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      智能化隔離斷路器的應(yīng)用與變電站設(shè)計(jì)優(yōu)化

      2014-12-11 10:07:40吳星
      中國(guó)科技縱橫 2014年18期
      關(guān)鍵詞:配電裝置互感器接線

      吳星

      (國(guó)網(wǎng)福建省電力有限公司泉州供電公司,福建泉州 362000)

      智能化隔離斷路器的應(yīng)用與變電站設(shè)計(jì)優(yōu)化

      吳星

      (國(guó)網(wǎng)福建省電力有限公司泉州供電公司,福建泉州 362000)

      本文通過(guò)對(duì)隔離式斷路器(DCB)及其優(yōu)點(diǎn)的的介紹,提出用智能化DCB替代傳統(tǒng)的由斷路器、隔離開(kāi)關(guān),電流、電壓互感器等設(shè)備組成的變電站220kV、110kV配電裝置間隔,優(yōu)化變電站配電裝置主接線和總平布置。

      智能化隔離式斷路器 電氣主接線 總平布置 優(yōu)化

      1 智能化隔離式斷路器的應(yīng)用

      1.1 隔離式斷路器的定義

      根據(jù)2005年10月發(fā)布的DCB標(biāo)準(zhǔn)IEC62271-108:“DCB即具有隔離開(kāi)關(guān)功能的斷路器,當(dāng)觸頭在分閘位置時(shí),這種斷路器可以實(shí)現(xiàn)隔離開(kāi)關(guān)的功能?!睂?duì)應(yīng)國(guó)標(biāo)GB/T27747-2011已于2009年完成,2011年發(fā)布。國(guó)內(nèi)的一些開(kāi)關(guān)廠也進(jìn)行了開(kāi)發(fā)研究,一些產(chǎn)品逐漸投入使用。目前,已經(jīng)有大量的DCB產(chǎn)品投入電力系統(tǒng)進(jìn)行商業(yè)運(yùn)行。

      1.2 選用隔離式斷路器的目的

      圖1

      圖2 傳統(tǒng)的間隔方式

      圖3 使用一臺(tái)智能化DCB代用

      歷史上來(lái)看,間隔設(shè)計(jì)的目的是盡可能將斷路器隔離開(kāi)以便于維護(hù)。這是基于斷路器在當(dāng)時(shí)比隔離開(kāi)關(guān)的故障率要高很多。一般的斷路器維護(hù)周期是1-2年,而隔離開(kāi)關(guān)的維護(hù)周期能達(dá)到4-5年。

      在實(shí)際的應(yīng)用中,由于隔離開(kāi)關(guān)的觸頭外露,在運(yùn)行中容易受到雨水、污染氣體的腐蝕,提供觸頭壓力的彈簧部件容易受到腐蝕而彈力衰退;觸頭表面受到腐蝕氧化而導(dǎo)致接觸電阻增加。在冬天,觸頭還可能由于冰凍而是觸頭凍住影響操作。一些隔離開(kāi)關(guān)的傳動(dòng)部件容易因?yàn)槿鄙贊?rùn)滑、腐蝕等原因而發(fā)生傳動(dòng)卡滯。因此,處于敞開(kāi)式運(yùn)行的隔離開(kāi)關(guān),相對(duì)于密封運(yùn)行的開(kāi)關(guān)設(shè)備,其故障率要明顯高于處于密封運(yùn)行的斷路器。

      相對(duì)而言,近二十年,SF6斷路器在110KV以上系統(tǒng)得到廣泛的應(yīng)用。特別是在采用彈簧操作機(jī)構(gòu)的自能滅弧SF6斷路器,因結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、功能緊湊,其運(yùn)行可靠性已經(jīng)達(dá)到很高的水平。經(jīng)過(guò)GPMS系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì),110KV以上斷路器的可靠性指標(biāo)為20a,隔離開(kāi)關(guān)的可靠性指標(biāo)為5a,由此可見(jiàn)隔離開(kāi)關(guān)的可用系數(shù)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于斷路器的可用系數(shù),為檢修斷路器而設(shè)置的隔離開(kāi)關(guān)已經(jīng)成為影響間隔正常使用的一個(gè)制約因素。近年,一種集成傳統(tǒng)斷路器、隔離開(kāi)關(guān)、電子式電流互感器的電氣設(shè)備逐漸成熟應(yīng)用,這就是隔離式斷路器(Disconnecting Circuit Breakers,簡(jiǎn)稱DCB)。

