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輸電線路中氣體絕緣技術的應用

2014-12-13 23:52:45魏小賓
科技創新與應用 2014年35期

魏小賓

摘 要:作為一種較為先進的輸電線路鋪設方式,氣體絕緣輸電線路主要采取了氣體不導電的特性,通過封閉的金屬管道來實現導電,能在一定的環境內實現大容量輸電,占地面積小,輸電效率高,是十分有發展前景的輸電方式。文章主要介紹了GIL輸電設備的發展現狀,結合相關國際國內的標準,對GIL輸電線路的架設、發展模式進行了探討,在結合了大量GIL輸電線路的實際施工經驗的前提下,總結出了一套高效的發展方式,希望能夠得到廣大電力部門與施工企業的采納與認可。

關鍵詞:氣體絕緣輸電線路;安裝標準;高校發展

所謂的氣體絕緣輸電線路,簡稱GIL,是上個世紀60年代中期出現的一種新的電力線路架設方式。該方案主要采用了基于SF6絕緣母線的傳導模式,將適量的氮氣導入到電力傳輸管線當中,實現較遠范圍內的高壓輸電。與傳統的高壓輸電線路相比,GIL輸電網絡具有明顯的優點,自身老化較慢,電力傳輸過程中的損耗較低,并且線路鋪設單位資金較低,是十分高效并且安全的電力傳輸方式,能廣泛運用到大容量長距離輸電線路的架設當中。

上個世界60年代左右,隨著西方電力基礎設施建設的大幅度推進,研究人員開創了GIL輸電這種全新的輸電技術。最開始的GIL輸電線路主要被用于地下輸電線路的鋪設工程當中,希望能在一定程度環節架空輸電線路搭建的壓力。德國是第一次將GIL輸電應用到實際施工中的國家,在Wehr抽水蓄能電站的電路傳輸當中,采用了大量的GIL輸電線路,在山體隧道內實現了電力傳輸。

在西方國家的統計數據當中,截至2004年,世界范圍內的GIL氣體絕緣輸電線路總長接近200公里,承擔了十分重要的電力傳輸任務。

1 氣體絕緣技術在輸電線中的安裝方式

在一般的GIL電力線路當中,管線一共有三種主要的鋪設方法,分為隧道安裝、直埋敷設以及戶外架設。

1.1 隧道安裝架設方案

本方案的重點在于隧道的建立。在鋪設電力線路之前,用鋼支架搭建起大型線路支撐設備,在施工現場將所有的鋼結構部件焊接起來,確保整體架構的穩定,此方案在豎井當中使用較多,在結合了GIL輸電線路的優勢之后,往往比普通的輸電電纜更加高效。在任何尺寸的施工環境中都能得到廣泛的運用,并且不需要復雜的施工工序。據資料記載,世界上最高的GIL豎井由美國人建造。

1.2 直埋敷設架設方案

直埋敷設,顧名思義本架設方案不需要搭建支架,由于當前的管線都采取鋁合金外殼材質,為了提升管線的抗沖擊能力,施工單位在管線外層涂上一層瀝青玻玻璃,然后再覆蓋一層以橡膠為主的保護材料。該方案施工簡便,構造簡單,但是投入使用之后需要進行不間斷的監控,雖然滿足了整體系統的穩定,卻需要投入大量的管理人員,有時起到的卻是得不償失的效果。

1.3 戶外架設方案

與隧道安裝方案相同,戶外架設也需要使用到大量的鋼支架,以實現管線高度的隨意設定。不同段的管線之間要保證緊密的鏈接,確保不出現漏氣的狀況。

2 輸電線路氣體絕緣技術的特點

在架空線路輸電當中,所采用到的輸電原理與GIL輸電有一定的相似性,并且兩者的工作效果都要高于傳統的電纜線路。由此可見GIL輸電的優點所在。

2.1 能一次性輸送較大容量的電力資源

在人類當前的GIL輸電技術能做到的范圍內,能實現最大4000MW的輸電功率,在此功率下,電流達到了8000A這個驚人的數字。為了不讓施工線路出現安全隱患,相關技術人員提供了種類眾多的線路直徑,確保能保持較為穩定的電力傳輸。

