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    HGIS配電裝置及其側(cè)向出線結(jié)構(gòu)制造方法及圖紙

    技術(shù)編號(hào):8290781 閱讀:251 留言:0更新日期:2013-02-01 04:01
    本實(shí)用新型專利技術(shù)公開一種HGIS配電裝置的側(cè)向出線結(jié)構(gòu),屬于高壓輸變電工程技術(shù)領(lǐng)域包括I、II段母線、側(cè)向出線、依次通過連接導(dǎo)體相串聯(lián)的斷路器單元一、二、三;所述斷路器單元一和二通過連接導(dǎo)體一連接;該斷路器單元一還連接II段母線;斷路器單元三與I段母線連接;連接導(dǎo)體與II段母線隔斷;側(cè)向出線與連接導(dǎo)體一連接;斷路器單元一設(shè)置為與斷路器單元二和斷路器單元三所在方向相交。還公開一種HGIS配電裝置,采用上述側(cè)向出線結(jié)構(gòu)。上述布置方式豐富了HGIS布置,使HGIS具有敞開式配電裝置一樣的低架出線和反跳出線,為優(yōu)化平面布置,豐富配串方案,方便運(yùn)行維護(hù)提供新手段,且構(gòu)架簡(jiǎn)單、用鋼量少。(*該技術(shù)在2022年保護(hù)過期,可自由使用*)

