CN216904227U - 一种直流融冰线路短接装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种直流融冰线路短接装置,包括A相分支母线、B相分支母线和C相分支母线,A相分支母线上设有三通Ⅱ,B相分支母线上设有三通Ⅲ,C相分支母线上设有三通Ⅳ,三通Ⅱ与隔离开关Ⅰ电气连接,三通Ⅳ与隔离开关Ⅱ电气连接,隔离开关Ⅰ、隔离开关Ⅱ和三通Ⅲ均与三通Ⅰ电气连接。本实用新型的有益效果:可以解决目前变电站或发电厂因采用SF6气体绝缘金属封闭开关设备场地受限无法加装融冰装置的问题,可实现融冰线路三相短接的全自动化操作,缩短融冰时的线路停运时间,具有不新增占地,施工时间短,实施可行性好的优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及电网输电线路直流融冰技术,旨在提供一种用于SF6气体绝缘金属封闭开关设备(GIS设备)、能够简单方便实现的直流融冰线路短接装置。
背景技术
随着全球气候条件的变化,低温雨雪冰冻天气频繁出现,冰灾已成为影响输电线路安全运行的重要原因之一。从实际运行情况看,我国已安装的户外敞开式直流融冰装置在实际运用中发挥了重大作用,为输电线路的安全运行提供了可靠保障。
伴随我国经济社会的快速发展,工程实施过程中,对提高土地利用率,节约用地的要求越来越高。近年来,为了节省占地,变电站、发电厂的升压站采用GIS设备的项目越来越多,其出线侧无足够的空间用于融冰装置的安装。
从目前直流融冰装置在电网中的应用来看,有安装融冰装置空间的,采用加装户外敞开式专用隔离开关,在线路上悬挂引下线与融冰装置连接,需要融冰时,合上开关,实现融冰线路A相、B相与C相的短接。对于无法安装融冰装置的,采用人工临时搭接短接线的方式实现线路融冰,由于线路挂线点高,在人工操作时,耗时长,作业强度和实施难度大,完成线路融冰所需时间长,融冰效率受到严重影响。
采用人工临时现场搭接短接线方式,存在线路停运时间长,危险性高,可靠性差等缺点。因此,对于采用GIS设备,无安装融冰装置条件的,必须更好的解决融冰线路与直流融冰装置连接和隔离的问题,缩短连接和隔离时间,减少线路停运时间。
实用新型内容
本实用新型的目的在于:针对现有技术存在的问题和不足,提供了一种直流融冰线路短接装置,解决了现有直流融冰安装困难的问题。本装置需要用到的设施和设备有:直流融冰线路短接专用GIS隔离开关、GIS出线分支母线及T形三通和连接法兰。
本实用新型的目的通过下述技术方案来实现:
一种直流融冰线路短接装置,包括A相分支母线、B相分支母线和C相分支母线,A相分支母线上设有三通Ⅱ,B相分支母线上设有三通Ⅲ,C相分支母线上设有三通Ⅳ,三通Ⅱ与隔离开关Ⅰ电气连接,三通Ⅳ与隔离开关Ⅱ电气连接,隔离开关Ⅰ、隔离开关Ⅱ和三通Ⅲ均与三通Ⅰ电气连接。
进一步的,所述的隔离开关Ⅰ的动触头侧与三通Ⅱ电气连接,隔离开关Ⅱ的动触头侧与三通Ⅳ电气连接,隔离开关Ⅰ、隔离开关Ⅱ的静触头侧均与三通Ⅰ电气连接。
进一步的,所述的隔离开关Ⅰ上设有操作机构Ⅰ,隔离开关Ⅱ上设有操作机构Ⅱ。
进一步的,所述的操作机构Ⅰ和操作机构Ⅱ均为电动式。
进一步的,所述的电气连接采用绝缘母线进行连接。
进一步的,所述的绝缘母线的两端均设有连接法兰。
进一步的,所述的隔离开关Ⅰ、隔离开关Ⅱ和三通Ⅰ均设在支撑架上。
进一步的,所述的A相分支母线、B相分支母线和C相分支母线均连接在GIS出线隔离开关与GIS出线套管之间。
