[发明专利]高电压直流极线PLC电容器有效

专利信息
申请号: 200910114466.3 申请日: 2009-10-10
公开(公告)号: CN101694960A 公开(公告)日: 2010-04-14
发明(设计)人: 左强林;黄有祥;王增文;梁琮;廖斌;莫华明;龙玉保;雷琼艳;李小燕 申请(专利权)人: 桂林电力电容器有限责任公司
主分类号: H02M1/12 分类号: H02M1/12
代理公司: 桂林市持衡专利商标事务所有限公司 45107 代理人: 欧阳波
地址: 541004 广西壮*** 国省代码: 广西;45
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摘要:
搜索关键词: 电压 直流 plc 电容器
【说明书】:

(一)技术领域

发明涉及高电压直流输电领域,具体为一种用于高压直流输电系统的高电压直流极线PLC电容器,即滤除换流变压器直流侧频率为30kHz~300kHz的谐波分量的滤波器用电容器。

(二)背景技术

我国电力资源(水电、煤电)绝大部分集中在经济欠发达的西部地区,而经济相对发达的东南沿海地区电力资源欠缺,再加上我国地域辽阔,这就决定了我国电力能源需要长距离大容量送电——西电东送。

目前,世界上长距离大容量送电的最新高端技术就是超高压直流输电(HVDC)。我国从上世纪80年代中期开始从国外跨国公司引进这种先进的技术,首先在葛洲坝-上海±500kV直流输电线路上并取得成功。此后又陆续建成了三峡-常州、三峡-广东、三峡-上海、天生桥-广东、贵州-广东等多条±500kV直流输电线路。现在正在筹建±800kV的云南-广东特高压直流输电线路。

HVDC可以减小线路电能损耗,节约大量的电力能源;可以将不同电压等级的区域大电网联网,这种柔性的区域大电网联网,可以极大提高电网的安全可靠性,避免类似美国加州大停电的电网事故。

HVDC系统的主设备包括换流变、换流阀、滤波电容器及控制系统等。目前其核心的技术控制在跨国公司手中,如ABB、西门子和诺基亚等公司。主要依赖国外的HVDC技术不利于我国电力能源的安全。因此,国家极力推动HVDC技术的国产化。国务院国发[2006]8号文《国务院关于加快装备制造业的若干意见》中列为第二项需要加快振兴的重大技术装备的国家级重点项目为:“开展1000千伏特高压交流和±800千伏直流输电成套设备的研制,全面掌握500千伏交直流和750千伏交流输变电关键设备制造技术。”

在输电系统中,输电线路输送电流的同时,还用之传送载波信号。称之为电力线载波通信,英文为power-1ine carrier communication,缩写为PLC通讯。这是世界上所有电力部门优先采用的特有通信手段。为了防止本直流输电系统对附近交流输电线路载波通讯的干扰,需要使用直流PLC滤波电容器,滤除本系统直流侧的30kHz~300kHz范围内的PLC谐波分量,该滤波电容器接在换流站的直流侧极母线上,电力行业内称其为直流极线PLC电容器。

这类电容器是由多节瓷套式电容器单元组成,具有爬电距离大,塔架高的特点。电容器单元的箱壳内有多个电容元件串并构成的芯子,内设有均压电阻。

瓷套式结构的直流极线PLC电容器由于要适应±500千伏甚至±800千伏的直流高压,要求爬电比距达到64mm/kV以上,而且爬电距离达到45米以上,电容器高达到15米以上。目前单柱式高达15米以上的电容器的稳定性难以解决,即使采用目前的高强瓷也难以满足如此高大的电容器瓷套的机械强度要求,另一方面特制瓷套的成本极高,使高电压直流PLC电容器的价格高达1000万元。

为了解决我国超高压直流输电(HVDC)的设备国产化,高压直流输电系统中的直流极线PLC电容器的研制是其中的关键。

(三)发明内容

本发明的目的是设计一种用于高压直流输电系统的高电压直流极线PLC电容器,在电容器两侧增加绝缘子柱,绝缘子柱与电容器形成三角形立体结构,爬电距离满足要求,有效地解决电容器的稳定性问题,且使产品的总成本大幅降低。

本发明设计的高电压直流极线PLC电容器,包括垂直叠放的电容器单元,电容器元件连接而成的芯子位于瓷套管内浸渍于绝缘浸渍剂中构成电容器单元,电容器单元内装有作为均压元件的均压电阻;7层~30层电容器单元垂直叠放成电容器柱,上端引出高压接线端子,下端引出低压接线端子,还有2个7层~30层支柱绝缘子垂直叠放的绝缘子柱,或者2个7层~30层电容器单元垂直叠放成电容器柱,或者1个7层~30层支柱绝缘子垂直叠放的绝缘子柱和1个7层~30层电容器单元垂直叠放成电容器柱。三柱的每层高度相同,总高度也相同,三柱底端固定于底座架,同一水平上三柱中心的连线形成三角形。为保证稳定性,同一水平上三柱中心连线形成的三角形,各边的长度为电容器单元直径的2~10倍,各个角为30°~90°,最佳方案为同一水平上三柱中心连线形成的三角形为等边三角形。为保证支撑的稳定,所用支柱绝缘子的直径为电容器单元直径的0.4~1.1倍。

在顶层和每层或隔1~3层有构架连接该层的电容器单元和支柱绝缘子,以使三柱成为整体,提高本电容器的稳定性。在三柱的顶层和靠近顶端的3~20层内,电压在252kV以上,每层或隔1~3层装设均压环,以减小电晕的产生。

构架为三角形,构架与该层的电容器单元和支柱绝缘子连接。

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