內容簡介
《新一代智能變電站:設備集成技術及應用》在講解新一代智能變電站關鍵技術及典型應用的基礎上,重點闡述瞭模塊化預製艙、集成式隔離斷路器、智能變壓器、智能GIS、電子式互感器、智能二次設備、一體化業務平颱、層次化保護控製係統等設備在智能變電站的集成應用。在本書的結尾,針對吉林永吉220kV 新一代智能變電站的工程設計、建設、工藝以及一、二次設備的選型、配置進行瞭詳細講解;特彆總結瞭高寒地區預製艙、新型斷路器、土建創新優化等十餘項智能變電站的創新成果。
本書適閤從事新一代智能變電站建設、運行、維護的工程技術人員閱讀,也可供高等院校相關專業的師生學習、參考。
目錄
1.2.1 常規變電站3
1.2.2 智能變電站5
1.2.3 國外變電站現狀8
1�保� 新一代智能變電站9
1.3.1 新一代智能變電站概念10
1.3.2 新一代智能變電站關鍵技術與設備12
1.3.3 新一代智能變電站典型應用介紹15
1.3.4 新一代智能變電站高寒地區應用難題17
第2章模塊化預製建設技術
2�保� 預製艙建築22
2.1.1 預製艙概念22
2.1.2 預製艙發展現狀及未來展望23
2.1.3 預製艙設計的引用標準24
2.1.4 預製艙艙體工藝要求24
2.1.5 預製艙艙體電磁兼容設計28
2.1.6 其他輔助設施30
2.1.7 預製艙的運輸30
2�保� 裝配式圍牆和防火牆32
2.2.1 裝配式圍牆32
2.2.2 裝配式防火牆34
2�保� 預製式光電纜35
2.3.1 預製式光纜35
2.3.2 預製光電復閤纜37
第3章集成式隔離斷路器技術
3�保� 隔離斷路器的發展與應用情況44
3.1.1 隔離斷路器需求分析44
3.1.2 隔離斷路器的發展與應用現狀45
3�保� 集成式隔離斷路器的結構47
3.2.1 隔離斷路器本體47
3.2.2 接地開關48
3.2.3 電子式電流互感器48
3.2.4 閉鎖係統49
3.2.5 智能組件51
3�保� 集成式隔離斷路器的關鍵技術52
3.3.1 斷口絕緣技術53
3.3.2 閉鎖係統技術53
3.3.3 電子式電流互感器安裝技術55
3.3.4 智能化集成技術56
3�保� 集成式隔離斷路器型式試驗57
3.4.1 型式試驗項目與技術要求58
3.4.2 短路組閤功能試驗60
3.4.3 機械組閤功能試驗60
3�保� 集成式隔離斷路器的技術優勢61
3.5.1 提高主接綫可靠性水平61
3.5.2 優化電氣主接綫65
第4章智能設備製造技術
4�保� 智能變壓器74
4.1.1 智能變壓器的構成74
4.1.2 智能變壓器的技術要求76
4.1.3 智能變壓器的發展趨勢77
4�保� 集成式並聯電容器78
4.2.1 集成式並聯電容器的構成79
4.2.2 集成式並聯電容器的關鍵技術80
4.2.3 集成式並聯電容器的發展趨勢84
4�保� 智能犌犐犛84
4.3.1 智能GIS的構成85
4.3.2 智能GIS的技術要求87
4.3.3 智能GIS的發展趨勢88
4�保� 小型化開關櫃89
4.4.1 氣體絕緣開關櫃的發展與應用89
4.4.2 氣體絕緣開關櫃的結構90
4.4.3 小型化開關櫃的發展趨勢94
4�保� 電子式互感器94
4.5.1 電子式互感器的結構96
4.5.2 電子式互感器的原理99
4.5.3 電子式互感器的發展趨勢107
第5章新一代智能變電站二次係統
5�保� 新一代智能變電站二次係統概述112
5.1.1 變電站二次係統的發展曆程112
5.1.2 現有智能變電站的二次係統結構114
5.1.3 新一代智能變電站的二次係統結構114
5�保� 新一代智能變電站二次設備集成117
5.2.1 過程層設備集成117
5.2.2 間隔層設備集成118
