论1000kV特高压输电线路带电作业的现场应用试验

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1000kV交流特高压输电线路的带电作业

1000kV交流特高压输电线路的带电作业
完 善 交 流 特 高 压 带 电 作 业 技 术 , 适 应 10 0 k 交 流 以 0 V 特 高 压输 电线 路 运 行 维 护 工 作 的 需要 。
系统结 构不一样 、 备不一 样 、 业 工况 不一样 时 , 设 作 不
同 线 路 的 操 作 过 电 压 会 有 较 大 差 别 。 一 般 而 言 , 电 带 作 业 时 的 实 际过 电 压 倍 数 较 系 统 中 的 最 大 过 电 压 低 。
设计 带来很 大 的浪 费 。实 际上 , 线 路 长短 不 一 样 、 当
论 , 我 国第 1条 10 0 k 交 流 特 高 压 输 电线 路 进 行 对 0 V
带 电 作业 可 能 遇 到 的 问 题 进 行 分 析 , 针 对 交 流 特 高 并
压 输 电线 路 带 电 作 业 的 特 点 进 行 专 项 技 术 攻 关 , 步 逐
电线 路 投 运 后 可靠 运 行 的需 要 。 本 文 试 图依 据 世 界 各
国 围绕 特 高 压 输 电所 进 行 的科 研 工 作 、 行 经 验 以 及 运 我 国对 交 流 特 高 压 输 电 所 开 展 的科 研 工 作 的 初 步 结
过 去 在 确 定 带 电作 业 安 全 距 离 时 , 本 上 不 考 虑 基 系 统 、 备 和 线 路 长 短 , 律 按 系 统 可 能 出 现 的 最 大 设 一 过 电 压 来 确 定 。 这 会 对 特 高 压 输 电 线 路 杆 塔 的 塔 窗
行 带 电作 业 时 涉 及 到 的 空 气 间 隙 的 绝 缘 强 度 进 行 试
验 研 究 。在 此 基 础 之 上 采 用 统 计 法 或 简 化 统 计 法 进
行 带 电作 业 的 绝 缘 配 合 , 而 可 以计 算 出 绝 缘 的 故 障 从 率 , 带 电作 业 的 危 险 率 。 即

1000kV特高压试验线路工程运行初探

1000kV特高压试验线路工程运行初探

示 范工程 落 户 山西 ,在 山西 境 内 绵延 1 8 k 1 m,分 析特 高压 输 电线 路 的运行 特 点及 应该做 好 的运行维 护技 术 准 备 ,对 确保 10 0 k 特高 压试 验 示 范 工 0 V
程 的安 全稳定运 行 ,十分重 要与 紧迫 。
根据特 高压 电 网的研究 成果 和我 国 国情 ,我 国 10 0k 特高 压输 电线路 工 程参数 如下 。 0 V
硬跳 线 。 Байду номын сангаас
期 。前苏 联从 1 8 9 5年 开始 建设 11 0k 特 高压 线 5 V
路 26 4k 3 m,仅 8 0k 投入运 行 ,1 9 9 m 9 2年 因苏 联
d )直线 塔 中相 悬 垂 串 采 用 V 串 ,边 相 悬 垂 串 采用 工串 ,耐张 串采 用 四联 串 。 e )居 民区导线 对 地最 小 距离 约 2 ~2 I 4 7I,非 T 居 民 区约 2 ~2 I O 2I ,线路 走廊 宽度 9 I T 0I。 T
8 O年 代 中期 世 界 经 济 发展 减 缓 ,美 国 和 其 他 一 些
国家都推 迟或 暂时 放弃 特高 压交 流输 电技术 口 。 ] 1 2 我 国 交流特 高压 电 网研 究情 况 . 我 国 18 9 6年 开 始 立项 研 究 交 流 特高 压 输 电技
术 ,19 9 4年在 武 汉 高 压研 究 所 建 成 了第 一 条 百 万 伏 级特 高 压输 电 研 究 线 段 。2 0 0 4年 底 ,国 家 电 网
运 行技 术准备 。
关键 词 :特 高压 ;运行 ;初探 中图分 类号 :TM7 6 2 文献标 识码 :A 文章 编 号 :1 7 —3 0 2 0 ) 刊一0 30 6 10 2 (0 6 增 04—4

