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500kV交流紧凑型输电线路工程塔型规划

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线路技术 500kV交流紧凑型输电线路工程塔型规划 高 鑫 (广东省电力设计研究院,广州 510663) [摘要] 采用紧凑型输电线路提高线路走廊利用率及线路自然功率意义重大,介绍了500kV交流施秉至贤令山 紧凑型输电线路工程在设计过程中的塔形规划。 关键词 紧凑型输电线路塔形规划 0引言 随着电力规划和建设的快速发展,远距离大容量 超高压输电线路及大型水、火电站出线走廊拥挤问题 日趋严重。在紧凑型输电线路设计过程中,需要考虑 导线选型、塔头布置、塔型规划三大主要技术。本文 将着重介绍500kV交流施秉至贤令山紧凑型输电线路 工程在设计过程中的塔形规划。 1工程概况 5()(】kV交流施秉至贤令山紧凑型输电线路工程全 线按2个单回路架设,均按紧凑型线路设计。线路所 经地段以山地为主,问有部分高山、丘陵和泥沼,山 地起伏较大。线路采用6×LGJ一300/40型钢芯铝绞 线,最大设计风速为30m/s。 2塔形规划 500kV紧凑型输电线路的对地距离和交叉跨越与 一般500kV交流线路类似。现从广东省已建的500kV 线路中,选择地形、气象条件与本线路类似的线路工 程进行分布统计,其直线塔的呼称高、水平档距、垂 直档距的分布情况如图1~3所示。 图1直线塔呼高分布图 由图l可知,主要直线塔的呼称高可按32~ 47m、35 ̄50m、35 ̄59m三组高度进行设计,考虑个 别情况,非主力直线塔还增设了77m的呼称高。由于 500kV紧凑型塔的挂点跟一般500kV塔不一致,但对 收稿日期:2OlO一09 30 地距离及交叉跨越物距离的要求一致,因此对于同样 的导线挂点高,500kV紧凑型塔呼高比一般500kV塔 呼高要高出5m左右。 200 300 4OO 500 600 701)800 图2直线塔水平档距分布图 由图2可知,直线塔的规划水平档距分别为400、 500、600、700、850m五个档次。 使用频率/(%) 图3直线塔垂直档距分布图 由图3可知,直线塔的垂直档距分为550、700、 850、1 000和1 200m五个档次。综合上述数据,单回 路直线塔规划见表l。 表1单回路直线塔系列规划使用条件 塔型 呼称高 水平档距 垂直档距 耐张转角塔的转角度数按0~20。、20 ̄40。、40~ 60。、60~9O。分四档,对应的塔型分别为JJlOl、 JJlO2、JJlO3、JJlO4。另外,设JJD终端塔,转角度 数为O~60。,代表档距L 一600m、j 2===100m。耐张 转角塔及终端塔的使用条件见表2。 (下转第59页) 电工技术l 2010l12期l13 为保证检漏结果的准确性,在执行图1的检漏工 作流程时应注意: (1)检漏前应先调好检漏仪的灵敏度,然后再进行 检漏。 以22okV海河变电站GIS设备微水记录为例,温度折 算前后数据对比见表3。 表3海河变电站微水测量数据表 ×10 (2)针对S 气体泄漏后会弥漫于GIS设备低洼部 的特点,检漏前一定要对GIS气室采取彻底通风措 施,必要时复测1次(30 ̄40)×10 的漏气点。 (3)使用英国高灵敏度S 气体定量检漏仪检测 时,应清洁被测物表面;把探头尽可能地靠近可疑的 泄漏点;探头的移动速度以20mm/s为宜;不要沿被 测表面推进探头,而是拖动探头;测量值在2s内不改 变,则说明已经检测到确切的泄漏量。 由表3可知,通过换算,微水含量发生了很大变 化,只要校验值在合格范围内,就不超标。 3.3针对密封圈变形 根据GIS设备的密封特点,制定有针对性的处理 方法: (4)使用定性检漏仪时应认真仔细,避免漏检。 (5)避免在雨后、低温(0 ̄C以下)和高温(50℃以 上)环境下检漏。 (1)处理转动密封面和静态密封面应严格按照GIS (6)xg于室外GIS设备,最好采用逆风检漏。 (7)使用局部包扎法时,最好等24h(至少等5h)后 再进行检漏。 厂家的“()”型圈放置规定、气体密封胶使用规定以及 螺栓的紧固标准进行。 (2)处理静态密封面,发生罐体错位时,应调整、 (8)定期记录一段时期内各气室的压力指示,并核 对是否下降,以便及早发现S 泄漏点。 新制定的检漏工作流程彻底解决了检不出S 慢 漏气点的情况,并且还使泄漏点的查找更具准确性。 对正;发生光洁度不良时,应用砂纸手工打磨,对于 不同大小的()型圈的密封面,要用不同规格的砂纸处 理,处理时密封面打磨轨迹一定为周向,切勿出现径 向划痕,选用的砂纸要先粗后细,处理好后将其擦拭 干净;严防补气时操作失误,坚决杜绝因关错阀门导 致的气体微量泄漏。 3.2针对现场温度变化大 依据DI /T 506--2007{六氟化硫电气设备中绝缘 气体湿度测量方法》中介绍的方法,提出温度折算式: X折算一X 量×P2。× /P ×丁 4措施实施后的效果 优化组合检漏方法后,充分发挥了每种检漏方 法的优势,不仅有效杜绝了检不出漏点的问题,还 使检漏更具准确性,缩小了解体处理范围。只要校 验过的微水含量不超标,设备就可以继续运行,避 式中,‰算为不同环境温度下湿度测量值折算到20 ̄C 时的数值, I /i ;X ±为环境温度t时的测量值, I / I ;Pz。为2O℃时的饱和水蒸气压,Pa; 为2O c温度,K。 为环境温 度,K;P 为环境温度t时的饱和水蒸气压,Pa; 。 微水含量判定标准为:不与灭弧室相通的气室, 运行中其微水含量不超过500×10 (20 C时体积比)。 (上接第13页) 表2耐张转角和终端塔的使用条件表 免了不必要的停电与检修。改进密封圈的密封工艺 后,达到了GIS设备密封结合面处理后1年内不漏 气的目标。 (编辑杨正君) 导致绝缘子串受力大,因此对垂直档距有所限制。 3结束语 500kV紧凑型线路三相导线采用倒等边三角形排 列,需采用V型串悬挂方式,且对于同样的导线挂点 高,500kV紧凑型塔呼高比一般5ookV塔呼高要高出 5m左右,这在进行塔型规划设计时尤为重要。 500kV紧凑型线路三相导线布置在同一塔窗内,三 相导线倒等边三角形排列,每相分裂导线宜采用等边、 对称布置。为满足三相导线的布置及电气间隙要求,需 采用V型串悬挂方式,上导线V型串夹角为8&4。,下 导线V型串夹角为141。。由于下导线V型串夹角大, 参考文献 [1]国家电力公司华东电力设计院.1lO ̄500kV架空送电线 路设计技术 ̄mEM].j匕京:中国电力出版社,1999 (编辑祝海鹏) 电工技术I 2010 I 12期l59 

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