本發(fā)明涉及輸電線路工程地線融冰領(lǐng)域,特別是一種輸電線路迂回串聯(lián)地線融冰方法。
背景技術(shù):
大氣異常,自然災(zāi)害頻發(fā),低溫雨雪凝凍災(zāi)害,造成電網(wǎng)大面積停電,使國民經(jīng)濟(jì)及人民生活都受到嚴(yán)重影響。為了“建設(shè)人民放心的電網(wǎng)”,電力部門提高了電網(wǎng)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),啟動(dòng)了融冰技術(shù)研究及應(yīng)用。
融冰裝置的投入使用有效防止了倒塔、斷線事故的發(fā)生。目前融冰主要是針對(duì)導(dǎo)線進(jìn)行,地線由于運(yùn)行條件的限制(采用分段絕緣或直接接地方式),以及融冰直流電源電壓高、設(shè)備制造困難等問題而未實(shí)施融冰。然而,地線成為了輸電線路最脆弱的一個(gè)環(huán)節(jié),覆冰往往最先造成地線損壞或滑移,引起線路跳閘停運(yùn)。
因此,實(shí)現(xiàn)架空地線直流融冰,對(duì)提高輸電線路防冰能力,保障電網(wǎng)可靠性有著十分重要的意義。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
為解決上述問題,本發(fā)明提供了一種輸電線路迂回串聯(lián)地線融冰方法,包括如下步驟:
S1:確定融冰段、融冰長度、融冰直流電源電壓和融冰電流,選擇具有合適絕緣強(qiáng)度的地線絕緣子串并確定其保護(hù)間隙;
S2:將融冰段的三根地線進(jìn)行串聯(lián),具體為:將雙回路一側(cè)地線在第一處雙回路分支塔處連接至單回路第一根地線首端,同時(shí)將單回路的第二根地線和第三根地線的首端相連;在下一處雙回路分支塔處將該回路的第一根地線和第二根地線的尾端相連,同時(shí)將該回路的第三根地線的尾端連接到雙回路一側(cè)地線;在兩兩連接的地線的連接點(diǎn)設(shè)置電氣開斷點(diǎn)確定融冰地線區(qū)段,電源正極通過一相導(dǎo)線連接至地線開斷點(diǎn)一側(cè),電源負(fù)極通過另一相導(dǎo)線連接至地線開斷點(diǎn)另一側(cè);
S3:在耐張塔的橫擔(dān)處通過地線絕緣子耐張串固定住地線,并使用地線支柱絕緣子將地線引下,連接到接地刀閘絕緣子支柱上;在輸電線路正常運(yùn)行時(shí),地線通過閉合的接地刀閘接地,融冰時(shí)接地刀閘打開;
S4:在耐張塔一側(cè)沿塔身高度方向設(shè)置支柱絕緣子,一條融冰電纜由支柱絕緣子固定;在輸電線路正常運(yùn)行時(shí),融冰電纜一端固定在鐵塔上,另一端放置在鐵塔橫擔(dān)處的電纜線盤內(nèi),需要融冰時(shí),融冰電纜一端連接到與接地刀閘連接的絕緣支柱上,另一端則則連接到導(dǎo)線上的合流線夾,融冰電纜得電,產(chǎn)生融冰電流,使得地線融冰。
進(jìn)一步的,S1中根據(jù)融冰直流電源電壓、根據(jù)荷載、材料要求及安裝方式選擇具有合適絕緣和機(jī)械強(qiáng)度的地線絕緣子串。
進(jìn)一步的,S1中根據(jù)融冰直流電源電壓確定地線絕緣子串的保護(hù)間隙。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有以下優(yōu)點(diǎn):
1、適用于單回路三根普通地線與雙回普通地線截面差距不大情況。
2、不需要更換單回路或雙回路地線來滿足融冰電流匹配問題,從而有效地減少地線融冰改造費(fèi)用。
3、減少了融冰區(qū)段劃分,節(jié)省了融冰接線操作時(shí)間,提高了融冰效率,可以有效地解決地線覆冰問題。
附圖說明
圖1是本發(fā)明中的迂回串聯(lián)示意圖。
圖2為融冰電纜搭接示意圖。
圖中:1. 接地刀閘,2. 支柱絕緣子,3.電纜線盤,4.融冰操作桿,5.融冰電纜,6.合流線夾。
具體實(shí)施方式
