CN103187143A - 一种特高压干式空心平波电抗器 - Google Patents

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张月华
张猛
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Abstract

本发明提供的一种特高压直流输电用干式空心平波电抗器,包括:电抗器线圈、支撑于该电抗器线圈底部的绝缘支架、包裹在该电抗器线圈外部的防雨降噪装置、与该电抗器线圈并联连接的避雷器、以及电场屏蔽件,所述绝缘支架包括多个支柱绝缘子和至少一个水平设置的绝缘子拉筋平台,每个支柱绝缘子包括多个通过端部法兰串联连接的绝缘子,所述绝缘子拉筋平台与每个支柱绝缘子的同一高度的绝缘子的端部法兰连接,以使所述同一高度的绝缘子的电位相同。本发明的特高压干式空心平波电抗器线圈可以满足±800kv或±1100kv直流输电工程对电压、电流及冲击水平的要求,能够满足特高压直流输电工程对地绝缘水平及地震烈度的要求。

Description

一种特高压干式空心平波电抗器
技术领域
本发明涉及特高压直流输电技术,特别涉及一种适用于±800kv或±1100kv的特高压直流输电用干式空心平波电抗器。
背景技术
发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术是国家“十二五”规划纲要提出的明确要求。发展特高压是“十二五”电网发展的重中之重,直流输电工程是其重要组成部分。特高压干式空心平波电抗器作为特高压直流输电工程中的主设备,串联连接于系统中,是换流站正常运行不可或缺的关键主设备。其对于限制逆变侧电压崩溃时的过电流、平抑传输直流电流中的纹波、防止沿直流线路入侵到换流站的过电压对换流阀绝缘的影响及保持低负荷工况下直流电流不间断等具有重要作用。
特高压干式空心平波电抗器处于高电位处,其端部电场集中,端对地绝缘水平均远高于普通电抗器的对地绝缘水平,因此对于特高压干式空心平波电抗器的对地绝缘支撑结构非常重要。支柱绝缘子作为干式平波电抗器的对地绝缘支撑,既需要提供足够的支撑高度以保障平波电抗器的端对地绝缘水平,又需要提供足够的支撑强度以保障特高压干式平波电抗器在地震烈度下安全运行。
进一步地,在直流输电系统中收到母线和大地分布阻抗的影响,沿支柱绝缘子的延伸方向上的电场畸变比较严重,造成每个支柱绝缘子的电位不相同,容易发生放电现象和电蚀损。特别是在雨雾、风尘等恶劣天气条件下,更容易加剧绝缘子的劣化,甚至造成绝缘子断裂。因此,合理、科学地设置均压结构,提高支柱绝缘子的支撑强度,对提高特高压平波电抗器的安全可靠运行具有重大意义。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种特高压直流输电用干式空心平波电抗器,平波电抗器线圈可以满足±800kv或±1100kv直流输电工程对电压、电流分布及绝缘水平的要求,平波电抗器绝缘支架可以提供足够的支撑高度以保障平波电抗器的端对地绝缘水平,又可以提供足够的支撑强度,能够满足±800kv或±1100kv特高压直流输电工程对地绝缘水平及地震烈度的要求。
本发明提供的一种特高压干式空心平波电抗器,包括:电抗器线圈、支撑于该电抗器线圈底部的绝缘支架、包裹在该电抗器线圈外部的防雨降噪装置、与该电抗器线圈并联连接的避雷器、以及电场屏蔽件,
所述绝缘支架包括多个支柱绝缘子和至少一个水平设置的绝缘子拉筋平台,每个支柱绝缘子包括多个通过端部法兰串联连接的绝缘子,
所述绝缘子拉筋平台与每个支柱绝缘子的同一高度的绝缘子的端部法兰连接,以使所述同一高度的绝缘子的电位相同。
优选地,所述绝缘子拉筋平台包括辐向拉筋和圆周向拉筋,
