1000kV

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1000kV电力变压器

1000kV电力变压器

1000kV电力变压器一、产品简介我国一次能源和生产力分布不均衡的格局决定了西电东送、北煤南调的能源流向。

我国经济和社会的快速发展和用电需求的迅速增长,使得电力供应和煤炭运输日趋紧张。

目前国家的主要电网建设以500千伏级为主。

但随着电力消费,装机容量的成倍增长,500kV网络框架已相当密集,短路电流问题十分突出,站址、输电走廊越来越紧张,电网的输电压力越来越大。

当前的联网方式、联网规模、输送能力都将难以满足远距离、大容量输电的要求。

采用特高压,发展远距离输电,实现西电东送、南北互供、全国联网,是解决电力供需矛盾的有效途径,是国家经济发展的迫切需要。

特高压、特大容量变压器是交流特高压输电网络的关键设备之一。

特变电工为适应国家经济和电力发展的需要,在多年科研开发和设计生产超高压、超大容量变压器的基础上,自主开发、生产了世界首台、首套1000kV等级,容量为1000MVA的特高压、特大容量变压器,并应用于中国第一条交流特高压输电线路:晋东南-荆门1000千伏特高压交流试验示范工程,取得了历史性突破。

二、技术介绍(一)主要技术简介特变电工立足于自主的技术和科研开发,针对1000kV特大容量的关键技术,包括变压器主绝缘、纵绝缘、1000kV及500kV 连线结构、漏磁及局部过热控制措施、抗短路能力、引线系统、抗震、生产工艺、试验、油箱及运输强度等,开展了大量研究工作,解决了1000kV特大容量变压器的主要难点,自主设计并成功生产了特高压1000kV变压器,其主要创新点有:1、设计了有效的主纵绝缘结构,满足各项1000kV特高压绝缘试验和带电长期运行的需要,确保产品的绝缘安全。

2、制定了独特的漏磁控制结构及措施,解决了特大容量产品的局部过热问题,降低产品的损耗,保证产品的温升。

3、本产品的调压方式为变磁通、无励磁调压,采用了低压补偿的新技术,解决了低压电压波动的问题。

4、产品采用设立调压变的分体布置方式,本体采用五柱铁心,线圈三柱并联的结构,为国内外单相变压器首次采用。

1000kV特高压交流架空输电线路的设计

1000kV特高压交流架空输电线路的设计
1000kV特高压交流架空输电 线路的设计
我国特高压工程简况 交流试验示范工程的主要技术创新
1000kV单回路交流架空输电线路的设计
与国外特高压工程的简单比较
交流特高压线路的主要指标
我国特高压工程简况
我国特高压输电技术包含 1000kV 交流输电和 ±800kV直流输电两部分。 关键技术研究和工程可行性研究均始于2005年。 代表性工程分别是 1000kV 晋东南 — 南阳 — 荆门 特高压交流试验示范工程、 ±800有我国自主知识产权的1000kV特高 压交流设备试验标准、工程启动及竣工验收规 程;进行了用于指导设备调试的现场设备缺陷 超声精确定位,提出了特高压交流变压器和套 管局部放电试验的试验方法和特殊处理措施, 在理论分析和仿真计算的基础上,成功进行了 特高压系统人工接地短路和系统抗扰动等试验。
交流试验示范工程的主要技术创新
• 通过分析和试验,研究了无线电干扰、可听噪 声和地面场强等电磁环境参数,提出了满足环 保要求的限值。通过特高压输电线路对航空导 航系统干扰影响飞行试验,在国际上首次确定 了1000kV特高压交流输电线路与各种无线台站 的防护间距;
交流试验示范工程的主要技术创新
• 自主研制了代表世界最高水平的全套特高压交 流设备,掌握了特高压设备的核心制造技术。 包括额定容量1000MVA单体式变压器;单台容 量320Mvar的并联电抗器;额定电流6300A、 额定短路开断电流50kA的GIS;1000kV避雷器、 电压互感器、支柱绝缘子、接地开关、油纸绝 缘瓷套管、气体绝缘瓷套管、气体绝缘复合套 管和复合绝缘子等。
交流试验示范工程的主要技术创新
• 建成了特高压综合试验能力世界第一的特高 压交流试验基地、高海拔试验基地、工程力学 试验基地和开关试验基地,大电网仿真分析中 心,系统仿真研究平台。

特高压与超高压分

特高压与超高压分

中国有世界第一条特高压电网线路:起于山
西省长治变电站,经河南省南阳开关站,止 于湖北省荆门变电站,联接华北、华中电网, 全长654公里,申报造价58.57亿元,动态投 资200亿元,已于2008年12月28日建成进行商 业化运营。
国家特高压电网发展情况及规划
2010年,国家特高压电网将在华北、华中
和华东地区形成晋东南~南阳~荆门~武 汉~芜湖~杭北~上海~无锡~南~徐 州~安阳~晋东南双环网作为特高压主网 架;西北、华北火电通过蒙西~北~石家 庄~安阳以及蒙西~陕北~晋东南2个独立 送电通道注入特高压主网,西南水电通过 乐山~重庆~恩施~荆门双回路通道注入 特高压主网。 2010年特高压工程总规模将到20座交流变 电站(开关站),主变台数将达到26台, 总变电容量达到7725万千伏安,交流特高 压线路长度达到11580公里



