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一種超高壓融冰優(yōu)化系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:12925127閱讀:471來源:國知局

本實用新型屬于電力系統(tǒng)融冰技術領域,具體為一種超高壓融冰優(yōu)化系統(tǒng)。



背景技術:

近年來,受全球極端氣候頻繁的影響,電網覆冰災害呈增多加劇的趨勢。我國疆域遼闊,一旦輸電線路因覆冰嚴重,將引起重大的電力設備故障,造成大面積的停電。輸電線路在覆冰的情況下負荷加重,考慮到冬季伴隨有大風,在風速的影響下超出標準載荷的輸電線路出現(xiàn)舞動會帶來一些破性的影響,例如桿塔的倒塌,輸電線路的斷線等惡劣的現(xiàn)象。如果事故發(fā)生在荒郊野外,大雪封山或者公路冰封,搶修異常困難,造成長時間的停電,對國民經濟產生重大損失。而對超高壓輸電線路采取有效及時的融冰是減少輸電線路故障,確保電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行的有效途徑。

目前關于輸電線路融冰的方法很多,我國南方電網對輸電線路的融冰方法大體上分為三類:交流三相短路融冰法,利用直流加熱輸電線路融冰法和過電流融冰法。這些方法都在一定程度上都有它的局限性,例如交流三相短路融冰對系統(tǒng)的沖擊較大可能引起系統(tǒng)不穩(wěn)定,直流加熱輸電線路的方法需要在對站短接導線或合上對站加裝的融冰短接刀閘形成完整的直流融冰回路。用短接線人工短接存在高空作業(yè)風險大、效率低、耗時等缺點,加裝融冰短接刀閘實現(xiàn)短接則每條需要融冰的導線均要裝設短接刀閘,導致投資增大,存在成本高的缺點。



技術實現(xiàn)要素:

本實用新型的目的是克服上述現(xiàn)有技術的缺點,提供一種超高壓融冰優(yōu)化系統(tǒng),該優(yōu)化系統(tǒng)對變電站內部進行改進以達到直流融冰的工作效果,減少戶外加裝設備與進行戶外操作的成本與風險。

本實用新型是通過以下技術方案來實現(xiàn)的:一種超高壓融冰優(yōu)化系統(tǒng),包括結構相同的甲變電站與乙變電站,在所述的甲變電站的正極分別連接甲站融冰管母的A管母、B管母、C管母,在所述的正極上設有選相刀閘G1、G2、G3分別對應控制正極與A管母、B管母、C管母的開合;在所述的甲變電站的負極分別連接甲站融冰管母的A管母、B管母、C管母,在所述的負極上設有選相刀閘G4、G5、G6分別對應控制負極與A管母、B管母、C管母的開合;在所述的甲站融冰管母上裝設融冰管母短接刀閘G7;在所述的乙變電站的正極分別連接乙站融冰管母的A1管母、B1管母、C1管母,在所述乙變電站的正極上設有選相刀閘G11、G12、G13分別對應控制正極與A1管母、B1管母、C1管母的開合;在所述的乙變電站的負極分別連接乙站融冰管母的A1管母、B1管母、C1管母,在所述的乙變電站的負極上設有選相刀閘G14、G15、G16分別對應控制負極與A1管母、B1管母、C1管母的開合;在所述的乙站融冰管母上裝設融冰管母短接刀閘G17;在甲變電站與乙變電站之間架設最少一條超高壓三相交流導線,所述的三相交流導線設有A相導線1、B相導線1、C相導線1,所述的A相導線1、B相導線1、C相導線1分別連接所述的A管母與A1管母、B管母與B1管母、C管母與C1管母;在所述的三相交流導線接入甲站融冰管母的一端設有甲站融冰接入刀閘G8、G9、G10分別控制A相導線1、B相導線1、C相導線1與甲站融冰管母的開合;在所述的三相交流導線接入乙站融冰管母的一端設有乙站融冰接入刀閘G18、G19、G110分別控制A相導線1、B相導線1、C相導線1與乙站融冰管母的開合。

一種超高壓融冰優(yōu)化系統(tǒng)的優(yōu)化方法,具體步驟如下:

1)確定融冰線路的三相交流導線為融冰導線,將500kV的融冰導線兩側均與帶電系統(tǒng)隔離;

2)確定采用融冰裝置的接入變電站為甲變電站或乙變電站;

3)將融冰導線對應兩端的甲站融冰接入刀閘與乙站融冰接入刀閘進行合閘,使甲站融冰管母與乙站融冰管母和三相交流導線相連接;

4)將不設有融冰裝置的變電站上的融冰管母短接刀閘合上,實現(xiàn)三相交流導線末端短接;

5)融冰模式選擇,即合上融冰裝置所在變電站融冰裝置正極與負極上對應融冰導線的選相刀閘;如融冰裝置設置在乙變電站,“A+BC”融冰模式下,融冰導線為A相導線1、B相導線1、C相導線1,則合上正極上的選相刀閘G11與負極上的選相刀閘G15、G16,實現(xiàn)對A相導線1與B相導線1、C相導線1進行直流融冰;“B+C”融冰模式下,融冰導線為B相導線1與C相導線1,則合上正極上的選相刀閘G12與負極上的選相刀閘G16,實現(xiàn)對B相導線1與C相導線1進行直流融冰;

