[發明專利]特高壓多端直流換流站直流地線融冰電源引接結構有效
| 申請號: | 202011167842.8 | 申請日: | 2020-10-27 |
| 公開(公告)號: | CN112271681B | 公開(公告)日: | 2022-03-29 |
| 發明(設計)人: | 彭開軍;韓毅博;劉曉瑞;夏泠風;王麗杰;馬亮;陸洲;楊金根;周國梁;梁鵬;陳寶平 | 申請(專利權)人: | 中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司 |
| 主分類號: | H02G7/16 | 分類號: | H02G7/16;H02J3/36 |
| 代理公司: | 武漢開元知識產權代理有限公司 42104 | 代理人: | 陳家安 |
| 地址: | 430071 湖*** | 國省代碼: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 高壓 多端 直流 換流 地線 電源 結構 | ||
1.特高壓多端直流換流站直流地線融冰電源引接結構,其特征在于:采用±800kV直流融冰隔離開關,將融冰電源母線分別直接同直流極線出線跨線連接,實現多端直流系統兩回直流極線出線帶電、另兩回直流極線出線停電融冰的工況,包括融冰電源正極母線(1)和融冰電源負極母線(2);
所述融冰電源正極母線(1)分別與第一特高壓直流融冰隔離開關(31)和第三特高壓直流融冰隔離開關(33)電性連接;
所述第一特高壓直流融冰隔離開關(31)與第一特高壓直流極線出線跨線(41)電性連接;所述第三特高壓直流融冰隔離開關(33)與第三特高壓直流極線出線跨線(43)電性連接;
所述第一特高壓直流融冰隔離開關(31)和第三特高壓直流融冰隔離開關(43)連接后與極1+800kV極母線(51)電性連接、通過極1±800kV金屬回線轉換隔離開關(61)與中性母線設備(7)電性連接;
所述融冰電源負極母線(2)分別與第二特高壓直流融冰隔離開關(32)和第四特高壓直流融冰隔離開關(34)電性連接;
所述第二特高壓直流融冰隔離開關(32)與第二特高壓直流極線出線跨線(42)電性連接;所述第四特高壓直流融冰隔離開關(34)與第四特高壓直流極線出線跨線(44)電性連接;
所述第二特高壓直流融冰隔離開關(32)和第四特高壓直流融冰隔離開關(34)連接后與極2-800kV極母線(52)電性連接、通過極2±800kV金屬回線轉換隔離開關(62)與中性母線設備(7)電性連接;
所述第一特高壓直流融冰隔離開關(31)、第二特高壓直流融冰隔離開關(32)、第三特高壓直流融冰隔離開關(33)、第四特高壓直流融冰隔離開關(34)結構相同,均包括±800kV高壓端接線端子(81)、支持式±800kV靜觸頭(82)、垂直伸縮刀臂(83)、低壓端接線端子(84)、操作機構(85)和鋼支架(86);
所述融冰電源正極母線(1)分別與第一特高壓直流融冰隔離開關(31)的低壓端接線端子(84)和第三特高壓直流融冰隔離開關(51)的低壓端接線端子(84)電性連接;所述融冰電源負極母線(2)分別與第二特高壓直流融冰隔離開關(32)的低壓端接線端子(84)和第四特高壓直流融冰隔離開關(34)的低壓端接線端子(84)電性連接;
所述第一特高壓直流融冰隔離開關(31)的±800kV高壓端接線端子(81)與第一特高壓直流極線出線跨線(41)電性連接;所述第二特高壓直流融冰隔離開關(32)的±800kV高壓端接線端子(81)與第二特高壓直流極線出線跨線(42)電性連接;所述第三特高壓直流融冰隔離開關(33)的±800kV高壓端接線端子(81)與第三特高壓直流極線出線跨線(43)電性連接;所述第四特高壓直流融冰隔離開關(34)的±800kV高壓端接線端子(81)與第四特高壓直流極線出線跨線(44)電性連接。
2.根據權利要求1所述的特高壓多端直流換流站直流地線融冰電源引接結構,其特征在于:所述融冰電源正極母線(1)和融冰電源負極母線(2)均為支撐式管母型式;所述第一特高壓直流融冰隔離開關(31)、第二特高壓直流融冰隔離開關(32)、第三特高壓直流融冰隔離開關(33)、第四特高壓直流融冰隔離開關(34)均為垂直伸縮式。
3.根據權利要求2所述的特高壓多端直流換流站直流地線融冰電源引接結構,其特征在于:所述高壓端接線端子(81)、支持式±800kV靜觸頭(82)、垂直伸縮刀臂(83)、低壓端接線端子(84)、操作機構(85)均位于鋼支架(86)上;所述垂直伸縮刀臂(83)的中部可折疊展開,垂直伸縮刀臂(83)的底部可繞鋼支架(86)旋轉90°,垂直伸縮刀臂(83)的底部與低壓端接線端子(84)連接,垂直伸縮刀臂(83)展開后頂部通過支持式±800kV靜觸頭(82)與高壓端接線端子(81)連接;所述操作機構(85)控制垂直伸縮刀臂(83)折疊展開。
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