      1.3 隔離式斷路器(DCB)的主要組成

      隔離式斷路器以傳統(tǒng)式斷路器為基礎(chǔ)進(jìn)行集成優(yōu)化,一臺(tái)隔離式斷路器至少集成了一臺(tái)斷路器和一臺(tái)隔離開(kāi)關(guān)的功能,傳統(tǒng)隔離開(kāi)關(guān)的功能通過(guò)DCB滅弧室觸頭來(lái)實(shí)現(xiàn),從而實(shí)現(xiàn)兼?zhèn)涓綦x開(kāi)關(guān)功能的斷路器。隔離式斷路器具有三個(gè)位置,分別為合閘位置、分閘位置、隔離開(kāi)關(guān)位置。隔離式斷路器的斷路器敞開(kāi)位置觸頭可作為隔離開(kāi)關(guān)敞開(kāi)位置觸頭,滿足了隔離開(kāi)關(guān)的功能要求,為檢修線路提供可靠地?cái)帱c(diǎn)。由于沒(méi)有外漏觸頭,其維護(hù)周期可達(dá)15年以上。

      此外,隔離室斷路器除了集成隔離開(kāi)關(guān)外,還可以集成接地刀閘和電子式電流、電壓互感器,通過(guò)一體化制造將一、二次設(shè)備高度集成,實(shí)現(xiàn)功能組合,節(jié)約土地和投資。

      1.4 隔離式斷路器的智能化

      根據(jù)智能電網(wǎng)對(duì)于設(shè)備狀態(tài)可視化的要求,在隔離斷路器的設(shè)計(jì)和制造中,實(shí)現(xiàn)了與在線監(jiān)測(cè)裝置的深度融合,對(duì)設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測(cè),提升了設(shè)備可靠性,實(shí)現(xiàn)了設(shè)備功能智能化。通過(guò)系統(tǒng)的集成和一體化制造,智能化的隔離式斷路器可以包含一臺(tái)斷路器、一組隔離開(kāi)關(guān)、一組接地刀閘、一組電流互感器、一組電壓互感器。從總體上說(shuō),智能化隔離式斷路器突出體現(xiàn)以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn)(圖1):

      將電子式互感器集成與斷路器本體實(shí)現(xiàn)一體化的工廠制造,取消變電站內(nèi)獨(dú)立電流互感器,節(jié)省土地。

      通過(guò)斷路器同步控制器,控制開(kāi)合時(shí)間,消除暫態(tài)電流或電壓,實(shí)現(xiàn)開(kāi)斷或關(guān)合的智能控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)智能滅弧,減少對(duì)系統(tǒng)沖擊,提高電能質(zhì)量。

      表1 主接線優(yōu)化前后對(duì)比方案表

      圖4 優(yōu)化后220kV側(cè)電氣主接線

      圖5 優(yōu)化后110kV側(cè)電氣主接線

      圖6 典設(shè)方案220kV配電裝置平面布置圖

      采用新結(jié)構(gòu)與新工藝,實(shí)現(xiàn)斷路器和互感器之間、隔離式斷路器和智能組件間的深度融合,對(duì)SF6氣體壓力、密度以及斷路器機(jī)械特性進(jìn)行在線檢測(cè),提高設(shè)備可靠性。

      “宇晴姐我嗆了好多水,好在湖水溫溫的、清清的,喝下去也是甜甜的。”上官星雨拉宇晴的手,又去摸小鯤,她手上還有那塊立下不小功勞的玉玦呢。

      通過(guò)智能化DCB的深度集成,在一個(gè)間隔中,元件得到大幅度的簡(jiǎn)化,如圖2為傳統(tǒng)式的元件配置,圖3一臺(tái)智能化DCB即可代用左邊的系列設(shè)備。

      2 采用智能化DCB優(yōu)化配電裝置主接線和總平布置

      由于智能化隔離式斷路器內(nèi)部集成了斷路器、接地開(kāi)關(guān)、電流互感器、電壓互感器等元件,斷路器的觸頭兼具斷路器和隔離開(kāi)關(guān)的雙重功能,且?guī)Ь€路側(cè)接地刀閘,因此取消線路側(cè)隔離開(kāi)關(guān),同樣能滿足線路(或主變壓器)檢修時(shí)的需要。隔離斷路器設(shè)備可靠性較高,接近于GIS設(shè)備的可靠性水平,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)檢修周期可達(dá)到20年,若按變電站設(shè)計(jì)周期40年來(lái)算,在整個(gè)變電站運(yùn)行期內(nèi),每臺(tái)隔離斷路器僅需檢修1次;并且隔離斷路器能與母線同時(shí)檢修,因此,可取消母線側(cè)隔離開(kāi)關(guān)??梢?jiàn),隔離斷路器設(shè)備的采用,極大簡(jiǎn)化了主接線型式。

      根據(jù)以上思路,我們以國(guó)網(wǎng)220kV變電站典設(shè)方案220-C-1(10)為樣本,將隔離式斷路器、110kV氣體絕緣母線應(yīng)用于該站,并在此基礎(chǔ)上對(duì)該站的主接線和總平面進(jìn)行合理優(yōu)化,以達(dá)到提高運(yùn)行可靠性、降低維護(hù)工作量、優(yōu)化占地面積、節(jié)能經(jīng)濟(jì)環(huán)保的目的。

