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  • 简介:摘 要: 特高压变电电压等级高、 容量大,接地短路电流较大, 为保证其接地系统具有良好的散流效果,确保人身和设备的安全, 应对接地设计进行优化,均衡接地网地表位分布, 降低接地电阻、接触电压和跨步电压。以某1 000 kV 特高压变电为例,采用 CDEGS 软件作为仿真工具,考虑变电 实际占地面积和几何结构,结合当地季节因素,通过分析接地网埋深、不等间距布置、垂直接地极对接地系统关键参数的影响,以降低接地电阻、接触电压和跨步电压为目标,对接地设计进行优化,并分析了优化后的接地设计对改善接地效果的影响。

  • 标签: 特高压变电站 不等间距 接地电阻 CDEGS 接地优化设计
  • 简介:        摘要:特高压变电在电力系统中属于非常重要的组成部分,而雷击对特高压变电会造成一定的影响。防雷是一项非常重要艰巨的工程,要想防止特高压变电发生雷击事故,在工程设计与施工过程中,必须根据工地的实际情况,做好防雷保护措施,从而确保他高压变电的安全可靠正常运行。         关键词:特高压变电;防雷;措施 1 引言     雷击是一种比较常见的自然灾害,特别是在我国南方。雷击是影响电力系统中变电正常运行的重要因素之一。由于受地理环境和位置影响,变电时常会受到雷击,造成断电等问题的出现,给人们的日常生活和企业带来很多不良影响。因此,防雷基地的设计是否合理在一定程度上影响着电力系统的正常运行,为了尽量降低雷击对变电设备的影响,提高供电的稳定性,在工程设计过程中,要从根本上对变电加强防雷措施,从而有效地保证电力系统的正常运行。 2 防雷的重要性         在所有自然灾害中,雷击对变电产生的影响比较大。在发生雷击事故时,将会产生一个超过正常值的电压对电网的正常运行带来较大的冲击,造成设备绝缘构件的损坏。所以防雷设计是否有效直接关系到变电设备的正常使用,为了降低雷击对变电设备的影响,提高供电稳定性以及提高电力系统正常运行的可靠性,必须在思想上和行动上高度重视防雷设计。 2 变电遭受雷击的主要原因         雷电是雷云层接近大地时,地面感应出相反电荷,当电荷积聚到一定程度,产生云和云之问以及云和大地之问放电,迸发出光和声的现象。供电系统在正常运行时,电气设备的绝缘处于电网的额定电压作用之下,但是由于雷击的原因,供配电系统中某些部分的电压会大大超过正常状态下的数值,通常情况下变电雷击有两种情况:一是雷直击于变电的设备上,二是架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电。其具体表现形式如下:         ( 1 )直击雷过电压。雷云直接击中电力装置时,形成强大的雷电流,雷电流在电力装置上产生较高的电压,雷电流通过物体时,将产生有破坏作用的热效应和机械效应。         ( 2 )感应过电压。当雷云在架空导线上方,由于静电感应,在架空导线上积聚了大量的异性束缚电荷,在雷云对大地放电时,线路上的电荷被释放,形成的自由电荷流向线路的两端,产生很高的过电压,此过电压会对电力网络造成危害。         ( 3 )雷电侵入波。架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电,是导致变电雷害的主要原因,若小采取防护措施,势必造成变电电气设备绝缘损坏,引发事故。 4 变电防雷的原则         针对变电的特点,其总的防雷原则是将绝大部分雷电流直接由接闪器引入地下泄散(外部保护),阻塞沿电源线或数据、信号线引入的过电压波(内部保护及过电压保护),限制被保护设备上浪涌过压幅值(过电压保护)。这三道防线,相互配合,各行其责,缺一小可。应从单纯一维防护(避雷针引雷入地一一无源保护)转为三维防护(有源和无源防护),包括:防直击雷,防感应雷电波侵入,防雷电电磁感应等多方面系统加以分析。         ( 1 )外部防雷和内部防雷。避雷针或避雷带、避雷网引卜线和接地系统构成外部防雷系统,主要是为了保护建筑物免受雷击引起火灾事故及人身安全事故;而内部防雷系统则是防比雷电和其它形式的过电压侵入设备中造成损坏,这是外部防雷系统无法保证的。为了实现内部防雷,需要对进出保护区的电缆,金属管道等都要连接防雷及过压保护器,并实行等电位连接。         ( 2 )防雷等电位连接。为了彻底消除雷电引起的毁坏性的电位差,就特别需要实行等电位连接,电源线、信号线、金属管道等都要通过过电压保护器进行等电位连接,各个内层保护区的界面处同样要依此进行局部等电位连接,各个局部等电位连接棒互相连接,并最后与主等电位连接棒相连。 5 特高压变电防雷保护的措施         首先,针对当下特高压变电的技术升级工作需求进行细致的分析和深入的研究考量,实现对相关工作内容的支持。在具体工作执行的过程当中应用先进的防雷保护技术实现对相关工作体系的整合,满足社会生产环境下的信息传播效率要求。针对升级工作進行相关的考量,确保实际工作进展的良好稳定性和科技化要求,凸显当下社会时代背景的发展前景,并满足人们的生活需要。在变电设备的制作材料选取方面而言,更应该选择绝缘程度高且传输性能更好的高密度纳米和纤维材料,以此来保障特高压变电设备的总体绝缘性,提升变电自身的防雷保护能力。         其次,在特高压变电的实际工作中应用科学的防雷保护对策,采取创新的避雷材质和有效的绝缘材料,实现变电工作体系的优化与完善,满足未来电力系统技术发展的重要需求。特高压变电防雷保护技术在实际的应用过程中需要考量到站内设备的基础结构,以及设备构建和后续完善的具体方法,针对运行工作状态的特高压变电防雷保护技术进行不同波段和特征的约束管理,对各个设备的绝缘水平都要进行明确分解,使内容得到进一步明确,促进相关防雷技术的应用与实际管理工作的执行,确保体系的完整性和工作效率的提升。         最后,特高压变电的防雷保护技术在实际的功能执行过程中需要遵循一定的绝缘原理,保证变电作业状态的准确性和稳定性,实现对主要绝缘媒介的运作以及支持。同时在特高压变电的内部布局设计中,要注重密度空间的变化大小和运作状态时的发热程度进行准确计算,实现变电内部结构的优质性,保证变电运作的自由操作空间和设备波段控制需要,关注到对设备线路和波段的监督与转换,满足实际的操作需要,确保防雷技术原理的准确性。 6 特高压变电电气设备的雷电侵入波过电压保护         与高压、超高压变电一样,特高压变电电气设备也需考虑由特高压架空输电线路传入的雷电侵入波过电压的保护。而对雷电侵入波过电压保护的根本措施在于在变电内适当位置安装金属氧化物避雷器( MOA )。由于限制线路上操作过电压的要求,在变电线路断路器的线路侧必然安装有 MOA ,变压器回路也要求安装 MOA 。至于变电母线上是否要安装金属氧化物避雷器以及各避雷器距被保护设备的距离则需要通过数字仿真计算予以确定。         DL/T620 一 1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》提出在进行变电雷电侵入波过电压数字仿真计算时,一般按变电进线 2km 处因雷击杆塔反击在导线上出现直角电压波后向变电传播,波头变缓,且不引起变电内电气设备绝缘损坏来要求。而变电耐雷指标 ―― 雷害事故重现期(年),则可由该 2km 进线段导线上每年出现雷直击和反击次数之和的倒数来求得。         前苏联有关标准提出, 220 、 500kv 和 1150kv 的变电耐雷指标应分别为 400―600 、 800―1000 年和 1200―1500 年。我国 220kV 变电耐雷指标的多年运行统计值不低于 600 年,是很安全的。日本对于 1000kv 特高压变电电气设备的雷电侵入波过电压保护,曾利用 EMTP (电磁暂态程序)进行过研究。被研究的变电为 GIS 结构,站内有六回特高压输电线路、四组变压器。变电电气主接线为双母线分段接线。每条线路入口高压并联电抗器近处各布置一台避雷器。每段母线各安装两台避雷器,各变压器近处再装一台避雷器。         G1S 和高压并联电抗器上的最大雷电过电压相同,其分子和分母数据分别对应计算中考虑和不考虑雷电先导放电的条件。后一情况比前一情况的电压高出 10% 。两种情况下,变压器上的最大雷电过电压相同。 参考文献:     [1] 童小凌 . 特高压系统的防雷与接地措施研究 [J]. 科技风, 2015 ( 03 ) .     [2] 徐玉鹏,张世元,甘玉鹏 . 雷击特高压变压器事故分析及防雷措施研究 [J]. 电瓷避雷器, 2016 ( 03 ) .

