CN207282908U - 采用半C型布置的500kV配电装置 - Google Patents

采用半C型布置的500kV配电装置 Download PDF

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王事臻
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Abstract

本实用新型公开了一种采用半C型布置的500kV配电装置,500kV配电装置分别向东、西、北三个方向出线,向北出线6回,向西出线2回,向东出现2回,共有10线4变,形成7个完整串,两个间隔的HGIS母线共用一榀母线,采用大跨距悬吊式管母,取消两间隔中间的母线构架及支持立柱,500kV配电装置区道路形成“E”形的路网结构,优化后不但有利于间隔内设备搬运及吊装,大大减少了配电装置的尺寸。而且本实用新型取消了常规布置设置的过渡架构,采用GIL母线引接,构架布置整齐,节省占地,节省钢材等诸多优点,同时运行安全、维护方便,在工程应用中效果好,应用前景广泛。

Description

采用半C型布置的500kV配电装置
技术领域
本实用新型属于500kV超高压输变电工程设计技术领域,涉及采用半C型布置的500KV配电装置。
背景技术
500KV变电站是电力系统的枢纽变电站,对地区经济生活起着非常重要的作用。受环境、经济指标等因素影响,我国500kV变电站配电装置中已经越来越多的采用了复合型气体绝缘组合开关设备,但采用HGIS设备后,如果该站出线回路较多,考虑三个方向架空出线,往往会出现出线间隔位置饱和,导致某个出线被阻挡的情况。为解决这个问题,在变电站设计中常采用增加一个专门用于出线的空串间隔,将被阻挡的出线通过高跨引接至专门用于出线的空串。这样一来虽然问题得到解决,但是严重浪费了土地资源,一个500kV配电装置区出线间隔宽度往往在27~29m,增加一个空串就意味着500kV设备区横向尺寸增大了将近30m,既浪费了宝贵的土地资源,也增加了构架的造价。
实用新型内容
为解决上述问题的不足,提供一种采用半C型布置的500kV配电装置。
为解决上述技术问题,本实用新型采用以下技术方案:
一种采用半C型布置的500kV配电装置, 500KV配电装置分别向东、西、北三个方向出线,向北出线6回,向西出线2回,向东出现2回,共有10线4变,形成7个完整串,第一串的北侧向北出线、南侧向西出线,第二串的北侧向西出线、南侧接1号主变,第三串的北侧向北出线、南侧接2号主变,第四串的北侧向北出线、南侧向东出线,第五串的北侧向北出线、南侧接3号主变,第六串的北侧向北出线、南侧接4号主变,第七串的北侧向北出线、南侧向东出线,第七串的南侧向东出线路径被东起第四串南侧的向东侧出现占用,故第七串采用半C型布置,采用GIL母线将第七串的的南侧出线套管引至北侧出线套管位置实现向东侧出线,其余6串均采用C型布置。
所述的500kV配电装置其余6串为C型完整串,C型完整串按照A、B、C三项分别对应:
C型完整串的两个边断路器2的外端侧各设有一个HGIS出线套管4、内端侧各设有一个连接母线的母线套管3,中间断路器1的两端分别通过分支母线11并接在两个边断路器2的外端侧;所述的母线横梁5下方安装有Ⅰ号V型绝缘子串、Ⅱ号V型绝缘子串,Ⅰ母线安装在Ⅰ号V型绝缘子串上且Ⅰ母线引至一号母线套管,Ⅱ母线安装在Ⅱ号V型绝缘子串上且Ⅱ母线引至二号母线套管,所述的母线横梁为两组母线共用的横梁,取消母线间的支撑立柱,HGIS出线套管就近与主变引出线或线路引出线连接,所述的主变引出线和线路引出线位于配电装置的外侧,分别通过进出线构架上的出线挂点引出。
所述两个间隔的HGIS母线共用一榀母线,采用大跨距悬吊式管母,两个间隔共用一跨管母支架,取消两间隔中间的管母构架,及两侧的V型悬吊瓷瓶。
采用上述技术方案的本实用新型,具有以下优点:两个间隔的HGIS母线共用一榀母线,采用大跨距悬吊式管母,取消两间隔中间的母线构架及支持立柱,500kV配电装置区道路形成“E”形的路网结构,优化后不但有利于间隔内设备搬运及吊装,大大减少了配电装置的尺寸。而且本实用新型取消了常规布置设置的过渡架构,采用GIL母线引接,构架布置整齐,节省占地,节省钢材等诸多优点,同时运行安全、维护方便,在工程应用中效果好,应用前景广泛。
附图说明
图1为本实用新型500kV配电装置平面布置图。
图2为本实用新型C型布置方案布置断面图。
图3为本实用新型500kV配电装置间隔横向尺寸断面布置图。
其中,1为中间断路器,2为边断路器,3为母线套管,4为HGIS出线套管,5为母线横梁,6为耐张绝缘子串,7为出线,8为进出线构架、9为避雷器,10为电压互感器,11为分支母线,12为悬吊管母。
具体实施方式
一种采用半C型布置的500kV配电装置,500kV配电装置分别向东、西、北三个方向出线,如ABC出线,向北出线6回,向西出线2回,向东出现2回,共有10线4变,形成7个完整串,第一串的北侧向北出线、南侧向西出线,第二串的北侧向西出线、南侧接1号主变,第三串的北侧向北出线、南侧接2号主变,第四串的北侧向北出线、南侧向东出线,第五串的北侧向北出线、南侧接3号主变,第六串的北侧向北出线、南侧接4号主变,第七串的北侧向北出线、南侧向东出线,第七串的南侧向东出线路径被东起第四串南侧的向东侧出现占用,故第七串采用半C型布置,采用GIL母线将第七串的的南侧出线套管引至北侧出线套管实现向东侧出线,其余6串均采用C型布置。所述的500kV配电装置其余6串为C型完整串,C型完整串按照A、B、C三项分别对应:
C型完整串的两个边断路器2的外端侧各设有一个HGIS出线套管4、内端侧各设有一个连接母线的母线套管3,中间断路器1的两端分别通过分支母线11并接在两个边断路器2的外端侧;所述的母线横梁5下方安装有Ⅰ号V型绝缘子串、Ⅱ号V型绝缘子串,Ⅰ母线安装在Ⅰ号V型绝缘子串上且Ⅰ母线引至一号母线套管,Ⅱ母线安装在Ⅱ号V型绝缘子串上且Ⅱ母线引至二号母线套管,所述的母线横梁为两组母线共用的横梁,取消母线间的支撑立柱,HGIS出线套管就近与主变引出线或线路引出线连接,所述的主变引出线和线路引出线位于配电装置的外侧,分别通过进出线构架上的出线挂点引出。所述两个间隔的HGIS母线共用一榀母线,采用大跨距悬吊式管母,两个间隔共用一跨管母支架,取消两间隔中间的管母构架,及两侧的V型悬吊瓷瓶。
以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型整体构思前提下,还可以作出若干改变和改进,这些也应该视为本实用新型的保护范围。