每个所述辐向拉筋的一端与所述绝缘子的端部法兰连接,另一端与绝缘子拉筋平台的中心连接,
每个所述圆周向拉筋的两端分别与相邻两个支柱绝缘子的所述端部法兰连接。
优选地,所述绝缘支架进一步包括支撑平台,支撑平台位于电抗器线圈和支柱绝缘子之间,
该支撑平台包括多个沿支撑平台的径向方向延伸的平台辐射臂,平台辐射臂的数量与支柱绝缘子的数量相同,每个支柱绝缘子的顶部与一个平台辐射臂的底部通过法兰连接。
优选地,所述电抗器线圈由两根导线轴向并列绕制,
两根导线的起始端位置的角度差为180°。
优选地,所述电抗器线圈具有多个包封层,各包封层之间均匀布置多个通风条,
所述通风条具有支撑电抗器线圈的第一支臂、以及与第一支臂垂直的第二支臂,第一支臂与电抗器线圈接触的一侧具有提高贴合电抗器线圈接触面积的倒弧。
优选地,所述绝缘支架包括12个支柱绝缘子,每个支柱绝缘子与地面垂直。
优选地,所述绝缘子为瓷绝缘子,
每个支柱绝缘子的底部具有高度可调整的基础平板。
优选地,所述绝缘支架包括12个支柱绝缘子,每个支柱绝缘子与地面的夹角相同,且均小于90°并大于等于75°。
优选地,所述绝缘子为复合绝缘子,
每个支柱绝缘子的顶部具有与支撑平台连接的绝缘子上支架,底部具有提高支撑强度的绝缘子下支架。
由上述技术方案可见,在本发明中,通过设置与同一高度的绝缘子的端部法兰连接的拉筋平台,不仅解决了支柱绝缘子的电场畸变问题,又提高了支柱绝缘子的支撑高度和支撑强度,从而使其能够满足特高压的要求,并且具有抗震、抗风、抗短路、抗覆冰的作用。
附图说明
图1为本发明的特高压干式空心平波电抗器的第一实施例的结构示意图;
图2为本发明的特高压干式空心平波电抗器的支撑平台的机构示意图;
图3为本发明的特高压干式空心平波电抗器的电抗器线圈的绕线示意图;
图4为本发明的特高压干式空心平波电抗器的通风条的结构示意图;
图5为本发明的特高压干式空心平波电抗器的支柱绝缘子的第一实施例的结构示意图;
图6为本发明的特高压干式空心平波电抗器的支柱绝缘子的第二实施例的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下参照附图并举实施例,对本发明进一步详细说明。
在本发明中,通过设置与同一高度的绝缘子的端部法兰连接的拉筋平台,不仅解决了支柱绝缘子的电场畸变问题,又提高了支柱绝缘子的支撑高度和支撑强度,从而使其能够满足特高压的要求,
如图1所示,本发明提供了一种特高压干式空心平波电抗器,包括:电抗器线圈101、支撑于该电抗器线圈101底部的绝缘支架201、包裹在该电抗器线圈101外部的防雨降噪装置102、与该电抗器线圈并联连接的避雷器103、以及电场屏蔽件301。
其中,绝缘支架201包括多个支柱绝缘子211和至少一个水平设置的绝缘子拉筋平台212,每个支柱绝缘子211包括多个通过端部法兰串联连接的绝缘子213。
绝缘子拉筋平台212与每个支柱绝缘子211的同一高度的绝缘子313的端部法兰连接,以使同一高度的绝缘子的电位相同。
支柱绝缘子211不仅为电抗器线圈101起到支撑作用,而且其高度决定了平波电抗器对地的绝缘水平。绝缘子213起到主要的对地绝缘作用,由于在直流输电系统中受到母线和大地分布阻抗的影响,绝缘子213上的电场畸变比较严重,造成同一高度的绝缘子的电位不相同,容易发生放电现象和电蚀损。通过设置绝缘子拉筋平台212,其与同一高度的绝缘子213的端部法兰连接,能够保证各绝缘子213的电位相同,防止发生放电现象和电蚀损。
进一步地,结合图1、图5和图6所示,绝缘子拉筋平台212包括辐向拉筋221和圆周向拉筋222。每个辐向拉筋221的一端与绝缘子213的端部法兰连接,另一端与绝缘子拉筋平台212的中心连接。即每个辐向拉筋221沿绝缘子拉筋平台212的径向方向延伸。每个圆周向拉筋222的两端分别与相邻两个支柱绝缘子211的同一高度的绝缘子213的端部法兰连接。
