Technický vývoj UHV AC přenosového a transformačního zařízení — Kompenzační zařízení řady UHV

Technický vývoj UHV AC přenosových a transformačních zařízení

Kompenzační zařízení řady UHV

Pro rozsáhlou výstavbu projektů ultravysokého napětí je klíčové vybavení jádra.

Za účelem podpory dalšího rozvoje přenosové technologie UHV AC, nejnovější technický vývoj klíčových zařízení

jako je UHV AC transformátor, plynem izolovaný kovový uzavřený rozváděč (GIS), sériové kompenzační zařízení a bleskojistka

shrnuty a vyhlídky.

Výsledky ukazují, že:

Přípustná hodnota intenzity elektrického pole při pravděpodobnosti částečného vybití UHV transformátoru je 1 ‰.

přípustná intenzita pole;

Opatření pro kontrolu magnetického úniku, jako je magnetické stínění na konci těla, elektrické stínění olejové nádrže, magnetické stínění

olejové nádrže a nemagnetická vodivá ocelová deska mohou účinně snížit magnetický únik a nárůst teploty o 1500 MVA

velkokapacitní UHV transformátor;

Vypínací schopnost VVN jističe může dosáhnout 63kA.Syntetický testovací obvod založený na „metodě tří okruhů“ se může přerušit

přes limit zkušebního zařízení a dokončit vypínací zkoušku jističe 1100kV;

Je jasné, že amplituda a frekvence VFTO jsou omezeny instalací tlumicích odporů na straně statického kontaktu „vertikálního“

odpojovače;

Z hlediska trvalého provozního napětí je bezpečné snížit jmenovité napětí VVN svodiče na 780 kV.

Budoucí zařízení pro přenos a transformaci střídavého proudu UHV by mělo být důkladně prostudováno z hlediska vysoké spolehlivosti, velké kapacity,

nový pracovní princip a optimalizace výkonových parametrů.

UHV AC transformátor, rozváděč, sériové kompenzační zařízení a bleskojistka jsou hlavním základním vybavením UHV AC přenosu

projekt.Tentokrát se zaměříme na roztřídění a shrnutí nejnovějšího technologického vývoje těchto čtyř typů zařízení.

 

Vývoj kompenzačního zařízení řady UHV

Kompenzační zařízení řady UHV řeší především následující problémy: vliv aplikace sériové kompenzace na

charakteristiky systému, optimalizace klíčových technických parametrů sériové kompenzace, silné antielektromagnetické

schopnost rušení řídicího, ochranného a měřicího systému, návrh a ochrana superkondenzátorové banky,

průtoková kapacita a provozní spolehlivost sériového kompenzačního jiskřiště, kapacita uvolnění tlaku a výkon sdílení proudu

omezovače napětí, schopnost rychlého otevírání a zavírání bypassového spínače, tlumící zařízení, sloupec vláken Konstrukce

návrh proudového transformátoru a další klíčové technické problémy.Za podmínek ultravysokého napětí, ultravysokého proudu a ultravysokého

kapacita, problém, že řada klíčových technických ukazatelů sériového kompenzačního hlavního zařízení dosahuje výkonnostního limitu

byla překonána a bylo vyvinuto primární zařízení pro kompenzaci série ultravysokého napětí a všech bylo dosaženo

lokalizace.

 

Kondenzátorová banka

Kondenzátorová banka pro sériovou kompenzaci je základní fyzickou součástí pro realizaci funkce sériové kompenzace a je jednou z klíčových

vybavení sériového kompenzačního zařízení.Počet kompenzačních kondenzátorů řady UHV v jedné sadě je až 2500, 3-4krát

kompenzace série 500 kV.Potýká se s velkým počtem problémů sériového paralelního připojení kondenzátorových jednotek pod velkým

kompenzační schopnost.V Číně je navrženo schéma ochrany dvojitého H-můstku.V kombinaci s efektní elektroinstalační technikou to řeší

problém koordinace mezi citlivostí detekce nesymetrických proudů kondenzátorů a řízením vstřikované energie a také

řeší technický problém možného prasknutí sériových kondenzátorových baterií.Schéma entity a schéma zapojení sériového kondenzátoru

banky jsou znázorněny na obrázcích 12 a 13.