2020年,国家特高压交流电网在华北、华中、华东负荷中心地区形成 坚强的多受端主网架,以此为依托延伸至陕北、蒙西、宁夏火电基地 和四川水电基地,呈棋盘式格局,主要输电通道包括:蒙西~石家 庄~济南~青岛通道,陕北~晋中~豫北~徐州~连云港通道,靖 边~西安~南阳~驻马店~滁州~泰州通道,乐山~重庆~恩施~荆 门~武汉~芜湖~杭北~上海通道;晋东南~南阳~荆门~长沙~广 东通道,北~石家庄~豫北~驻马店~武汉~南昌通道,唐山~天 津~济南~徐州~滁州~南通道,青岛~连云港~泰州~无锡~上 海~杭北~金华~福州通道;其中:锡盟~北东,锡盟~唐山装设串 补,串补度30%,蒙西~北东、蒙西~石家庄、陕北~晋中、陕北~ 晋东南、晋中~豫北、宁东~乾县、西安东~南阳、西安东~恩施、 乾县~达州、乐山~重庆、重庆~恩施、恩施~荆门、恩施~长沙等 线路均装设串补,串补度40%; 西北、东北电网均通过直流方式与华 北华中华东大同步网保持异步联系。 2020年规划建成特高压直流11回,包括:金沙江一期溪洛渡和向 家坝水电站、二期乌东德和白鹤滩水电站送电华东、华中;锦屏水电 站送电华东;哈密煤电送华中;呼盟煤电基地送电华北、辽宁;俄罗 斯送电辽宁。 2020年特高压工程规模将达到45座交流变电站(开关站),主变 台数将达到75台,总变电容量达到22350万千伏安,交流特高压线路 长度达到31490公里; 800千伏直流线路总数达到11回,包括21个直 流换流站,线路总长度17680公里(包括俄罗斯送电辽宁直流境内部 分)。

1000kV交流特高压输电线路运行特性分析

1000kV交流特高压输电线路运行特性分析

1000kV交流特高压输电线路运行特性分析发布时间:2021-12-07T02:26:19.412Z 来源:《福光技术》2021年19期作者:令狐磊[导读] 交流特高压线路的运行需要的间距与间隙,必须要设置较高的杆塔,绝缘子串长度需要保持在10m以上,线路对地距离需要保持在26m以上,特高压线路杆塔高度保持在50m以上,同杆并架线路杆塔长度需要控制在80m以上。

在设置塔的强度时,需要根据塔高以及应力进行设计,考虑到特高压导线重量大,高度高,塔的使用应力更大,因此,1000kV交流特高压线路杆塔强度需要比传统500kV线路杆塔大4倍以上。

国网山西省电力公司检修分公司摘要:1000kV交流特高压输电线路是解决我国电力能源分布不均匀,降低电力负荷的有效手段。

目前,我国已经有大量的1000kV交流特高压输电线路投入运行,在未来几年中,也将会开通大量的交流特高压线路。

在这一背景下,1000kV交流特高压线路的维护工作也开始受到社会各界的广泛关注,为了保障交流特高压线路能够安全运行,必须要总结关键技术,借鉴国外先进经验,创新管理模式,提升检修效率,下面就针对1000kV交流特高压输电线路运行特性进行深入的分析。

关键词:1000kV;交流特高压输电线路;运行特性1.交流特高压线路特点分析1.1杆塔结构交流特高压线路的运行需要的间距与间隙,必须要设置较高的杆塔,绝缘子串长度需要保持在10m以上,线路对地距离需要保持在26m 以上,特高压线路杆塔高度保持在50m以上,同杆并架线路杆塔长度需要控制在80m以上。

在设置塔的强度时,需要根据塔高以及应力进行设计,考虑到特高压导线重量大,高度高,塔的使用应力更大,因此,1000kV交流特高压线路杆塔强度需要比传统500kV线路杆塔大4倍以上。

1.2导线结构一般情况下,交流特高压线路导线都采用八分裂结构式,导线间距需要控制在40m以上,地线间距需要控制在30m以上,子导线使用阻尼间隔棒,导线边相与中相距离需要控制在20m以上。

1000KV 特高压保护简介

1000KV 特高压保护简介
1000KV 特高压保护 简介
汇报提纲
• 1. 1000KV 特高压系统的特点 • 2. 1000KV 特高压线路保护
保护介绍 – 系统概述
1000 KV 特高压系统的特点
保护介绍 –系统概述
1000 KV 特高压系统的特点
Table 1. Comparison 1 between 500 kV and 1000 kV lines
保护介绍 – 系统概述
1000KV 特高压输电线路保护的关键技术问题
3. 采用并联电抗器导致短路电流中含有较大成分的非周期分 线路时间常数大, 量。线路时间常数大,导致短路电流中的非周期分量衰减缓 慢。
保护介绍 – 系统概述
1000KV 特高压输电线路保护的关键技术问题
4. 特高压线路必然是系统的主干联络线路,会输送较大的功 特高压线路必然是系统的主干联络线路, 因此,所配置的线路保护必须考虑振荡的影响, 率,因此,所配置的线路保护必须考虑振荡的影响,即 1000KV特高压保护不因振荡而误动,而振荡中一旦发生故障, 特高压保护不因振荡而误动, 特高压保护不因振荡而误动 而振荡中一旦发生故障, 也必须能可靠、有选择性地切除故障。 也必须能可靠、有选择性地切除故障。
保护介绍 – 功能配置
1000KV 特高压继电保护的发展 新型电子式互感器的出现以及研究和工程应用, 新型电子式互感器的出现以及研究和工程应用,不 仅会促进将来高电压大电流主设备的一体化集成技 术的发展,实现电气设备紧凑化、模块化和智能化, 术的发展,实现电气设备紧凑化、模块化和智能化, 也为继电保护和控制等二次设备发展带来了新的变 革。电子式互感器在绝缘性能和暂态响应等方面的 优异性能, 优异性能,将会大大促进特高压系统继电保护技术 的改进和发展。 的改进和发展。