5.2.3 站控層設備集成121
5�保� 一體化業務係統122
5.3.1 係統構成122
5.3.2 關鍵技術125
5.3.3 一體化業務平颱基本業務127
5.3.4 一體化業務平颱高級業務134
5�保� 層次化保護控製係統139
5.4.1 基本概念139
5.4.2 就地層繼電保護140
5.4.3 站域層繼電保護143
5.4.4 廣域層繼電保護146
第6章典型工程應用分析——吉林永吉220犽犞
新一代智能變電站應用實例
6�保� 永吉變電站工程概況150
6.1.1 永吉電網現狀150
6.1.2 工程設計難度151
6.1.3 工程技術亮點152
6�保� 永吉變電站電氣一次係統156
6.2.1 永吉變電站建設規模156
6.2.2 電氣總平麵布置157
6.2.3 電氣一次設備選型161
6�保� 永吉變電站二次係統配置164
6.3.1 電氣二次設備布置164
6.3.2 電氣二次係統配置166
6�保� 一體化業務平颱深入應用172
6.4.1 智能告警172
6.4.2 告警直傳、遠程瀏覽173
6.4.3 時間同步監測管理173
6�保� 智能變電站輔助工具應用176
6.5.1 設計配置一體化工具176
6.5.2 SCD可視化及管控工具177
6�保� 工藝改進與完善180
6.6.1 電容器儲油池排水係統180
6.6.2 擋土牆排水設施180
6.6.3 裝配式圍牆的工藝配閤180
6.6.4 航空插頭的閤理使用181
6.6.5 高寒地區預製艙外觀設計181
第7章高寒地區應用技術
7�保� 高寒地區預製艙設計與應用184
7.1.1 預製艙結構設計184
7.1.2 高寒地區二次預製艙有限元分析186
7.1.3 高寒地區預製艙除雪技術204
7.1.4 預製艙防腐蝕技術208
7.1.5 高寒地區門廊設計213
7�保� 預製艙光伏發電係統和溫控係統設計與應用215
7.2.1 預製艙光伏發電係統215
7.2.2 高寒地區二次預製艙溫控設計217
7�保� 集成電子式電流、電壓互感器的新型斷路器設計與應用230
7.3.1 隔離斷路器高寒地區應用技術難題230
7.3.2 集成電子式電流/電壓互感器的新型斷路器232
7.3.3 集成ECVT的新型罐式斷路器EMC提升方法235
7.3.4 集成式電子式互感器帶電校驗及維護技術239
7�保� 新一代智能變電站土建創新優化246
7.4.1 總平麵布置優化246
7.4.2 竪嚮設計優化247
7.4.3 現場實施創新優化特點249
參考文獻252
精彩書摘
《新一代智能變電站:設備集成技術及應用》:
電子式互感器進入應用以來,人們很快發現信號傳輸係統以及測量誤差形成機製與傳統互感器有明顯的不同,傳統互感器的測量誤差唯yi地取決於傳感器組(綫圈、分壓器等),而傳感器組總是裝在高壓綫路上,在帶電運行中,絕對禁止二次輸齣端開路(TA)或短路(TV),所以當變電站上發生由測量誤差帶來的繼電保護、計量類故障時,操作規程要求必須在確保停電以及與主綫路脫離的條件下進行校驗和檢修,哪怕是局部的小故障,也要強製一個間隔或整站停電纔能實現校驗或檢修,每年這樣的停電會給變電站造成一定的經濟損失。而新型電子式互感器改用小型化、小功率傳感器,簡化瞭絕緣結構,由傳感器本身引起故障的幾率幾乎為零(不含光學傳感),而係統測量精度的校準轉移到數據采集單元來實現,在氣體絕緣的組閤型電器應用中(GIS、HGIS、PASS、組閤罐式斷路器等),數字采集電路(盒)統一裝在低壓側,對它的操作由於不觸及一次高壓,采用光縴數字輸齣後,也無開路、短路危險,所以具備瞭帶電條件下維、檢的可行性。
……
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