极断口间的额定绝缘水平,参照行标确定,雷电冲击耐压(峰值)为1550+315(kV);操作冲击耐压(峰值)为1050+450(kV);1分钟工频耐压(有效值)为790(kV)。
(9) 关于线路合闸过电压的限制,不带合闸电阻,用线路侧氧化锌避雷器来限制过电压。
3.3.1.2 500kV避雷器的选择
选用无间隔氧化锌避雷器,按最新500kV变电站招标或采购的设备能达到的技术参数进行选择。
氧化锌避雷器主要技术参数见表3.3.1-1。
表3.3.1-1 500kV避雷器技术参数表
3.3.1.3500kV电气设备的绝缘水平
见表3.3.1-2。
表3.3.1-2 500kV 电气设备的绝缘水平一览表
*:仅电流互感器承受截波耐压试验。
3.3.2 220kV 绝缘配合 3.3.2.1 220kV 避雷器的选择
220kV 氧化锌避雷器按目前国内制造厂的生产设备选型,作为220kV 绝缘配合的基准,其主要技术参数见表3.3.2-1。
表3.3.2-1 220kV 避雷器技术参数表 3.3.2.2 220kV 电气设备的绝缘水平
220kV 氧化锌避雷器对操作波可以起保护作用,但220kV 电气设备一般不进行操
作冲击波试验,而是用等效的工频耐压试验,所以在绝缘配合中不考虑操作波试验电压的配合。
雷电冲击的配合,以避雷器10kA
残压为基准,配合系数取1.4。
电气设备断口间的绝缘水平按《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DLT
620-1997)的规定值选取,220kV 电气设备耐受电压和实际配合系数见表3.3.2-2。
表3.3.2-2 220kV 电气设备的绝缘水平一览表
*:仅电流互感器承受截波耐压试验。
3.3.3 35kV电气设备的绝缘水平
3.3.3.1 35kV避雷器的配置
目前国内厂家生产的氧化锌避雷器,其保护性能和工作特性优良。
为此,变压器35kV侧配置Y5W-51/125型避雷器,主要技术参数见表3.3.3-1。
表3.3.3-1 35kV避雷器技术参数表
3.3.3.2 35kV电气设备的绝缘配合
主变压器中性点的绝缘水平按经小阻抗接地考虑,见表3.3.3-2。
表3.3.3-2 35kV 电气设备的绝缘水平一览表
3.3.3.3 电容器组回路的避雷器配置
开断电容器组时,若断路器发生单相重击穿,电容器高压端对地过电压可超过4倍最高相电压。
基于上述原因,并联电容器组应在电容器组的电源侧配置氧化锌避雷器保护,避雷器宜由电容器厂家选择并供应。
3.3.4 电气设备外绝缘及绝缘子串爬电距离的确定
3.3.
4.1 根据站址在上海市污区分布图中的位置,属于III污秽等级度,据此电气设备外绝缘及绝缘子串的最小爬电距离如下:
按最高工作电压取值,500kV电气设备外绝缘爬电距离取13750mm;220kV电气设备外绝缘爬电距离为6300mm;35kV电气设备外绝缘爬电距离为1250mm。
3.3.
4.2 绝缘子串片数确定:
绝缘子串选择需满足下列三个条件:
(1)工频电压下爬电距离的要求
(2)操作过电压要求的放电电压
(3)雷电过电压要求的放电电压
一般情况下,以爬电距离为控制条件:
500kV选用31片XWP2-16型绝缘子串,每片绝缘子的爬电距离为450mm,总的爬电距离为13950mm。
220kV选用14片XWP2-16(10)型绝缘子串,总的爬电距离6300mm。
悬吊500kV管母的V型绝缘子串采用2×32片XWP2-10型绝缘子,每片绝缘子的爬电距离为450mm。