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
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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)研究试验费静态投资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

1000kV特高压安吉站简介

1000kV特高压安吉站简介
4、加强现场安全文化宣传
全面做好防误闭锁工作
安全管理
1、工程筹建阶段提前分析、谋划,及时向设计、厂家提出相 关需求,按要求设置现场接地桩头;
2、重视五防验收工作,组织审核监控系统五防逻辑表,专门 组织开展五防逻辑验证工作,对全站闭锁逻辑进行系统验证, 确保五防系统完善可靠
加强应急能力建设
安全管理
5、加强设备带电检测,及时发现设备隐蔽缺陷
运维管理
运行管理
1、完成典型操作票、现场运行规程、事故预案等规章制度及 各类作业指导书的编写、审批
2、编制五防逻辑验证卡并严格实施
3、监控信息规范化、就地信息实例化,方便各类事故、异常 的分析、判断
4、加强运行分析,对各类异常开展专题分析
运维管理
培训管理
500千伏采用GIS设备,一个半断路 器接线,出线4回
3
1000千伏特高压安吉站位于浙江省湖州市安吉县梅溪镇 南5km处,是浙江省第一座1000千伏特高压交流变电 站。
1000kV主变压器
1000kV主变是我国自主研制的特 大容量变压器,由特变电工生产
安吉站介绍
八大特点
主变工作和试验电压极高,容量超大
1000千伏出线4回,至安徽芜湖、上海练塘 各2回,分别为:湖安Ⅰ线、湖安Ⅱ线、安 塘Ⅰ线、安塘Ⅱ线。湖安Ⅱ线、安塘Ⅱ线 分别装设1组72万千乏高抗,由特变电工衡 阳变压器厂生产,冷却方式为ONAN、 ONAF,经中性点小电抗器接地。
第一个器身铁芯 第二个器身铁芯
线圈为饼式绕组,两柱串联结构,每柱线 圈皆为中部出线
避雷器
安吉站介绍
1000kV氧化锌避雷器高11.94米,支架高4.93米 500kV氧化锌避雷器高6.15米,支架高4.93米

1000kV交流架空输电线路设计暂行技术规定-条文说明.

1000kV交流架空输电线路设计暂行技术规定-条文说明.

附件:1000kV交流架空输电线路设计暂行技术规定条文说明目次1 范围 (1)4 总则 (1)5 路径 (1)6 气象条件 (1)7 导线和地线 (2)8 绝缘子及金具 (5)9 绝缘配合、防雷和接地 (6)10 导线布置 (19)11 杆塔型式 (19)12 杆塔荷载及材料 (21)13. 杆塔结构 (28)14 基础设计 (29)15 对地距离及交叉跨越 (30)16 环境保护 (43)17 劳动安全和工业卫生 (44)18 附属设施 (44)1 范围由于特高压线路在不同导线布置方式下电气特性有较大差异,本规定给出的部分电气参数主要适用于单回路架设方案,双回路参数有待今后进一步补充完善。

4 总则4.1 本条基本同DL/T 5092-1999第3.0.1条。

增加“资源节约、环境友好”等词语。

4.2 本条基本沿用DL/T 5092-1999第3.0.2条。

根据电网建设的发展,本规定还明确了依靠技术进步,合理利用资源,达到降低消耗,提高资源的利用效率的要求。

4.3 基本沿用DL/T 5092-1999第3.0.3条。

并强调设计应符合国家颁发的强制性条文。

4.4根据2008年初我国南方地区线路覆冰灾害情况,1000kV线路杆塔结构重要性系数取1.1~1.2。

4.5 指明本规定条文不同程度要求的规范用语之含义。

5 路径5.1针对交流特高压线路为常距离、大容量输送线路,110~750kV输电线路路径选择现已大量使用卫片、航片、全数字摄影测量系统等新技术,因此条文中增加了路径选择中应用新技术的要求。

5.2本条补充国家电网公司跨区电网建设落实十八项反事故措施实施办法中要求:选择线路应尽量避开不良地质地带、采动影响区(地下矿产开采区、采空区)等可能引起杆塔倾斜、沉陷的地段;当无法避让时,应开展详细的地质、矿产分布、开采情况、塌陷情况的专项调查,应开展塔位稳定性评估。

