Jak zlepšit schopnost ochrany UHV vedení před bleskem

Nov 21, 2022 Zanechat vzkaz


20221121


Dne 14. října bylo instalováno kompozitní pouzdro se sériovým svodičem z oxidu kovu pro přenosová vedení ± 1100 kV, které společně vyvinuly State Grid Anhui Electric Power Co., Ltd. a State Grid Electric Power Research Institute Wuhan Nanrui Co., Ltd. 3-základní železná věž části Anhui linky Jiquan. Instalace a uvedení do provozu byly dokončeny a oficiálně uvedeny do provozu.

 

Shrňte zákon o činnosti blesku a zhodnoťte riziko poškození bleskem

 

Koncem roku 2018 bylo zprovozněno přenosové vedení ± 1100 kV Jiquan UHV z konvertorové stanice Zhundong (Changji) v Xinjiang a končící v konvertorové stanici Xuancheng (Guquan) v Anhui. Linka prochází šesti provinciemi včetně Xinjiang, Gansu a Anhui, o celkové délce 3 304,7 kilometrů.

 

"Vzhledem k důležitosti linky Jiquan jsme před uvedením linky do provozu prostudovali opatření na ochranu před bleskem linky pod organizací odboru státního vybavení sítě." Wei Min, ředitel přenosového oddělení odboru Anhui Electric Power Equipment Department of the State Grid, uvedl: „Kromě opatření na ochranu před bleskem, jako je snížení zemního odporu věže, jsme provedli výzkum a vývoj ± Bleskojistky 1100 kV. Protože se zařízení používá v přenosových vedeních s nejvyšším napětím na světě, neexistuje žádná reference pro příslušné práce na ochranu před bleskem a výzkumná práce čelí mnoha obtížím."

 

V lednu 2019 Anhui Electric Power Research Institute spojil své síly s Wuhan NARI Co., Ltd., Global Energy Internet Research Institute Co., Ltd., Tsinghua University atd., aby vytvořili projektový tým, vycházející z charakteristik ochrany před bleskem přenosová vedení ± 1100 kV, výzkum, vývoj a aplikace svodičů a vývoj a aplikace svodičů. Začněte s vývojem a aplikací inteligentních online monitorovacích zařízení a platforem k provádění výzkumu ochrany před bleskem.

 

"Svodiče blesku mohou chránit zařízení na přenosových vedeních před bleskovým přepětím. V prvním kroku jsme statisticky analyzovali bleskovou aktivitu v oblastech podél ± 1100 kV Jiquan Line, shrnuli pravidla pro bleskovou aktivitu a provedli hodnocení ohrožení a rizik bleskem napříč linie." řekl Liu Jing.

 

Projektový tým spočítal typ věže, vzdálenost převodovky, výšku věže základní věže 6079 podél linie Jiquan a také topografii, typ klimatu a nadmořskou výšku oblasti, kde se věž nachází. Parametry blesku, jako je hustota zemního záblesku a amplituda bleskového proudu každé základní věže; s ohledem na vliv provozního napětí ± 1100 kV analyzovat jmenovité napětí svodiče, bleskové impulzní zbytkové napětí a další parametry svodiče; studovat přechodový proces svodiče z jednoho stabilního stavu do druhého za různých instalačních poloh, různých amplitud bleskových proudů a různých typických přepětí.

 

Prostřednictvím řady studií projektový tým přesně pochopil distribuční zákon rizika blesku a úderu blesku podél ± 1100 kV Jiquan Line a nakonec potvrdil, že věže s vyšším rizikem blesku byly soustředěny hlavně v části Anhui, části Henan a sekce Shaanxi. Ve městě Wuhu v provincii Anhui jsou 3 železné věže umístěné v úseku s největší hustotou přízemních záblesků na celé lince a riziko blesku u 2 železných věží dosáhlo nejvyšší úrovně D.

 

"Třída D znamená, že hustota zemského záblesku je větší než 7,98 krát/(čtvereční kilometr · rok) a blesková aktivita je nejsilnější." Liu Jing řekl: "Pouze aplikací spolehlivého systému ochrany před bleskem a instalací bleskojistek s vynikajícím výkonem můžeme snížit riziko poškození bleskem na vedení a zajistit bezpečný a stabilní provoz elektrické sítě."

 

Překonejte problémy jeden po druhém a úspěšně vyviňte svodič přenosového vedení ± 1100 kV

 

V lednu 2020, na základě výsledků hodnocení ohrožení bleskem a rizik celého vedení ± 1100 kV Jiquan, projektový tým začal vyvíjet kompozitní plášť se sériovou mezerou svodiče oxidu kovu pro přenosová vedení ± 1100 kV.

 

Bez ohledu na prostorové a časové rozdíly v činnosti blesku, když jsou kladné a záporné vodiče přenosového vedení HVDC zasaženy bleskem, dojde k jevu, že jedna polarita je více erodována než druhá polarita, to znamená, že účinek polarity napětí přenosového vedení HVDC. Vliv polarity napětí způsobí, že rychlost záblesků kladného vodiče zůstane vysoká, což má za následek selhání jediné komutace nebo nepřetržité selhání komutace přenosového vedení. Jedná se o první problém, který musí projektový tým v procesu výzkumu a vývoje vyřešit. Projektový tým provedl výzkum přenosového systému HVDC a navrhl opatření, jako je nastavení synchronního modulátoru, nastavení úhlu vypnutí regulátoru pevného úhlu vypnutí podle charakteristiky poruchy a snížení úhlu spouštění měnič na straně měniče k potlačení selhání komutace.

