Kuinka parantaa UHV-linjojen ukkossuojauskykyä

Nov 21, 2022 Jätä viesti


20221121


Lokakuun 14. päivänä State Grid Anhui Electric Power Co., Ltd.:n ja State Grid Electric Power Research Institute Wuhan Nanrui Co., Ltd.:n yhdessä kehittämä komposiittikotelo sarjavälillä metallioksidisuojalla ± 1100 kV siirtolinjoille asennettiin 3-Jiquan-linjan Anhuin osan rautatorni. Asennus ja käyttöönotto saatiin päätökseen ja otettiin virallisesti käyttöön.

 

Tee yhteenveto salaman toiminnan laista ja arvioi salaman vaurioiden riski

 

Vuoden 2018 lopussa otettiin käyttöön ± 1100 kV Jiquan UHV -siirtolinja Zhundongin (Changji) muunnosasemalta Xinjiangissa ja päättyy Xuanchengin (Guquan) muunnosasemalle Anhuissa. Linja kulkee kuuden provinssin, mukaan lukien Xinjiangin, Gansun ja Anhuin, läpi, ja sen kokonaispituus on 3 304,7 kilometriä.

 

"Jiquan-linjan tärkeyden vuoksi tutkimme ennen linjan käyttöönottoa linjan salamansuojaustoimenpiteitä valtion verkkolaiteosaston alaisuudessa." Wei Min, osavaltioverkon Anhuin sähkölaitteiden osaston siirtoosaston johtaja, esitteli: "Ukonsuojatoimenpiteiden, kuten tornin maadoitusresistanssin vähentämisen, lisäksi olemme tehneet tutkimusta ja kehitystä ± 1100 kV ukkossuojat. Koska laitteita käytetään maailman korkeimman jännitetason voimajohdoissa, ei ole referenssiä asiaankuuluville ukkossuojaustöille ja tutkimustyössä on monia vaikeuksia."

 

Tammikuussa 2019 Anhui Electric Power Research Institute yhdisti voimansa Wuhan NARI Co., Ltd.:n, Global Energy Internet Research Institute Co., Ltd.:n, Tsinghuan yliopiston jne. kanssa muodostaakseen projektiryhmän, joka aloitti ukkossuojausominaisuuksista ± 1100 kV voimajohdot, johtimien tutkimus- ja kehitystyöt ja soveltaminen sekä johtimien kehittäminen ja soveltaminen. Aloita älykkäiden online-valvontalaitteiden ja -alustojen kehittämisestä ja soveltamisesta ukkossuojatutkimukseen.

 

"Ukonsuojat voivat suojata voimajohtojen laitteita salaman ylijännitteeltä. Ensimmäisessä vaiheessa analysoimme tilastollisesti salaman aktiivisuutta ± 1100 kV Jiquan-linjan alueilla, tiivistimme salaman toimintaa koskevat säännöt ja teimme salaman uhan ja riskin arvioinnin koko alueella. linja." Liu Jing sanoi.

 

Projektiryhmä laski tornityypin, vaihdeetäisyyden, 6079-perustornin tornin korkeuden Jiquan-linjaa pitkin sekä tornin sijaintialueen topografian, ilmastotyypin ja korkeuden. Salamaparametrit, kuten maan välähdyksen tiheys ja kunkin perustornin salamavirran amplitudi; ottaen huomioon ± 1100 kV käyttöjännitteen vaikutuksen, analysoida pysäyttimen nimellisjännite, salamaimpulssin jäännösjännite ja muut pysäyttimen parametrit; tutkia pysäyttimen transienttiprosessia stabiilista tilasta toiseen eri asennusasennoissa, erilaisissa salamavirran amplitudeissa ja erilaisissa tyypillisissä ylijännitteissä.

