简介:摘要:近年来,经济迅速发展, 箱式变电站(简称箱变)长期工作在高电压、大电流、强磁场环境中,其电气部件易出现电气或机械方面的故障,故障的发生将直接影响电网的安全及效益。其故障主要分为渐发性和突发性两种,突发性故障无法通过监控进行预测,而渐发性故障是有规律可循的。绝缘老化、元件腐蚀、设备运行温度过高、环境条件恶劣是引发渐发性故障的主要原因,在所有故障中占有很高的比例。因此对箱变的工作状态及温度、湿度等环境参数进行实时监测具有重要意义。箱式变电站起源于 20世纪 60年代的欧美,最初的欧式箱变是将高压柜、变压器、低压柜通过一定结构组装到一个箱体内,不具备电力计量、无功补偿及运行状态监测的功能。 20世纪 80年代起,随着配电网络的发展和传感技术、微电子技术、通信技术的应用,箱式变电站在运行状态检测方面进入了快车道,在欧美的带动下,各国开始对智能箱式变电站进行研究。 90年代中期,箱变经历了引进、推广和改进三个阶段,并陆续生产出符合我国应用条件的箱式变电站,具备了无功补偿,电力计量及运行状态监测等功能。箱式变电站智能化成为当前的发展趋势。本文针对箱式变电站智能化过程中抗干扰、测量精度和布线等问题,设计了一种基于无线通信技术的箱式变电站智能管家系统,可检测箱式变电站运行状态及内部的环境参数,并通过变电站内部信息的无线传输和远程无线通信,实现箱式变电站状态的远程智能监控。论文的设计为箱式变电站智能化提供了解决方案,对电网智能化起到了丰富和促进作用。
简介:摘要:随着社会经济的不断发展,节约资源成为电力建设中倍受关注的重要问题。节约用地,是我国基本国策,也是变电站平面设计的基本原则。为此,多年来电力建设中积极研究和采用新技术、新设备,例如紧凑型配电装置(GIS、HGIS)、油浸式电抗器等,以较高的经济代价换取占地面积的减小等优势。然而,在采用了紧凑型配电装置的变电站中,仍有不少因为部分敞开式设备的习惯性布置方式而导致大块空地难以有效利用的情况。如果改变这些敞开式设备的习惯性布置方式,稍加优化,便可在不增加任何经济代价的条件下,使配电装置占地面积得到可观的缩减,例如主变压器高压侧进线设备的布置优化、高压并联电抗器运输道路的布置优化、生产区生活区整体优化布置等。目前,这些设计优化方案在部分变电站中尤其是用地紧张地区的变电站已有应用。
简介:摘要:随着社会经济的不断发展,节约资源成为电力建设中倍受关注的重要问题。节约用地,是我国基本国策,也是变电站平面设计的基本原则。为此,多年来电力建设中积极研究和采用新技术、新设备,例如紧凑型配电装置(GIS、HGIS)、油浸式电抗器等,以较高的经济代价换取占地面积的减小等优势。然而,在采用了紧凑型配电装置的变电站中,仍有不少因为部分敞开式设备的习惯性布置方式而导致大块空地难以有效利用的情况。如果改变这些敞开式设备的习惯性布置方式,稍加优化,便可在不增加任何经济代价的条件下,使配电装置占地面积得到可观的缩减,例如主变压器高压侧进线设备的布置优化、高压并联电抗器运输道路的布置优化、生产区生活区整体优化布置等。目前,这些设计优化方案在部分变电站中尤其是用地紧张地区的变电站已有应用。
简介:摘 要:本文以某工程为例,介绍了紧凑型送电线路在增加线路自然输送功率,降低可听躁声水平,提高线路耐雷水平等方面的优点,同时针对工程实际探讨了V形绝缘子串受力分析,紧凑型送电线路合成绝缘子强度校验,特殊金具研制等工程中遇到的实际问题。