拉西瓦水电站800kV GIL安装试验
- 格式:pdf
- 大小:241.89 KB
- 文档页数:4
黄河拉西瓦水电站6#机组启动试运行程序中国水利水电第四工程局有限公司中国葛洲坝集团股份有限公司2008年11月13日目录1 总则 (2)2 主要编制依据: (2)3 组织机构 (2)3.1 组织机构框图 (2)3.2 组织机构及成员 (3)3.3 职责及工作程序 (6)4 试运行场地布置 (8)5 6#机组启动试运行前的联合检查 (9)6 机组充水试验 (22)7 机组启动和空载试验 (25)8 机组过速试验 (29)9 发电机升流试验 (31)10 发电机单相接地及升压试验 (33)11 厂高变升流试验 (34)12 主变单相接地、主变与GIS、GIL升流试验 (35)13 主变、GIS及GIL升压试验 (39)14 GIS开关站PT切换试验 (42)15 励磁装置空载试验 (44)16 计算机监控系统试验 (45)17 系统倒送电试验(最终实施方案按系统要求进行) (49)18 主变冲击试验 (51)19 机组并网、负荷试验 (52)20 机组检修消缺 (58)21 厂用电切换 (58)22 72h连续试运行 (58)23 交接与投入商业运行 (58)1 总则12 主要编制依据:13 组织机构13.1 组织机构框图13.2 组织机构及成员23.3职责54 试运行场地布置75 6#机组启动试运行前的检查86 机组充水试验197 机组启动和空载试验228 机组过速试验269 发电机升流试验2810 发电机单相接地及升压试验3011 厂高变升流试验3212 主变单相接地、主变与GIS、GIL升流试验3313 主变、GIS及GIL升压试验3614 励磁装置空载试验3915 计算机监控系统试验4016 系统倒送电试验4317 主变冲击试验4518 机组并网、负荷试验4619 机组检修消缺5120 72h 连续试运行5121 计划调试工期(见附件)5222 质量保证措施521总则1.1 水轮发电机组和成套设备启动试运行是水电站基本建设工程启动试运行和交接验收的重要环节,它以水轮发电机组启动试运行为中心,对机组引水、输水、尾水建筑物和金结、机电设备进行全面的考验,检查水工建筑物的设计和浇筑质量,验证金属结构、机电设备的设计、制造、安装质量。
拉西瓦750 kV GIL-GIS操作过电压及其影响因素分析
梁贵书;陈建;张喜乐;孙海峰;崔翔
【期刊名称】《华北电力大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2006(033)005
【摘要】通过建立拉西瓦水电站750kV气体绝缘输电线(GIL)和气体绝缘变电站(GIS)系统的仿真计算模型,计算了该GIL-GIS系统在几种典型运行方式下由隔离开关操作引起的陡波前过电压(VFTO),结果表明,由于该GIS的特殊结构,其VFTO的水平较一般GIS要低.另外还分析了残留电荷、隔离开关并联电阻、主变压器等值入口电容等因素对VFTO的影响,讨论了有效抑制VFTO的措施.