Claims (3)

1.一种采用半C型布置的500kV配电装置,其特征在于:500kV配电装置分别向东、西、北三个方向出线,向北出线6回,向西出线2回,向东出现2回,共有10线4变,形成7个完整串,第一串的北侧向北出线、南侧向西出线,第二串的北侧向西出线、南侧接1号主变,第三串的北侧向北出线、南侧接2号主变,第四串的北侧向北出线、南侧向东出线,第五串的北侧向北出线、南侧接3号主变,第六串的北侧向北出线、南侧接4号主变,第七串的北侧向北出线、南侧向东出线,第七串的南侧向东出线路径被东起第四串南侧的向东侧出现占用,故第七串采用半C型布置,采用GIL母线将第七串的南侧出线套管引至北侧出线套管实现向东侧出线,其余6串均采用C型布置。
2.如权利要求1所述的一种采用半C型布置的500kV配电装置,其特征在于:所述的500kV配电装置其余6串为C型完整串,C型完整串按照A、B、C三项分别对应:
C型完整串的两个边断路器(2)的外端侧各设有一个HGIS出线套管(4)、内端侧各设有一个连接母线的母线套管(3),中间断路器(1)的两端分别通过分支母线(11)并接在两个边断路器(2)的外端侧;母线横梁(5)下方安装有Ⅰ号V型绝缘子串、Ⅱ号V型绝缘子串,Ⅰ母线安装在Ⅰ号V型绝缘子串上且Ⅰ母线引至一号母线套管,Ⅱ母线安装在Ⅱ号V型绝缘子串上且Ⅱ母线引至二号母线套管,所述的母线横梁为两组母线共用的横梁,取消母线间的支撑立柱,HGIS出线套管就近与主变引出线或线路引出线连接,所述的主变引出线和线路引出线位于配电装置的外侧,分别通过进出线构架上的出线挂点引出。
3.如权利要求2所述的一种采用半C型布置的500kV配电装置,其特征在于:所述两个间隔的HGIS母线共用一榀母线,采用大跨距悬吊式管母,两个间隔共用一跨管母支架,取消两间隔中间的管母构架,及两侧的V型悬吊瓷瓶。
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