Kondenzátorová banka

Obrázky 12 Kondenzátorová banka

Režim zapojení

Obrázky 13 Režim zapojení

Omezovač tlaku

S ohledem na extrémně náročné požadavky na spolehlivost kompenzace řady UHV je metoda přizpůsobení odporových čipů speciální

optimalizovaný a bočníkový koeficient mezi sloupci je snížen z 1,10 na 1,03 po téměř 100 sloupcích rezistorového čipu každé fáze

omezovače napětí jsou zapojeny paralelně (každý sloupec rezistorového čipu je zapojen do série po 30 odporech).Speciálně navržený tlak

je přijata uvolňovací struktura a kapacita uvolňování tlaku dosahuje 63 kA/0,2 s za podmínky, že tlak porcelánového pláště

omezovač je vysoký 2,2 m a uvnitř není žádný oddělovač oblouku.

 

Jiskřiště

Jmenovité napětí jiskřiště pro kompenzaci řady UHV dosahuje 120 kV, což je mnohem více než 80 kV jiskřiště pro UHV

sériová kompenzace;Proudová zatížitelnost dosahuje 63 kA/0,5 s (špičková hodnota 170 kA), což je 2,5 násobek mezery ultra vysokého napětí.The

vyvinuté jiskřiště má takové vlastnosti, jako je přesné, ovladatelné a stabilní spouštěcí vybíjecí napětí, dostatečný přenos poruchového proudu

kapacita (63kA, 0,5s), stovky mikrosekund spouštěcí zpoždění vybíjení, schopnost rychlé obnovy hlavní izolace (po průchodu 50kA/60ms

proudu, obnovovací napětí na jednotku hodnoty dosahuje 2,17 v intervalu 650 ms), silná odolnost proti elektromagnetickému rušení atd.

 

Sériová kompenzační platforma

Kompaktní kompenzační platforma řady UHV s vysokou seizmickou zátěží a vysokou zátěží byla navržena a tvoří tak unikátní mezinárodní UHV

sériová kompenzace skutečný typ testu a výzkumná schopnost;Trojrozměrný model mechanické analýzy a analýzy síly pole komplexu

je zavedeno více zařízení a kompaktní uspořádání a schéma podpory třídílného autobusového typu platformy s integrovaným

a je navržena velká konstrukce krytu, která řeší problémy seismické, koordinace izolace a elektromagnetického prostředí

kontrola nadváhy plošiny (200t);Byla vytvořena platforma pro kompenzaci skutečného typu UHV, která vytvořila širokou škálu

vnější koordinace izolace, intenzita koronového a vesmírného pole, elektromagnetická kompatibilita slaboproudých zařízení na platformě

a další testovací schopnosti platformy sériové kompenzace, které vyplňují prázdné místo výzkumu kompenzačních testů řady UHV.

 

Přemosťovací spínač a přemosťovací odpojovač

Byla vyvinuta velkokapacitní zhášecí komora a vysokorychlostní ovládací mechanismus, který vyřešil problémy navádění

a mechanická pevnost 10m ultra dlouhého izolovaného táhla při vysokorychlostní akci.První bypassový spínač s porcelánovým sloupcem SF6

byla vyvinuta konstrukce ve tvaru T, se jmenovitým proudem 6300A, dobou zavírání ≤ 30 ms a mechanickou životností 10 000krát;

Je navržen způsob přidání pomocného vakuového vypínače k ​​hlavnímu kontaktu a spínání proudu hlavním pólem.První

Otevřený bypassový odpojovač je vyvinut a spínací proudová spínací kapacita je výrazně vylepšena na 7kV/6300A.

 

Elektromagnetická kompatibilita slaboproudých zařízení na platformě

Technické problémy, jako je řízení přechodného přepětí na platformě kompenzace řady UHV a elektromagnetická kompatibilita

slaboproudé zařízení pod vysokým potenciálem a silným rušením byly překonány a sériová kompenzační platforma

měřicí systém a ovládací skříňka spouště jiskřiště s extrémně silnou schopností proti elektromagnetickému rušení

rozvinutý.Obrázek 14 je diagram pole kompenzačního zařízení řady UHV.

 

Mezinárodní první sada kompenzačních zařízení pevné řady UHV nezávisle vyvinutá China Electric Power Research Institute

byla úspěšně uvedena do provozu v rámci projektu expanze zkušebního demonstračního projektu UHV AC.Jmenovitý proud zařízení

dosahuje 5080A a jmenovitá kapacita dosahuje 1500MVA (jalový výkon).Hlavní technické ukazatele jsou na prvním místě na světě.The

přenosová kapacita testovacího demonstračního projektu UHV byla zvýšena o 1 milion kW.Cílem je stabilní přenos 5

milionů kW jednookruhovými linkami UHV.Dosud byl zachován bezpečný, stabilní a spolehlivý provoz.

Kompenzační zařízení řady UHV 1000KV

Obrázek 14 Kompenzační zařízení řady 1000KV UHV


Čas odeslání: 17. října 2022