UHV vahelduvvoolu ülekande- ja transformatsiooniseadmete tehniline arendus — UHV seeria kompensatsiooniseade

UHV vahelduvvoolu ülekande- ja transformatsiooniseadmete tehniline arendus

UHV seeria kompensatsiooniseade

Ülikõrgepingeprojektide suuremahuliste ehitustööde puhul on võtmeks põhivarustus.

UHV vahelduvvoolu ülekandetehnoloogia edasiarendamise soodustamiseks võtmeseadmete uusim tehniline areng

nagu UHV vahelduvvoolutrafo, gaasiisolatsiooniga metallist suletud lülitusseade (GIS), seeriakompensatsiooniseade ja piksepüüdur

kokkuvõte ja väljavaade.

Tulemused näitavad, et:

Elektrivälja tugevuse lubatud väärtus, kui UHV-trafo osalahenduse tõenäosus on 1 ‰, valitakse

lubatud väljatugevus;

Magnetlekke kontrollimeetmed, nagu magnetiline varjestus korpuse otsas, õlipaagi elektriline varjestus, magnetvarjestus

õlipaak ja mittemagnetiliselt juhtiv terasplaat võivad tõhusalt vähendada magnetilist leket ja temperatuuri tõusu 1500 MVA

suure võimsusega UHV trafo;

UHV kaitselüliti katkestusvõimsus võib ulatuda 63 kA-ni."Kolme ahela meetodil" põhinev sünteetiline testahel võib puruneda

läbi katseseadmete piirangu ja viige läbi 1100kV kaitselüliti katkestuskatse;

On selge, et VFTO amplituudi ja sagedust piirab summutustakistite paigaldamine "vertikaalse" staatilise kontakti poolele.

lahklülitid;

Pideva tööpinge seisukohalt on ohutu UHV piiriku nimipinge alandamine 780 kV-ni.

Tulevasi UHV vahelduvvoolu jõuülekande- ja muundamisseadmeid tuleks põhjalikult uurida kõrge töökindluse, suure võimsuse,

uus tööpõhimõte ja jõudlusparameetrite optimeerimine.

UHV vahelduvvoolu trafo, jaotusseadmed, seeriakompensatsiooniseade ja piksepiirik on UHV vahelduvvoolu ülekande peamised põhiseadmed

projekt.Seekord keskendume nende nelja seadmetüübi uusima tehnoloogilise arengu sorteerimisele ja kokkuvõtete tegemisele.

 

UHV seeria kompensatsiooniseadme väljatöötamine

UHV seeria kompensatsiooniseade lahendab peamiselt järgmisi probleeme: seeriakompensatsiooni rakendamise mõju

süsteemi omadused, seeriakompensatsiooni peamiste tehniliste parameetrite optimeerimine, tugev elektromagnetilisus

juhtimis-, kaitse- ja mõõtmissüsteemi häirete võime, superkondensaatoripatarei konstruktsioon ja kaitse,

Seeriakompensatsiooni sädevahe vooluvõimsus ja töökindlus, rõhu vabastamise võimsus ja voolu jagamise jõudlus

pingepiiraja, möödaviigulüliti kiire avanemis- ja sulgemisvõime, summutusseade, kiudkolonn struktuur

voolutrafo projekteerimine ja muud olulised tehnilised probleemid.Ülikõrge pinge, ülikõrge voolu ja ülikõrge voolu tingimustes

võimsus, probleem, et mitmed peamised tehnilised näitajad seeria kompensatsiooni põhiseadmed jõuavad jõudluse piirini

on ületatud ja ülikõrgepinge seeria kompensatsiooni primaarseadmed on välja töötatud ja kõik need on saavutanud

lokaliseerimine.

 

Kondensaatoripank

Seeriakompensatsiooni kondensaatoripank on jadakompensatsiooni funktsiooni teostamiseks põhiline füüsiline komponent ja üks võtmetähtsusega

seeria kompensatsiooniseadme varustus.UHV seeria kompensatsioonikondensaatorite arv ühes komplektis on kuni 2500, 3-4 korda

et 500kV seeriakompensatsioon.See seisab silmitsi suure hulga kondensaatoriüksuste järjestikuste paralleelühenduste probleemidega

kompenseerimisvõime.Hiinas pakutakse välja topelt H-silla kaitseskeem.Koos väljamõeldud juhtmetehnoloogiaga lahendab see

koordineerimisprobleem kondensaatorite tasakaalustamata voolu tuvastamise tundlikkuse ja sisestatud energia juhtimise vahel, samuti

lahendab jadakondensaatoripankade võimaliku purunemise tehnilise probleemi.Jadakondensaatori olemiskeem ja juhtmestiku skemaatiline diagramm

pangad on näidatud joonistel 12 ja 13.