辐向拉筋221和圆周向拉筋222将多个支柱绝缘子211紧固在一起,能够大幅提高支柱绝缘子211的支撑强度,对于特高压干式空心平波电抗器来说,其电抗器线圈101的重量非常大,且支撑高度要求也非常高,因此对支柱绝缘子211的支撑强度有很高的要求。通过设置辐向拉筋221和圆周向拉筋222,不仅解决了支柱绝缘子211的电场畸变问题,又提高了支柱绝缘子211的支撑高度和支撑强度,从而使其能够满足特高压直流输电的的安全运行要求,并且具有抗震、抗风、抗短路、抗覆冰的作用。
由于特高压干式空心平波电抗器的重量达到77吨,而且电抗器线圈101需要安装在15米高的位置,电抗器线圈101与支柱绝缘子211之间直接安装时,支柱绝缘子211在地震烈度下的应力非常大,不能满足0.2g地震烈度下安全运行。因此优选地,绝缘支架201进一步包括支撑平台214,支撑平台214位于电抗器线圈101和支柱绝缘子211之间。
图2为本发明的特高压干式空心平波电抗器的支撑平台的结构示意图。如图2所示,该支撑平台214包括多个沿支撑平台214的径向方向延伸的平台辐射臂241,平台辐射臂241的数量与支柱绝缘子211的数量相同,每个支柱绝缘子211的顶部与一个平台辐射臂241的底部通过法兰242连接。通过在电抗器线圈101和支柱绝缘子211之间设置支撑平台214,支柱绝缘子211的应力传递到支撑平台214上,支撑平台214一体的平面结构比分离的支柱绝缘子211能够承受更大的应力,从而保证了整体安装结构可以满足在0.2g地震烈度下安全运行。
优选地,支撑平台214根据电抗器线圈101及支柱绝缘子211的端部法兰选择上法兰和下法兰242的尺寸,从而起到转接口的作用。
支撑平台214采用不锈钢制成,不锈钢材质的低导磁率可以使得支撑平台214上产生的涡流损耗较小,从而保证发热量也较小。
图3为本发明的特高压干式空心平波电抗器的电抗器线圈的绕线示意图。如图3所示,进一步地,电抗器线圈101由两根导线轴向并列绕制,导线A和导线B采用分级起绕的方式绕制。分级起绕是指导线A和导线B的起始端位置的角度差为180°,其分别从电抗器线圈101的任意一条直径的两端开始绕制同样的圈数。这样的绕制方式与同位置起绕方式相比较,可以使得匝间电压降低一半,从而提高匝间绝缘可靠性。
图4为本发明的特高压干式空心平波电抗器的“T”型通风条的结构示意图。特高压平波电抗器的电抗器线圈101具有多个包封层,随着体积和包封层数的增多,各包封层之间的内应力非常大,各包封层之间的通风条如果采用矩形通风条容易造成“倒条”现象,即在绕制线圈的过程中,通风条容易由于应力而倒塌而未起到支撑下一个包封层的作用。
优选地,根据包封层间受力结果,包封层之间具有均匀布置多个通风条401,通风条401具有支撑电抗器线圈的第一支臂411、以及与第一支臂411垂直的第二支臂412,第一支臂411与电抗器线圈101接触的一侧具有贴合电抗器线圈101的倒弧413,以增加与线圈表面的接触面积,并增强通风效果,保证电抗器线圈的安全运行。
通过应用如上的支撑结构和屏蔽结构,本发明的干式空心平波电抗器能够适用于特高压直流输电工程,特别是适用于±800kv或±1100kv直流输电工程。具体地,±800kv和±1100kv平波电抗器的主要参数如表1所示。
表1±800kv和±1100kv平波电抗器的主要参数
Figure BDA00002951058500071
第一实施例
图5示出了本发明的支柱绝缘子支撑结构的第一实施例的结构示意图。如图5所示,绝缘支架包括12个支柱绝缘子211,每个支柱绝缘子211与地面垂直。每个支柱绝缘子211的绝缘子213为瓷绝缘子。