    【技術(shù)實(shí)現(xiàn)步驟摘要】

    本技術(shù)涉及高壓輸變電工程設(shè)計(jì)
    ,具體來說,特別是涉及一種HGIS配電裝置及其側(cè)向出線結(jié)構(gòu)
    技術(shù)介紹
    500kV HGIS (Hybrid Gas-Insulated Switchgear,復(fù)合式組合電器)是目前被廣為應(yīng)用的500kV配電裝置型式之一。500kV配電裝置一般采用3/2斷路器接線,圖I 3所示接線圖對(duì)應(yīng)表示了現(xiàn)有的500kV配電裝置的常規(guī)出線方式和反跳出線方式。圖I、圖2所示為常規(guī)出線,其中帶箭頭的線段表示出線,圖I為串內(nèi)兩出線都垂直母線方向出線,圖2為一出線垂直母線方向出線,另一出線平行母線方向出線,且在向地面投影的平面上互不交叉跨越。 圖3所示為反跳出線,其中帶箭頭的線段表示出線,即串內(nèi)一出線垂直母線方向反向出線,另一出線平行母線方向出線,兩出線在向地面投影的平面上交叉跨越。一般來說,500kV HGIS配電裝置常采用懸吊式硬管母線HGIS三列中型布置。一般采用母線、串內(nèi)跨線兩層式布置(對(duì)應(yīng)圖I的出線方式)或母線、串內(nèi)跨線、高層跨線三層式布置(對(duì)應(yīng)圖2的出線方式),出線構(gòu)架、中間構(gòu)架、母線構(gòu)架采用聯(lián)合式構(gòu)架緊密相連,布置方式非常緊湊。圖4為典型的HGIS的三層布置方式斷面圖。其緊湊的布置一定程度限制了布置的靈活性,較難實(shí)現(xiàn)側(cè)向低架出線和反跳出線,對(duì)配串和布置形成限制。按常規(guī)布置,串內(nèi)主變進(jìn)線和線路出線等兩出線回路無法交叉跨越,難以實(shí)現(xiàn)反跳。HGIS常規(guī)布置為三層式布置,要實(shí)現(xiàn)低架出線,按常規(guī)須在母線上再增加一層導(dǎo)線,從而達(dá)到四層式布置。但三層式布置中最上層的構(gòu)架高度已達(dá)到33. 5米,如再增加一層,構(gòu)架高度將進(jìn)一步增加,不但加大構(gòu)架的設(shè)計(jì)難度,也不利于運(yùn)行維護(hù)。HGIS如能實(shí)現(xiàn)側(cè)向低架出線,則同串內(nèi)的另一出線就能實(shí)現(xiàn)反跳出線,可以使配串和布置方案更靈活、合理。因此,如何在不改變現(xiàn)有構(gòu)架高度的條件下,實(shí)現(xiàn)HGIS配電裝置低架出線和反跳出線,是優(yōu)化配電裝置的重點(diǎn)。由此,相對(duì)于如圖5所示的兩種常規(guī)出線方式,其中帶箭頭的線段表示出線,高架側(cè)向出線和常規(guī)出線,圖中雙向箭頭表示母線方向,人們又開發(fā)出兩種能夠?qū)崿F(xiàn)反跳出線的出線方式,如圖6、圖7所示,圖中雙向箭頭表示母線方向,帶箭頭的線段表示出線。其中,圖6所示的現(xiàn)有技術(shù)為實(shí)現(xiàn)HGIS反跳出線,增加了一個(gè)過渡串專用于出線;但是這種通過增加構(gòu)架實(shí)現(xiàn)反跳出線的方式,將增大占地面積和工程投資。圖7所示的現(xiàn)有技術(shù)為HGIS反跳加立體交叉出線,在間隔內(nèi)增加轉(zhuǎn)向構(gòu)架,間隔內(nèi)出線高層反跳后,利用該轉(zhuǎn)向構(gòu)架,變?yōu)榉刺鼍€,但是這種方式增加了構(gòu)架設(shè)計(jì)難度和用鋼量,同時(shí)高層跨線復(fù)雜,不便于運(yùn)行維護(hù)。
    技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
    基于此,本技術(shù)在于克服現(xiàn)有技術(shù)的缺陷,提供一種HGIS配電裝置的側(cè)向出線結(jié)構(gòu)和一種HGIS配電裝置,實(shí)現(xiàn)同時(shí)側(cè)向低架出線和反跳出線,且構(gòu)架簡(jiǎn)單、用鋼量少。本技術(shù)的第一個(gè)目的是提供一種HGIS配電裝置的側(cè)向出線結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)同時(shí)側(cè)向低架出線和反跳出線。其技術(shù)方案如下一種HGIS配電裝置的側(cè)向出線結(jié)構(gòu),包括I段母線、II段母線、側(cè)向出線、依次通過連接導(dǎo)體相串聯(lián)的斷路器單元一、斷路器單元二和斷路器單元三;所述斷路器單元一和斷路器單元二通過連接導(dǎo)體一連接;該斷路器單元一還連接II段母線;所述斷路器單元三與I段母線連接;所述連接導(dǎo)體與II段母線隔斷;所述側(cè)向出線與所述連接導(dǎo)體一連接;所述斷路器單元一設(shè)置為與斷路器單元二和斷路器單元三所在方向相交。由此,連接導(dǎo)體變成了串中的連接點(diǎn),通過該連接導(dǎo)體即可實(shí)現(xiàn)側(cè)向低架出線,同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)反跳出線,且構(gòu)架簡(jiǎn)單、用鋼量少。下面對(duì)進(jìn)一步技術(shù)方案進(jìn)行說明在一些實(shí)施例中,所述斷路器單元一設(shè)置為與斷路器單元二和斷路器單元三所在方向垂直,且與母線平行。具有更緊湊而合理的結(jié)構(gòu)空間。在一些實(shí)施例中,所述斷路器單元采用“2+1”布置方式,所述斷路器單元一為該布置方式中的“I”模塊。