Kondensaatoripank

Joonised 12 Kondensaatoripank

Juhtmete režiim

Joonised 13 Juhtmestiku režiim

Rõhu piiraja

Pidades silmas UHV-seeria kompenseerimise äärmiselt nõudlikke töökindlusnõudeid, on takisti kiibi sobitamise meetod spetsiaalselt

optimeeritud ja veergudevaheline šundi koefitsient väheneb 1,10-lt 1,03-le pärast peaaegu 100 iga faasi takistikiibi kolonni

pingepiiraja on ühendatud paralleelselt (iga takistikiibi kolonn on ühendatud järjestikku 30 takistiga).Spetsiaalselt loodud surve

Vastu võetakse vabastusstruktuur ja rõhu vabastamise võimsus jõuab 63 kA / 0,2 s tingimusel, et portselansärgi rõhk

piiraja on 2,2 m kõrge ja sees pole kaareeraldajat.

 

Sädemevahe

UHV seeria kompensatsiooni sädevahe nimipinge ulatub 120 kV-ni, mis on palju kõrgem kui 80 kV UHV sädemevahest

seeriakompensatsioon;Voolu kandevõime ulatub 63 kA/0,5 s (tippväärtus 170 kA), mis on 2,5 korda suurem kui ülikõrge pinge vahe.The

arenenud sädevahe omab selliseid jõudlusi nagu täpne, juhitav ja stabiilne päästiklahenduspinge, piisav rikkevoolu kandmine

mahutavus (63kA, 0,5s), sajad mikrosekundid käivitavad tühjenemise viivituse, peaisolatsiooni kiire taastumisvõime (pärast 50kA/60ms läbimist

voolutugevus, taastumispinge ühikuväärtuse kohta jõuab 650 ms intervalliga 2,17-ni), tugev elektromagnetiliste häirete takistus jne.

 

Seeria kompensatsiooniplatvorm

Disainitud on kompaktne, raske koormusega kõrge seismilise kvaliteediga UHV-seeria kompensatsiooniplatvorm, mis moodustab ainulaadse rahvusvahelise UHV.

seeriakompensatsiooni tõelise tüübi testimise ja uurimise võimalus;Kompleksi kolmemõõtmeline mehaanilise ja väljatugevuse analüüsi mudel

luuakse multiseadmed ning integreeritud kolmesektsioonilise siini tüüpi platvormseadmete kompaktne paigutus ja tugiskeem

ja pakutakse välja suur korpuse struktuur, mis lahendab seismivastase, isolatsiooni koordineerimise ja elektromagnetilise keskkonna probleemid

ülekaalulise platvormi juhtimine (200t);Ehitatud on UHV-seeria kompensatsiooni tõetüüpi katseplatvorm, mis on moodustanud suuremahulise

välise isolatsiooni koordineerimine, koroona- ja ruumiväljatugevus, nõrkvooluseadmete elektromagnetiline ühilduvus platvormil

ja muud seeriakompensatsiooni platvormi testimisvõimalused, täites UHV-seeria kompensatsioonitestide uurimistöö tühja koha.

 

Möödaviigu lüliti ja möödaviigu lahklüliti

Töötati välja suure mahutavusega kaare kustutuskamber ja kiire töömehhanism, mis lahendasid juhtimise probleemid

ja 10 m ülipika isoleeritud tõmbevarda mehaaniline tugevus suurel kiirusel.Esimene SF6 portselanist kolonni tüüpi möödaviigulüliti

töötati välja T-kujulise struktuuriga, mille nimivool on 6300A, sulgemisaeg ≤ 30ms ja mehaaniline eluiga 10000 korda;

Pakutakse välja meetod lisavaakumkaitselüliti lisamiseks peakontaktile ja lülitusvooluks põhipooluse poolt.Esimene

avatud tüüpi möödaviigu lahklüliti on välja töötatud ja lülitusvoolu lülitusvõimsus on oluliselt paranenud 7kV/6300A-ni.

 

Platvormi nõrkvooluseadmete elektromagnetiline ühilduvus

Tehnilised probleemid, nagu mööduv ülepinge juhtimine UHV-seeria kompensatsiooniplatvormil ja elektromagnetiline ühilduvus

Suure potentsiaaliga ja tugevate häiretega nõrkvooluseadmed on ületatud ning seeriakompensatsiooniplatvorm

mõõtesüsteem ja sädemevahe päästiku juhtpult, millel on äärmiselt tugev elektromagnetiliste häirete vastane võime

arenenud.Joonisel 14 on kujutatud UHV-seeria kompensatsiooniseadme väljaskeem.

 

Rahvusvaheline esimene fikseeritud seeria UHV kompensatsiooniseadmete komplekt, mille on iseseisvalt välja töötanud Hiina elektrienergia uurimisinstituut

on edukalt kasutusele võetud UHV AC testide näidisprojekti laiendusprojektis.Seadme nimivool

jõuab 5080A-ni ja nimivõimsus 1500MVA-ni (reaktiivvõimsus).Peamised tehnilised näitajad on maailmas esikohal.The

UHV-testi näidisprojekti ülekandevõimsust on suurendatud 1 miljoni kW võrra.Eesmärk on 5. stabiilne edastamine

miljonit kW üheahelaliste UHV liinide kaupa.Seni on säilinud ohutu, stabiilne ja usaldusväärne töö.

1000KV UHV seeria kompensatsiooniseade

Joonis 14 1000KV UHV seeria kompensatsiooniseade


Postitusaeg: 17. oktoober 2022