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摘要:高压输电线路电气设计工作中,一方面要根据系统建设区域的自然环境和系统的运行状态,合理分析各类设备的自身参数以及搭配方式,以提高整个系统的稳定运行。因此,本文将对对高压输电线路电气设计展开分析。
关键词:高压输电线路;电气设计;设计
1高压输电线路电气设计分析
1.1环境分析工作
高压输电线路电气设计工作中,要根据当前该系统区域的自然环境、系统所需要发挥的作用、各类电气设备对于环境的抵抗形式等宏观指标,从中选择正确的设备。另外在环境的分析过程中,也要根据当前辅助类设施建设情况的成果,分析当前原有的基础性设施是否可以满足对于各类硬件设备的支撑要求,当发现需要在该区域中设置线缆的支撑塔架、变压器托台、配电箱柜等设备时,还涉及地面土层信息的获取和研究,从而让建成的基础设施可以起到应有的作用,让该系统的综合运行质量提高。
1.2理论参数分析
在高压输电线路电气设计工作中,需要研究该系统所需要完成的工作任务,借助该系统设计过程中相关理论的使用和分析,确定各类硬件设施的选取原则。比如对于电力系统中的电流潮汐理论、越级跳闸理论、继电器运行理论等,要求所有使用的理论中要分析当前该系统运行过程中可能出现的问题。另外相关理论的使用阶段,需要代入备选器件的运行参数,并通过代入计算工作方法,分析该系统的实际运行稳定度。
1.3施工设计工作
给出高压输电线路电气设计工作方案之后,根据该工作方案指导系统的施工过程,要求根据已经选择的各类设备、电子器件和相关性的辅助设施,确定不同设施的自主运行方式。比如对于变压器系统,配置的器件有变压器的电力参数转变线圈、变压器油、变压器吸湿装置、线缆固定节点等,其建设过程要在基础设施完成建设的前提下,向其中灌注变压器油,之后加入电力参数的转化装置,变压器封装之后再将进气管道和空气吸湿装置高气密性连接,具体的施工设计工作要针对辅助设施建设、变压器外壳安装、变压器油灌注等多项工作任务给出具体的协调方案,从而让建成的工作体系具有施工指导意义。
2高压输电线路电气设计浅析
2.1环境参数的获取和融合
在环境参数的获得过程中,要求完成的分析项目可以实现对各类环境参数的统筹调配,之后从中选择对于各类参数的分析水平,并且确定各类电子器件的行管参数。比如在高压输电线路电气设计工作中,发现当地的空气整体较为潮湿,同时该地区的昼夜温差较大,在获得了该参数之后,变压器的空气吸湿装置要经过合理选取。选择的工作设备需要可以在长期的运行中保持高水平的水蒸气吸收作用,并且其气密性不会出现严重的故障。
2.2电力理论的选择和使用
在高压输电线路电气设计工作中,要根据当前该系统的运行方式和工作要求,严格分析各类电力节点对该系统的影响,分析电力理论的具体使用方法,包括电力潮流参数的计算、脆弱节点的选择、变压器运行功率的分析等。另外对于电器距离较长的高压输电线路电气系统,要通过对该系统的进一步优化和建设,全面降低线路的本身干扰,比如在长距离输电工程中会由于自然环境干扰、输电线路系统的本身干扰、电力设施配置不合理等问题导致在系统运行中出现越级跳闸故障,针对该问题需要选用的理论知识为各类电力学开关遭受的环境负面影响状态、输电线路功率的降低因素等。
2.3施工方案的设计和落实
高压输电线路电气设计经过科学合理的设计之后,要将该设计方案落实,需要通过使用专业的施工方案让该系统可以保持稳定运行状态。施工方案规划过程首先要分析总工程量,其次要分析工程项目建设过程需要投入的资源、工作内容、施工器械等项目,最后分析在具体施工过程可能产生的工程施工质量影响因素。只有所有的工作项目都符合专业工作指标的基础,高压输电线路才可稳定运行。此外设计过程也要考虑该工程项目的允许施工周期、施工过程中投入的总成本量、相关工程参数的产生形式等,并应用当前已经开发出的各类新型工作系统,精准探讨该工程项目的作业水平。
3高压输电线路电气设计工作落实
3.1环境参数的获取方法
环境参数的获取过程包括当地的气候环境参数、地质参数两个方面,在获得了专业数据之后选用可以保持高环境负面因素抵抗效果的设备,使该系统保持安全稳定运行状态。比如在某地区的环境调查中,发现原有的高压输电线路系统正是由于变压器的负载不能满足当地住户的用电需求,才导致在实际的供电系统运行中稳定度下降,采取的工作方法为替换供电变压器。型号选择中,确定电路中A相的功率为10kW,B相的功率为9kW,C相的功率为11kW,该过程中选择不同相中的功率最大值,并视作为每相的负载参数,则变压器正常运行中的负载功率为11+11+11=33kW。考虑到变压器运行中产生的电力损耗,根据电力学手册的规定,通常该数值为80%~90%。为了提高变压器的负载能力,选择0.8作为损耗参数,则选择的变压器总功率为33/0.8=41.25kW。由于当前变压器的承载功率和运行参数固定,在实际的变压器选择或者购买中,选择大于该参数,但是总功率相对最小的变压器型号即可。在适应了电力环境之后,需要在变压器上装配空气吸湿装置,保证该装置的输出端和变压器的空气输入端高强度、高气密性对接,需要按照系统装配要求在管道接口上设置橡胶垫圈。
3.2电力理论的使用方法
目前的电力理论区域完善,尤其是在工程使用中,对于相关工程项目可以选用正确的地理理论。比如在高压输电线路电气设计区域中,确定该线路属于整个系统的主干性线路,该地区由于太阳能资源和风力资源丰富,建成了多个太阳能发电站和风力发电站。在理论的使用中,要分析发电站的供电参数是否会对高压输电线路造成影响,使用的理论包括脆弱电力节点、电力潮流以及电力容量的影响分析等。在实际使用中,分析的某脆弱为O点,并选取节点A、B、C、D,各个节点和O点的电气距离为18km、22km、31km和42km,分析的参数为静态电压稳定性,计算方法为Vi/V0,其中分子为节点中通入电流后的变化电压,分母为电压的初始参数,发现电器距离越近则对于静态电压的影响越大。
3.3施工方案的设计方法
高压输电线路电气设计工作中,需要根据该工程项目的工程类型、工程量和可能出现的质量问题,合理建成专业化的管理体系[3]。比如在某工程项目中,工作的最终目的是更换当前已经逐渐不能满足性能要求的变压器,在变压器箱体固定且绕组加入之后,向其中加入变压器油,如果发现在加入之后变压器油从原有的无色状态变成了黄色,则可确定在当前的工作中存在问题。通过分析工作发现,引发该问题的原因可能包括线缆破损或锈蚀、变压器箱体问题等,修复方法为对于线缆绕组和箱体重新检查,并且需要替换已经加入的变压器油,在解决了所有问题之后重新加入。
参考文献
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[2] 肖晶. 浅谈高压输电线路电气设计的问题及改进[J]. 电力系统装备, 2019, (006):91-92.
[3] 马扶予. 浅析高压输电线路电气设计存在的问题及其措施[J]. 建筑工程技术与设计, 2018, (019):5082.
[4] 张浪, 张林, 夏敏娟. 基于高压输电线路电气设计探讨[J]. 农家参谋, 2018, No.574(04):261.