在GIS出线隔离开关与出线套管间增加T形三通,接入直流融冰线路短接装置,在融冰线路需要融冰时,将融冰线路的A相、B相与C相短接,利用直流融冰线路短接装置,实现融冰线路A相、B相与C相的自动短接。
本实用新型的技术要点是:包括GIS出线分支母线上的三个T形三通结构,一个“E”字型布置的直流融冰线路短接装置,该装置左右侧各有一个SF6气体绝缘金属封闭的单相隔离开关;中间为T形三通,通过SF6气体绝缘母线与两侧的隔离开关和GIS出线B相分支母线的T形三通相连,装置内设置隔离开关用动触头两个、静触头两个,动、静触头通过绝缘母线与出线分支母线实现电气连通。
本实用新型的有益效果:可以解决目前变电站或发电厂因采用SF6气体绝缘金属封闭开关设备场地受限无法加装融冰装置的问题,可实现融冰线路三相短接的全自动化操作,缩短融冰时的线路停运时间,具有不新增占地,施工时间短,实施可行性好的优点。
前述本实用新型主方案及其各进一步选择方案可以自由组合以形成多个方案,均为本实用新型可采用并要求保护的方案;并且本实用新型,(各非冲突选择)选择之间以及和其他选择之间也可以自由组合。本领域技术人员在了解本发明方案后根据现有技术和公知常识可明了有多种组合,均为本实用新型所要保护的技术方案,在此不做穷举。
附图说明
图1为本实用新型平面布置示意图。
图2为本实用新型正视断面示意图。
图3为本实用新型右视断面示意图。
图中:1-隔离开关Ⅰ,2-隔离开关Ⅱ,3-操作机构Ⅰ,4-操作机构Ⅱ,5-三通Ⅰ,6-三通Ⅱ,7-三通Ⅲ,8-三通Ⅳ,9-绝缘母线,10-支撑架,11-连接法兰;101-A相分支母线,102-B相分支母线,103-C相分支母线,104-GIS出线隔离开关,105-GIS出线套管。
具体实施方式
下面结合具体实施例和附图对本实用新型作进一步的说明。
参考图1~图3所示,一种直流融冰线路短接装置,包括GIS出线隔离开关104、GIS出线分支母线、GIS出线套管105、隔离开关Ⅰ1、隔离开关Ⅱ2、操作机构Ⅰ3、操作结构Ⅱ4、三通Ⅰ5、三通Ⅱ6、三通Ⅲ7、三通Ⅳ8、绝缘母线9、支撑架10和连接法兰11,GIS出线分支母线包括A相分支母线101、B相分支母线102和C相分支母线103。
GIS出线隔离开关104与GIS出线套管105之间分别连接有A相分支母线101、B相分支母线102和C相分支母线103。A相分支母线101上设有三通Ⅱ6,B相分支母线102上设有三通Ⅲ7,C相分支母线103上设有三通Ⅳ8。
三通Ⅱ6通过绝缘母线9与隔离开关Ⅰ1电气连接,三通Ⅳ8通过绝缘母线9与隔离开关Ⅱ2电气连接,隔离开关Ⅰ1、隔离开关Ⅱ2和三通Ⅲ7均通过绝缘母线9与三通Ⅰ5电气连接。隔离开关Ⅰ1、隔离开关Ⅱ2和三通Ⅰ5呈“E”字型布置。
隔离开关Ⅰ1的动触头侧与三通Ⅱ6电气连接,隔离开关Ⅱ2的动触头侧与三通Ⅳ8电气连接,隔离开关Ⅰ1、隔离开关Ⅱ2的静触头侧均与三通Ⅰ5电气连接。
隔离开关Ⅰ1上设有操作机构Ⅰ3,隔离开关Ⅱ2上设有操作机构Ⅱ4。操作机构Ⅰ3和操作机构Ⅱ4均为电动式。为了驱动隔离开关Ⅰ1、隔离开关Ⅱ2的主刀闸的开合,在隔离开关金属封闭结构外,还设置有操作结构Ⅰ3、操作机构Ⅱ4,通过操作机构输入轴转动,带动动触头运动,实现分、合闸。
为了保证安全,直流融冰线路短接装置的绝缘水平需要满足一定的要求。应当根据融冰线路电压等级(110kV、220kV、330kV、500kV、750kV或1000kV)与过电压水平。
本装置中的直流融冰线路短接装置,采用的隔离开关与其电动操作机构为本领域常用的驱动设备。主刀闸电动操作机构使用220V或380V交流电源驱动,通过在控制室操作控制开关或输入操作指令,实现主刀闸电动操作机构驱动主刀闸运动,从而实现主刀闸的分、合闸,进而控制隔离开关的闭合或断开。