增加协调环境的内容。

5.3为使新建线路与沿线相关设施的相互协调,以求和谐共存,明确在选择路径时应考虑对临近设施如电台、机场、弱电线路等的影响。

1000kV变电站1000kV电压互感器技术规范

1000kV变电站1000kV电压互感器技术规范

1000kV变电站1000kV电压互感器通用技术规范本规范对应的专用技术规范目录1000kV电压互感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8“项目单位技术参数差异表”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 项目单位需求部分”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:1)对于表1中某些项目的参数是可选,项目单位应该在可选参数表(表7)中明确。

表1中参数可选的项,投标人保证值项打“—”,投标人不必在此处响应,而应该在表7中填写响应值;2)表1中若有“项目单位填写“项,项单位也应在表7中给出,投标人应在表6中填写相应的响应值,且以此为准。

1000kV特高压系统的调压方式

1000kV特高压系统的调压方式
1000kV特高压系统的调压方式
吴琼 152500353
问题一:为什么要用特高压输电? 特高压输电的主要目的在于节约投资和节省运行费用,一回 1000kV线路的输送容量理论上可为500kV线路输送容量的4-6倍, 故特高压变压器的容量也相应的成倍增加,单相容量已>1000MVA。 问题二:为什么要选择单相自耦变压器? 1.特高压变压器容量大、绝缘水平高的特点,导致变压器的重 量和体积大,从运输的角度考虑,采用单相结构比较方便; 2.当采用3台单相变压器时,再额外配一台单相备用变压器, 一旦某一相变压器发生故障,则可在短时间内换上备用变压器而恢 复供电。若采用三相共体变压器,除运输问题外,在运行时发生故 障后短时间无法修复,则会造成重大经济损失。

※ 特高压变压器的调压方式是:中性点无励磁调压
问题三:为什么选用无励磁调压? 相对于无励磁调压,还有一种调压方式是有载调压,有载调压 会大大增加变压器结构的复杂性和设备造价,并降低了设备的运行 可靠性。国内外统计资料表明,有载调压变压器的故障率约为普通 变压器的4倍,而有载调压装置自身的故障约占40%。此外,它还 会带来一系列问题,如损耗、动稳定、绝缘、漏磁及谐振过电压等。 为适应季节性运行方式的调整需要,用无励磁调压方式完全可 以胜任。从可靠性,经济性及系统运行方式来说,特高压变压器用 无励磁调压更合理。
问题四:中性点调压VS中压线端调压? 特高压变压器是采用中性点调压还是中压线端调压,主要应由 变压器的自身特点来决定。1000kV级变压器首先应该考虑的是绝 缘问题。1000kV联络变压器中压系统标称电压为500kV,如采用线 端调压方式,则调压装置的绝缘水平要求很高,其可靠性是难以保 证的。1000kV变压器中压侧的波动一般都能保持在允许范围内, 尽管中性点调压会出现过激磁和第三绕组电压偏移现象,但通过合 理设计,例如采用电压负反馈回路,对与调压绕组同柱布置的励磁 绕组进行电压补偿,理论上可实现中压侧电压调整时,低压侧电压 不受影响。

1000kV特高压输电系统输电能力研究

1000kV特高压输电系统输电能力研究

1000kV特高压输电系统输电能力研究摘要:随着我国科技化程度越来越高,还有电力系统输电负荷的迅速增加。

建设1000kV特高压输电系统以及相应的输电线路显得十分重要。

而当前1000kV 特高压输电系统的输电能力已成为其建设与输电运行研究的核心问题。

因此,对1000kV特高压输电系统的输电能力进行深入而全面的探讨十分必要。

关键词:1000kV特高压输电线路;输电能力;输电系统引言建立1000kV输电系统功率传输模型,分析影响1000kV输电系统输电能力的各种因素,研究输电系统保持静稳定的远距离输电能力技术。

应用先进成熟的技术,1000kV输电系统,在1500km及以上远距离输电条件下,具有输送自然功率及以上功率的输电能力[1]。

11000kV输电系统模型和输送自然功率1.11000kV输电系统模型如同超高压电网形成规律一样,1000kV电网建设,最初必将是从建设输电系统工程开始,即:1)建设大型水电站和大型火电站群向负荷中心电网送电的特高压输电系统;2)超高压电网间特高压联络线输电系统。

这2种输电系统模式的逐步发展才能形成特高压输电网络。

在我国,大型水电和火电机组大多为单元式接线,形成发电机一变压器单元,直接接入500kV母线。

2种1000kV输电系统模式均是在500kV母线基础上,经1000kV升压变压器、1000kV输电线路和1000kV降压变压器接入负荷中心电网的500kV母线,实现大容量远距离输电。

通过输电系统模型,可有效地分析1000kV输电系统各电气参数对输电能力的影响,研究提高最大输电能力的合理技术措施[2]。

1.21000kV输电系统输送的自然功率1000kV输电系统输送自然功率是指,从受端高压并联电抗器线路侧来看,接入等效波阻抗负荷Zc或输电线路流过波阻抗负荷电流所输送的功率。

输电线路输送自然功率有3个特点:1)线路各点电压和电流幅值相等,等于受端电压和电流幅值;2)线路各点输入阻抗相等,等于波阻抗;3)线路电容产生的无功等于线路电抗消耗的无功。

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

1000kV特高压交流输电线路输送能力与电压降关系计算摘要: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。

关键词:1000kv;特高压;输电线路1. 电力系统计算条件(1)系统额定电压:1000k V;(2)系统最高运行电压:1100k V;(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。

