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针对500kV同塔混压线路感应电流、电压过大情况下线路接地开关的技术改造
精品论文 参考文献 针对500kV同塔混压线路感应电流、电压过大情况下线路接地开关的技术改造 (广东电网有限责任公司佛山供电局 528000) 摘 要:同塔混压多回线路节约了土地资源,但同时存在感应电流、电压过大的问题。文章对500kV同塔混压线路感应电流、电压进行了计算,分析线路接地开关的选型参数,提出了不同变电站线路接地开关的技术改造方案。 关键词:同塔混压多回线路;感应电流;电压技术;改造 1. 概述 由于同塔多回线路间电磁和静电耦合作用较强,当一回线路停运,其他线路运行时,在已停电线路上将产生感应电压及感应电流,给线路接地开关的分合带来问题。特别是与500千伏线路同塔架设的110、220千伏线路,由于感应电流、电压过大,可能远远超过常规线路接地开关的分合能力,当线路接地开关不能满足灭弧要求时,很容易发生接地开关触头烧损和操作人员被电弧烧伤的问题。 2. 理论分析及计算 在多回同塔架空线路中的某一回或几回线路由运行转停电后,由于它与运行线路间的电磁感应和静电感应,在已停电的线路上将产生感应电压及感应电流,此时对停电线路接地开关产生部分情况: 1)当已停电的线路已自一端断开接地而去操作另一端的接地开关时,它将开断与关合电容电流; 2)当已停电的线路已自一端接地而去操作另一端的接地开关时,它将开、合感应性电流; 3) 已停电线路将连续承载电容性电流和电感性电流。 影响感应电压和电流的主要因素有:线路运行状况,例如停运线路接地电阻大小、地位置、运行线路负荷及运行线路操作等;同塔线路长度、相间及回路间距、导线高度以及线路的换位情况等。在线路参数结构确定情况下,主要与输送潮流有关。 我们根据电磁暂态计算程序建模进行500千伏线路(双回路)分别与220千伏线路(双回路)、110千伏线路(双回路)同塔架设仿真计算,计算结果见下表。 表1.1 220kV顺吉甲、乙线最大感应电压、感应电流表 3. 计算结果分析 根据《南方电网220kV~500kV电网装备技术导则》规定,隔离开关的线路侧接地开关应具备切合感应电流的能力,宜按下表选择。 表1.3 隔离开关的线路侧接地开关切合感性、容性电流参数表 对比表1.5可见,当500千伏线路运行时, 220千伏顺吉甲、乙线及110千伏开吉甲、乙线的最大感应电压、感应电流均已经超过B类接地开关额定标准值。经核查,由于相关变电站投产时间较早,110、220千伏线路接地开关按A类产品生产,最高开、合感应电流能力远远不能满足实际要求。 4. 改造方案 为了满足电力系统安全稳定运行的要求,需对以上感应电压、感应电流超过接地开关额定标准值的已有线路两侧变电站内靠线路侧(快速)接地开关改造为超B类接地开关。需改造的变电站中, 220kV吉安站及500kV顺德站内220kV配电装置为GIS设备, 110kV开源站为户外敞开设备,我们分别采用不同的改造方案。 4.1 超B类接地开关的技术原理 超B类接地开关的基本结构是由接地开关与真空开关组合。合闸过程:由接地开关机构合闸按钮控制,先合上接地开关的动、静触头,然后闭合真空开关。分闸过程: 分闸过程正好与合闸过程相反,由接地开关机构分闸按钮控制,先分开真空开关,然后分开接地开关的动、静触头。利用真空开关良好的灭弧性能,起到保护接地开关动静触头的作用,保证操作人员的人身安全。 4.2 超B类接地开关的选型 根据仿真计算结果,针对220kV顺吉甲、乙线及110kV开吉甲、乙线的最大感应电压、感应电流,我们选用ZW39-40.5W型真空开关,能够满足分合线路最大感应电压、感应电流的要求。主要技术参数见下表。 表1.4线路侧接地开关切合感性、容性电流参数表 4.3 500kV顺德站及220kV吉安站改造 吉安站220kV、110 kV配电装置及顺德站220kV配电装置为GIS设备,需拆除站内GIS外置线路TYD(A相)及其基础,在原TYD位置加装一组敞开式超B类接地开关,原线路TYD调整安装在GIS出线终端A相套管边上,新建接地开关及TYD基础。保留GIS间隔内线路隔离开关,取消原接地开关,使用加装的新接地开关。原有GIS出线接地开关相关二次回路需要拆除,拆除后按原有出线接地开关的控制闭锁逻辑重新接入新出线接地开关的二次回路。 4.4 110kV开源站改造 110kV开源站为户外敞开设备,110kV开吉甲、乙线出线侧接地开关不能满足线路感应电流、电压要求,采用在原设备基础上更换一组敞开
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