最新一种减少出线间隔数量的HGIS配电装置结构的制作方法

将乐信息网 http://www.jianglexinxi.cn 2020-10-19 00:06 出处:网络
如下提供的最新一种减少出线间隔数量的HGIS配电装置结构的制作方法,小编今天为大家简单介绍一下。

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本发明属于输变电领域,具体涉及一种减少出线间隔数量的hgis配电装置结构。



背景技术:

随着电网建设的高速发展,超高压变电站工程的规模越来越大,常规配电装置布置方式占地面积大的问题越来越突出,土地后备资源严重不足,站址征地、拆迁费用日益增加,征地费用呈明显上升的态势,变电站站址选择愈来愈困难,提高土地资源利用率是电网建设必须面对的课题。就变电站的高压配电装置设计而言,优化配电装置的出线方式,在配电装置、出线构架以及出线回路的线路走廊设计时,综合考虑立体紧凑型布置,减少出线空间隔,最大限度地节约土地,提高土地的利用率,可为后续变电站建设提供技术支持,具有重大意义。



技术实现要素:

本发明的目的在于针对上述现有技术中配电装置布置占地面积大的问题,提供一种减少出线间隔数量的hgis配电装置结构,减少出线空间隔,提高土地利用率,节约设备投资。

为了实现上述目的,本发明减少出线间隔数量的hgis配电装置结构,母线端部出线采用一个半断路器接线,一个完整的母线串包括通过出线构架接出的一回常规出线以及利用母线端部空间接出的一回侧向出线,两回出线共用一个间隔宽度,间隔内的空间划分为上、中、下三层,主母线在端头由边间隔内母线断开,边间隔内母线作为侧向出线的出线过渡母线。

作为优选,hgis配电装置的母线电压等级为750kv。

作为优选,所述的常规出线通过hgis中断路器靠近hgis中断路器ii母线侧套管高跨ii母线上部出线;所述的侧向出线通过hgis中断路器靠近hgisi母线侧边断路器边套管跳至边间隔内的出线过渡母线上部,再由引下导线引至边间隔内的出线过渡母线上,最后通过边间隔内的出线过渡母线端部侧向出线。

作为优选,所述的常规出线通过高跨导线由hgis中断路器高跨ii母线上部出线。

作为优选,对于hgisi母线侧边断路器外侧的hgisi母线侧边断路器边套管,c相的hgisi母线侧边断路器边套管通过上引导线侧向90度上引至i母线c相端部。

作为优选,对于hgisi母线侧边断路器外侧的hgisi母线侧边断路器边套管,b相的hgisi母线侧边断路器边套管通过过渡管母和支柱绝缘子转向90度,然后通过上引导线侧向上引至i母线的b相端部。

作为优选,对于hgisi母线侧边断路器外侧的hgisi母线侧边断路器边套管,a相的hgisi母线侧边断路器边套管通过过渡管母和支柱绝缘子转向90度,然后通过上引导线侧向上引至i母线的a相端部。

与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:通过将主母线在端头边间隔内主母线断开,边间隔内主母线作为侧向出线的出线过渡母线,利用空间上的垂直布置,将间隔内的上、中、下三层上下错开,利用空间排列的方式达到压缩空间隔的效果。两回出线共用一个间隔宽度,利用垂直错开的方式,能够有效压缩出线间隔数量,节约变电站的占地面积,使构架用钢量减少,节约了构架钢材以及土建基础投资。本发明与常规配电装置布置不同,由于间隔减少,主母线和间隔内导体的长度也相应减少,节约了设备投资。

附图说明

图1本发明hgis配电装置结构的电气主接线示意图;

图2本发明hgis配电装置结构的电气平面示意图;

图3本发明hgis配电装置结构常规出线的断面示意图;

图4本发明hgis配电装置结构常规出线的三维示意图;

图5本发明hgis配电装置结构侧向出线的断面示意图;

图6本发明hgis配电装置结构侧向出线的三维示意图。

附图中:1-hgisi母线侧边断路器;1a-hgisi母线侧边断路器边套管;2-hgis中断路器;2a-hgis中断路器i母线侧套管;2b-hgis中断路器ii母线侧套管;3-hgisii母线侧边断路器;3a-hgisii母线侧边断路器边套管;4-出线高抗;5-避雷器;6-电压互感器;7-支柱绝缘子;8-i母线;9-ii母线;10-出线过渡母线;11-高跨导线;12-引下导线;13-出线导线;14-上引导线;15-过渡管母。

具体实施方式

下面结合附图对本发明做进一步的详细说明。

参见图1,本发明的一种减少出线间隔数量的hgis配电装置结构,针对750kv电压等级的母线采用一个半断路器接线,一个完整的母线串包括通过出线构架接出的一回常规出线,以及利用母线端部空间接出的一回侧向出线。参见图2、图3和图4,常规出线通过hgis中断路器2靠近hgis中断路器ii母线侧套管2b的高跨ii母线上部出线。

