[实用新型]一字型布置的分级式可控高抗装置有效

专利信息
申请号: 201320010653.9 申请日: 2013-01-09
公开(公告)号: CN203056592U 公开(公告)日: 2013-07-10
发明(设计)人: 郑楠;李润秋;龚兴国;王劲武;康建国;余波;葛明;王代荣;李龙才;尹大千;伍晓伦;吴怡敏;蔡德江;朱大鹏;龚林珺 申请(专利权)人: 陕西省电力公司规划评审中心;西北电网有限公司;中国电力工程顾问集团西南电力设计院
主分类号: H02J3/18 分类号: H02J3/18;H02P13/00
代理公司: 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214 代理人: 詹永斌
地址: 710065 陕*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 字型 布置 分级 可控 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及超高压电输电领域,尤其是涉及一种一字型布置的分级式可控高抗装置。 

背景技术

新疆与西北主网联网750kV第二通道输变电工程建成后,新疆电网向外输送功率大,输电距离长,为解决酒泉风电和光伏发电的潮流频繁波动造成750kV第二通道上电压难以控制的问题,采用常规的无功补偿装置已无法满足动态无功补偿的要求,因此需要在沙州750kV变电站的两回鱼卡出线上装设2×390Mvar分级式可控高抗装置。可控高抗容量按四级设计,固定容量为39Mvar,可调容量为351Mvar,三级可调,每可调级容量为117Mvar。

分级式可控高抗装置主要有两部分组成,一部分为可控高抗本体,另外一部分为可控高抗控制部分。分级式可抗控制原理类似双绕组变压器,高抗本体有一次侧绕组和二次侧绕组,通过投切晶闸管和断路器控制接入二次侧绕组电抗器,来改变其与一次侧绕组的并联电感值,进而实现高抗容量的分级调节。

目前在我国成功实施的分级式可控高抗有两个工程,分别是:忻都500kV分级式可控高抗和敦煌750kV分级式可控高抗,两站均将控制部分布置在可控高抗本体的正前方,即控制部分和高抗本体“面对面”布置,采用这种布置方式的分级式可控高抗装置结构显得紊乱,且会占据更大的地面面积,不利于变电站整体布置。 

发明内容

本实用新型的目的在于:针对现有技术存在的问题,提供一种一字型布置的分级式可控高抗装置。

本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:

一字型布置的分级式可控高抗装置,其特征在于,该装置包括可控高抗本体和可控高抗控制部分,所述的可控高抗本体布设在可控高抗控制部分侧面,且可控高抗本体与可控高抗控制部分连接。

优选的,所述的可控高抗本体布设在可控高抗控制部分侧面,两者呈“一字型”排列,可以节约占地,便于变电站整体布置。

优选的,所述的可控高抗本体通过管母线与可控高抗控制部分连接。

优选的,所述的可控高抗本体包括可控高抗一次绕组和可控高抗二次绕组,可控高抗一次绕组与可控高抗二次绕组感应连接。

优选的,所述的可控高抗控制部分包括第一辅助电抗器、第二辅助电抗器、第三辅助电抗器、第一断路器、第二断路器、第三断路器、第一取能电抗器、第二取能电抗器、第三取能电抗器、第一阀组、第二阀组和第三阀组,所述的第一辅助电抗器、第二辅助电抗器、第三辅助电抗器与可控高抗二次绕组串联,所述的第一断路器和第一取能电抗器串联后再并联在第一辅助电抗器两端,所述的第一阀组并联在第一辅助电抗器两端,所述的第二断路器和第二取能电抗器串联后再并联在第一辅助电抗器与第二辅助电抗器的两端,所述的第二阀组并联在第一辅助电抗器与第二辅助电抗器的两端,所述的第三断路器和第三取能电抗器串联后再并联在可控高抗二次绕组的两端,所述的第三阀组并联在可控高抗二次绕组的两端,所述的第一辅助电抗器与可控高抗二次绕组的连接端接地。

与现有技术相比,本实用新型将可控高抗本体布设在可控高抗控制部分侧面,即两者采用“一字型”的布置方式,其相比于采用“面对面”布置可控高抗本体和可控高抗控制部分的分级式可控高抗装置结构上显得更美观清晰,且更节省占地,具有良好的经济效益。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图;

图2为本实用新型的具体位置布设结构图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细说明。

实施例  

如图1和图2所示,一字型布置的分级式可控高抗装置,该装置包括可控高抗本体1和可控高抗控制部分2。可控高抗本体1布设在可控高抗控制部分2侧面,两者呈“一字型”排列。可控高抗本体1通过管母线与可控高抗控制部分2连接。

可控高抗本体1包括可控高抗一次绕组11和可控高抗二次绕组12,可控高抗一次绕组11与可控高抗二次绕组12感应连接。

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