1000kV交流特高压试验示范线路运行分析

1000kV交流特高压试验示范线路运行分析
m, 全高 1 1 8m, 重杆塔 质 量 达到 9 5 3 . g 8 . 最 5 2 5 5k ;
高压输 电线 路 与高压 、 高压输 电线 路相 比, 了常 超 除
规 的线 路巡 视检 查 、 护 检修 的力度 需要 加大外 , 维 还 应 重点 加强对 防雷击 、 污 闪、 防 防风偏 、 防舞动 、 防覆 冰 等技术 监督 工作 。
宽度 均较超 高 压输 电线 路 增 加很 多 , 线路 遭 雷 击 的 概率也 会增 加较 多 。在 工 程设 计 中 , 了减 少雷 击 为 概 率 , 线架 设水 平布 置 双地线 , 头塔地 线保 护角 全 猫 不 大于 5 , 杯 塔 地 线保 护 角 不 大 于 一 5。普 通 地 。酒 。 线 采用分 段绝 缘 、 单点 接地 , 光缆 采用全 线 每基杆 塔 分别 接地方 式 。全 线杆 塔接 地 引下线均 采用 四点 接
全 国 首 条 1 0 V 交 流 特 高 压 试 验 示 范 工 程 0 0k
性 和可靠性 的要 求 也 随之 提 高 , 许停 电检 修 机 会 允 少 。子 导 线 分 裂数 多 , 面积 大 、 距长 、 挂 高度 截 档 悬 较高 、 风荷 载和 覆 冰 的影 响大 , 动和振 动 的可能 性 舞 及破环 程度 加 大 。本 工程 一 般线路 导线采 用 八分裂 布置 , 大跨越 地 段采 用六 分裂 导线 。设备 、 金具 等 型
地, 接地体 采用  ̄ 2mm 圆钢 , 下线 采 用 1 7 1 引 2 mm 圆钢并 热镀 锌 。对变 电站进 出线 2 k 范 围 内采 用 m 三根架 空地 线 防护 。对 土壤 电阻率 较高 或雷 电活 动 频 繁 的地 带 , 采用 延伸 放射 形接 地装 置 , 地体 埋深 接

1000kV交流输电线路带电作业场强测量

1000kV交流输电线路带电作业场强测量
作业人员身穿 1000 kV 带 电作业屏蔽服 在塔 身边相地电位测量结果见表 1。表中的体表处是指 屏蔽服外、面向导线侧的体表部位的场强; 服内是相 应部位在屏蔽服内的场强; 手尖是指作业人员在测 点将手臂向导线方向伸出时测得的手指尖端处的场 强( 测点 9 与 10 在测手尖场强时, 人以蹲姿位于横 担上方, 手臂伸出横担下平面, 指向导线) 。
试验中, 采用 GB/ T 12720- 1991《工频 电 场 测 量》[ 15] 推荐的 参照式 场强表测量场强, 其原理图 见图 2。该仪表主要由接收电极和检测装置两部分 组成, 其接收电极为平板型电容式探头, 检测装置为 信号处理及显示装置。
外加场强 E 与电流I 之间关系如下: E = I/ S , 式中, E 为被测量的电场强度; 为角频率; S 为接 受电极面积; 为空气介电常数。试验前, 在均匀电 场中对该场强表进行了校准。
electric field intensity measurement ma Results of electric- field measurements
of side- to- point earth work
kV/ m
测量点 点 1 点 2 点 3 点 4 点 5 点 6 点 7 点 8 点 9 点 10 头顶帽外 106. 4 87. 3 176. 3 212. 0 265. 5 246. 0 139. 1 116. 2 151. 7 257. 3
第 32 卷 第 12 期 2006 年 12 月
高电压技术 H igh V olt ag e Engineering
V ol . 32 N o. 12
D ec. 2006
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1000 kV 交流输电线路带电作业场强测量

