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超特高压输电线路巡检与分析综合管理系统

2019-09-10潘洋阳

名城绘 2019年5期
关键词:巡检综合管理

摘要:目前隨着我国经济的发展,人们的生活质量水平已经不断的提高,所以说我们国家对于用电的需求也越来越大,因为人们的生活水平随着科技的进步,用电量越来越大,所以说在我们的高压输电线路运输过程中如何才能够更好的保持数据电路的维护,这是我们重点要研究的方向。所以,在此篇文章中,我们重点的分析一下超高压输电线路巡检与分析综合管理系统的应用。

关键词:超特高压输电线路;巡检;综合管理

1 前言

随着我国经济的迅速的发展,人们的生活水平不断的提高,国家电网结构也更不能够满足人们对于空间的需求。但是这种高压输电线路的安全送电是我们目前工作的重中之重,为了能够更好的保障,我们在输送电路的安全,所以说我们要对于该输电线路运维状态中的巡视进行一个详细的分析研究,才能更好的保障我们输电线路的安全性。

2 线路检修设施的配置现状

特高压输电线路相较500kV线路,结构上出现了大型化设计。比如特高压直流800kV多采用6分裂导线,导线截面一般都超过;垂直档距超过500米。1000kV交流特高压线路,采用8分裂导线,导线截面也不小于500mm2,垂直档距超过500米。通过简单的计算,以1000kV交流特高压为例,直路塔单相垂直荷载接近8T,而耐张塔的张力约为22T。这明显是一种数量级的提升,如何配置检修承力工器具成为一个较严重的问题。与500kV线路类似,直路塔前后侧大部分配有检修施工孔,而耐张塔却只有部分配置有检修施工孔,但孔径偏小,承力性能偏弱。导线侧承力联板也没有专门考虑承力转移的吊孔设计。施工阶段,一般是预先挂好绝缘子串,再加挂放线滑车。对直路塔的承力点的要求,起吊时承力点仅承受绝缘子串的重量,无疑的,这对于工器具、承力点的要求都是很容易满足的。无论是单串还是双串结构,对承力点的要求都是如此。在放线结束后,需要布置导线提升装置(葫芦+提线器),然后进行导线线夹等金具的安装。布置提升装置时,一般需要使用塔身上的绝缘子挂点附近的施工孔作为承力点。如果没有施工孔,则需要在相应的结构受力节点上垫以枕木等物,短钢丝绳缠绕后连接提升装置,避免提升时损坏塔身塔材。施工时,耐张塔如果作为放线贯通点,仅需要在相应节点上使用施工孔,或结构节点上包枕木以悬挂放线滑车,放线结束后,调整好弛度划印,挂好耐张水平串绝缘子,连接上挂线联板等金具,通过导线上的夹头连接紧线装置,将绝缘子串收紧,呈近水平状态,裁线压接,挂线即可。如果耐张塔在放线时不是放线贯通点,则就是上述放线结束后的相同程序进行挂线,其中一端在调弛度前先压接,与绝缘子串连接,挂好。以上情况,使用的均是正常运行状态的绝缘子串安装孔,对施工孔没有特殊要求。关于特高压输电线路继电保护的原理,可以分为电流纵联差动保护原理和差动保护新原理两方面进行分析和研究。一方面,特高压输电线路继电保护电流纵联差动保护原理涉及到电容电流补偿方法,基本思路是在线路两端电流中减去相应电容电流,得到电流后利用基尔霍夫电流定律,才能实现特高压输电线路电流纵联差动保护;迄今为止提出的补偿算法有相量补偿算法和时域补偿算法,在理论上都是成立的。另一方面,因为上述方法不能很好地解决特高压输电线路继电保护问题,所以在现阶段出现了耐受甚至不受电容电流影响的差动保护新原理,比如建立在输电线电磁波传播过程之上的贝瑞隆模型,具有求解速度快和精度高的优点。除此之外,特高压输电线路其他保护原理还有成为后备保护的距离保护,利用光电互感器和光纤通道使得成本下降行波保护等,都需要在实践中通过可靠检验才能进一步推广。

3 特高压输电线路继电保护中出现的问题

基于对特高压输电线路继电保护问题概况的了解,可以发现我国相关研究并不成熟和完善,与发达国家相比还有很大的差距,所以需要在现阶段特高压输电线路继电保护运行过程中找出差距和发现问题,才能在未来对这些问题采取针对性策略加以处理和解决。根据特高压输电线路继电保护的工作原理,结合其电压等级高和线路自然功率大的特点,就能知道特高压输电线路继电保护问题主要表现在过电压水平过高和电容电流大小得不到保证这两个方面。尽管特高压输电线路在运行过程中为社会建设带来了电力供应安全可靠的好处,但是也使得继电保护装置出现了拒动和灵敏度下降等问题,使得特高压输电线路继电保护问题越来越严重甚至威胁到了用电客户的人身安全,所以针对这些特殊问题进行深入分析就成为了解决特高压输电线路继电保护问题的必要工作。?当前阶段特高压输电线路继电保护问题产生的一个重要原因就是电压等级升高,绝缘费的比例也在大幅度增高,所以在特高压输电线路继电保护过程中降低过电压水平就成为了当前工作的一大重点。正是因为在进行特高压输电线路继电保护时必然会产生过电压,所以保证绝缘子不受破坏的提高绝缘水平,配置合理的避雷器,增设并联电抗器,设置合理的保护动作顺序等就成为了解决该问题时值得尝试的措施。根据特高压输电线路继电保护问题的表现,可以得知如果想要特高压输电线路正常运行和继电保护安全有效得以实现,就需要针对出现问题的两方面进行试验后做出调整,才能利用已有的有利条件促进特高压输电线路继电保护问题得到妥善处理。除此之外,当工频电压升高超过一定限度时,可在线路上加装并联电抗器来补偿电容电流,从而减少容性电流在线路电感上引起的电压以限制工频电压升高。并联电抗器在特高压输电上的运行方式直接影响到最大负荷情况下线路的正常工作与限制内过电压的问题。俄罗斯特高压输电线的运行经验表明,在特高压线路建设并运行的起始阶段,电源容量较小,传送功率亦较小,因此电抗器可不切除的长期运行;随着特高压系统的不断扩大,线路传输功率也增大,就需要把电抗器切除。因此,为保证特高压线路传送功率的需要,同时经济有效的发挥并联电抗器抑制过电压的作用,可利用线路继电保护与并联电抗器的动作配合关系进一步保证输电系统的安全、可靠运行。

4 结束语

根据我们在此篇文章中,对于高压线输电线路运维状态中状态巡视的因缘就可以看出我国家电的现在的状况并不是特别的好,但是需要我们通过进行的改革,不断的提升输电线路的管理水平,特别注意在输电线路中是否保持正常的运行状态,不能给人们带来较大的经济损失,以此来保障我国经济的发展。促进我国电力事业的不断的进步。

参考文献:

[1]朱汉章.超高压输电线路运行中的运维管理[J].黑龙江科技信息,2012,31:65.

[2]段恩辉.35KV输电线路运维管理模式研究[J].电源技术应用,2013,05:60.

(作者单位:河南送变电建设有限公司)

作者简介:潘洋阳(1990年8月),女,汉,江苏无锡,大学本科,助理工程师。

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