参见图2、图5和图6,hgis配电装置结构的i母线8在端头由边间隔内母线断开,边间隔内母线作为侧向出线的出线过渡母线10。侧向出线通过hgis中断路器2靠近hgisi母线侧边断路器边套管1a跳至边间隔内的出线过渡母线10上部,再由引下导线12引至边间隔内的出线过渡母线10上,最后通过边间隔内的出线过渡母线10端部侧向出线。

对于hgisi母线侧边断路器1外侧的hgisi母线侧边断路器边套管1a,c相的hgisi母线侧边断路器边套管1a通过上引导线14侧向90度上引至i母线c相端部,b相的hgisi母线侧边断路器边套管1a通过过渡管母15和支柱绝缘子7转向90度,然后通过上引导线14侧向上引至i母线8的b相端部。a相的hgisi母线侧边断路器边套管1a通过过渡管母15和支柱绝缘子7转向90度,然后通过上引导线14侧向上引至i母线8的a相端部。

参见图2,本发明hgis配电装置结构通过将主母线在端头边间隔内主母线断开,边间隔内主母线作为侧向出线的出线过渡母线,利用空间上的垂直布置,将间隔内的上、中、下三层上下错开,利用空间排列的方式达到压缩空间隔的效果。

两回出线共用一个间隔宽度,利用垂直错开的方式,能够有效压缩出线间隔数量,节约变电站的占地面积,使构架用钢量减少,节约了构架钢材以及土建基础投资。

本发明hgis配电装置结构与常规配电装置布置不同,由于利用了母线端头位置进行出线,从而减少了间隔数量,主母线和间隔内导体的长度也相应减少,节约了设备投资,减小了占地面积;施工及安装更加方便,具有安装、检修、运行更为方便、安全、可靠等特点,可在工程中应用,并为出线设计提供了一个新的方案选择。

以上内容是结合优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施方式仅限于此,对于所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单的推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。


技术特征:

1.一种减少出线间隔数量的hgis配电装置结构,其特征在于:母线端部出线采用一个半断路器接线,一个完整的母线串包括通过出线构架接出的一回常规出线,以及利用母线端部空间接出的一回侧向出线,两回出线共用一个间隔宽度,间隔内的空间划分为上、中、下三层,主母线在端头由边间隔内母线断开,边间隔内母线作为侧向出线的出线过渡母线(10)。

2.根据权利要求1所述的减少出线间隔数量的hgis配电装置结构,其特征在于:hgis配电装置的母线电压等级为750kv。

3.根据权利要求1所述的减少出线间隔数量的hgis配电装置结构,其特征在于:

所述的常规出线通过hgis中断路器(2)靠近hgis中断路器ii母线侧套管(2b)高跨ii母线上部出线;

所述的侧向出线通过hgis中断路器(2)靠近hgisi母线侧边断路器边套管(1a)跳至边间隔内的出线过渡母线(10)上部,再由引下导线(12)引至边间隔内的出线过渡母线(10)上,最后通过边间隔内的出线过渡母线(10)端部侧向出线。

4.根据权利要求1所述的减少出线间隔数量的hgis配电装置结构,其特征在于:所述的常规出线通过高跨导线(11)由hgis中断路器(2)高跨ii母线上部出线。

5.根据权利要求1所述的减少出线间隔数量的hgis配电装置结构,其特征在于:对于hgisi母线侧边断路器(1)外侧的hgisi母线侧边断路器边套管(1a),c相的hgisi母线侧边断路器边套管(1a)通过上引导线(14)侧向90度上引至i母线c相端部。

6.根据权利要求1所述的减少出线间隔数量的hgis配电装置结构,其特征在于:对于hgisi母线侧边断路器(1)外侧的hgisi母线侧边断路器边套管(1a),b相的hgisi母线侧边断路器边套管(1a)通过过渡管母(15)和支柱绝缘子(7)转向90度,然后通过上引导线(14)侧向上引至i母线(8)的b相端部。

7.根据权利要求1所述的减少出线间隔数量的hgis配电装置结构,其特征在于:对于hgisi母线侧边断路器(1)外侧的hgisi母线侧边断路器边套管(1a),a相的hgisi母线侧边断路器边套管(1a)通过过渡管母(15)和支柱绝缘子(7)转向90度,然后通过上引导线(14)侧向上引至i母线(8)的a相端部。

技术总结
本发明公开了一种减少出线间隔数量的HGIS配电装置结构,750kV母线端部出线采用一个半断路器接线,一个完整的母线串包括通过出线构架接出的一回常规出线,以及利用母线端部空间接出的一回侧向出线;常规出线通过HGIS中断路器靠近HGIS中断路器II母线侧套管高跨II母线上部出线;侧向出线通过HGIS中断路器靠近HGIS I母线侧边断路器边套管跳至边间隔内的出线过渡母线上部,再由引下导线引至边间隔内的出线过渡母线上,最后通过边间隔内的出线过渡母线端部侧向出线。本发明利用空间上的垂直布置,将间隔内的上、中、下三层上下错开,利用空间排列的方式达到压缩空间隔的效果。

技术研发人员:陈奇;康鹏;韩志萍;张虎;李宦;曹鑫
受保护的技术使用者:中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
技术研发日:2020.04.03
技术公布日:2020.06.26

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