[發明專利]特高壓地線的直流融冰系統和直流融冰方法在審
| 申請號: | 201610100105.3 | 申請日: | 2016-02-23 |
| 公開(公告)號: | CN105529667A | 公開(公告)日: | 2016-04-27 |
| 發明(設計)人: | 徐光武 | 申請(專利權)人: | 徐光武 |
| 主分類號: | H02G7/16 | 分類號: | H02G7/16;H02G1/02 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 高壓 地線 直流 系統 方法 | ||
技術領域
本發明屬于電氣功能技術領域,具體涉及一種特高壓地線的直流融冰系統和直流融冰方法。
背景技術
隨著我國電力事業的發展,特高壓電網正逐漸發展成為整個電網的骨干網架,其輸電可靠性尤為重要,而特高壓線路輸送距離長,所經地區氣候條件復雜,極易引起嚴重覆冰,特高壓線路架空地線由于沒有負荷電流,其冰厚會遠遠超出架空導線,極易引起地線斷裂、倒塔或弧垂過大導線對地線放電等事故,嚴重影響特高壓電網的安全穩定運行。
目前,能夠減輕輸電線路覆冰損失的最經濟有效的方法,是對輸電線路開展電流融冰工作;地線感抗大,一般采取直流融冰,而特高壓輸電線路地線一般與地直接連接,融冰電流無法直接施加于架空地線之上。現有的地線融冰技術中,一般采取兩根地線串聯融冰,而特高壓地線線路長、電阻大,一般的融冰裝置無法滿足融冰容量需求。而且,現有的一些地線融冰方法中采取放電間隙對架空地線進行全絕緣改造,但覆冰嚴重時放電間隙也可能會因為覆冰而橋接,架空地線仍然處于接地狀態,無法實施融冰;而且對線路進行全絕緣改造,在融冰完成后還需要拆除改造的設施,費時費力;如果需要多次融冰,對線路的改造和拆除將占用大量的時間和工作精力。
發明內容
本發明的目的在于提供一種能夠快速對特高壓地線進行融冰操作,僅需一次改造即可完成重復融冰工作,且操作靈活簡單、融冰裝置容量小、成本低廉的特高壓地線的直流融冰系統和直流融冰方法。
本發明提供的一種特高壓地線的直流融冰系統,包括壓敏電阻、直流融冰裝置和數根短接線,所述壓敏電阻安裝在需要融冰的特高壓輸電線路區段的地線與桿塔之間以及需要融冰的特高壓輸電線路區段的地線與其它區段的地線之間,所述短接線用于連接停電后的特高壓輸電線與特高壓線路選取區段的地線,所述直流融冰裝置的兩極與特高壓輸電線的其中兩相連接
本發明提供的采用前述特高壓地線的直流融冰系統的特高壓地線的直流融冰方法,包括如下步驟:
S1.選取易發生覆冰災害需要融冰的特高壓輸電線路區段,對選取區段所在地線部分進行半絕緣改造:在區段內每級桿塔與地線之間加裝一組壓敏電阻,該區段地線與其它區段地線加裝一組壓敏電阻連接,壓敏電阻的通流能力根據線路的過電流倍數確定,壓敏電阻的殘壓值根據直流融冰裝置的最高輸出電壓確定;
S2.將步驟S1中選取的特高壓輸電線路停電,停電后對所述特高壓輸電線路的三相掛接地線接地,采用短接線將待融冰地線的首端與區段內的A相導線連接,將待融冰地線的末端與區段內的B相導線連接;
S3.將直流融冰裝置的正極與步驟S2所述A相導線連接,直流融冰裝置的負極與步驟S2所述B相導線連接;
S4.取下步驟S2中的所有接地線,啟動直流融冰裝置,對區段內的覆冰地線進行融冰;
S5.待區段內地線上的覆冰完全脫落后,斷開并拆除直流融冰裝置,采用絕緣桿取下所有短接線,地線融冰完成。
進一步的,還包括如下步驟:
S0.將所需要進行融冰的特高壓輸電線路分段,每個分段之間的地線加裝壓敏電阻,便于進行地線的分段融冰。
進一步的,步驟S1所述的壓敏電阻為氧化鋅閥片。
進一步的,步驟S1所述的壓敏電阻的通流能力根據線路的過電流倍數確定,為保證壓敏電阻的通流能力大于融冰地區最大可能的雷電流。
進一步的,步驟S1所述的壓敏電阻的殘壓值根據直流融冰裝置的最高輸出電壓確定,為保證壓敏電阻的殘壓值為直流融冰裝置最高輸出電壓的150%~250%。
本發明提供的這種直流融冰方法,通過對目標融冰線路進行半絕緣改造,保持特高壓地線融冰時與鐵塔的絕緣,有效地避免了覆冰嚴重時絕緣被橋接無法實施融冰,確保地線融冰可靠進行,同時保持地線防止過電壓的功能;此外,本發明對地線進行的半絕緣改造,在融冰過程中僅需改造一次且不需要進行其他任何操作,而且在融冰工作完成之后不需要拆除所述的半絕緣改造,方便下次融冰操作,因此本發明成本極低,極大地減少了融冰時的工作量,提高了融冰效率。
附圖說明
圖1為本發明的地線半絕緣改造的示意圖。
圖2為本發明的融冰方法實施時的示意圖。
具體實施方式
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