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/G1A-500/45导线;(2)输送功率为5000MW时,根据边界条件推荐8×JL/G1A-500/45或8×JL/G1A-630/45导线;(3)输送功率为6000MW时,根据边界条件推荐8×JL/G1A-630/45或8×JL/G1A-500/45导线。

事故时极限输送功率主要由线路阻抗特性和导线热稳定控制。

表1 导线发热控制载流能力注:载流能力以环境温度25℃、导线温度80℃估算。

结合表1,目前工程配置的导线,按发热控制的载流能力都达到了7000A以上的水平。

1000kV系统用主变压器技术规范

1000kV系统用主变压器技术规范

1000kV系统用主变压器技术规范1 范围1.1本技术规范适用于1000kV系统用主变压器,它提出了变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,制造厂应提供符合工业标准和本规范的优质产品。

1.3本技术规范所使用的标准当与制造厂所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.41000kV系统用的主变压器,除应符合现行的有关国家标准和电力行业标准的规定外,同时还应执行本规范。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。

凡是注日期的引用标准,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本标准,然而,鼓励根据本规定达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。

GB156 标准电压GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合GB1094.1 电力变压器第1部分总则GB1094.2 电力变压器第2部分温升GB1094.3 电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验GB1094.5 电力变压器第5部分承受短路的能力GB/T1094.10 电力变压器第10部分声级测定GB2536-1990 变压器油GB2900.15 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器GB2900.19 电工术语高电压试验技术和绝缘配合GB4109 高压套管技术条件GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求GB7449 电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则GB10237 电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则GB/T16274 油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准GB/T19001 质量管理体系要求3 环境条件3.1 周围环境温度a)最高温度:+40℃b)最低温度:-25℃c)最大日温差:25Kd)日照强度:0.1w/㎝2(风速0.5m/s)。

1000kv特高压直流输电控制与保护设备技术导则

1000kv特高压直流输电控制与保护设备技术导则

1000kv特高压直流输电控制与保护设备技术导则一、背景介绍在现代社会中,电力输送是至关重要的基础设施之一。

而1000kv特高压直流输电控制与保护设备技术则是这一领域中的重要一环。

本文将从深度和广度的角度,对这一技术进行全面评估,并撰写一篇有价值的文章,进行探讨与总结。

二、1000kv特高压直流输电的定义与意义1000kv特高压直流输电是指在1000千伏电压等级下进行的直流输电。

这是一项十分先进并具有前瞻性的技术,其意义在于提高了电力输送的效率和可靠性,同时有助于减少能源损耗、降低成本,对于解决长途输电和跨区域输电等问题具有重要意义。

三、1000kv特高压直流输电控制与保护设备技术概述1. 控制技术在1000kv特高压直流输电中,控制技术是至关重要的一环。

这涉及到对输电系统的运行状态、功率调节、电压调节等方面的控制,需要借助先进的控制设备和技术手段来实现。

2. 保护设备技术与控制技术相似,1000kv特高压直流输电的保护设备技术也是不可忽视的。

它涉及到对输电系统的故障检测、故障隔离、设备保护等方面,需要确保输电系统的安全稳定运行。

四、深入探讨1000kv特高压直流输电控制与保护设备技术1. 控制技术深入在实际控制技术中,我们需要考虑到电压、功率、电流等多方面的因素。

如何通过先进的控制算法和设备,实现对输电系统的精准控制,是一个值得探讨的话题。

2. 保护设备技术深入在保护设备技术方面,我们需要深入探讨如何通过先进的保护装置,实现对输电系统的智能保护和故障定位。

这涉及到对设备的性能、可靠性等方面的要求,以及与控制技术的协同工作等内容。

五、对1000kv特高压直流输电控制与保护设备技术的个人观点和理解在我看来,1000kv特高压直流输电控制与保护设备技术是一个十分复杂而又具有挑战性的技术领域。

它不仅需要我们拥有扎实的专业知识,更需要我们具备创新意识和解决问题的能力。

只有不断地进行研究和实践,才能不断地推动这一领域的发展,并为实现更高效、更安全的电力输送贡献自己的力量。

1000kV变电站电气主接线分析

1000kV变电站电气主接线分析

1000kV变电站电气主接线分析摘要:随着我国科学技术的不断进步,我国社会也进入了快速发展的关键阶段,现如今我们走在城市的大街小巷会看到灯火通明的壮景,我们走进工厂会听到轰鸣的机器工作的声音,社会的不断进步、人们生活水平的不断提升都离不开电力的支持,电力已经成为我国经济发展水平进一步提升、人们物质生活水平不断发展的必要因素。

负责发电、输电的电力企业在日常运转过程中需要企业内部多个部门的共同配合,变电站作为高压、低压电力转换装置,在电力运输过程中也将扮演越来越重要的角色。

本文主要介绍了我国电力企业1000KV变电站电气主接线的基本状况,通过分析指出影响其进一步发展的原因,并在此基础上提出了合理的解决措施,希望能够帮助电力企业进一步发展。

关键词:1000KV变电站;电气主线;接线分析近些年来,随着我国科学技术水平的不断提升,越来越多的现代化科学技术及设备在电力系统中得以应用,变电站随着发展,其现代化设备也是层出不穷的出现在日常运行过程中。