 

Nejdůležitější součástí uvnitř svodiče je odporová deska. Přenosová vedení ± 1100 kV mají vyšší požadavky na parametry jako jmenovité napětí svodiče, stejnosměrné referenční napětí a bleskové impulzní zbytkové napětí svodiče než přenosová vedení ± 800 kV. Proto svodič instalovaný na přenosovém vedení ± 1100 kV potřebuje rezistorový plech z oxidu zinečnatého s větší kapacitou, nižším zbytkovým napětím a silnější rázovou stabilitou. Projektový tým opakoval testy pro úpravu měrné hmotnosti oxidu zinečnatého a dalších přísad v rezistorové desce a nakonec vyvinul rezistorovou desku s charakteristikami velké kapacity, malých rozměrů a nízkého zbytkového napětí. "Výška tohoto rezistoru je o 4,4 procenta nižší než u svodičového rezistoru ± 800 kV, kapacita je o 11,3 procenta větší a poměr zbytkového napětí je také mnohem nižší než u svodičového rezistoru ± 800 kV," řekl Liu Jing .

 

Vedení ± 1100 kV Jiquan se většinou nachází v horských a kopcovitých oblastech a je snadno ovlivněno vlhkostí. Když projektový tým vyvinul kompozitní plášť svodiče ze silikonového kaučuku, složení silikonového kaučuku a aditiv bylo vylepšeno, aby bylo zajištěno, že vnitřní rezistory svodiče, které byly umístěny ve volné přírodě po dlouhou dobu, nebyly vlhké a nezvlhly. zhoršovat se.

 

V lednu 2021 sjel z výrobní linky ve Wu-chanu první tuzemský kompozitní plášťový pojistku oxidu kovu se sériovou mezerou pro přenosové vedení ± 1100 kV a prošel testem.

 

V srpnu letošního roku zorganizovalo oddělení státního síťového vybavení experty, aby přezkoumali cvičný plán provozu svodiče. Odborníci se shodli na tom, že těleso svodiče má vynikající výkon, dokáže rychle působit při bleskovém přepětí, uvolňovat energii blesku a zabránit porušení vzduchové mezery mezi drátem a věží nebo izolátorovým provázkem. Má dobrou ochranu před bleskem pro přenosová vedení ± 1100 kV a lze jej připojit k síti pro cvičný provoz.

 

Vyberte optimální schéma instalace, bleskojistka závěsné sítě zkušební provoz

 

Po 10 dnech tvrdé práce více než 20 stavebních pracovníků byl 14. října tohoto roku na 3-základní železné věži v části Anhui instalován kompozitní plášť se sériovou mezerou svodiče oxidu kovu pro přenosové vedení ± 1100 kV ± 1100 kV Jiquan Line.

 

Svodič je vysoký 11 metrů a váží asi 1 tunu. Pro pevnou instalaci na konzolu věže ve vzdálenosti více než 40 metrů od země je nutné vzít v úvahu tlak bočního větru, kterému je vystaven, aby byla zajištěna stabilita po instalaci. Kromě toho musí stavební personál přesně kontrolovat vzdálenost vzduchové mezery mezi svodičem a drátem 2450 mm, což umožňuje chybu pouze ± 50 mm.

 

Před instalací projektový tým, výrobci a stavební pracovníci opakovaně diskutovali a navrhovali tři instalační řešení, jmenovitě vztyčení záchytných věží, zavěšenou instalaci, instalaci nosných konzol a použití kompozitních izolátorových řetězců pro vyztužení.

 

"První plán je drahý, druhý plán potřebuje posílit konstrukci železné věže a během instalace musí projít drátem, což je obtížné zkonstruovat." Liu Jing představil: „Ve třetím plánu je nosná konzola připojena k hlavnímu materiálu železné věže a železná věž má malou sílu a vysokou bezpečnost; není nutné procházet drátem k instalaci a konstrukci. je obtížné; instalační poloha je nízká a nakládání, vykládání a údržba jsou pohodlné." Nakonec byl odborníky schválen třetí instalační plán.

 

Za účelem monitorování provozního stavu svodiče a ověření aplikačního účinku svodiče vyvinul projektový tým také inteligentní online monitorovací zařízení pro ladění a přístup k zařízení během instalace svodiče. V budoucnu budou profesionálové z Anhui Electric Power Research Institute pomocí zařízení monitorovat provozní stav svodiče, získávat informace, jako je doba provozu svodiče, počet úderů blesku, parametry bleskového proudu a průběhy během úderu blesku. linky, shromažďuje provozní data svodiče a poskytuje datovou podporu pro následnou analýzu provozního účinku svodiče.


Odeslat dotaz

whatsapp

Telefon

E-mail

Dotaz