1000 kV 特高压变压器现场空载试验技术研究

1000 kV 特高压变压器现场空载试验技术研究

1000 kV特高压变压器现场空载试验技术研究吴云飞,胡惠然,罗维,汪涛,阮羚(湖北省电力试验研究院,湖北省武汉市 430077)摘要:现场对1000kV/1000MV A特高压变压器进行空载试验在国内外尚属首次,特别是试验电压为380V,测量电流为mA级,相应的试验技术研究难度非常大。

另外变压器铁芯剩磁对试验结果的影响很大,有效地对特高压变压器去磁是该项试验的关键。

本试验采用并联谐振的方法对1000kV 特高压变压器进行去磁,经过交流去磁后,空载电流大小与出厂值基本相同,试验取得了很好的效果。

关键词:1000kV;特高压变压器;空载试验;去磁1 前言《1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程电气设备交接试验标准》规定,1000kV 特高压变压器在现场安装完成后必须进行空载试验[1]。

规程规定如下:(1)测量变压器在380V电压下的空载电流;(2)在380V电压下测量的空载电流与例行试验时在相同电压下测试值相比无明显变化;(3)三相间在380V电压下测量的空载电流相比无明显差异。

现场对1000kV/1000MV A特高压变压器进行该项试验在国内外尚属首次,相应的试验技术研究难度比较大。

特别是变压器铁芯剩磁对试验结果的影响很大,如何有效地对特高压变压器去磁是该项试验成败的关键[2]。

2 1000kV特高压变压器现场铁芯去磁技术的研究1000kV特高压变压器现场空载试验的对象是1000kV荆门变电站三台1000kV/1000MV A特高压变压器。

特高压变压器在现场经过直流电阻测试后,由于铁芯的磁滞回线的非单调性,会在铁芯中残留剩磁。

一般来说,直流磁化的安匝越大,剩磁越严重,并且难以自然消除。

2.1 铁芯剩磁对特高压变压器现场空载试验的影响及处理措施铁心剩磁对1000kV特高压变压器现场空载试验,特别是低电压空载试验数据影响很大。

因此,1000kV特高压变压器现场空载试验之前的去磁试验是非常必要的。

1000kV特高压输电线路带电作业现场应用试验

1000kV特高压输电线路带电作业现场应用试验

6
面罩(dB)
规定值 69 0.44 11 297 18 25
通过对以上计算及检测结果分析可知,1000kV 带电作业用屏蔽服装可以满足带电作业要求的人 体体表场强不大于 15kV/m,裸露部分(面部)场强不大于 240kV/m。
3 试验结果
特高压试验基地单回路试验线段全长近 1km,共有 11~14#四基塔,分别为 DT-35、ZM1-47、 ZM1-50、DT-35,档距分布为 68m-333m-344m-64m。导线采用 8×LGJ-500/35,导线分裂直径为 1050mm、 分裂间距为 400mm。地线一根为 JLB35-185 铝包钢绞线,一根为 OPGW-175 光纤复合架空地线。其中 12#,13#塔为单回路典型直线塔,均适合开展直线塔带电作业,如图 4 所示。
图 10 等电位时安全距离试验
4 总结
根据 1000kV 交流输电线路带电作业研究成果,在 1000kV 特高压试验基地单回路试验线段上成 功的进行了带电作业现场应用试验,试验结果表明:
(1)在 1000kV 特高压交流输电线路上开展带电作业是安全、可行的; (2)海拔 1000m 及以下地区,1000kV 单回线路带电作业最小安全距离边相为 6.0m,最小组合 间隙边相为 6.8m,绝缘工具最小有效绝缘长度为 6.8m 可以保证作业人员的安全; (3)在进出等电位过程中,采用电位转移棒可安全的进行电位转移; (4)1000kV 单回线路带电作业,作业人员穿着全套屏蔽服,屏蔽服应采用屏蔽效率不小于 60dB, 其他参数符合 GB6568.1 规定的布料制作,做成上衣、裤子与帽子连成一体、帽檐加大的式样,并配 有屏蔽效率不小于 20dB 的网状面部屏蔽罩,可以满足带电作业的安全防护要求; (5)1000kV 交流输电线路带电作业技术研究的成果可以指导特高压线路带电作业的安全开展。

