项目申请建设建议书及可行性谋划书-建设环境温度急剧变化对gisgil运行性能影响.doc
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1、附件1:编号重庆市电力公司科学技术项目建议书项目名称:环境温度急剧变化对GIS/GIL运行性能影响机理及对策研究申请单位(部门):重庆市电力公司检修分公司起止时间:2013年01月 至 2013年 12月项目负责人:熊浩通信地址:邮政编码:联系电话:传 真:申请日期:2012年 7月 简表项目名称环境温度急剧变化对GIS/GIL运行性能影响机理及对策研究项目负责人姓名熊浩单 位(部门)重庆市电力公司检修分公司性别男年 龄专业职 称项目分 类技术攻关新技术开 发新产品试 制技术引进消化吸收应用理论基础研究软科学研 究推 广项目组人 数其中高级职称中级职称研究生初级职称协作单位 重庆大学协作形式
2、申请金额(万元)37研究起止年月2013年01月 至2013年12月其中资 助37万元自 筹项目内容、意义和预期成果摘要项目内容深入开展环境温度急剧变化对组合电器运行性能影响机理的研究,并在影响机理的基础上提出相应对策,为建立大型电气设备安全运行的实用化技术提供科学依据。主要从以下几个方面开展研究工作:1. 吸附剂对组合电器内微水含量的影响规律在SF6气室内放置适量的吸附剂,可以减少气室内微水含量,从而保证设备运行安全。吸附剂的种类主要有活性炭、活性氧化铝以及分子筛。然而实际工程中通常是取SF6气体重量的10%-15%的数量作为吸附剂的用量。为对以上几种吸附剂进行深入分析,研究其吸附剂类型、放
3、置重量以及放置位置等因素对组合电器内微水含量的影响规律是非常有必要的。2. 组合电器在温度急剧变化时气体微水含量及凝露特性研究。SF6气体中微水含量过多将对组合电器运行及维护产生严重影响。研究在不同高温天气下的组合电器中SF6气体中水分含量的变化,构建气体微水含量在温度急剧变化下的特性曲线。同时研究在环境温度急剧变化下的组合电器中SF6气体中水分凝露的特性,通过仿真与实验研究,构建气体凝露在温度急剧变化下的特性曲线。3. 组合电器在高温下的水汽运动规律研究。组合电器设备由于是分割为若干个独立气室,其气室结构一般分为水平结构和垂直结构。在长距离的水平结构以及垂直结构下,随着温度的升高,其内部气体
4、的水汽以及SF6产生的分解物具有一定的运动规律。而一般针对垂直气室结构来说,其检测组合电器内气体状态的取其口一般位于气室下方,这种设计是否能对气室内部的气体状态的真实性进行检测,是否需要对其进行优化设计,本项目构建了组合电器的L型结构,将其分为两个独立的气室,在不同运行温度下,对长气室内的水汽运行规律进行深入细致的研究,建立下方取气口微水含量与气室上方微水含量间对应关系的经验公式。4. 提出在环境温度急剧变化下组合电器的相应监测手段和防护措施。根据重庆地区夏季天气温度高的情况,针对本地区高温天气下为防止组合电器中气体微水含量过高,在温度急剧变化情况下为防止凝露现象的发生,提出相应的监测手段,如
5、对长距离气室的取气口进行优化设计,对长间隔进行优化布局等。以及一些防护措施,如吸附剂的位置进行优化设计和对其剂量进行准确计算等工作。项目意义近年来,由于城市规模不断扩大,土地的使用越来越紧张,在城市中建设开放性变电站也越来越困难,因而,以六氟化硫气体为灭弧介质的气体绝缘组合电器(Gas Insulated Switchgear,简称GIS)为主的室内变电站成了城市供电的主要形式。纯净的SF6是一种无色、无臭、无毒、化学性能稳定、不会燃烧的气体。在电气性质上具有绝缘性能良好、无火灾危险、灭弧性能好等诸多优点。因此随着电力行业的迅猛发展,以SF6气体为灭弧介质的GIS 设备有了非常广泛的应用。但是
6、如果气室中SF6气体中含水量过多,就会对设备运行及维护产生危害,因此,必须严格控制气室中SF6气体的含水量。气室中SF6的含水量过多时,产生以下三个方面的危害:(1) 含水量较高时很容易在绝缘材料表面凝露,造成绝缘性能下降,严重时发生闪络击穿。在电弧作用下生成的酸性物质具有强腐蚀性,对固体有机材料和金属有腐蚀作用,促使绝缘缺陷进一步劣化,最终易导致故障,缩短了设备寿命。(2) 含水量较高的气体在电弧作用下产生的化合物影响SF6气体的纯度,灭弧能力将会受影响。(3)含水量较高的气体在电弧作用下生成有毒有害物质,直接威胁人体健康。在压力一定的情况下,当温度变化时,气体中的水分会随温度变化而变化。G