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  • 简介:摘要: 特高压 变电在电力系统中属于非常重要的组成部分,而雷击对 特高压 变电会造成一定的影响。防雷是一项非常重要艰巨的工程,要想防止 特高压 变电发生雷击事故,在工程设计与施工过程中,必须根据工地的实际情况,做好防雷保护措施,从而确保 他高压 变电的安全可靠正常运行。   关键词: 特高压 变电;防雷;措施

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  • 简介: 【摘 要】雷电放电所产生的雷电流高达数十、甚至数百千安,从而引起巨大的电磁效应、机械效应和热效应。从电力工程的角度来看,雷电放电在电力系统中引起很高的雷电过电压,它是造成电力系统绝缘故障和停电事故的主要原因之一。此外,雷电放电所产生的巨大电流,也会造成设备的损坏。为了预防和限制雷电的危害,在电力系统中采用了一系列防雷措施和防雷保护设备。本文围绕特高压变电的防雷保护予以阐述。 

  • 标签:   特高压 变电站 防雷 
  • 简介:摘要:随着我国特高压电网建设的不断推进,“八交八直”的特高压电网框架逐步形成, 大量的特高压变电也将投产运行。 特高压系统的电压等级高、 容量大, 因此接地短路电流将相当大。 为保证电力系统的安全可靠运行, 对接地系统的要求将更加严格。 特高压变电接地系统的设计应充分考虑特高压电网的特点, 在满足安全和经济的原则上对接地设计不断优化。

  • 标签: 特高压 变电站 设计
  • 简介:摘要:雷电放电所产生的雷电流高达数十、甚至数百千安,从而引起巨大的电磁效应、机械效应和热效应。从电力工程的角度来看,雷电放电在电力系统中引起很高的雷电过电压,它是造成电力系统绝缘故障和停电事故的主要原因之一。此外,雷电放电所产生的巨大电流,也会造成设备的损坏。为了预防和限制雷电的危害,在电力系统中采用了一系列防雷措施和防雷保护设备。本文围绕特高压变电的防雷保护予以阐述。

  • 标签: 特高压 变电站 防雷
  • 简介:摘要特高压输电以其大容量、低损耗、占地面积小等优势在国内得到快速发展。特高压变电作为特高压电网的心脏,其安全稳定运行与国民经济和人民生活息息相关。随着特高压输电技术的深入研究,其工程经济性亟待合理优化。将进线段和变电视为一体模型,在保证变电各设备均受到合理保护、有效抑制过电压、保证足够的绝缘裕度的前提下降低工程费用显得尤为重要。基于此,本文就特高压GIS变电中的应用进行详细探究,以期为有关方面的研究提供参考借鉴。

  • 标签: 特高压变电站 变电站 GIS应用
  • 简介:摘要:特高压变电容量大、电压等级高、短路电流大。为了保证其接地系统具有良好的电流分散效果和人身、设备的安全,应优化接地设计,降低接地电阻、接触电压和跨步电压。本文以降低接地电阻、接触电压和跨步电压为目标,对接地设计进行优化,并对优化接地设计的接地效果进行分析,以供参考。

  • 标签: 特高压变电站 接地电阻 接地优化设计
  • 简介:摘要特高压变电是高电压的变电,对电网的安全运行起到了重要的作用。在特高压变电中,站用电系统是重要的部分,其运行质量关乎到变电的安全及稳定性。重视站用电系统的接线方式,是确保特高压变电可靠运行的关键。本论文针对特高压变电站用电系统设计展开研究。

  • 标签: 特高压 变电站 用电系统 设计
  • 简介:摘要:随着特高压建设不断推向深入,以往工程项目管理模式已经不能完全适应工程的发展,项目管理模式也应与时俱进,不断摸索和创新。在工程建设的不同阶段,现场工序管理的工作重点也不尽相同,笔者结合工作角度出发,对各施工工序之间的衔接对现场进度管理的影响进行了分析,结合实践提出了改进的方法。 关键词:工序衔接 进度管理 项目管理 Abstract: With the development of EHV project construction, conservative PM model has no longer suited new development of EHV project, new PM models should be derived, and innovation of management should be explored as well. The key emphasis of working procedure varies through different stages of project, based on the practice of progress control, the effects of convergence among different constructing processes upon schedule management is analyzed and improvement of management measures based on practice have been demonstrated. Key word: convergence of working procedure,progress control,PM

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  • 简介:摘要特高压变电低压侧无功补偿装置主要由两部分构成,分别为并联电容器与并联电抗器。对于特高压变电低压侧无功补偿装置在电压方面,进行多次的实验证明,最终确定在110kv的等级,装置内部的电容在系统专业性分析后也调整为210Mvar。特高压变电低压侧无功补偿装置在接线形式及故障保护等方面需要大量技术作为支撑,这其中有较多是我国自主研发设计的。本文对于特高压变电低压侧无功补偿装置的设计原则及特点进行简单介绍,确定装置内的主要参数。对于装置数据分析中发现,电压为110kv、容量为210Mvar同时适应在并联电容器及并联电抗器装置中,在这种情况下对于特高压变电低压侧无功补偿装置的连接方式及故障保护等相关问题研究与分析。

