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二、GIS设备设计选型 吸附剂罩结构应合理设计,避免吸附剂颗粒脱落,材质应选用不锈钢或其它高强度材料。 典型案例:2014年12月29日,某变电站330kV断路器中吸附剂脱落导致断路器内部放电。断路器吸附剂罩设计不合理,未有效将吸附剂包装袋完全防护在内,吸附剂罩只起到挡板作用,吸附剂颗粒脱落掉入罐体内部,引起电场畸变,进而发展成短路故障。 第三十页,编辑于星期一:十八点 五十分。 二、GIS设备设计选型 分相设备应按相配置密度继电器,不应共用密度继电器,如分箱结构的断路器、母线室应每相设置独立的密度继电器。 GIS 在内部放电或开断故障电流时, SF6 气体会产生多种分解产物,对采用三相连通共用一只密度继电器的方式, 在发生单相故障时故障气体会通过连接管路进入其它两相, 导致其它两相也必须进行试验或检修,大大增加了现场气体处理的工作量。 第三十一页,编辑于星期一:十八点 五十分。 二、GIS设备设计选型 电压互感器、避雷器应设置压力释放装置,压力释放装置喷口不能朝向巡视通道,必要时加装喷口弯管。 第三十二页,编辑于星期一:十八点 五十分。 二、GIS设备设计选型 GIS在设计过程中应特别注意气室的划分,避免某处故障后劣化的 SF6气体造成GIS的其它带电部位的闪络。 对双母线结构的GIS,同一出线间隔的不同母线隔离开关应各自设置独立隔室。252kV及以上GIS母线隔离开关不应采用与母线共隔室的设计结构。 断路器不应与CT在一个气室,断路器应独立设置气室,防止CT潮气影响灭弧性能。 对于GIS中的气室,特别是母线气室,生产厂家从成本角度考虑减少隔离绝缘盆的使用,使GIS的部分气室容积过大。500kV及以下GIS的单个主母线隔室的SF6气体总量不宜超过300kg,应确保最大气室的气体回收时间不超过8小时。 第三十三页,编辑于星期一:十八点 五十分。 一、GIS设备设计及选型 1、由于断路器气室内SF6气体压力的选择要满足灭弧和绝缘两方面的要求,而其他电器元件内SF6气体压力只需要考虑绝缘性能方面的要求,两种气室的SF6气压不同,所以不能连为一体。 2、断路器气室内SF6气体在电弧高温作用下可能分解成多种有腐蚀性和毒性的物质,在结构上不连通就不会影响其他气室的电器元件。 3、断路器检修的几率比较高,气室分开后,要检修断路器时就不会影响到其它电气的元件气室,因而可缩小检修范围。 第三十四页,编辑于星期一:十八点 五十分。 二、GIS设备设计选型 为便于试验和检修,GIS的母线和线路的避雷器和电压互感器应设置独立的隔离断口; GIS中的避雷器、电压互感器耐压水平与GIS设备不一致,或者不能承受GIS 的交流电压试验,如果设计时没有相应的隔离刀闸或断口,则必须在耐压试验前 将其拆卸,对原部位进行一定均压处理后方可进行GIS耐压,耐压通过后再进行 避雷器和电压互感器安装,这样使得耐压试验周期变得很长,且现场处理的密封 面,对接面变多,不利于GIS内部清洁度的控制。 第三十五页,编辑于星期一:十八点 五十分。 二、GIS设备设计选型 GIS配置伸缩节的位置和数量应充分考虑安装地点的气候特点、基础沉降、允许位移量和位移方向等因素。制造厂应提供伸缩节的允许变化量和调节方法。 近年在长母线GIS运行过程中,多次出现温度骤变后母线盆子处突发漏气缺陷, 严重影响了电网安全。主要原因为伸缩节设计不合理或安装调试不当,无法有效 补偿温度骤变时母线的伸缩量,导致母线对接面异常受力、变形。 各GIS生产厂家设计的伸缩节型式各不相同,应要求制造厂提供详细的伸缩节 允许变化量和调节方法,并在安装调试阶段严格按照工艺要求进行安装和调整。 第三十六页,编辑于星期一:十八点 五十分。 二、GIS设备设计选型 机组并网断路器宜在并网断路器与主变侧刀闸间装设带电显示装置,在并网操作时先合入母线侧刀闸,确认带电显示装置显示无电合入主变侧刀闸,杜绝带负荷合刀闸。 出线侧刀闸设置带电显示装置,确认带电显示装置显示无电时合入出线侧接地刀闸,杜绝带电合地刀。 第三十七页,编辑于星期一:十八点 五十分。 二、GIS设备设计选型 SF6微水在线监测装置由于其安装位置必须经过管道,导致其测量的微水值不能准确反映GIS罐体内的实际值,测量误差大。不建议配置SF6气体在线监测装置。 第三十八页,编辑于星期一:十八点 五十分。 二、GIS设备设计选型 可以在GIS断路器气室内置局放传感器,但不建议配置在线监测系统(不成熟),可以使用便携式局放检测仪定期测量。 为防止盆式绝缘子老化和绝缘性能下降,GIS 可采用带金属法兰的盆式绝缘子,为便于运行中进行特高频局放检测,盆式绝缘子预留浇筑口位置应避开障碍物,且盖板采用非金属
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