技術文章

三倍頻交流耐壓發生器測量工作量小

作為中國乃至世界水電領域具有里程碑意義的標志性工程,白鶴灘水電站設計裝機高達1600萬千瓦,僅次于2250萬千瓦裝機的三峽電站,建成投產后將成為全球第2大水電站。白鶴灘頭頂的光環遠不止于巨大的規模——它還是十三五規劃西電東送骨干電源點、世界在建的綜合技術難度*大水電工程、世界第1個單機規模達到100萬千瓦水電站工程。這樣一個深受政府、行業、企業關注的明星項目,按理說其配套工程早已板上釘釘,但如今卻很可能因為電網建設的滯后而棄水,這結果讓人匪夷所思。

棄水在電力行業不是新話題。過去10年來,棄水一直是困擾水電行業發展的痛點棄水意味著水電站無法充分利用水能資源發電,只能讓清潔低碳的水能白白流走,電站發電設備也因此難以高效運行甚至長時間淪為擺設,導致巨額投資及應產生的投資效益一并付諸東流。


一、產品概述(WBSBF三倍頻交流耐壓發生器測量工作量小

變壓器和互感器的感應耐壓試驗是保證變壓器質量符合國家標準的一項重要試驗。變壓器繞組的匝間、層間、段間及相間絕緣的縱絕緣感應耐壓試驗,則是變壓器絕緣試驗中的重要項目。基于縱絕緣試驗中的特殊性,需要通過施加倍頻電源裝置,以提高繞組間絕緣的試驗電壓,從而達到耐壓試驗的目的。

是為滿足上述要求而設計制造,經過廣大用戶使用證明:其操作簡單、性能可靠、能較好地滿足變壓器、互感器感應耐壓試驗的需要。

二、工作原理(WBSBF三倍頻交流耐壓發生器測量工作量小

由三臺單相變壓組成,其工作原理如圖一

三臺單相變壓器的一次繞組接成星形,二次繞組接成開口三角形,因為加在一次繞組上的電壓較高,鐵芯飽和,三臺單相變壓器磁通中都有基頻分量和三倍頻分量,三臺單相變壓器二次開口三角形連接使基頻分量相抵消,從而實行開口三角的倍頻電壓輸出,并通過繞組外接單相調壓器,即可實現三倍頻電壓的調節。

三、技術參數(WBSBF三倍頻交流耐壓發生器測量工作量小

容 量KVA

輸入電壓(三相)

輸出電壓

輸出電流

外形尺寸

質 量

3

380V

260V

20A

450×250×320

40kg

5

380V

400V

20A

470×260×320

50KG

12

380V

560V

25A

490×260×335

78kg

24

380V

640V

30A

680×280×400

150kg

四、使用方法(WBSBF三倍頻交流耐壓發生器測量工作量小

為分體式設備。即三倍頻發生器和三倍頻控制裝置,并設有過濾保護,電流表、三倍頻輸出、電壓表,以進行監視和便于使用,其控制裝置面板上接線柱與主機連接方式如下圖所示:

(按接線圖將本裝置接入線路中,注意設備接地)

工作電源輸入

三倍頻三相輸入

單相150HZ

單相150HZ

接地

單相220V

380V

輸入

輸出

 

按如下步驟進行操作:

1、接通電源,合上空氣開關,則控制裝置綠色指示燈亮。
2、將調壓器回零,啟動紅色按鈕,則三倍頻發生器通電運行,調壓器等待升壓。
3、將調壓器調壓至試驗所需電壓值且嚴密監視控制裝置中的電流和電壓值,并
作好詳細記錄。

4、如在試驗過程中,被試品出現匝間、層間或段間、相間絕緣擊穿現象,則控制回路中試驗電流增大,繼電器可立即跳閘,斷電。

5、試驗完畢,將調壓器退回零位。

五、外接補償問題:(WBSBF三倍頻交流耐壓發生器測量工作量小

對容性負載如高壓試驗變壓器、電容式電壓互感器可不外接補償,或外接感性補償。對感性負載,一般外接容性補償,其補償值為感性負載容量的50%。

近年來,我國棄水電量連年高達數百億千瓦時。其中,2019年國內主要流域棄水電量約300億千瓦時,相當于當年三峽電站1/3的發電量。國內棄水電量數據在2018年更是高達691億千瓦時。2018年和2019年的累計棄水電量甚至超過了三峽電站一年的總發電量。在兩年浪費一個三峽的背景下,行業高質量發展又從何談起。

究其根源,電網與電源建設進度不協調是導致棄水的關鍵原因。電站建成投產了,外送線路卻遲遲跟不上,已成行業通病。尤其是水能資源富集的云南、四川兩省更是深受其苦,在四川大渡河、雅礱江流域,在川滇兩省界河金沙江流域,在云南瀾滄江流域,因外送線路與電源建設不配套、不協調導致的棄水電量,近年來均達數百億千瓦時量級。按照0.3/千瓦時的電價估算,每年僅川滇兩地棄水導致的直接經濟損失就在百億元上下,有業內人士感慨這就像將成捆的現金往火堆里扔

在水電行業,類似白鶴灘這樣尚在建設中即遭遇棄水隱憂的項目不在少數。例如,目前雅礱江中游便有多個水電站正在興建,并計劃打捆外送江西,但外送線路雅中江西特高壓直流輸電工程幾經周折、一拖再拖,直至去年才獲核準,險些讓年發電量高達300億千瓦時的多座水電站重新走上棄水老路。超級工程白鶴灘當下面臨的棄水風險,只是電網電源不協調問題的*新案例。

值得注意的是,因外送不暢而棄電的老毛病并非水電行業獨有,在風電、光伏發電領域,網源建設不協調、不同步導致棄風”“棄光的問題同樣突出。以風能、太陽能資源豐富的西北部地區為例,當地部分省份棄風”“棄光比例近年來曾一度超過30%。雖然在行業、企業、主管部門的多年共同努力之下,目前棄風”“棄光比例已經連年呈現下降的向好態勢,但棄風”“棄光總量在2019年仍然超過200億千瓦時。


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