  • 标签: 特高压变电站 无功补偿装置 电容器组
  • 简介:论述了500kV及750kV智能变电过程层网络方案和交换机配置方案。分析了特高压变电特点和设计要求,提出了特高压变电过程层网络两个设计原则:高可靠性原则和技术统一性原则。基于两个设计原则,提出四个1000kV过程层网络设计方案,推荐SV和GOOSE共同组网、双重化保护各设置独立的双网。分析了冗余信息的应用层处理方案和链路层处理方案,提出1000kV过程层网络可采用基于FPGA的应用层处理方案,也可采用基于PRP的链路层处理方案。

  • 标签: 特高压变电站 智能变电站 过程层网络 冗余方案 并行冗余协议
  • 简介:摘要:特高压电力工程的出现,加快了我国电力行业的发展。为了进一步保障电力供应的安全性,必须加强对特高压变电监控系统的测试。主要测试系统内部的各个功能和性能,如监控主机功能、测控装置功能等,以确保监控系统的稳定性,最大限度消除安全隐患,确保电力系统的稳定运行,进而促进我国电力运行的高效和安全。

  • 标签: 特高压变电站 监控系统 测试技术
  • 简介:摘要特高压变电工程输送功率和投资高,电气设备尺寸和重量大,在基本烈度8度以上地区的抗震设防是一个重点和难点。我国特高压变电、换流站工程中主要依据《电力设施抗震设计规范》GB50260-2013开展抗震设计,但在具体设计中对设备抗震设防的标准确定、参数选取、强度校核方面还存在不明确之处。

  • 标签: 特高压 变电站设备 抗震设防 设计
  • 简介:摘要持续增强的中国经济,对特高压技术要求逐渐提高,使供电设备的发展也越来越好,所要求的设备现场安装技术也随之增高。本文对结合特高压变电工程建设特点和技术要点,阐述了特高压GIS设备安装过程中提高安装效率、保证安装质量的相关方法和措施,希望可以为行业人员提供参考。

  • 标签: 特高压变电站 GIS安装 质量控制
  • 简介:摘要:由于特高压交流变电在结构上具有不同的特征,使得在进行变电检修的过程会面临不同的问题,特别是与普通变电检修工作差异性较大。在进行维修工作开始之前,对检修工作中可能出现的问题进行系统的分析,制定科学的检修方案,特别是针对其中常见的几种问题要采取专门的对策,确保特高压变电检修工作能够顺利、高效的完成。

  • 标签: 特高压 交流变电站 感应电压 测量数值
  • 简介:摘要:变电在线监测智能电子设备通过相关标准通信方式采集并上传一次设备的状态信息到综合应用服务器等站控层装置,是变电一体化监控系统的重要组成部分,对其进行功能测试是保证系统正常运行的基础。本文就特高压变电在线监测系统进行了分析。

  • 标签: 特高压变电站 在线监测系统
  • 简介:摘要特高压电网在电网的未来发展中将是骨干网架,对各级的输电网络起到了协调性的作用。特高压电网越来越多,要保证其运营质量,考虑到其电压高、容量大的特性,就需要对交流变电的检修工作予以高度重视。特别是特高压交流变电在检修的过程中所存在的典型问题,就更需要给予高度重视。本论文针对特高压交流变电检修典型问题展开研究。

  • 标签: 特高压 交流变电站 典型 检修问题
  • 简介:摘要随着特高压交流工程纳入国家大气污染防治行动计划实施方案,将会有越来越多的特高压交流工程建设投产运行。特高压变电监控系统实现全站信息的采集、处理、监视、控制、运行管理等功能,是变电生产运行的重要组成部分,是实现特高压交流输电数字化、自动化、互动化的关键环节。

  • 标签: 特高压 变电站 监控系统 测试技术
  • 简介:摘要现阶段,随着经济的发展,电网建设规模越来越完善。其中,特高压系统具有电能容量大、电压等级高的特性,其安全隐患大,一旦发生故障,不仅会影响电能的正常输送,而且容易损坏电气设备,造成经济损失。要使特压变电安全稳定的运行,就必须做好接地系统的设计。本文结合特高压变电自身的运行特性,分析变电站址的周围环境和电路情况,采取合理科学的设计方案,完成对特高压变电接地系统的优化和完善,充分发挥其作用。

  • 标签: 特高压 变电站 接地系统