【总页数】5页(P6-10)
【作者】梁贵书;陈建;张喜乐;孙海峰;崔翔
【作者单位】华北电力大学,电气工程学院,河北,保定,071003;华北电力大学,电气工程学院,河北,保定,071003;华北电力大学,电气工程学院,河北,保定,071003;保定天威保变电气股份有限公司,河北,保定,071000;华北电力大学,电气工程学院,河北,保定,071003;华北电力大学,电气工程学院,河北,保定,071003
【正文语种】中文
【中图分类】TM86
【相关文献】
1.拉西瓦水电站750 kV出线设备不拆高压引线试验 [J], 史兴文
2.超高频技术在拉西瓦电站750kV GIS设备的应用 [J], 何霞;应伟刚
3.拉西瓦水电站750kV GIL安装技术浅析 [J], 曾建洲
4.拉西瓦电站750KV双断口开关运行分析研究 [J], 张宏峰;张勇
5.拉西瓦水电站750kV GIL安装技术浅析 [J], 曾建洲
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
1.总则1.1.概述1.1.1.直流控制电源系统直流控制电源系统共设6个供电单元,其中机组直流供电单元3个(每两台机组联合配置1个供电单元);800kV GIS开关站直流供电单元1个;全厂公用系统直流供电单元1个;坝顶直流供电单元1个;每个供电单元均为独立的供电系统。
其中机组供电单元的供电范围包括:本机组联合单元范围内的所有负荷。
GIS开关站供电单元的供电范围包括:GIS开关站范围内的所有负荷及主厂房、GIS开关站范围内事故照明负荷。
坝顶供电单元的供电范围包括:坝顶变电所的控制、保护及闸门监控系统等用电。
公用系统供电单元的供电范围包括:厂用电系统、公用设备系统(包括闸门、油、气、水系统等)的控制、保护等用电,地下厂房、地面厂房集中控制室、计算机室及副厂房等处事故照明负荷。
直流系统各供电单元电压均选用220V。
每个供电单元直流母线均为单母线分段,设置两组蓄电池,每组电池个数为105个,每组蓄电池与一段母线连接。
各供电单元的蓄电池均采用阀控式密封铅酸蓄电池,其中:机组供电单元蓄电池容量为300Ah;GIS开关站供电单元蓄电池容量为500Ah;全厂公用系统供电单元容量为800Ah;坝顶直流供电单元容量为200Ah。
蓄电池按单层或双层的安装方式分别布置在各自的蓄电池室内。
充放/浮充电装置共选三套,其中两套为充电/浮充电装置,另一套为充放电装置。
充放电装置除了可进行浮充和均充外还可以对电池进行校对性放电。
直流系统的合闸母线和控制母线之间有自动调压装置。
1.1.2.交流控制电源系统拉西瓦水电站交流控制电源系统(UPS)共设5个供电单元(每个单元容量均为10kVA),其中:机组交流供电单元3个(每个机组联合单元配置一个供电单元);800kV GIS开关站交流供电单元1个;全厂公用系统交流供电单元1个;每个供电单元均为独立的供电系统。
其中:机组供电单元的供电范围包括:本机组联合单元范围内机组和变压器单元保护、控制、测量仪表等设备的用电;GIS开关站供电单元的供电范围包括:GIS开关站范围内线路、母线保护、控制、测量仪表等设备的用电;全厂公用系统供电单元的供电范围包括:厂用电系统、全厂公用设备系统及有关设备的测量系统用电。
浅谈气体绝缘金属封闭输电线路(GIL)敷设方式的应用牛剑春发布时间:2021-08-17T03:24:30.982Z 来源:《电力设备》2021年第6期作者:牛剑春郭彦龙金光耀[导读] GIL是以SF6气体或混合气体作为绝缘介质的电力传输设备。
作为一种先进的传输技术,它已越来越多的用于电力项目,特别是在高容量和高电压传输工程中。
GIL在国内和国外项目中采用了多种敷设方式,本文分析了几种敷设方式的应用情况,为工程应用的选择提供参考。
牛剑春郭彦龙金光耀(平高集团有限公司河南省平顶山市 467000)摘要:GIL是以SF6气体或混合气体作为绝缘介质的电力传输设备。
作为一种先进的传输技术,它已越来越多的用于电力项目,特别是在高容量和高电压传输工程中。
