特高压输电线路竣工验收标准化探讨论文_胡晓波1,吴亚辉2,高凯菲2

特高压输电线路竣工验收标准化探讨论文_胡晓波1,吴亚辉2,高凯菲2

(1河北省送变电公司;2国网河北省电力公司检修分公司)

摘要:通过对已竣工的特高压输电线路工程验收,考核施工是否达到设计要求而形成生产或使用能力,是否可以正式转入生产运行,通过竣工验收发现和解决生产和使用方面存在的质量问题。一套缜密的特高压输电线路竣工验收标准化实施方案,对将来特高压输电线路“零问题、零缺陷”运行具有重要意义。

关键词:特高压;输电线路;竣工验收;标准化

1特高压直流输电优点

我国目前发展的特高压输电技术包括特高压交流输电技术和特高压直流输电技术。一般特高压交流输电技术用于近距离的组网和电力输送,直流输电技术用来进行远距离、大规模的电力输送,两者在以后的电网发展中都扮演重要角色。本文对其中的特高压直流输电技术进行简要分析,其优点主要包括以下几个方面。

(1)在直流输电的每极导线的绝缘水平和截面积与交流输电线路的每相导线相同的情况下,输电容量相同时直流输电所需的线路走廊只需交流输电所需线路走廊的2/3,在土地资源越来越紧张的今天,特高压直流输电线路可以节省线路走廊的优点显得更加突出。

(2)在输送功率相同的情况下,直流输电的线路损耗只有交流输电的2/3,长久以往可以节约大量的能源;同时直流输电可以以大地为回路,只需要一根导线,而交流输电需要3根导线,在输电线路建设方面特高压直流输电电缆的投资要低很多。

(3)交流输电网络互联时需要考虑两个电网之间的周期和相位,而直流输电不存在系统稳定性问题,相比交流输电网络,能简单有效地解决电网之间的联结问题。

(4)长距离输电时,采用直流输电比交流输电更容易实现,如800kv的特高压直流输电距离最远可达2500km。

(5)直流换流站使用块式结构进行高压整流,电压逐级增加,容易提升电压等级。

2特高压直流输电发展现状

从上世纪70年代开始,前苏联、美国、加拿大、巴西和南非等国家考虑到特高电压等级、超远距离输电、特大输电容量的需求,在研究特高压交流输电技术的同时,也开始进行特高压直流输电技术的研究工作。经过美国EPRI、加拿大IREQ、巴西CEPEL等科研机构的研究工作,特高压直流输电中的一些重要技术已经取得了关键进展。例如,经研究发现,在1400-3000km的远距离、大容量电力输送中,从电网建设的经济型和环境影响的角度进行考虑,高于±600kV电压等级的特高压直流输电是值得优先选择的高压输电方式,而且±800kV电压等级的特高压直流输电系统在设计、建设和投运在技术方面而言是完全可行的等等。特别值得我们一提的是,前苏联曾经设计并初步建设从唐波夫到埃巴基斯图兹到±750kV电压等级、输送距离2400km、输送功率容量为6000MW的直流输电工程。该项目中,所有的设备均已通过了初步试验,而且已建成长度高达1090km的线路,但是最后却因政治、经济等方面的因素停止了建设。尽管这样,该项目仍然可以在一定程度上为我国目前设计的特高压直流输电网络起到参考价值。我国地域广阔,同时能源资源与电力消耗的不平衡使得我国尤其适合发展特高压直流输电技术。一直以来,我国发展的主要是500kv的输电技术。随着经济的发展,原有的输电系统已经不能满足东部地区日益增长的电力消耗,为此需要发展特高压直流输电技术,实现能源资源的合理分配。1987年,舟山直流输电工程正式投入使用,这是我国独立建成的第一个直流输电项目,弥补了我国在直流输电技术方面的空缺。进入21实际以来,我国陆续建成了众多高压直流输电技术,并不断研究直流输电技术的相关特性。2005年2月,百万伏级交流输电以及±800kV级直流输电工程的前期研究工作在全国范围内启动。目前我国已经建成一系列800kV特高压直流输电工程并投入使用,其中代表性的特高压直流输电工程建设于苏南-锦屏两地,其输电距离为210万米、额定容量为7200兆瓦,并且在2012年成功投入使用。2012年6月29日,我国的±1100kV特高压换流变压器通过了型式试验,这是由国家电网主导研发的。这这次试验中,变压器的各项指标优良,在技术方面完全符合建设特高压直流输电工程的技术规范,是在我国以致国际上研发±1100kV电压级别直流输电技术过程中的突破,具有非常重要的意义。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆目前,我国特高压输电工程在输电线路长度、输送电力、输电设备 制造和管理等方面已经处于国际领先水平。

3特高压线路工程验收

3.1粘贴不干胶标签

验收人员在验收重点部位粘贴不干胶标签,并拍照留档。照片一方面反映验收部位实际情况,另一方面通过标记验收人员姓名,增强验收质量可追溯性。

2.2增设无人机巡检组

增设无人机巡检组,充分发挥无人机输电线路巡检优势,与人工验收互补,全面提升验收工作质量,为构建立体巡检体系提供数据支撑,积累宝贵经验。

2.3增设法兰螺栓组

增设法兰螺栓组,每日每基杆塔抽验法兰螺栓100个,通过培训学习使用特定的扭矩扳手,校验特高压钢管塔M36、M42、M45、M56的法兰螺栓的紧固度,检验施工质量的同时,保证验收全方位、无死角。

2.4技术资料核实

发挥资料组技术优势,在线路资料验收基础上,总结“各现场组每日工作明白纸”,为各专业验收组提供每日验收特别说明,强调验收重点及注意事项,为现场工作提供技术支撑;同时,根据现场验收组实测反馈的数据,进一步核实施工单位数据资料,确保施工单位资料的真实性。

2.5编制铁塔验收典型流程

在编写流程时,考虑到公司首次开展钢管塔特高压验收工作,技术人员根据多次铁塔组模拟验收的经验,总结编写了“铁塔验收典型流程”。针对特高压的不同塔型合理进行人员分工,规范验收作业人员的验收步骤、顺序,避免出现验收遗漏项目,提高验收效率。

2.6现场验收培训

开完技术交底会后,组织单位组织各参加验收的单位到现场进行现场验收培训,结合前期编制的“铁塔验收典型流程”重点对铁塔组、走线组进行模拟验收示范。

2.7验收缺陷汇总

完成当日现场工作后,由资料组负责汇总铁塔组、走线组、通道组、法兰螺栓组、无人机组当日缺陷单及缺陷照片,并进行整理以供复验消缺工作需要。

3结语

通过对特高压输电线路竣工验收组织实施方案的探讨,形成了特高压输电线路的竣工验收组织标准化流程,提高了竣工验收的效率与质量,为更好地开展特高压验收工作提供依据。

参考文献:

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[7]杨颖蓉.特高压输电线路工程质量实施状态诊断研究[D].华北电力大学,2015.

论文作者:胡晓波1,吴亚辉2,高凯菲2

论文发表刊物:《电力设备》2017年第9期

论文发表时间:2017/8/2

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