电网系统结构的逐渐完善加速了变电站的发展,目前变电站电气主接线问题是制约其发展的最主要的原因。

电气主接线的连接方式较乱、电线老化等问题严重影响了变电站的正常运行,同时也给电力系统的稳定运行带来不小影响。

因此,相关部门应该在充分研究其发展现状的基础上,不断加大投资,对老旧电线进行一定的规范化管理和更替。

1、1000KV变电站电气主接线存在的问题虽然近些年来国家以及电力企业意识到了变电站电气主接线的重要性,并对其进行了一定的改进,但仍然存在以下几点问题:(1)目前,电力企业把相当的一部分资金用于发电厂、变电站等一些场所的扩建,而用于更换主接线的资金较少,这样即使厂房建的再大也不能满足变电要求,同时不注重主接电线的更换工作使得电力企业发展严重不均;(2)通过调查研究可以发现,目前我国发电企业在变电站电气主接线中使用的都是单母线,单母线在1000KV高压条件下运行,不仅对电力设备具有较大损害,同时也不利于输电过程的稳定性;(3)目前,虽然有部分电力企业在某些区域内使用双母线接线方式,但由于受区域内电荷分布的严重不均的影响,双母线电线经常收到破坏。

【说明书】1000kV变压器使用说明书

【说明书】1000kV变压器使用说明书

【关键字】说明书目次1 范围及使用要求 (1)2 变压器主体的起吊、顶升 (1)3 变压器主体及附件的运输和装卸 (1)4检查验收 (2)5主体的搬运就位 (3)6 贮存及保管 (4)7 现场总体安装 (5)8 真空注油、热油循环及静放 (11)9 投入运行前的检查 (12)10 投入运行前的交接试验 (13)11 运行 (14)12 技术资料和备品备件转交与验收 (15)13 检查和维护 (15)14 变压器安装主要工作流程图 (20)1000kV级油浸式电力变压器使用说明书1范围及使用要求1.1 适用范围本使用说明书仅适用于1000kV级油浸式电力变压器(以下简称变压器)的安装及使用维护说明,不包含组件的安装使用说明(见各组件安装使用说明书)。

1.2 使用要求变压器在起吊、运输、验收、贮存、安装及投入运行等过程中,须以本使用说明书作为指导,以免发生变压器的质量问题,并请做好相关记录。

安装与使用部门应按照制造方所提供的各类出厂文件、本使用说明书、各组件的使用说明书进行施工。

若有疑问或不清楚之处,须直接与制造厂联系,以便妥善解决。

1.3 凡在本说明书中引用的不注日期的标准文件,其最新版本适用于本说明书。

2 变压器主体的起吊、顶升2.1 变压器不允许充油后起吊,不允许起吊变压器(含附件)总重。

2.2 起吊设备、吊具及装卸地点的地基必须能承受变压器起吊重量(即运输重量)。

2.3 起吊前须将所有的箱沿螺栓拧紧,以防箱沿变形。

2.4 若变压器装有伸出箱沿的可拆卸吊拌(见油箱粘贴标识),可利用这些吊拌起吊变压器主体。

2.5 吊索与铅垂线间的夹角不大于30°,否则应使用平衡梁起吊。

起吊时要同时使用规定的吊拌,几根吊绳长度应匹配,受力应均等,严防变压器主体翻倒。

2.6 变压器千斤顶顶起时的重量为变压器起吊重量。

2.7 用千斤顶顶升时采用液压千斤顶,对准油箱上千斤顶顶起部位的底板处进行抬高或降低。

为了保证变压器的安全,严禁在四个方向同时起落,允许在短轴方向的两点处同时均匀地受力,在短轴两侧交替起落,每一次的起落高度不得超过120㎜。

1000kV交流架空输电线路设计暂行技术规定-条文说明

1000kV交流架空输电线路设计暂行技术规定-条文说明

1000kV交流架空输电线路设计暂行技术规定-条文说明附件:1000kV交流架空输电线路设计暂行技术规定条文说明目次1 范围........................................................................................................................ (1)4 总则........................................................................................................................ (1)5 路径........................................................................................................................ .. (1)6 气象条件........................................................................................................................ .. (1)7 导线和地线........................................................................................................................ . (2)8 绝缘子及金具........................................................................................................................ .. (5)9 绝缘配合、防雷和接地........................................................................................................................ (6)10 导线布置........................................................................................................................ .. (19)11 杆塔型式........................................................................................................................ .. (19)12 杆塔荷载及材料........................................................................................................................ . (21)13. 杆塔结构........................................................................................................................ . (28)14 基础设计........................................................................................................................ (29)15 对地距离及交叉跨越.........................................................................................................................3016 环境保护........................................................................................................................ . (43)17 劳动安全和工业卫生...........................................................................................................................4418 附属设施........................................................................................................................ . (44)1 范围由于特高压线路在不同导线布置方式下电气特性有较大差异,本规定给出的部分电气参数主要适用于单回路架设方案,双回路参数有待今后进一步补充完善。

国家电压等级

国家电压等级

国家电压等级
法律分析:
一、安全电压,通常是在36V以下的。

二、低压,一般是220V和380V。

三、高压,能常是在10KV至220KV之间。

四、超高压,是在330KV至750KV之间。

五、特高压1000KV交流、±800KV直流以上。

我国规定安全电压为42V、36V、24V、12V、6V五种。

交流电压等级中,通常将1kV及以下称为低压,1kV以上、35kV及以下称为中压,35kV以上、220kV 以下称为高压,330kV及以上、1000kV以下称为超高压,1000kV及以上称为特高压。