GIL在国内和国外项目中采用了多种敷设方式,本文分析了几种敷设方式的应用情况,为工程应用的选择提供参考。
关键词:气体绝缘金属封闭输电线路(GIL);关键问题;敷设方式应用分析;前言由于其传输能力高、损耗低、安全性高和环保性好,GIL在高压输电工程中可以取代传统的电力电缆,并可用于远距离和大容量输电。
随着电力工业的发展和科学技术的进步,今后关于GIL设备敷设方式的研究将有助于在诸如绝缘子表面电荷特性、绝缘优化、新的替代气体和低成本制造等关键技术问题上取得决定性进展,从而促进更广泛的使用。
一、GIL设备的技术特点高传输量与低损耗,适合长距离传输。
不同电压等级和容量的GIL可以满足不同的技术和经济需求。
GIL的高压导体安装在金属外壳中,并且在不影响大气和环境的情况下工作。
使用SF6或SF6-N2混合物作为隔离介质不会引起老化问题。
金属壳接地有利于保护劳动安全。
GIL不包含任何操作元件或运动组合。
GIL通常年泄漏率为0.5%,维护工作量较低。
由于没有移动部件,也没有因磨损而缩短寿命,GIL外壳具有较大的闭合面积、较低的强度、较低的容量损失和较低的运营成本,而且对环境影响不大。
GIS振荡冲击耐压试验
一、技术介绍
就GIS设备而言,其在运输和
安装过程中可能出现的绝缘缺陷
就其类型讲主要有两种,一是自由
导电微粒和灰尘侵入GIS设备内
部,并在电场作用下移动造成,称
作为活动绝缘缺陷;二是由于绝缘
件的制造缺陷、安装运输中的意外
造成电极表面的损伤等,这些称为固定绝缘缺陷。
GIS设备的绝缘特性决定了不同的试验电压波形对不同绝缘缺陷的灵敏度,GIS设备整体装配完成后,在现场除了进行交流耐压试验外,还需要进行冲击耐压试验对设备进行投运前全面的最终检查。
二、应用情况
国内多家电科院已经在西宁750kV
变电站800kV GIS、黄河拉西瓦水电站
800kV GIS等多个变电站进行了现场试
验。
三、应用成效
冲击耐压试验装置的使用,有效发
现GIS制造、运输、安装、调试过程中遗留的绝缘缺陷,提高GIS投运前的质量控制,减少GIS投运后的绝缘故障,可以减少停电时间和次数,降低人员和吊车等机械使用成本,减少SF6使用量,降低对环境的影响,取得较大的经济效益和社会效益。
拉西瓦水电站750kV出线电磁干扰分析研究
刘晓东;张轩;桑志强;康本贤;阮全荣;吕六和
【期刊名称】《水力发电》
【年(卷),期】2009(035)011
【摘要】结合拉西瓦水电站750 kV出线站设计,针对其工频电场、工频磁场、无线电干扰和电晕噪声等电磁参数进行了分析与计算.经计算,750 kV出线站距地1.5m高处最大电场强度为9.0kV/m,最大无线电干扰强度为48.07dB,湿导线条件下最大可听噪声45.77 dB,各电磁环境参数满足750 kV变电所设计暂行技术规定的要求.
【总页数】3页(P68-70)
【作者】刘晓东;张轩;桑志强;康本贤;阮全荣;吕六和
【作者单位】中国水电顾问集团西北勘测设计研究院,陕西,西安,710065;中国水电顾问集团西北勘测设计研究院,陕西,西安,710065;中国水电顾问集团西北勘测设计研究院,陕西,西安,710065;中国水电顾问集团西北勘测设计研究院,陕西,西
安,710065;中国水电顾问集团西北勘测设计研究院,陕西,西安,710065;中国水电顾问集团西北勘测设计研究院,陕西,西安,710065
【正文语种】中文
【中图分类】TM853(244)
【相关文献】
1.拉西瓦水电站750kV超高压输电工程绝缘技术问题的探讨 [J], 吴细平
2.拉西瓦水电站750kV GIL安装技术浅析 [J], 曾建洲
3.拉西瓦水电站750kV GIL安装技术浅析 [J], 曾建洲
4.拉西瓦水电站接入系统与西北750kV电网建设方案的研究 [J], 黄明良
5.拉西瓦水电站750kV送出等工程前期工作取得重大进展 [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。