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[摘 要]以西盟-泰州直流项目及哈密-郑州直流项目为例分析了ABB设计的特高压直流输电用换流变压器阀侧出线绝缘的结构,并对±800kV和±600kV换流变压器的阀侧出线绝缘进行了分析比较。
[关键词]换流变压器;阀侧引线;出线绝缘
中图分类号:TM42 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)47-0028-01
1引言
随着我国特高压直流输电项目的不断发展,直流输电的电压等级不断提高,技术日趋成熟,与国外变压器厂家合作的项目也随之增加。通过合作消化吸收国外变压器产品设计的优点,使我国直流换流变压器产品的结构得到了不断提升和优化。本文以ABB设计的向上项目高端换流变压器为例,介绍了高端换流变压器阀侧引线结构的设计要点,并通过已国产化的产品阀侧出线绝缘的生产总结,对换流变压器阀侧出线绝缘结构进行了归纳总结。
2阀侧引线结构设计要点分析
从总体结构上来说, ABB产品阀侧引线两柱出线之间的连接采用“手拉手”结构,在旁轭侧面出线。采用铝管外包绝缘的出线结构。这种引线布置不占用器身宽度方向的空间,有效减小产品油箱内控尺寸,同时使装配过程简单易于操作。
2.1阀侧引线的绝缘包扎及屏蔽措施
±800kV换流变压器阀侧引线绝缘水平很高1h交流耐压试验电压912kV,直流耐压试验电压1258kV,极性反转977kV。由于直流电场强度基本都需要固体绝缘来承担,必须保证足够的固体绝缘,因此阀侧引线铝管外包扎的绝缘皱纹纸需要拉伸皱纹后包扎紧实。
阀侧引线在阀线圈出头处绝缘包扎进行了特殊处理,即每层成型件所在的位置,瓦楞纸的外侧衬有薄而韧的纸板,绝缘包扎到该外径时,将此纸板向外拽出50mm左右,目的是增加爬电距离。而±600kV及以下产品阀侧引线在线圈出头处绝缘包扎没有此结构。线圈出头处绝缘结构及绝缘包扎如图2.1所示:
由于阀侧引线的绝缘水平很高,设计时在阀线圈出線位置及阀侧引线经过的所有位置均增加了绝缘,如图2.2所示夹件拉带处增加屏蔽管、压板边缘处增加屏蔽管。注意屏蔽管不要多点接地。
2.2两柱出线“手拉手”连接结构要点分析
两柱阀线圈出线之间的连接采用高频焊。由于西盟项目±800kV阀线圈导线采用的是换位导线并联,因此,两柱阀出线之间的连接为单根换位导线之间加小套筒高频套筒焊如图2.3所示;而哈密项目±600kV级及以下阀线圈导线采用的是单根扁铜线并联,两柱阀出线之间的连接为单根导线高频对焊如图2.4所示。焊后保持导线排列规则,加油道垫块,包上一定的绝缘,然后在外面扣上铝筒,注意铝筒内等位线要连接。此结构要注意油道通畅,散热良好,此处有国外产品出现过因为油道堵塞而引起的故障问题。
3 结论
通过±800kV换流变压器的阀侧出线绝缘结构成功运用于国内西盟直流项目的产品上,并且得到了试验的验证,运行平稳。证明高端换流变压器阀侧出线绝缘结构的合理性,并为以后系列产品国产化设计及生产积累了宝贵的经验。
参考文献:
[1]文凯成,李瑞英.换流变压器阀侧试验对绝缘考核的有效性[J].变压器.1997(Ⅱ):11-15
[2]张长栓.换流变压器的高压直流试验[J].高压电器.2002.
[3]路长柏,朱英浩.电力变压器计算[M].哈尔滨:黑龙江科学技术出版社.1990.
[关键词]换流变压器;阀侧引线;出线绝缘
中图分类号:TM42 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)47-0028-01
1引言
随着我国特高压直流输电项目的不断发展,直流输电的电压等级不断提高,技术日趋成熟,与国外变压器厂家合作的项目也随之增加。通过合作消化吸收国外变压器产品设计的优点,使我国直流换流变压器产品的结构得到了不断提升和优化。本文以ABB设计的向上项目高端换流变压器为例,介绍了高端换流变压器阀侧引线结构的设计要点,并通过已国产化的产品阀侧出线绝缘的生产总结,对换流变压器阀侧出线绝缘结构进行了归纳总结。
2阀侧引线结构设计要点分析
从总体结构上来说, ABB产品阀侧引线两柱出线之间的连接采用“手拉手”结构,在旁轭侧面出线。采用铝管外包绝缘的出线结构。这种引线布置不占用器身宽度方向的空间,有效减小产品油箱内控尺寸,同时使装配过程简单易于操作。
2.1阀侧引线的绝缘包扎及屏蔽措施
±800kV换流变压器阀侧引线绝缘水平很高1h交流耐压试验电压912kV,直流耐压试验电压1258kV,极性反转977kV。由于直流电场强度基本都需要固体绝缘来承担,必须保证足够的固体绝缘,因此阀侧引线铝管外包扎的绝缘皱纹纸需要拉伸皱纹后包扎紧实。
阀侧引线在阀线圈出头处绝缘包扎进行了特殊处理,即每层成型件所在的位置,瓦楞纸的外侧衬有薄而韧的纸板,绝缘包扎到该外径时,将此纸板向外拽出50mm左右,目的是增加爬电距离。而±600kV及以下产品阀侧引线在线圈出头处绝缘包扎没有此结构。线圈出头处绝缘结构及绝缘包扎如图2.1所示:
由于阀侧引线的绝缘水平很高,设计时在阀线圈出線位置及阀侧引线经过的所有位置均增加了绝缘,如图2.2所示夹件拉带处增加屏蔽管、压板边缘处增加屏蔽管。注意屏蔽管不要多点接地。
2.2两柱出线“手拉手”连接结构要点分析
两柱阀线圈出线之间的连接采用高频焊。由于西盟项目±800kV阀线圈导线采用的是换位导线并联,因此,两柱阀出线之间的连接为单根换位导线之间加小套筒高频套筒焊如图2.3所示;而哈密项目±600kV级及以下阀线圈导线采用的是单根扁铜线并联,两柱阀出线之间的连接为单根导线高频对焊如图2.4所示。焊后保持导线排列规则,加油道垫块,包上一定的绝缘,然后在外面扣上铝筒,注意铝筒内等位线要连接。此结构要注意油道通畅,散热良好,此处有国外产品出现过因为油道堵塞而引起的故障问题。
3 结论
通过±800kV换流变压器的阀侧出线绝缘结构成功运用于国内西盟直流项目的产品上,并且得到了试验的验证,运行平稳。证明高端换流变压器阀侧出线绝缘结构的合理性,并为以后系列产品国产化设计及生产积累了宝贵的经验。
参考文献:
[1]文凯成,李瑞英.换流变压器阀侧试验对绝缘考核的有效性[J].变压器.1997(Ⅱ):11-15
[2]张长栓.换流变压器的高压直流试验[J].高压电器.2002.
[3]路长柏,朱英浩.电力变压器计算[M].哈尔滨:黑龙江科学技术出版社.1990.