緊湊型輸電技術(shù)是中國(guó)近十年來(lái),迅速得到研究、發(fā)展和應(yīng)用的一項(xiàng)重大新技術(shù)。緊湊型輸電技術(shù)是通過(guò)對(duì)導(dǎo)線(xiàn)的優(yōu)化排列,縮小相間距離、將三組導(dǎo)線(xiàn)置于同一塔窗內(nèi),三相導(dǎo)線(xiàn)間無(wú)瓶子接地構(gòu)件,增加相分裂根數(shù),減少波阻抗、增加電容、大幅度提高自然輸送功率,有效壓縮電線(xiàn)走廊的一項(xiàng)新的輸電技術(shù)。
三峽輸變電工程約9000多km,為提高三峽輸變電工程的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益,三峽政平—宜興線(xiàn)路工程采用了同塔雙回緊湊型輸電新技術(shù)。
政平—宜興兩回500kV線(xiàn)路的建設(shè)是保證江蘇電力接入系統(tǒng)消納三峽電力的重要環(huán)節(jié),是三峽送出輸電工程的配套項(xiàng)目。
三峽送出500kV政平—宜興同塔雙回緊湊型輸電線(xiàn)路,途經(jīng)江蘇省武進(jìn)市、宜興市,地處長(zhǎng)江下游、太湖沿岸,該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),村鎮(zhèn)人口密集。地方政府考慮區(qū)域規(guī)劃,只能提供一條線(xiàn)路的走廊。因此,國(guó)家電網(wǎng)公司就政平—宜興兩回500kV線(xiàn)路按同塔雙回線(xiàn)緊湊型線(xiàn)路建設(shè),認(rèn)真分析建設(shè)同塔雙回緊湊型線(xiàn)路的優(yōu)點(diǎn)、工程實(shí)施的可行性及待解決的技術(shù)問(wèn)題,組織實(shí)施500kV同塔雙回緊湊型線(xiàn)路塔型的研究、設(shè)計(jì)和工程建設(shè)。
一、建設(shè)同塔雙回緊湊型線(xiàn)路的優(yōu)點(diǎn)
?。ㄒ唬┨岣呔€(xiàn)路的防雷性能
政平—宜興500kV線(xiàn)路大部路徑與運(yùn)行中的武南—繁昌II回500kV線(xiàn)路和正在建設(shè)中的±500kV直流線(xiàn)路平行,這兩回線(xiàn)路的鐵塔高度均只有40m左右,若政平—宜興的雙回500kV線(xiàn)路按同塔雙回500kV常規(guī)線(xiàn)路建設(shè),則其鐵塔高度達(dá)58m,將成為雷擊的主要對(duì)象,對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行極為不利。
政平—宜興的雙回500kV線(xiàn)路如按同塔雙回500kV緊湊型線(xiàn)路建設(shè),可有效降低鐵塔高度,塔高僅41.9m,因其地線(xiàn)保護(hù)角為負(fù)保護(hù)角,六相導(dǎo)線(xiàn)均被兩根地線(xiàn)所屏蔽,雷電繞擊率、年跳閘率均較常規(guī)500kV線(xiàn)路為低??纱蟠筇岣咻旊娋€(xiàn)路的防雷害能力,對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行有利。
同塔雙回500kV緊湊型線(xiàn)路抗雷害的性能優(yōu)于同塔雙回500kV常規(guī)型線(xiàn)路,其防雷性能比較如下表:
線(xiàn)路型式
緊湊型同塔雙回線(xiàn)路
常規(guī)型同塔雙回線(xiàn)路
耐雷水平KA
165
139
跳閘率次/年·百公里
0.116
0.294
?。ǘ┛衫贸墒斓膰?guó)內(nèi)緊湊型輸電技術(shù)
中國(guó)在研究建設(shè)500kV單回緊湊型線(xiàn)路時(shí),已解決了下列關(guān)鍵技術(shù),得到已建工程的實(shí)踐驗(yàn)證,可在此次工程中應(yīng)用。
1.三相導(dǎo)線(xiàn)采用等邊倒三角排列結(jié)構(gòu),相間距離確定為6.7m,每相采用六分裂導(dǎo)線(xiàn)按正六邊形裝置,居線(xiàn)表面的電場(chǎng)強(qiáng)度仍然與常規(guī)線(xiàn)路相當(dāng),無(wú)線(xiàn)電干擾水平和噪聲水平符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
2.相間合成絕緣間隔棒及研究確定的使用條件,使水平兩相導(dǎo)線(xiàn)間距壓縮到6.7m時(shí),僅在檔距超過(guò)800m時(shí)才需安裝(已建工程經(jīng)受了9級(jí)大風(fēng)的考驗(yàn)仍然安全運(yùn)行)。
3.大噸位(300kN級(jí))合成絕緣子及V型絕緣子串,制造技術(shù)工藝已成熟。
4.研制的六分裂子間棒等金具都可以采用。