所述“2+1”布置方式為以斷路器為單元,兩臺(tái)斷路器單元聯(lián)成一個(gè)整體,為“2”模塊,另一臺(tái)斷路器單元獨(dú)立,為“ I”模塊,中間通過導(dǎo)線連接構(gòu)成一個(gè)完整串;采用“2+1”布置方式的優(yōu)點(diǎn)是布置較靈活,適合于首期斷路器串為不完整串的建設(shè),且在一串內(nèi)可使用不同規(guī)格斷路器單元;擴(kuò)建“I”模塊斷路器單元時(shí)解開中間斷路器到母線的連線后,線路仍可繼續(xù)運(yùn)行,擴(kuò)建后再將連線接回,僅解線和接線時(shí)短時(shí)停電。在一些實(shí)施例中,所述斷路器單元采用“ 1+1+1 ”布置方式。所述“ 1+1+1 ”布置方式為以斷路器為單元,三臺(tái)斷路器單元均獨(dú)立,通過導(dǎo)線連接構(gòu)成一個(gè)完整串;采用“ 1+1+1 ”布置方式的優(yōu)點(diǎn)是布置更加靈活,適合于首期斷路器串為不完整串的建設(shè),擴(kuò)建和更換設(shè)備時(shí)為插接式,非常方便。在一些實(shí)施例中,所述連接導(dǎo)體為懸吊式管母線或軟導(dǎo)線中的一種。采用懸吊式管母線具有抗震性能好,母線弧垂、風(fēng)偏搖擺和對(duì)構(gòu)架拉力小的優(yōu)點(diǎn);采用軟導(dǎo)線具有投資成本低的優(yōu)點(diǎn)。本技術(shù)的第二個(gè)目的是提供一種HGIS配電裝置,實(shí)現(xiàn)同時(shí)側(cè)向低架出線和反跳出線。其技術(shù)方案如下一種HGIS配電裝置,采用上述HGIS配電裝置的側(cè)向出線結(jié)構(gòu)。下面對(duì)進(jìn)一步技術(shù)方案進(jìn)行說明在一些實(shí)施例中,所述端頭串內(nèi)還包括反跳出線,所述反跳出線垂直母線方向反向出線,與所述側(cè)向出線在向地面投影的平面上交叉跨越。除實(shí)現(xiàn)低架出線外,還可以進(jìn)一步優(yōu)化平面布置,豐富配串方案。在一些實(shí)施例中,除端頭串外,其余串采用常規(guī)出線布置,為串內(nèi)兩出線都垂直母線方向出線,且在向地面投影的平面上互不交叉跨越。使得本方案還可方便地應(yīng)用在變電站的超規(guī)模擴(kuò)建中。對(duì)原配電裝置改動(dòng)少,擴(kuò)建方便,且跨線方案簡(jiǎn)單、可靠,便于運(yùn)行和維護(hù)。下面對(duì)前述技術(shù)方案的優(yōu)點(diǎn)進(jìn)行說明本技術(shù)的HGIS配電裝置及其側(cè)向出線結(jié)構(gòu),利用HGIS通過高壓套管與母線等外電路連接的特點(diǎn),將處于斷路器串邊緣的斷路器單元一垂直于其它兩個(gè)斷路器單元設(shè)置,通過連接導(dǎo)體一即可實(shí)現(xiàn)側(cè)向低架出線,同時(shí)實(shí)現(xiàn)反跳出線。該種布置方式豐富了 HGIS布置,使HGIS具有了敞開式配電裝置一樣的低架出線和反跳出線,為優(yōu)化平面布置,豐富配串方案,方便運(yùn)行維護(hù)提供了新的手段。并且具有方案簡(jiǎn)單,跨線高度低,運(yùn)行維護(hù)方便,投資省的優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)還避免了增加占地情況或出現(xiàn)復(fù)雜的高層跨線,簡(jiǎn)化了配電裝置設(shè)計(jì)。本技術(shù)的HGIS配電裝置,布置方式豐富了 HGIS布置,使HGIS具有了敞開式配電裝置一樣的低架出線和反跳出線,為優(yōu)化平面布置,豐富配串方案,方便運(yùn)行維護(hù)提供了新的手段。并由于其構(gòu)架結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,該方案還可方便地應(yīng)用在變電站的超規(guī)模擴(kuò)建中。對(duì)原配電裝置改動(dòng)少,擴(kuò)建方便。附圖說明圖I是常規(guī)出線方式一示意圖; 圖2是常規(guī)出線方式二示意圖;圖3是現(xiàn)有反跳出線方式示意圖;圖4是常規(guī)HGIS的三層布置方式斷面圖;圖5是HGIS常規(guī)出線方式示意圖;圖6是HGIS現(xiàn)有反跳出線方式一示意圖;圖7是HGIS現(xiàn)有反跳出線方式二示意圖;圖8是本技術(shù)實(shí)施例的反跳出線和側(cè)向低架出線示意圖;圖9是本技術(shù)實(shí)施例的HGIS配電裝置平面布置圖;圖10是本技術(shù)實(shí)施例的HGIS配電裝置平面布置母線連接圖;圖11是本技術(shù)實(shí)施例的HGIS配電裝置平面布置出線連接圖;圖12是本技術(shù)實(shí)施例的HGIS配電裝置除端頭串外的其余串?dāng)嗝鎴D;圖13是本技術(shù)實(shí)施例的H本文檔來自技高網(wǎng)
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    【技術(shù)保護(hù)點(diǎn)】
    一種HGIS配電裝置的側(cè)向出線結(jié)構(gòu),包括I段母線、II段母線、側(cè)向出線、依次通過連接導(dǎo)體相串聯(lián)的斷路器單元一、斷路器單元二和斷路器單元三;所述斷路器單元一和斷路器單元二通過連接導(dǎo)體一連接;該斷路器單元一還連接II段母線;所述斷路器單元三與I段母線連接;所述連接導(dǎo)體與II段母線隔斷;所述側(cè)向出線與所述連接導(dǎo)體一連接;其特征在于,所述斷路器單元一設(shè)置為與斷路器單元二和斷路器單元三所在方向相交。

    【技術(shù)特征摘要】

    【專利技術(shù)屬性】
    技術(shù)研發(fā)人員:簡(jiǎn)翔浩孔志達(dá)盧毓欣岳云峰
    申請(qǐng)(專利權(quán))人:中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計(jì)研究院
    類型:實(shí)用新型
    國(guó)別省市:

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