 

Tutkimussarjan avulla projektiryhmä ymmärsi tarkasti salaman riskin ja salaman vaikutuksen jakautumislain ± 1100 kV Jiquan-linjalla ja vahvisti lopulta, että tornit, joilla oli suurempi salamariski, olivat pääasiassa keskittyneet Anhuin, Henanin ja Shaanxin osa. Wuhun kaupungissa, Anhuin maakunnassa on 3 rautatornia, jotka sijaitsevat osassa, jolla on suurin maan välähdystiheys koko linjalla, ja kahden rautatornin salamariski saavutti korkeimman D-tason.

 

"Luokka D tarkoittaa, että maan välähdyksen tiheys on suurempi kuin 7,98 kertaa/(neliökilometri · vuosi), ja salaman aktiivisuus on voimakkainta." Liu Jing sanoi: "Vain käyttämällä luotettavaa ukkossuojajärjestelmää ja asentamalla erinomaisen suorituskyvyn omaavia ukkossuojaimia voimme vähentää salaman aiheuttamien vaurioiden riskiä linjassa ja varmistaa sähköverkon turvallisen ja vakaan toiminnan."

 

Selvitä ongelmat yksi kerrallaan ja kehitä onnistuneesti ± 1100 kV siirtojohdon pysäytin

 

Tammikuussa 2020 koko ± 1100 kV Jiquan-linjan ukkosuhan ja riskinarvioinnin tulosten perusteella projektiryhmä aloitti sarjavälillä metallioksidisuojalla varustetun komposiittivaipan kehittämisen ± 1100 kV voimajohtoihin.

 

Ottamatta huomioon salaman toiminnan paikka- ja ajallisia eroja, kun HVDC-siirtolinjan positiivisiin ja negatiivisiin johtimiin iskee salama, syntyy ilmiö, että toinen napaisuus kuluu enemmän kuin toinen napaisuus eli jännitteen polariteettivaikutus. HVDC-siirtolinjasta. Jännitteen napaisuusvaikutus saa positiivisen johtimen salaman välähdysnopeuden pysymään korkeana, mikä johtaa yksittäiseen kommutointivirheeseen tai jatkuvaan siirtolinjan kommutointihäiriöön. Tämä on ensimmäinen ongelma, joka projektiryhmän on ratkaistava tutkimus- ja kehitysprosessin aikana. Projektiryhmä suoritti HVDC-siirtojärjestelmän tutkimuksen ja ehdotti toimenpiteitä, kuten synkronisen modulaattorin säätöä, kiinteän katkaisukulmasäätimen katkaisukulman säätämistä vian ominaisuuksien mukaan ja liipaisukulman pienentämistä. invertteripuolen muuntaja vaimentaa kommutointivian.

 

Tärkein komponentti pysäyttimen sisällä on vastuslevy. ± 1100 kV siirtojohdoilla on korkeammat vaatimukset parametreille, kuten rajoittimen nimellisjännitteelle, DC-referenssijännitteelle ja salamaimpulssin jäännösjännitteelle kuin ± 800 kV voimajohdoille. Siksi ± 1100 kV voimajohdolle asennettu pysäytin tarvitsee suuremman kapasiteetin, pienemmän jäännösjännitteen ja vahvemman iskunkestävyyden olevan sinkkioksidivastuslevyn. Projektiryhmä toisti testejä säätääkseen sinkkioksidin ja muiden lisäaineiden ominaispainoa vastuslevyssä ja kehitti lopulta vastuslevyn, jolla on suuri kapasiteetti, pieni koko ja pieni jäännösjännite. "Tämän vastuksen korkeus on 4,4 prosenttia pienempi kuin ± 800 kV:n suojavastuksen, kapasiteetti on 11,3 prosenttia suurempi ja jäännösjännitesuhde on myös paljon pienempi kuin ± 800 kV:n suojavastuksen. "Liu Jing sanoi .

 

± 1100 kV Jiquan-linja sijaitsee enimmäkseen vuoristoisilla ja mäkisellä alueilla, ja siihen vaikuttaa helposti kosteus. Kun projektitiimi kehitti pysäyttimen silikonikumikomposiittivaippaa, silikonikumin ja lisäaineiden koostumusta parannettiin, jotta varmistettiin, että pitkään luonnossa olleet pysäyttimen sisäiset vastukset eivät ole kosteat eivätkä kostu. heikentyä.

