[實用新型]一字型布置的分級式可控高抗裝置有效
| 申請號: | 201320010653.9 | 申請日: | 2013-01-09 |
| 公開(公告)號: | CN203056592U | 公開(公告)日: | 2013-07-10 |
| 發明(設計)人: | 鄭楠;李潤秋;龔興國;王勁武;康建國;余波;葛明;王代榮;李龍才;尹大千;伍曉倫;吳怡敏;蔡德江;朱大鵬;龔林珺 | 申請(專利權)人: | 陜西省電力公司規劃評審中心;西北電網有限公司;中國電力工程顧問集團西南電力設計院 |
| 主分類號: | H02J3/18 | 分類號: | H02J3/18;H02P13/00 |
| 代理公司: | 成都九鼎天元知識產權代理有限公司 51214 | 代理人: | 詹永斌 |
| 地址: | 710065 陜*** | 國省代碼: | 陜西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 字型 布置 分級 可控 裝置 | ||
技術領域
本實用新型涉及超高壓電輸電領域,尤其是涉及一種一字型布置的分級式可控高抗裝置。?
背景技術
新疆與西北主網聯網750kV第二通道輸變電工程建成后,新疆電網向外輸送功率大,輸電距離長,為解決酒泉風電和光伏發電的潮流頻繁波動造成750kV第二通道上電壓難以控制的問題,采用常規的無功補償裝置已無法滿足動態無功補償的要求,因此需要在沙州750kV變電站的兩回魚卡出線上裝設2×390Mvar分級式可控高抗裝置。可控高抗容量按四級設計,固定容量為39Mvar,可調容量為351Mvar,三級可調,每可調級容量為117Mvar。
分級式可控高抗裝置主要有兩部分組成,一部分為可控高抗本體,另外一部分為可控高抗控制部分。分級式可抗控制原理類似雙繞組變壓器,高抗本體有一次側繞組和二次側繞組,通過投切晶閘管和斷路器控制接入二次側繞組電抗器,來改變其與一次側繞組的并聯電感值,進而實現高抗容量的分級調節。
目前在我國成功實施的分級式可控高抗有兩個工程,分別是:忻都500kV分級式可控高抗和敦煌750kV分級式可控高抗,兩站均將控制部分布置在可控高抗本體的正前方,即控制部分和高抗本體“面對面”布置,采用這種布置方式的分級式可控高抗裝置結構顯得紊亂,且會占據更大的地面面積,不利于變電站整體布置。?
發明內容
本實用新型的目的在于:針對現有技術存在的問題,提供一種一字型布置的分級式可控高抗裝置。
本實用新型的目的通過以下技術方案來實現:
一字型布置的分級式可控高抗裝置,其特征在于,該裝置包括可控高抗本體和可控高抗控制部分,所述的可控高抗本體布設在可控高抗控制部分側面,且可控高抗本體與可控高抗控制部分連接。
優選的,所述的可控高抗本體布設在可控高抗控制部分側面,兩者呈“一字型”排列,可以節約占地,便于變電站整體布置。
優選的,所述的可控高抗本體通過管母線與可控高抗控制部分連接。
優選的,所述的可控高抗本體包括可控高抗一次繞組和可控高抗二次繞組,可控高抗一次繞組與可控高抗二次繞組感應連接。
優選的,所述的可控高抗控制部分包括第一輔助電抗器、第二輔助電抗器、第三輔助電抗器、第一斷路器、第二斷路器、第三斷路器、第一取能電抗器、第二取能電抗器、第三取能電抗器、第一閥組、第二閥組和第三閥組,所述的第一輔助電抗器、第二輔助電抗器、第三輔助電抗器與可控高抗二次繞組串聯,所述的第一斷路器和第一取能電抗器串聯后再并聯在第一輔助電抗器兩端,所述的第一閥組并聯在第一輔助電抗器兩端,所述的第二斷路器和第二取能電抗器串聯后再并聯在第一輔助電抗器與第二輔助電抗器的兩端,所述的第二閥組并聯在第一輔助電抗器與第二輔助電抗器的兩端,所述的第三斷路器和第三取能電抗器串聯后再并聯在可控高抗二次繞組的兩端,所述的第三閥組并聯在可控高抗二次繞組的兩端,所述的第一輔助電抗器與可控高抗二次繞組的連接端接地。
與現有技術相比,本實用新型將可控高抗本體布設在可控高抗控制部分側面,即兩者采用“一字型”的布置方式,其相比于采用“面對面”布置可控高抗本體和可控高抗控制部分的分級式可控高抗裝置結構上顯得更美觀清晰,且更節省占地,具有良好的經濟效益。
附圖說明
圖1為本實用新型的結構示意圖;
圖2為本實用新型的具體位置布設結構圖。
具體實施方式
下面結合附圖和具體實施例對本實用新型進行詳細說明。
實施例??
如圖1和圖2所示,一字型布置的分級式可控高抗裝置,該裝置包括可控高抗本體1和可控高抗控制部分2。可控高抗本體1布設在可控高抗控制部分2側面,兩者呈“一字型”排列。可控高抗本體1通過管母線與可控高抗控制部分2連接。
可控高抗本體1包括可控高抗一次繞組11和可控高抗二次繞組12,可控高抗一次繞組11與可控高抗二次繞組12感應連接。
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