7、IS内壁、导电杆、绝缘子等随环境温度的升高会向SF6气体中释放水分子,反之则会吸附气体中的水分子。然而,对于封闭良好的设备,SF6气体中所含水分与设备内腔表面吸附的水分的总和几乎是不变的。因此环境温度的升降对SF6气体的水分含量有显著的影响。这种影响是通过水分子的扩散运动在一定时间内完成的。只有当一定温度下的扩散达到平衡时,SF6气体中水分含量才保持相对稳定。因此,SF6水分含量的变化滞后于引起其变化的环境温度的变化。大量GIS故障实例表明,当环境温度缓慢降低,SF6水分被内壁材料逐渐吸收,GIS不容易出现凝露。但是,当环境温度突然降低时,SF6中水分来不及被内壁材料吸收,出现凝露就很难避免。
8、2011年9月,500kV陈家桥变电站3#主变GIL连接引线对地短路造成该主变跳闸事故,正是由于某气室内SF6气体微水含量超标,导致该气室套管下端水平盆式绝缘子的触头屏蔽罩沿盆式绝缘子表面对壳体内壁(地)放电击穿,导致GIL对地短路,从而造成该主变保护跳闸。为查找盆式绝缘子放电原因,在盆式绝缘子上取四种不同类型的样品,通过红外光谱仪对上述四种样品进行测量,并得到各自的红外谱图,如图1所示。所取样品分别为未发生放电的绝缘子表面物,绝缘子表面发生放电痕迹处表面物,绝缘子表面黑色生成物以及绝缘子放电后脱落的粉末状物质。图1 四种样本的红外对比谱图为便于比较分析,将放电后粉末与未放电样品的红外谱图进行
9、对比分析,如图2所示。可以看出,新增的波数为565.8的峰,为Fe3O4峰,有可能是绝缘子在剧烈的沿面放电过程中使屏蔽罩螺帽(主要成分为Fe)和气室内的氧气发生反应生成该物质,说明该气室中可能有氧气或者水分的超标。图2 未放电样品和放电后粉末红外对比谱图而究其引起水分超标的主要原因,是因为故障前连日均为40左右的高温天气,而这种情况下,其地表温度可达到60左右,由于GIL由于无任何隔热措施,导致设备内温度大幅升高,则其内壁、导电杆、绝缘子等将向SF6气体中释放大量水分,而在事故前日,气温骤降,由于SF6水分含量的变化滞后于引起其变化的环境温度的变化,多余的水分不能及时被内壁材料吸收,导致SF6
10、气体中水分饱和点降低,在事故日气温进一步下降,导致水分达到饱和状态。当饱和状态的气体与绝缘子或导体表面接触后,SF6中水汽就易凝结在所接触的导体和绝缘子表面,产生凝露现象。当凝露附着在盆式绝缘子表面上时,使得造成绝缘子的沿面闪络电压极大地降低,从而导致事故发生。综上所述, 环境温度的急剧变化对GIS气室内的SF6气体的含水量产生严重的影响。由于重庆地区夏季天气炎热,在环境温度急剧升高的情况下,GIS内壁、导电杆、绝缘子会向SF6气体中释放水分子,导致SF6气体含水量不断升高,当造成其微水含量超标的情况下,GIS就运行在非常危险的状态。与此同时,由于SF6水分含量的变化滞后于引起其变化的环境温度
11、的变化,当此时由于天气原因,产生气温骤降,由于气体内水分不能通过充分的扩散运动,将有可能产生凝露现象,最终造成放电击穿,破坏GIS的绝缘结构,造成严重事故的发生。所以,深入开展环境温度急剧变化对组合电器运行性能影响机理的研究,并在影响机理的基础上提出相应对策,具有重要的理论和实际意义。预期成果深入开展环境温度急剧变化对组合电器运行性能影响机理的研究,并在影响机理的基础上提出相应对策,为建立大型电气设备安全运行的实用化技术提供科学依据。拟在以下几个方面取得预期的研究结果:1. 深入开展在温度急剧变化下GIS气室内气体微水及凝露特性研究,并提出适合重庆地区夏季温度急剧变化下的GIS防护措施,提供相
12、关理论研究报告一份。2. 在国内外核心刊物或国际会议上发表学术论文2篇。一、本研究项目的科技依据(包括科技意义和应用前景,国内外研究概况、水平和发展趋势;应用理论基础研究项目应阐述学术思想,立论根据,特色或创新之处,主要参考文献目录及出处;推广项目说明成果成熟程度,适用范围,以及成果的知识产权等问题)项目背景以六氟化硫(SF6)为绝缘介质的高电压电气设备以其优越性的电气性能, 近年来在电力行业得到广泛的应用,如全封闭组合电器(GIS)、高压断路器等,其电压等级也从10kV发展到 500kV。六氟化硫电气设备具有运行可靠、维护量少、节省场地、能适应环境要求、抗盐污等优良特性。常态下,SF6气体无
13、色无味,纯净SF6 气体,在运行中,受电弧放电或高温后,会分解成单体的氟、硫和氟硫化合物,电弧消失后会又化合成稳定的SF6 气体。当气体中含有水分时,出现的氟硫化合物会与水反应生成腐蚀性很强的氢氟酸、硫酸和其他毒性很强的化学物质等,危及维护人员的生命安全,对断路器的绝缘材料或金属材料造成腐蚀,使绝缘劣化,甚至发生设备爆炸。当气温骤降时,高压设备内SF6气体过量水可能凝结在固体介质表面而发生闪络,严重时造成高压设备发生爆炸事故。通过对全封闭组合电器SF6气体微水超标原因的分析,在安装过程中,在设备安装过程中就采取相应的预防控制措施,减少SF6气体中的水分,从而对GIS设备进行安全防护。应用前景解