5.可帶電作業(yè),按規(guī)定帶電作業(yè)無(wú)合空線(xiàn)和自動(dòng)重合閘兩線(xiàn)操作狀態(tài),僅有單相接地和切除單相接地狀態(tài)下的操作過(guò)電壓。政平—宜興500kV線(xiàn)路估算帶電作業(yè)時(shí)過(guò)電壓水平低于中國(guó)運(yùn)行的單回昌房500kV緊湊型線(xiàn)路,小于1.72p.u,華北電力集團(tuán)公司組織編制的《昌房50kV緊湊型線(xiàn)路帶電作業(yè)操作規(guī)程》,完全適用于政平—宜興500kV緊湊型線(xiàn)路,滿(mǎn)足帶電作業(yè)安全的要求,可以帶電作業(yè)。
6.V型絕緣子串帶垂直串的組裝方式通過(guò)計(jì)算分析、試驗(yàn)和工程運(yùn)行實(shí)踐考驗(yàn)。
(三)降低工程投資
1.降低鐵塔鋼材耗量:?jiǎn)位F塔耗鋼量,比常規(guī)同塔雙回500kV線(xiàn)路降低30。
2.降低基礎(chǔ)混凝土耗量:降低鐵塔高度,減少鐵塔基礎(chǔ)的作用力,基礎(chǔ)混凝土耗量比常規(guī)同塔雙回500kV線(xiàn)路降低10以上。
3.線(xiàn)路走廊:與常規(guī)同塔雙回500kV線(xiàn)路走廊寬度相當(dāng)。
4.自然輸送功率:與常規(guī)同塔雙回500kV線(xiàn)路相比,自然輸送功率提高30。
5.造價(jià):每公里綜合造價(jià)比常規(guī)同塔雙回500kV線(xiàn)路降低10以上。輸送單位自然功率造價(jià)則比常規(guī)同塔雙回500kV線(xiàn)路降低40。
二、500kV同塔雙回緊湊型塔型的研究與設(shè)計(jì)
北京國(guó)電華北電力工程有限公司2001年5月開(kāi)展500kV同塔雙回系統(tǒng)緊湊型塔型的研究。
北京國(guó)電華北電力工程有限公司提出的雙回線(xiàn)路緊湊型直線(xiàn)塔型是國(guó)內(nèi)外均未有過(guò)的一種新型鐵塔,2001年9月25日試驗(yàn)塔設(shè)計(jì)工作完成,2001年10月25日國(guó)家電力公司電網(wǎng)建設(shè)公司組織了對(duì)《500kV同塔雙回緊湊型SCZ51直線(xiàn)塔試驗(yàn)方案》和《500kV同塔雙回緊湊型SCJ51轉(zhuǎn)角塔試驗(yàn)方案》的專(zhuān)家評(píng)審,確認(rèn)試驗(yàn)方案完整、可行。
2001年11月11日SCZ51直線(xiàn)塔試驗(yàn)工作準(zhǔn)備就緒,自2001年11月12日SCZ51直線(xiàn)塔開(kāi)試,至2001年11月15日17個(gè)試驗(yàn)工況全部順利通過(guò)。2001年11月29日SCJ51轉(zhuǎn)角塔開(kāi)試,至2001年11月30日13個(gè)試驗(yàn)工況全部順利通過(guò)。
塔身的設(shè)計(jì)是控制耗鋼指標(biāo)的一個(gè)重要方面,撓度控制是檢查塔身剛度設(shè)計(jì)的一個(gè)重要指標(biāo),設(shè)計(jì)正常90o大風(fēng),塔頂部橫向位移值242mm,以往試驗(yàn)的500kV普通塔型頂部橫向位移值在300mm~400mm之間。
500kV雙回同塔緊湊型轉(zhuǎn)角塔,與工程通常用的雙回同塔鼓型塔對(duì)比,除跳線(xiàn)較復(fù)雜這個(gè)特點(diǎn)外,塔高比常規(guī)型矮12.0m,提高了防雷害能力,同時(shí)配合直線(xiàn)塔地線(xiàn)采用負(fù)保護(hù)角,避免繞擊雷的雷擊,以0o~30o轉(zhuǎn)角塔為例,經(jīng)對(duì)全塔各部控制尺寸優(yōu)化設(shè)計(jì)后,單基塔重比常規(guī)鼓型塔降低23;鐵塔根開(kāi)占地面積比常規(guī)線(xiàn)路減少30。
三、政平—宜興500kV同塔雙回緊湊型輸電線(xiàn)路的設(shè)計(jì)和建設(shè)
2001年11月政平-宜興500kV同塔雙回緊湊型線(xiàn)路初步設(shè)計(jì)完成,2002年6月施工圖設(shè)計(jì)交出,全線(xiàn)新規(guī)劃設(shè)計(jì)塔型9種,全線(xiàn)110基鐵塔中轉(zhuǎn)角塔占22基,鐵塔鋼材和混凝土耗量低于常規(guī)同塔雙回線(xiàn)路限額設(shè)計(jì)控制指標(biāo)。
2004年4月26日政平—宜興500kV同塔雙回緊湊型線(xiàn)路建成投運(yùn)。
政平—宜興500kV同塔雙回緊湊型線(xiàn)路是中國(guó)第一條應(yīng)用緊湊型輸電技術(shù),建成的500kV同塔雙回緊湊型輸電線(xiàn)路,標(biāo)志著中國(guó)應(yīng)用緊湊型輸電技術(shù)又向前邁出了一大步。







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