每个支柱绝缘子211的底部具有高度可调整的基础平板215。可以通过基础平板215的调整来保证各支柱绝缘子211的安装高度相同。
这种垂直的支撑方式占地尺寸较小,瓷绝缘支架的成本较低,便于推广。
第二实施例
图6示出了本发明的支柱绝缘子支撑结构的第二实施例的结构示意图。如图6所示,绝缘支架包括12个支柱绝缘子211,每个支柱绝缘子211与地面的夹角相同,且均小于90°并大于等于75°,即支柱绝缘子211采用倾斜支撑的结构。每个支柱绝缘子211的绝缘子213为复合绝缘子。
每个支柱绝缘子211的顶部具有与支撑平台连接的绝缘子上支架216,底部具有提高支撑强度的绝缘子下支架217。绝缘子上支架216和绝缘子下支架具有不同链接尺寸的转接作用。
这种倾斜的支撑方式具有比垂直支撑更好的抗震性能。
由上述技术方案可见,在本发明中,通过设置与同一高度的绝缘子的端部法兰连接的拉筋平台,不仅解决了支柱绝缘子的电场畸变问题,又提高了支柱绝缘子的支撑高度和支撑强度,从而使其能够满足特高压的要求。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。

Claims (9)

1.一种特高压干式空心平波电抗器,其特征在于,包括:电抗器线圈、支撑于该电抗器线圈底部的绝缘支架、包裹在该电抗器线圈外部的防雨降噪装置、与该电抗器线圈并联连接的避雷器、以及电场屏蔽件,
所述绝缘支架包括多个支柱绝缘子和至少一个水平设置的绝缘子拉筋平台,每个支柱绝缘子包括多个通过端部法兰串联连接的绝缘子,
所述绝缘子拉筋平台与每个支柱绝缘子的同一高度的绝缘子的端部法兰连接,以使所述同一高度的绝缘子的电位相同。
2.根据权利要求1所述的特高压干式空心平波电抗器,其特征在于,所述绝缘子拉筋平台包括辐向拉筋和圆周向拉筋,
每个所述辐向拉筋的一端与所述绝缘子的端部法兰连接,另一端与绝缘子拉筋平台的中心连接,
每个所述圆周向拉筋的两端分别与相邻两个支柱绝缘子的所述端部法兰连接。
3.根据权利要求1或2所述的特高压干式空心平波电抗器,其特征在于,所述绝缘支架进一步包括支撑平台,支撑平台位于电抗器线圈和支柱绝缘子之间,
该支撑平台包括多个沿支撑平台的径向方向延伸的平台辐射臂,平台辐射臂的数量与支柱绝缘子的数量相同,每个支柱绝缘子的顶部与一个平台辐射臂的底部通过法兰连接。
4.根据权利要求1所述的特高压干式空心平波电抗器,其特征在于,所述电抗器线圈由两根导线轴向并列绕制,
两根导线的起始端位置的角度差为180°。
5.根据权利要求1所述的特高压干式空心平波电抗器,其特征在于,所述电抗器线圈具有多个包封层,各包封层之间均匀布置多个通风条,
所述通风条具有支撑电抗器线圈的第一支臂、以及与第一支臂垂直的第二支臂,第一支臂与电抗器线圈接触的一侧具有提高贴合电抗器线圈接触面积的倒弧。
6.根据权利要求3所述的特高压干式空心平波电抗器,其特征在于,所述绝缘支架包括12个支柱绝缘子,每个支柱绝缘子与地面垂直。
7.根据权利要求6所述的特高压干式空心平波电抗器,其特征在于,所述绝缘子为瓷绝缘子,
每个支柱绝缘子的底部具有高度可调整的基础平板。
8.根据权利要求3所述的特高压干式空心平波电抗器,其特征在于,所述绝缘支架包括12个支柱绝缘子,每个支柱绝缘子与地面的夹角相同,且均小于90°并大于等于75°。
9.根据权利要求8所述的特高压干式空心平波电抗器,其特征在于,所述绝缘子为复合绝缘子,
每个支柱绝缘子的顶部具有与支撑平台连接的绝缘子上支架,底部具有提高支撑强度的绝缘子下支架。
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