      2.1 主接線方案優(yōu)化

      國(guó)網(wǎng)典設(shè)220-C-1(10)方案(以下簡(jiǎn)稱典設(shè)方案)的終期建設(shè)規(guī)模為主變壓器3臺(tái)180MVA;220kV出線6回;110kV出線12回(表1)。

      優(yōu)化后220kV主接線采用雙母線接線,采用隔離式斷路器,取消主變及線路出線側(cè)隔離開(kāi)關(guān),共9組,見(jiàn)圖4;110kV主接線雙母線接線優(yōu)化為單母線三分段接線,取消主變及線路出線、母線側(cè)隔離開(kāi)關(guān),共15組,見(jiàn)圖5。(優(yōu)化前接線圖見(jiàn)國(guó)網(wǎng)典設(shè)220-C-1(10)方案)。

      2.2 配電裝置布置優(yōu)化

      圖7 優(yōu)化后220kV配電裝置平面布置圖

      圖8 典設(shè)方案110kV配電裝置平面布置圖

      圖9 優(yōu)化后110kV配電裝置平面布置圖

      2.2.1 220kV配電裝置

      采用了新型的隔離斷路器優(yōu)化后,220kV配電裝置采用雙列布置,每個(gè)間隔的尺寸從原有的13米優(yōu)化到11.5米,相間距離由原來(lái)的3.5米,減少3.0米,共6個(gè)間隔,寬度尺寸由原來(lái)的143縮減為69米;兩條主母線為管型母線,母線的相間距離由原來(lái)的3.5米,優(yōu)化為2.5米,經(jīng)優(yōu)化后,220kV配電裝置雙列布置的縱向長(zhǎng)度43米,比方案一的220kV配電裝置單列布置還減少了11米。見(jiàn)圖7對(duì)比可知,優(yōu)化后的220kV配電裝置的占地面積較小,只有3827m2,只有典設(shè)方案的44.3%,共節(jié)約占地面積4813m2(約7.2畝)。

      2.2.2 110kV配電裝置

      典設(shè)方案:配電裝置采用雙母線接線方式,母線支架為7米高的T型架,相間距離1.6米,110kV配電裝置布置于母線下方,配電裝置采用單列布置,設(shè)備母線套管通過(guò)導(dǎo)線直接與母線連接。每個(gè)間隔的出線間隔采用寬度為8.0米,間隔總的寬度共8x17=136米。見(jiàn)圖8。

      優(yōu)化方案:配電裝置采用單母線三分段接線,主母線采用結(jié)構(gòu)緊湊、防護(hù)等級(jí)高、使用壽命長(zhǎng)、免維護(hù)的氣體絕緣母線(GIB),110kV設(shè)備采用雙列布置,分別布置在主母線的兩側(cè),主母線套管通過(guò)導(dǎo)線直接與各間隔設(shè)備連接。每個(gè)間隔的出線間隔采用寬度為7m的兩跨聯(lián)合架構(gòu)。配電裝置間隔總寬度尺寸由原來(lái)的136縮減為70米,縱向深度由原來(lái)的37.5米縮減為16.5米。見(jiàn)圖9。

      對(duì)比可知,優(yōu)化后的110kV配電裝置的占地面積較小,只有1442m2,只有典設(shè)方案的24%,共節(jié)約占地面積4558m2(約6.8畝)。

      3 結(jié)語(yǔ)

      采用智能化隔離式斷路器,取消了很多獨(dú)立的隔離開(kāi)關(guān)和互感器,簡(jiǎn)化了變電站布局,降低了安裝、維護(hù)、維修成本,且隔離式斷路器設(shè)計(jì)檢修周期不大于20a,其故障率遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)隔離開(kāi)關(guān),降低了整個(gè)變電站設(shè)備的全壽命周期費(fèi)用。

      智能化隔離式斷路器整合了隔離開(kāi)關(guān)、接地刀閘、電流、電壓互感器的功能,應(yīng)用于變電站220kV和110kV系統(tǒng)中,簡(jiǎn)化了變電站主接線,縮小了占地面積。同時(shí)還節(jié)省了大量鋼材,減少了變電站設(shè)備基礎(chǔ)及相應(yīng)的土建工作量,縮短了安裝調(diào)試時(shí)間。智能化隔離式斷路器的應(yīng)用,對(duì)于變電站的建設(shè)和運(yùn)維,將具有革命性的意義。

      [1]彭鵠,田娟娟,陳燕,閆培麗,史京楠.重慶大石220kV新一代智能變電站優(yōu)化設(shè)計(jì)[J].電力建設(shè),2013,34(7):30-36.

      [2]李勁彬,阮玲,陳雋.應(yīng)用于新一代智能變電站的隔離斷路器[J].電力建設(shè),2014,35(1):30-34.

      吳星(1969—),男,福建泉州人,本科,工程師,主要研究方向:智能電網(wǎng)電力設(shè)備。

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