14、决环境温度急剧变化对组合电器运行性能影响机理,并提出相应的GIS设备防护措施,可以完善丰富GIS在不同状态下的运行维护理论,为实现GIS设备安全运行提供理论基础和技术支持。开展环境温度急剧变化对组合电器运行性能影响机理及对策研究具有重要的意义,该研究可避免突发性故障导致电网大面积停电事故,提高供电可靠性。因此,该项目在国内有着良好的推广应用前景。该研究成果在各电力生产部门推广应用后,可进一步提高电力系统供电的可靠性,避免或减少停电事故的发生,提高设备利用率,降低不必要的大量人力资源浪费,带来巨大的社会经济效益。本成果适用于电力行业的GIS变电站,蕴含有很高的科技价值和广阔的市场前景,在转化为高
15、新技术产业后,可以发展和带动一些与本成果相关的高新技术企业,展示我国在电气设备在线监测及故障诊断技术领域内的科技创新能力。国内外研究概况近年来,由于城市规模不断扩大,土地的使用越来越紧张,在城市建设开放性变电站变得越来越困难,因而,以SF6气体作为绝缘介质的气体绝缘组合电器 (Gas Insulated Switchgear,简称GIS) 为主的室内变电站成了城市供电的主要形式。SF6气体是GIS的主要绝缘介质,是世界上目前最优良的绝缘介质和灭弧介质。它不但具有高耐电强度,还有良好的理化特性。它无色、无味、无嗅、无毒、不燃烧;在常温常压下,化学性能稳定;与传统绝缘介质相比,其绝缘性能和灭弧性能
16、都要好得多。我国制定了GB8905六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则;原能源部制定了SD305-89和SD306-89六氟化硫气体中水分含量测定法。设备中六氟化硫的水分许可含量标准见表1。 国内外现有的关于六氟化硫气体水分含量的标准规定,测量水分含量的环境温度为20 ,而现场测试时的环境温度往往高于20。实验室模拟实验和现场实验结果都表明,环境温度对六氟化硫气体水分含量有显著影响,环境温度升高,六氟化硫气体水分含量上升。因此要在较高环境温度下判断六氟化硫气体水分含量是否超标,应对环境温度与六氟化硫气体水分含量的关系进行研究。表1 SF6气体湿度允许标准气室有电弧分解物的气室无电弧分解物的气室
17、交接验收值150L /L250L /L运行允许值300L /L500(1000)L /L法国工业电器实验中心的研究结果指出,SOF2、SO2F2和HF的生成量均随水分含量的增大而增大,他们的化学性能稳定,毒性很大且有腐蚀性。绝缘表面出现凝露,会使闪络电压大大下降。在温度骤降时,气体中混杂的水蒸汽冷凝成露水附在绝缘件表面,出现沿面放电事故。1966年美国500kV断路器因气体中水分含量过大,在三个月内发生了5次绝缘事故。但如果水蒸汽出现凝结的温度在0以下,则露水成冰,对绝缘的影响显著减小。关于温度对微水检测的影响,通过在寒冷的冬季进行的一些微水检测中发现,某些断路器内SF6气体的微水含量比充气瓶
18、内气体的微水含量低。为此做了一些实验:环温18时测瓶气的微水为22 ppm,环温为28时再测此气瓶参数为36 ppm。西安交通大学的王琦等人于2005年以西北电网运行的330kV罐式断路器为模拟对象,对影响环境温度与六氟化硫气体水分含量的关系的因素进行了研究。分别研究了六氟化硫气体压力、模拟实验的罐体大小、环境温度为20时六氟化硫气体的水分含量和断路器罐体内固体材料四个因素对环境温度与六氟化硫气体水分含量的关系的影响。试验结果表明,前两个因素对环境温度与六氟化硫气体水分含量的关系几乎没有影响,而后两个因素影响较为显著。 哈尔滨电业局试验所的季东魁指出,在测试SF6电器微水含量时,应注意环境温度
19、的影响。在规程和试验方法中应规定测试时环境温度的范围,或者通过科学实验制定出环境温度变化时的校正方法。黑龙江省电力科学研究院的李国兴分析了SF6电气设备中气体湿度受运行环境温度影响所遵循的变化规律,得到了 SF6电气设备内气体湿度受运行环境温度影响所遵循的变化公式,并通过现场实验得到了验证。大庆石化公司的李显志提出了六氟化硫气体中的水分对组合电器影响及控制措施。总之,在目前国内外的研究中,针对环境温度对GIS设备内气体微水含量的影响有一定的研究,但主要集中在不同温度情况下对其微水含量的影响特性而在环境温度急剧变化情况下,气体微水及凝露特性的相关研究较少,特别是针对重庆地区,夏季天气炎热,处于长
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