6)啟動融冰裝置,即解鎖融冰裝置對正極與負極上對應導線進行直流融冰。導線先進行“A+BC”模式融冰,再進行“B+C”模式融冰,即可有效完成A、B、C三相導線直流融冰。

本實用新型具有以下有益效果:

1、大大提高融冰效率。導線融冰時,線路末端人工高空作業(yè)進行短接至少2個小時,其中辦理工作票0.5小時,吊車與人工配合高空接線約1.5小時。通過線路連接的融冰管母短接刀閘完成短接用時約15分鐘,含開操作票時間。每條線路開展一次融冰工作,比人工完成短接線接線、拆除共計節(jié)省至少3.5小時。

2、節(jié)省投資成本和空間。一般融冰接入刀閘、融冰管母或融冰短接刀閘均為后期擴建設備,受變電站擴建空間限制,采用“融冰接入刀閘、融冰管母、融冰管母短接刀閘”的投資方式與采用“融冰短接刀閘”的投資方式相比,空間更能滿足現(xiàn)場實際需求,融冰導線電壓等級不受限制,只要與融冰管母連接,即可通過融冰管母短接刀閘實現(xiàn)融冰導線末端短接。

附圖說明

圖1為本實用新型的一種超高壓融冰優(yōu)化系統(tǒng)的線路示意圖。

具體實施方式

實施例

如圖1所示,一種超高壓融冰優(yōu)化系統(tǒng),包括結構相同的甲變電站與乙變電站,在所述的甲變電站的正極分別連接甲站融冰管母的A管母、B管母、C管母,在所述的正極上設有選相刀閘G1、G2、G3分別對應控制正極與A管母、B管母、C管母的開合;在所述的甲變電站的負極分別連接甲站融冰管母的A管母、B管母、C管母,在所述的負極上設有選相刀閘G4、G5、G6分別對應控制負極與A管母、B管母、C管母的開合;在所述的甲站融冰管母上裝設融冰管母短接刀閘G7;在所述的乙變電站的正極分別連接乙站融冰管母的A1管母、B1管母、C1管母,在所述乙變電站的正極上設有選相刀閘G11、G12、G13分別對應控制正極與A1管母、B1管母、C1管母的開合;在所述的乙變電站的負極分別連接乙站融冰管母的A1管母、B1管母、C1管母,在所述的乙變電站的負極上設有選相刀閘G14、G15、G16分別對應控制負極與A1管母、B1管母、C1管母的開合;在所述的乙站融冰管母上裝設融冰管母短接刀閘G17;在甲站融冰管母與乙站融冰管母之間設有最少一個三相交流導線,所述的三相交流導線設有A相導線1、B相導線1、C相導線1,所述的A相導線1、B相導線1、C相導線1分別連接所述的A管母與A1管母、B管母與B1管母、C管母與C1管母;在所述的三相交流導線接入甲站融冰管母的一端設有甲站融冰接入刀閘G8、G9、G10分別控制A相導線1、B相導線1、C相導線1與甲站融冰管母的開合;在所述的三相交流導線接入乙站融冰管母的一端設有乙站融冰接入刀閘G18、G19、G110分別控制A相導線1、B相導線1、C相導線1與乙站融冰管母的開合。

一種超高壓融冰優(yōu)化系統(tǒng)的優(yōu)化方法,具體步驟如下:

1)確定融冰線路的三相交流導線為融冰導線,將500KV的融冰導線兩側均與帶電系統(tǒng)隔離;

2)確定采用融冰裝置的接入變電站為甲變電站或乙變電站;

3)將融冰導線對應兩端的甲站融冰接入刀閘與乙站融冰接入刀閘進行合閘,使甲站融冰管母與乙站融冰管母和三相交流導線相連接;

4)將不設有融冰裝置的變電站上的融冰管母短接刀閘合上,實現(xiàn)三相交流導線末端短接;

5)融冰模式選擇,即合上融冰裝置所在變電站融冰裝置正極與負極上對應融冰導線的選相刀閘;如融冰裝置設置在乙變電站,“A+BC”融冰模式下,融冰導線為A相導線1、B相導線1、C相導線1,則合上正極上的選相刀閘G11與負極上的選相刀閘G15、G16,實現(xiàn)對A相導線1與B相導線1、C相導線1進行直流融冰;“B+C”融冰模式下,融冰導線為B相導線1與C相導線1,則合上正極上的選相刀閘G12與負極上的選相刀閘G16,實現(xiàn)對B相導線1與C相導線1進行直流融冰;

6)啟動融冰裝置,即解鎖融冰裝置對正極與負極上對應導線進行直流融冰。導線先進行“A+BC”模式融冰,再進行“B+C”模式融冰,即可有效完成A、B、C三相導線直流融冰。

上列詳細說明是針對本實用新型可行實施例的具體說明,該實施例并非用以限制本實用新型的專利范圍,凡未脫離本實用新型所為的等效實施或變更,均應包含于本案的專利范圍中。

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