直流电压等级中,±800kV以下称为高压,±800kV及以上称为特高压。

法律依据:《中华人民共和国电力法》第四十一条国家实行分类电价和分时电价。

分类标准和分时办法由国务院确定。

对同一电网内的同一电压等级、同一用电类别的用户,执行相同的电价标准。

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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)48-0140-021 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3.1 过电压保护3.1.1 特高压变电站的内部过电压保护内部过电压是因电力系统故障而引起能量的转化,造成瞬时或持续高于电网额定电压,并对电气设备造成威胁的电压升高。

内部过电压分为操作过电压和暂时过电压两大类,其中在故障或操作时瞬间发生的称为操作过电压,其持续时间一般在几十毫秒之内;在暂态过渡结束以后出现,持续时间大于0.1秒甚至数小时的持续性过电压称为暂时过电压。

在特高压变电站操作隔离开关,会产生波头很陡、频率很高的操作过电压,其频率达数百千周至几十兆周,称之为快速暂态过电压(VFTO)。

VFTO可能威胁到GIS及其相邻设备的安全,特别是变压器匝间绝缘,也可能引发变压器内部的高频振荡。

特高压线路输送容量大、距离长,自身的无功功率很大,每百公里1000千伏线路无功功率可达530兆乏左右,造成在甩负荷时或导致严重的暂时过电压;在负荷变化时将给无功调节、电压控制以及故障时单相重合闸潜供电流熄灭等造成一系列困难。

同时高电压长空气绝缘的饱和、高海拔和电气设备制造等方面的因素,给过电压限制提出更高的要求。

交流特高压输电系统限制内部过电压的主要措施有:(1)输电线路上装设高压并联电抗器,其中性点通过小电抗接地;(2)线路的架空地线(避雷线)采用OPGW光纤;(3)变电站母线和输电线路侧装设吸收能量大的避雷器;(4)断路器采用合分闸电阻;(5)在GIS变电站中采用有电阻接入的隔离刀闸装置。

具体采用的方式应根据特高压输电系统的实际情况进行配置。

3.1.2 特高压变电站的雷电过电压保护变电站的雷电过电压防护包括直击雷和侵入波的防护。

根据500kV变电站多年来的运行经验,如果特高压变电站采用敝开式高压配电装置,可直接在变电站构架上安装避雷针作为直击雷保护装置;如果采用半封闭组合电器(HGIS)或全封闭组合电器(GIS),进出线套管需设避雷器,GIS将外壳接至变电站接地网即可。

特高压变电站电气设备还需考虑由架空输电线路传入的雷电侵入波过电压的保护,其根本措施在于在变电站内适当的位置设置避雷器。

限制线路操作过电压的要求,在变电站出线断路器的线路侧和变压器回路均需要安装避雷器。

至于变电站母线上是否要安装避雷器,以及各避雷器距被保护设备的距离,则需通过数字仿真计算予以确定。

3.2 绝缘配合交流特高压设备绝缘的主要特点:一是运行电压高。

为了降低设备尺寸和造价,通过采用大容量高性能的避雷器等措施,降低过电压水平和设备试验绝缘水平,运行电压与试验水平的比值同超高压相比有显著增加。

二是设备的重要性提高。

特高压线路输送容量可达500千瓦,单组变压器容量为300千瓦,要求设备具有更高的可靠性。

三是设备尺寸比较大。

因此带来了杂散分布电容和局部发热等因素对设备绝缘形成威胁。

针对以上特点,特高压变电站绝缘配合的原则有:(1)1000kV 特高压输电系统中,对电气设备的绝缘水平进行选择时,应在相关标准基础上留有足够的裕度。

根据 IEC 等标准,高压并联电抗器、变压器、电压互感器、电流互感器以及开关设备等内绝缘的操作冲击绝缘配合系数通常为1.15。

(2)以1.15 作为变压器内绝缘的雷电冲击绝缘配合系数主要是因为设备运行老化时引入了裕度系数 1.15;而高压并联电抗器、电压互感器、电流互感器以及开关设备考虑到距离,于是以1.4 作为内绝缘的雷电冲击绝缘配合系数。