1000kV 特高压试验示范工程输电线路

1000kV 特高压试验示范工程输电线路

1000kV特高压试验示范工程输电线路 (山西段)运行情况分析曹明德(山西省电力公司超(特)高压输变电分公司,山西省 太原市 030006)摘要:本文对1000kV特高压试验示范工程输电线路(山西段)运行情况进行了分析,提出了相应保证安全运行的对策措施和建议,对今后1000kV特高压输电线路的设计和运行起到了一定的参考作用。

关键词:特高压;试验示范工程;运行情况1 引言晋东南—南阳—荆门1000千伏特高压交流试验示范工程是目前世界上运行电压最高、代表国际输变电技术最高水平的交流输变电工程。

特高压交流试验示范工程的成功投运和安全稳定运行,标志着我国在特高压输电领域从理论到实践的跨越,在远距离、大容量、低损耗的特高压核心技术和设备国产化上取得重大突破。

持续做好特高压运行管理工作,对保障国家能源安全、促进能源工业科学发展具有重要意义[1-5]。

特高压交流试验示范工程输电线路途径山西、河南、湖北三省九地市,包括1000kV长南一线、南荆一线,全长644.61公里。

2007年6月开工建设,2009年1月6日正式投入运行。

1000kV长南一线(山西段)途经长子县、沁水县、泽州县3个县级行政区,长116.17公里;铁塔229基,直线塔(酒杯型)192基,耐张塔(干字型)37基,平均塔高70米;全线采用八分裂导线,型号为LGJ-500/35及LGJ-630/45,地线一侧为良导体,型号JLB20A-170,另一侧为光纤复合架空地线(OPGW);绝缘配置悬垂串中相为V串,边相为I串,耐张串为四联串,I、II级污区采用双伞盘形绝缘子,Ⅲ、Ⅳ级污区采用复合绝缘子。

长南一线(山西段)是试验示范工程地形最差、风速最高、污秽最重、穿越采空区最长、跨越林区最多、雷电活动强烈重叠区域[6]。

1000kV特高压输电线路在前苏联和日本虽然有一定的运行经验,但由于环境差异,运行特性和运行风险也存在差异,需要认真分析,做到可控、能控、在控。

1000kV特高压输电系统输电能力研究

1000kV特高压输电系统输电能力研究

1000kV特高压输电系统输电能力研究摘要:随着我国科技化程度越来越高,还有电力系统输电负荷的迅速增加。

建设1000kV特高压输电系统以及相应的输电线路显得十分重要。

而当前1000kV 特高压输电系统的输电能力已成为其建设与输电运行研究的核心问题。

因此,对1000kV特高压输电系统的输电能力进行深入而全面的探讨十分必要。

关键词:1000kV特高压输电线路;输电能力;输电系统引言建立1000kV输电系统功率传输模型,分析影响1000kV输电系统输电能力的各种因素,研究输电系统保持静稳定的远距离输电能力技术。

应用先进成熟的技术,1000kV输电系统,在1500km及以上远距离输电条件下,具有输送自然功率及以上功率的输电能力[1]。

11000kV输电系统模型和输送自然功率1.11000kV输电系统模型如同超高压电网形成规律一样,1000kV电网建设,最初必将是从建设输电系统工程开始,即:1)建设大型水电站和大型火电站群向负荷中心电网送电的特高压输电系统;2)超高压电网间特高压联络线输电系统。

