[发明专利]特高压多端直流换流站直流地线融冰电源引接结构有效
申请号: | 202011167842.8 | 申请日: | 2020-10-27 |
公开(公告)号: | CN112271681B | 公开(公告)日: | 2022-03-29 |
发明(设计)人: | 彭开军;韩毅博;刘晓瑞;夏泠风;王丽杰;马亮;陆洲;杨金根;周国梁;梁鹏;陈宝平 | 申请(专利权)人: | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 |
主分类号: | H02G7/16 | 分类号: | H02G7/16;H02J3/36 |
代理公司: | 武汉开元知识产权代理有限公司 42104 | 代理人: | 陈家安 |
地址: | 430071 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高压 多端 直流 换流 地线 电源 结构 | ||
1.特高压多端直流换流站直流地线融冰电源引接结构,其特征在于:采用±800kV直流融冰隔离开关,将融冰电源母线分别直接同直流极线出线跨线连接,实现多端直流系统两回直流极线出线带电、另两回直流极线出线停电融冰的工况,包括融冰电源正极母线(1)和融冰电源负极母线(2);
所述融冰电源正极母线(1)分别与第一特高压直流融冰隔离开关(31)和第三特高压直流融冰隔离开关(33)电性连接;
所述第一特高压直流融冰隔离开关(31)与第一特高压直流极线出线跨线(41)电性连接;所述第三特高压直流融冰隔离开关(33)与第三特高压直流极线出线跨线(43)电性连接;
所述第一特高压直流融冰隔离开关(31)和第三特高压直流融冰隔离开关(43)连接后与极1+800kV极母线(51)电性连接、通过极1±800kV金属回线转换隔离开关(61)与中性母线设备(7)电性连接;
所述融冰电源负极母线(2)分别与第二特高压直流融冰隔离开关(32)和第四特高压直流融冰隔离开关(34)电性连接;
所述第二特高压直流融冰隔离开关(32)与第二特高压直流极线出线跨线(42)电性连接;所述第四特高压直流融冰隔离开关(34)与第四特高压直流极线出线跨线(44)电性连接;
所述第二特高压直流融冰隔离开关(32)和第四特高压直流融冰隔离开关(34)连接后与极2-800kV极母线(52)电性连接、通过极2±800kV金属回线转换隔离开关(62)与中性母线设备(7)电性连接;
所述第一特高压直流融冰隔离开关(31)、第二特高压直流融冰隔离开关(32)、第三特高压直流融冰隔离开关(33)、第四特高压直流融冰隔离开关(34)结构相同,均包括±800kV高压端接线端子(81)、支持式±800kV静触头(82)、垂直伸缩刀臂(83)、低压端接线端子(84)、操作机构(85)和钢支架(86);
所述融冰电源正极母线(1)分别与第一特高压直流融冰隔离开关(31)的低压端接线端子(84)和第三特高压直流融冰隔离开关(51)的低压端接线端子(84)电性连接;所述融冰电源负极母线(2)分别与第二特高压直流融冰隔离开关(32)的低压端接线端子(84)和第四特高压直流融冰隔离开关(34)的低压端接线端子(84)电性连接;
所述第一特高压直流融冰隔离开关(31)的±800kV高压端接线端子(81)与第一特高压直流极线出线跨线(41)电性连接;所述第二特高压直流融冰隔离开关(32)的±800kV高压端接线端子(81)与第二特高压直流极线出线跨线(42)电性连接;所述第三特高压直流融冰隔离开关(33)的±800kV高压端接线端子(81)与第三特高压直流极线出线跨线(43)电性连接;所述第四特高压直流融冰隔离开关(34)的±800kV高压端接线端子(81)与第四特高压直流极线出线跨线(44)电性连接。
2.根据权利要求1所述的特高压多端直流换流站直流地线融冰电源引接结构,其特征在于:所述融冰电源正极母线(1)和融冰电源负极母线(2)均为支撑式管母型式;所述第一特高压直流融冰隔离开关(31)、第二特高压直流融冰隔离开关(32)、第三特高压直流融冰隔离开关(33)、第四特高压直流融冰隔离开关(34)均为垂直伸缩式。
3.根据权利要求2所述的特高压多端直流换流站直流地线融冰电源引接结构,其特征在于:所述高压端接线端子(81)、支持式±800kV静触头(82)、垂直伸缩刀臂(83)、低压端接线端子(84)、操作机构(85)均位于钢支架(86)上;所述垂直伸缩刀臂(83)的中部可折叠展开,垂直伸缩刀臂(83)的底部可绕钢支架(86)旋转90°,垂直伸缩刀臂(83)的底部与低压端接线端子(84)连接,垂直伸缩刀臂(83)展开后顶部通过支持式±800kV静触头(82)与高压端接线端子(81)连接;所述操作机构(85)控制垂直伸缩刀臂(83)折叠展开。
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