由于傳統的電纜輸電方式已經達到了技術瓶頸,因此研究人員轉向了其他的傳輸領域。由于GIL線路有較高的傳輸質量,在保持較小電阻的同時避免了產生過大的熱量,因此能勝任長時間的電力傳輸工作。并且由于GIL線路電容較大,在長距離輸電當中也不需要搭建冷卻系統,能極大地降低整個傳輸線路的資金消耗。據有關專家預計,在100公里的傳輸范圍以內,GIL線路比其他傳輸方式都要更加經濟,并且傳輸損耗比較低,可以長時間使用。

2.2 構建起模塊化程度較高的部件體系

在GIL輸電線路當中,整個線路被分成了幾個不同的模塊,一般由伸縮接頭、角形單元、直線單元以及隔離單元這四個部分構成。通過高度模塊化線路的搭建方式,不僅能有效提升研究人員設計工作的效率,還能進一步提升整個電力傳輸的質量。例如在直線單元的設計工作當中,一些設計單位直接采用鋁合金材質,通過可以自由滑動的觸點來保證整體結構的穩定,避免由于過熱導致的膨脹而使整個結構失去工作能力。在這樣的模塊化工作理念當中,直線單元的長度可以達到驚人的一公里之長,極大地提升了線路鋪設的效率與質量。并且由于是模塊化的生產方式,整體元器件質量得到了保證,在不同的地理環境當中也能保持較高的靈活度。

2.3 不破壞周圍的生態環境

在GIL電力線路的工作當中,由于外殼屬于電的良導體,因此在工作的過程中會產生一定大小的反向電流,抵消正向磁場,使整體磁場趨近于零,能保持良好的磁場屏蔽效果。在一些特殊的工作環境當中,對周邊電磁場有較為嚴格的要求,因此能大范圍地使用GIL線路鋪設方案。圖1就詳細展示了400kV,2500A工作環境下GIL線路與傳統電纜線路之間的磁場差異,充分證實了GIL線路高效的電磁屏蔽性能。

圖1 GIL和電纜周圍的磁通密度分布

由于GIL輸電線路往往安裝在特定的隧道當中,對周圍原有環境的影響不大,因此在對環境有特殊要求的電力傳輸當中能得到廣泛的運用。由于GIL輸電線路主要采用的是鋁合金材料,因此有較高的穩定性,在產生大電流的時候也不會出現爆炸的情況。

2.4 較高的安全性與穩定性

由于特殊的電器傳導方式,GIL線路的安全性與穩定性往往能得到有效保證。由于GIL線路的電力傳導裝置直接安裝在厚實的金屬外殼當中,因此外界環境對電力傳輸的影響是十分有限的。當前的GIL線路主要用混合氣體來起到絕緣作用,只要氣體不泄露,就不需要面臨設備老化的問題。并且只需要將線路的金屬外殼接地,就能保證不出現靜電引起的爆炸,威脅設備的正常運行。在傳統的電纜輸電當中,由于電纜采用交聯聚乙烯材質,在外部壓力過大的時候往往會產生大量的裂縫,進而威脅到整個輸電網絡的正常運行,甚至對員工的生命安全構成一定的威脅。GIL輸電系統的安全性有目共睹,應當在我國接下來的電力線路施工當中得到大范圍的推廣使用。

3 結束語

隨著我國電力線路建設的大規模開展,越來越多的線路鋪設方式出現在了我們眼前,在長達40年的發展歷史當中,GIL線路鋪設技術得到了長足的進步,甚至超越了上世紀八九十年代流行的架空線路鋪設方式。GIL線路在保證了較高輸送容量的同時,有效解決了電力輸送的損耗問題,并且對周邊環境的要求較低,是十分有發展前景的電力輸送方式。

參考文獻

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