这2种输电系统模式的逐步发展才能形成特高压输电网络。

在我国,大型水电和火电机组大多为单元式接线,形成发电机一变压器单元,直接接入500kV母线。

2种1000kV输电系统模式均是在500kV母线基础上,经1000kV升压变压器、1000kV输电线路和1000kV降压变压器接入负荷中心电网的500kV母线,实现大容量远距离输电。

通过输电系统模型,可有效地分析1000kV输电系统各电气参数对输电能力的影响,研究提高最大输电能力的合理技术措施[2]。

1.21000kV输电系统输送的自然功率1000kV输电系统输送自然功率是指,从受端高压并联电抗器线路侧来看,接入等效波阻抗负荷Zc或输电线路流过波阻抗负荷电流所输送的功率。

输电线路输送自然功率有3个特点:1)线路各点电压和电流幅值相等,等于受端电压和电流幅值;2)线路各点输入阻抗相等,等于波阻抗;3)线路电容产生的无功等于线路电抗消耗的无功。

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划采 用 吊篮法 进入 等 电位 。 3 . 2 . 2 电位转 移
电位 转移 过程 如 下 :
( 1 ) 电位转 移采 用 电位转 移棒 进行 , 电位转 移棒 的长度 为0 . 4 m, 由金 属硬 质材 料制 成 , 与 吊篮 连接 , 使作 业人 员进 入 吊篮后 , 电位 转 移棒 、 吊篮 以及 作 业 人员 的屏 蔽 服之 间具 有 良好 的 电气连接 。 ( 2 ) 进 入等 电位 时 , 等 电位 电工乘 坐吊篮 , 塔上 人员通 过绝缘 控制绳 移动 吊
[ 关键 词] 1 0 0 0 k V 交流 输 电线路 ; 特 高压 , 带 电作 业 ; 现 场应 用 试验 中 图分 类号 : T G3 3 3 . 2 文献 标识 码 : A 文章 编号 : 1 0 0 9 — 9 1 4 X( 2 0 1 5 ) 4 1 — 0 1 2 5 — 0 1
工 业 技 术
C h i n a s ei e n ce a n ห้องสมุดไป่ตู้ Te c h n o l o g y R e vi e w
●l
论 1 O 0 0 k V 特 高压 输 电线 路带 电作 业 的现 场 应 用试 验
吴鲁军 高 磊 刘学进
山东 滨州 2 5 6 6 0 1 ) ( 国 网山 东省 电力公 司 滨州 供 电公 司
1 . 1 带 电作 业 最小 安全 距离
等 电位作 业 人员 穿戴 1 0 0 0 k V 带 电作 业用 屏蔽 服装 , 进 入 等 电位进 行 了场 强 测量 、 走 线、 检查 金具 、 间 隔棒等 作业项 目, 等 电位 作业人 员站立 于导 线上 , 对
体表 场强 进行 实际测量 。 通 过测量 结果 可知 , 在到 达等 电位 作业 位置 时 , 人 体体 表 场强 很高 , 尤其是 头顶 、 手、 脚 尖等突 出部位 , 但 屏蔽服 内 的场 强值 较低 , 约为 2 k V/ m ~1 I k V / m, 小于 1 5 k V/ m的规 定值 ; 作业 人员 面部 的 场强水 平 远 高于 G B 6 5 6 8 . 2 - 2 0 0 0  ̄ 定的2 4 0 k V / m, 而面 罩 内的场 强不超 过 1 3 4 k V / m, 符 合标 准