本發(fā)明的設(shè)計(jì)構(gòu)思為:針對(duì)單雙回混合輸電線路,提出了一種“迂回串聯(lián)”的新型融冰技術(shù),可在保證輸電線路安全性、可靠性不降低的前提下,大大提高地線融冰效率,降低地線融冰改造費(fèi)用,增加了“迂回串聯(lián)”的新型融冰技術(shù)的使用價(jià)值。
下面對(duì)具體技術(shù)方案進(jìn)行說明。
本發(fā)明包括如下步驟:
步驟一:確定融冰段、需要融冰的地線(包括普通地線和絕緣光纖復(fù)合地線OPGW)的融冰長度、確定融冰直流電源電壓及融冰電流,根據(jù)其荷載、材料要求及安裝方式選擇具有合適絕緣強(qiáng)度的地線絕緣子串及匹配的保護(hù)間隙距離d(即保護(hù)間隙距離d的空氣放電電壓與地線絕緣子串的覆冰閃絡(luò)電壓基本一致)。
在確定融冰直流電源電壓和融冰電流時(shí)需要根據(jù)地線覆冰程度和融冰長度。確定保護(hù)間距d需要根據(jù)融冰直流電源電壓。一般來說,融冰直流電源電壓越大,保護(hù)間隙距離越大,否則保護(hù)間隙距離越小。
步驟二:將融冰段的三根地線進(jìn)行串聯(lián),具體為:將雙回路一側(cè)地線在第一處雙回路分支塔處連接至單回路第一根地線首端,同時(shí)將單回路的第二根地線和第三根地線的首端相連;在下一處雙回路分支塔處將該回路的第一根地線和第二根地線的尾端相連,同時(shí)將該回路的第三根地線的尾端連接到雙回路一側(cè)地線;在兩兩連接的地線的連接點(diǎn)設(shè)置電氣開斷點(diǎn)確定融冰地線區(qū)段,電源正極通過一相導(dǎo)線連接至地線開斷點(diǎn)一側(cè),電源負(fù)極通過另一相導(dǎo)線連接至地線開斷點(diǎn)另一側(cè)。(如圖1)
該步驟是本發(fā)明的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn),可在保證輸電線路安全性、可靠性不降低的前提下,不需要更換部分單回路或雙回路地線,大大提高地線融冰效率,降低地線融冰改造費(fèi)用,且增加了“迂回串聯(lián)”的新型融冰技術(shù)的使用價(jià)值。
步驟三:在耐張塔的橫擔(dān)處通過地線耐張絕緣子串固定住地線,將地線從耐張串末端引出,通過地線支柱絕緣子支撐,連接到與接地刀閘1相連的絕緣支柱上(如圖2)。在輸電線路正常運(yùn)行時(shí),地線通過閉合的接地刀閘1可靠接地。融冰的時(shí)候接地刀閘1打開,地線對(duì)地絕緣。加裝地線接地刀閘1,意在線路正常運(yùn)行時(shí)地線接地運(yùn)行,減少地線感應(yīng)電壓??稍诒WC輸電線路安全性、可靠性不降低的前提下,不需要更換部分單回路或雙回路地線,大大降低地線融冰改造費(fèi)用,且增加了“迂回串聯(lián)”的新型融冰技術(shù)的使用價(jià)值。
需要注意的是,所述加裝帶間隙的地線絕緣子串,意在滿足融冰直流電源電壓絕緣要求,且發(fā)生雷擊時(shí)能擊穿間隙放電泄流。
步驟四:在耐張塔一側(cè)沿塔身高度方向設(shè)置有支柱絕緣子2,一條融冰電纜5由支柱絕緣子2固定。在輸電線路正常運(yùn)行時(shí),融冰電纜5一端利用耐張塔上就近的施工孔固定在鐵塔上,另一端則盤在鐵塔橫擔(dān)處的電纜線盤3上。
塔身加裝支柱絕緣子2,意在固定支撐融冰電纜5,加裝帶間隙的地線絕緣子串和加裝的支柱絕緣子2,需要滿足地線與塔身全絕緣,且滿足融冰裝置電壓的絕緣要求。通過加裝支柱絕緣子2和搭接地線,把三根普通地線迂回串聯(lián)起來,實(shí)現(xiàn)一并分段融冰。
需要融冰時(shí),融冰電纜5一端連接到與接地刀閘1連接的絕緣支柱上(此時(shí)接地刀閘1處于打開狀態(tài)),另一端則連接到融冰操作桿4端部,融冰操作桿4端部插入合流線夾6中,融冰電纜5得電,在迂回串聯(lián)融冰回路中產(chǎn)生融冰電流,使得地線融冰。
設(shè)置融冰操作桿4意在合適的地線長度和具體塔位,把融冰電源回路與地線回路搭接起來。
輸電線路正常運(yùn)行時(shí)使地線分段絕緣單點(diǎn)接地,地線需要融冰時(shí)使地線全絕緣。