绝缘母线9的两端均设有连接法兰11,利用连接法兰11实现绝缘母线9与隔离开关或三通的连接。隔离开关Ⅰ1、隔离开关Ⅱ2和三通Ⅰ5均位于GIS出线分支母线的下方,因此利用支撑架10对隔离开关Ⅰ1、隔离开关Ⅱ2和三通Ⅰ5进行支撑固定。
利用直流融冰短接装置融冰包括以下步骤:
步骤1:在GIS升压站或变电站融冰线路对侧变电站内设置一套直流融冰装置,为融冰线路提供融冰电源。
步骤2:在升压站或变电站GIS出线隔离开关与出线套管间增加T形三通,母线下方或侧面接入直流融冰线路短接装置,且直流融冰线路短接装置隔离开关动触头侧与GIS出线A相、C相分支母线连通,静触头侧通过T形三通与GIS出线B相分支母线连通。
步骤3:通过操作升压站或变电站内断路器和隔离开关,将融冰线路与电网断开,将需要融冰线路转为停运状态。
步骤4:使对侧变电站内融冰装置开关闭合,实现直流融冰装置与融冰线路连接。
步骤5:使直流融冰线路短接装置隔离开关处于合闸状态,实现融冰线路的A相、B相和C相三相短接状态。至此,融冰线路处于融冰状态,启动直流融冰装置即可对线路进行融冰。
步骤6:融冰完成后,将直流融冰线路短接装置隔离开关处于分闸状态,将对侧变电站内直流融冰装置与融冰线路断开,将融冰线路恢复到停运状态,随即可恢复线路运行。
前述本实用新型基本例及其各进一步选择例可以自由组合以形成多个实施例,均为本实用新型可采用并要求保护的实施例。本实用新型方案中,各选择例,与其他任何基本例和选择例都可以进行任意组合。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种直流融冰线路短接装置,包括A相分支母线(101)、B相分支母线(102)和C相分支母线(103),其特征在于:所述的A相分支母线(101)上设有三通Ⅱ(6),B相分支母线(102)上设有三通Ⅲ(7),C相分支母线(103)上设有三通Ⅳ(8),三通Ⅱ(6)与隔离开关Ⅰ(1)电气连接,三通Ⅳ(8)与隔离开关Ⅱ(2)电气连接,隔离开关Ⅰ(1)、隔离开关Ⅱ(2)和三通Ⅲ(7)均与三通Ⅰ(5)电气连接。
2.根据权利要求1所述的直流融冰线路短接装置,其特征在于:所述的隔离开关Ⅰ(1)的动触头侧与三通Ⅱ(6)电气连接,隔离开关Ⅱ(2)的动触头侧与三通Ⅳ(8)电气连接,隔离开关Ⅰ(1)、隔离开关Ⅱ(2)的静触头侧均与三通Ⅰ(5)电气连接。
3.根据权利要求1或2所述的直流融冰线路短接装置,其特征在于:所述的隔离开关Ⅰ(1)上设有操作机构Ⅰ(3),隔离开关Ⅱ(2)上设有操作机构Ⅱ(4)。
4.根据权利要求3所述的直流融冰线路短接装置,其特征在于:所述的操作机构Ⅰ(3)和操作机构Ⅱ(4)均为电动式。
5.根据权利要求1所述的直流融冰线路短接装置,其特征在于:所述的电气连接采用绝缘母线(9)进行连接。
6.根据权利要求5所述的直流融冰线路短接装置,其特征在于:所述的绝缘母线(9)的两端均设有连接法兰(11)。
7.根据权利要求1所述的直流融冰线路短接装置,其特征在于:所述的隔离开关Ⅰ(1)、隔离开关Ⅱ(2)和三通Ⅰ(5)均设在支撑架(10)上。
8.根据权利要求1所述的直流融冰线路短接装置,其特征在于:所述的A相分支母线(101)、B相分支母线(102)和C相分支母线(103)均连接在GIS出线隔离开关(104)与GIS出线套管(105)之间。
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