G B 6 5 6 8 . 1 《 带 电作业 用屏 蔽服 装减 定 的布料 制作 , 且 应做 成上 衣 、 裤子 与帽 子 连 成一 体 帽檐 加大 的 式样 , 并配 有屏 蔽 效率 不小 于 2 0 d B 的网状 面 部屏 蔽 罩 。 1 . 4 电位 转 移技 术要 求 为 了 防止放 电电弧对 人体 面部 产生 影响及 避免 脉冲 电流对 屏 蔽服可 能造 成 的烧 蚀损 伤 , 1 0 ( D k V 带 电作业 人员 进 出等 电位时应 使用 电位 转移 棒 。 电位 转 移 棒 长度 为0 . 4 m, 可 由金属硬 质 材料 制成 。 电位转移棒 应 与屏 蔽服上 或 吊篮的
1 3 安 全防 护技 术要 求
1 0 ( } 0 k V 交 流输 电线路 带 电作业 安全 防护 技术要 求是 根据分 析计 算及 模拟
在 特高 压 交流试 验 基地 l O 0 0 k V 单 回路试 验 线段 1 2 #塔 进行 带 电作业 , 计
试验得 出的 , 屏蔽服采用屏 蔽效率 不小于6 0d B, 其它参数符合国家标准
1 . 2 绝缘 工具 最小 有效 绝缘 长度
绝缘 工具 最小 有效 绝缘 长度 , 是 根据 线路 的操 作过 电压水 平 , 以及绝缘 工
规定, 在 整个带 电作 业过 程 中作业 人员 也没有 任何 不舒 服 的感觉 , 说 明安 全 防 护用 具对 强 电场起 到 了有效 防 护 。
3 . 2 进 出等 电位 现场应 用试 验
3 . 2 . 1 进 出等 电位 轨迹
器 具 的放 电特 性 曲线 , 按 照 满足 带 电作 业危 险率 小 于 l X l 0 _ I 5 要 求确 定 的 绝 缘 工具 最小 有 效绝 缘长度 为 海拔 高度 ≤l O 0 0 m时 , 最 小有 效绝 缘 长度为 6 . 8 m。
[ 摘 要] 在l 0 0 o k v交流 特 高压 试验 基地 试 验线 段上 进行 带 电作 业 现场 应用 试验 , 试 验对 1 0 O 0 k V 带 电作 业最 小 安全 距 离 、 最 小组 合 间隙 、 绝缘 工 具最 小有 效 绝 缘长 度 、 安 全 防护 、 电位转 移 等技 术要 求进 行 了现 场应 用 及验 证 , 结 果表 明 l 0 o 0 k V 特 高压 交流 输 电线路 开展 带 电作 业 是安 全 、 可行 的 。
如下 : 3 . 1 安全 防护及 电场 测量 现场应 用 试验
特 高压试 验基 地单 回路试验 线段 进行 带 电作 业的 现场应 用试验 , 就 是为在 特高
压 示范 工 程上 开展 带 电作 业提 供实 践 经验 。
1 1 0 0 1 } k V交澹 输 电线 路 带 电作 业的 技术 要 求
最 小安 全距 离 和组合 间 隙 , 是根据 线 路的操 作 过 电压 水平 , 以及作 业 间隙
的放 电特性 曲 线 , 按 照满 足带 电作业 危 险率小 于 1 ×l 0 _ I 5 要 求 确定 的 . 其 中最 大 操作 过 电压按 照 实际 工程 最大 过 电压 I . 7 2 p . u. ( 1 p . u . = l 1 0 0 k V) 考虑, 作业 间 隙放 电特性 曲 线是根 据 模拟 试验 得 到的 。 试 验布 置 及结 果 如表 I :
l O 0 0 k V交流 输 电线路 属 于特 高压 输 电线路 , 开展 l O 0 0 k V交 流输 电线路 线
路 带 电作 业是 保证 特 高压 输 电线 路安 全 稳定 运行 的重 要 手段 。 对1 O 0 0 k v 交 流
3试 验 结果
为了验证 相 关研 究成果 , 选 择在塔 边相开展 进 出等 电位 、 场 强测量 、 检查 导 线、 绝缘 子金 具 、 间 隔棒等 的项 目。 整个 现场 应用 试验安 全 完成 , 详 细试验 情 况
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