 

Tammikuussa 2021 ensimmäinen kotimainen komposiittivaippainen metallioksidisuoja, jossa on sarjaväli ± 1100 kV voimajohdolle, rullattiin pois tuotantolinjalta Wuhanissa ja läpäisi testin.

 

Valtion kantaverkkolaiteosasto järjesti tämän vuoden elokuussa asiantuntijat tarkistamaan pysäyttimen harjoitussuunnitelman. Asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, että suojarungon suorituskyky on erinomainen, se voi toimia nopeasti salaman ylijännitteessä, vapauttaa salamaenergiaa ja estää langan ja tornin välisen ilmaraon tai eristenauhan katkeamisen. Sillä on hyvä ukkossuojauskyky ± 1100 kV voimajohdoille ja se voidaan liittää verkkoon harjoittelua varten.

 

Valitse optimaalinen asennussuunnitelma, salamansuojan riippuva verkkokoekäyttö

 

Yli 20 rakennustyöntekijän 10 päivän kovan työn jälkeen 14. lokakuuta tänä vuonna ± 1100 kV siirtojohdon yhdistelmävaippa, jossa on sarjaväliset metallioksidisuojat, asennettiin 3-perusrautatorniin Anhuin osaan. ± 1100 kV Jiquan-linjasta.

 

Pidätin on 11 metriä korkea ja painaa noin 1 tonnin. Jotta se voidaan asentaa tukevasti tornikannattimeen yli 40 metrin etäisyydelle maasta, on otettava huomioon sivutuulen paine, jolle se altistuu, jotta varmistetaan vakaus asennuksen jälkeen. Lisäksi rakennushenkilöstön tulee valvoa tarkasti 2450 mm:n ilmarakoetäisyyttä pidättimen ja langan välillä sallien vain ± 50 mm virheen.

 

Ennen asennusta projektitiimi, valmistajat ja rakennustyöntekijät keskustelivat ja ehdottivat toistuvasti kolmea asennusratkaisua, jotka olivat suojapylväiden pystyttäminen, ripustusasennus, tukikiinnikkeiden asennus ja komposiittieristinjonojen käyttö raudoituksena.

 

"Ensimmäinen suunnitelma on kallis, toisen suunnitelman on vahvistettava rautatornin rakennetta ja sen täytyy kulkea langan läpi asennuksen aikana, mikä on vaikea rakentaa." Liu Jing esitteli: "Kolmannessa suunnitelmassa tukikiinnike on kytketty rautatornin päämateriaaliin, ja rautatornilla on pieni voima ja korkea turvallisuus; ei tarvitse kulkea langan läpi asentaakseen ja rakentamiseen. on vaikeaa; asennusasento on matala ja lastaus, purkaminen ja huolto ovat käteviä." Lopulta asiantuntijat hyväksyivät kolmannen asennussuunnitelman.

 

Valvoakseen pysäyttimen toimintatilaa ja varmistaakseen pysäyttimen sovelluksen vaikutuksen projektiryhmä kehitti myös älykkään online-valvontalaitteen, jonka avulla voidaan tehdä virheenkorjaus ja päästä käsiksi laitteeseen pysäyttimen asennuksen aikana. Tulevaisuudessa Anhui Electric Power Research Instituten ammattilaiset käyttävät laitetta valvomaan pysäyttimen toimintatilaa, hankkimaan tietoja, kuten pysäyttimen toiminta-ajasta, salamaniskujen lukumäärästä, salamavirran parametreista ja aaltomuodoista salamaniskun aikana. linjasta, keräävät pysäyttimen toimintatiedot ja tarjoavat datatukea pysäyttimen toimintavaikutuksen myöhempää analysointia varten.


Lähetä kysely

whatsapp

teams

Sähköposti

Tutkimus