绝缘配合技术是考虑运行环境和过电压保护装置特性的基础上,科学合理地选择电网中电气装置的绝缘水平。

在此过程中,权衡设备造价、故障损失和维修费用等方面,力求用合理的成本获得较好的经济效益。

3.3 电气接地1000kV 特高压变电站电气装置的接地设计是确保系统正常运行和故障时电气装置、运行人员安全的重要技术安全措施。

超高压变电站采用钢或铜质单网接地已不能满足特高压GIS变电站对于接地保护的要求。

1100kV GIS通流容量大,工作电流呈正弦交变,使设备外壳对地之间感应出电动势,产生持续的感应电流。

同时,GIS中存在快速暂态过程,在其作用下将VFTO,在此过程中,可能在GIS接地的外壳上出现暂态地电位升高(TGPR)。

针对1000kV设备的特点,GIS 需要采用多种接地措施。

辅助地网的作用是:(1)正常运行时,将三相外壳上感应电流的不平衡电流引入地网;发生故障时,将外壳上感应的瞬时电流快速引入地网。

(2)将隔离开关拉合母线充电电流引起的特高频暂态电流快速引入地网,以降低对运行人员和二次设备的不利影响。

(3)将GIS 正常运行和故障时在外壳上产生的接触电压和地面上的跨步电压限制在安全范围内。

1100kV GIS 的专用辅助地网应由 GIS 设备厂商根据设备的具体结构布置、参数和接地要求进行计算和设计。

辅助地网应使用铜质导体,网格的疏密和所用铜排的截面取决于设备的布置、接地点的数目和可能通过的工频短路电流、雷电冲击电流和特高频电流的大小,其设计应能确保在正常运行时和故障状态下,外壳上的感应电压和地面上的跨步电压(下转第 142 页)泥,与地基土层进行搅拌,让其形成格栅状、柱状以及连续墙水泥增强体等形态。

深层搅拌法一般被用于地基含水量大,地基承载力较低的粉土,以及淤泥、粘性土等软土地基,对于土层为粉细砂地区的水利工程建设的防渗处理以及地基加固有很大帮助。

2.7 真空压顶法真空压顶法只要是在软粘土地基中设置垂直的排水通道和砂垫层,并在其上加盖一层不透气封膜,利用地集中砂垫层的排水管对其不断进抽气和排水,让砂井和砂垫层之间形成一种负气压状态,进而加快土层排水固结的速度。

真空压顶法比较适合在粉土、泥炭土、杂填土、软粘土等土质的地基上应用。

其排水通道需要的材料和加载预压法相通,不透气封膜需要的材料主要有线性聚乙烯薄膜或聚氯乙烯薄膜。

3 水利施工软土地基施工中应注意的几点3.1 积极的做好准备活动在项目建设之前的时候,必须认真分析软基的特点,做好准备活动,这样才能够保证项目顺畅开展。

具体来讲,准备活动涵盖着许多项目比如清扫场地以及检验材料等。

3.2 做好建设过程中的工作当开展软基项目建设工作的时候,我们必须注意一些要点性的内容。

切实结合施工步骤开展建设工作。

同时,还应该积极的开展安全防护活动,强化设备的养护力度,确保项目能够顺畅开展。

3.3 遵守项目规定在开展项目创建工作的时候,必须认真结合有关的法规条例进行。

因为项目的使用方向不是完全相同的,所以必须制定对应的标准,特别是对软基工程来讲更是如此。

3.4 掌握好施工量在开展软基工程处理工作的时候,必须掌控好软基的品质。

必须切实的结合工艺规定,选择合理的方案,这样能够明显的提升效率。

软土地基的质量是水利施工中非常关键的因素之一,也是影响水利施工质量的关键,因此,注意软土地基的施工质量显得非常重要。

3.5 掌控好工期在开展项目建设工作的时候,必须认真处理软基,控制好工期,明确方案。

要认真分析加固用时,只有将该项内容考虑到位,才能够保证措施制定到位,才能够保证项目在规定的时间内完工。

3.6 切实控制好建设环境除了上述的内容之外,我们在开展项目建设工作的时候还要掌控好施工的环境。

当环境不一样的时候,方案也不是完全一样的。

因此为了保证项目的施工品质良好,就要认真分析施工环境方面的内容,切实提升软基的处理品质,只有这样我们才能够真正保证项目的总体品质良好。

4 结束语总言之,在水利软土地基施工中,必须结合具体的状态选择合理的措施。

时刻注意施工中出现的各种问题,加强对软土地基的改造,按施工质量的要求,完善软土地基的处理体系,按时按质完成任务。

参考文献[1]王建兵.水利施工中软土地基处理技术[J].中国水运,2013(17):221-223.[2]赵丽华.软土地基基础上水利施工处理方法[J].水利科技,2014(26):191-193.[3]张越.浅谈水利施工中软土地基处理的方法[J].工程技术,2014(15):226-228.满足运行人员安全的要求以及二次设备的电磁干扰要求。

辅助地网的接地引下线应由可能通过的额定短路电流决定,三相外壳之间应装设足够数量的相间导流排并形成闭环回路,每个闭环回路应尽量以最短的距离与辅助地网相连,并能承载额定短路电流的作用。

1100kV GIS接地系统设计应考虑以下几点:(1)通过降低各接地线处主网的接地电阻来确保GIS对地闪络电流的接地安全性。

GIS本体多点接地,可以使对地闪络电流中的交流分量上升值控制在100V以下。

(2)为减少对二次电缆的感应过电压,GIS本体采用多点接地以减少外部泄漏磁场(电磁波)。

通过GIS壳体自身的电气连续构造,为低阻抗连接结构,而且工频电压和VFTO产生的电位差都很小,以此来降低对控制系统的感应过电压。

(3)对于主回路上发生的VFTO,主要通过断路器、隔离开关上设置电阻的方法抑制。

(4)为了抑制接地系统的电位摆动,接地系统需要降低接地电阻。

4 结束语特高压变电站电气设计关键技术的掌握直接关系到特高压工程运行的质量,交流大电网带来大量清洁能源的同时也对电网的安全运行带来了挑战,掌握1000kV特高压的电气设计的关键技术,确保电网安全运行,保证社会用电和电网安全。

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