豐滿水電站全面治理工程中離相封閉母線設(shè)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2021-04-07 07:42
根據(jù)豐滿水電站全面治理(重建)工程的實(shí)際情況,介紹了本項(xiàng)目離相封閉母線設(shè)計(jì)中的主要技術(shù)問題,從選型、布置、結(jié)構(gòu)及發(fā)電機(jī)主出線連接處磁屏蔽、防凝露裝置的選型設(shè)計(jì)等多方面論述了豐滿水電站全面治理工程在離相母線上采取的各項(xiàng)技術(shù)措施。
【文章來源】:粘接. 2020,44(12)
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
豐滿水電站全面治理(重建)工程離相母線斷面布置圖
在進(jìn)行豐滿水電站全面治理(重建)工程的離相封閉母線設(shè)計(jì)時(shí)為防止發(fā)電機(jī)主出線部位鋼構(gòu)件及基坑混凝土內(nèi)鋼筋發(fā)熱,特別設(shè)計(jì)了發(fā)電機(jī)基坑主出線附近的磁屏蔽板。根據(jù)電磁場(chǎng)理論,產(chǎn)生發(fā)熱的主要原因是帶電母線漏磁在臨近鋼構(gòu)件上產(chǎn)生渦流,使得鋼構(gòu)件的熱損耗功率增加,母線電流越大,溫升就越高;構(gòu)件距母線漏磁點(diǎn)的距離越近,溫升就越高,即通過鋼構(gòu)件的交變磁通量越大、鋼構(gòu)件離母線漏磁點(diǎn)的距離越近發(fā)熱就越嚴(yán)重。本工程發(fā)電機(jī)主出線與離相母線的連接部位,暴露于基坑中,相當(dāng)于一節(jié)敞露母線。發(fā)電機(jī)主出線和離相母線接口的鋼構(gòu)件和附近基坑壁混凝土內(nèi)的鋼筋均暴露于該處的電磁場(chǎng)中。屏蔽原理:由于電磁場(chǎng)在導(dǎo)電介質(zhì)中傳播時(shí)會(huì)衰減,故可以采用一定厚度的金屬材料屏蔽母線產(chǎn)生的電磁場(chǎng),防止電磁場(chǎng)作用在混凝土中的鋼筋上,以達(dá)到磁屏蔽保護(hù)的作用。屏蔽方法:在混凝土上一定范圍內(nèi)敷設(shè)一定厚度的金屬材料。在本工程中采用非導(dǎo)磁的高導(dǎo)電率的材料——鋁板。屏蔽結(jié)構(gòu)的型式:相對(duì)于其他屏蔽結(jié)構(gòu)而言(如柵格式結(jié)構(gòu)),板式結(jié)構(gòu)具有加工、安裝方便,且屏蔽效果更好。經(jīng)嚴(yán)格的損耗和溫升計(jì)算及仿真建模驗(yàn)證,最終確定本工程的發(fā)電機(jī)主出線基坑墻孔磁屏蔽采用10mm的鋁板,用不銹鋼膨脹螺栓固定在基坑壁上,其主要目標(biāo)是為了避免因鋁板接觸不良問題引起的發(fā)熱問題,屏蔽鋁板間對(duì)接滿焊連接固定,詳見圖2發(fā)電機(jī)主出線基坑墻孔磁屏蔽。2.2.2 選擇GZ45-Ⅱ型空氣循環(huán)干燥裝置作為母線的防凝露裝置
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]封閉母線防水性能研討[J]. 郝鵬超. 智能建筑電氣技術(shù). 2019(03)
[2]離相封閉母線微正壓裝置改進(jìn)分析[J]. 歐昇瑋. 中國設(shè)備工程. 2019(04)
[3]發(fā)電廠離相封閉相母線防結(jié)露裝置的新應(yīng)用[J]. 許震,陸剛. 電力與能源. 2018(05)
[4]一種快速提升共箱封閉母線絕緣的循環(huán)熱保養(yǎng)技術(shù)[J]. 袁峰. 電氣時(shí)代. 2018(06)
[5]水電站離相封閉母線支撐絕緣子放電故障分析及處理[J]. 蔣宜杰,王賀. 四川水力發(fā)電. 2017(06)
[6]發(fā)電機(jī)封閉母線防結(jié)露技術(shù)研究[J]. 呂偉,段宏全,于躍,尤超,卞永勝. 化學(xué)工程與裝備. 2017(05)
[7]封閉母線現(xiàn)場(chǎng)交流耐壓試驗(yàn)問題分析[J]. 王洪見,馮超,秦傳儉,王文濤. 現(xiàn)代制造技術(shù)與裝備. 2016(12)
[8]共箱封閉母線絕緣性能分析與探討[J]. 丁浩. 民營科技. 2016(10)
[9]水電廠封閉母線電流互感器故障處理及分析[J]. 趙志清,楊國慶. 云南水力發(fā)電. 2016(02)
[10]電廠封閉母線絕緣下降的原因分析與處理措施[J]. 豆占良,張立功,宋柏陽. 電力科學(xué)與工程. 2016(02)
本文編號(hào):3123081
【文章來源】:粘接. 2020,44(12)
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
豐滿水電站全面治理(重建)工程離相母線斷面布置圖
在進(jìn)行豐滿水電站全面治理(重建)工程的離相封閉母線設(shè)計(jì)時(shí)為防止發(fā)電機(jī)主出線部位鋼構(gòu)件及基坑混凝土內(nèi)鋼筋發(fā)熱,特別設(shè)計(jì)了發(fā)電機(jī)基坑主出線附近的磁屏蔽板。根據(jù)電磁場(chǎng)理論,產(chǎn)生發(fā)熱的主要原因是帶電母線漏磁在臨近鋼構(gòu)件上產(chǎn)生渦流,使得鋼構(gòu)件的熱損耗功率增加,母線電流越大,溫升就越高;構(gòu)件距母線漏磁點(diǎn)的距離越近,溫升就越高,即通過鋼構(gòu)件的交變磁通量越大、鋼構(gòu)件離母線漏磁點(diǎn)的距離越近發(fā)熱就越嚴(yán)重。本工程發(fā)電機(jī)主出線與離相母線的連接部位,暴露于基坑中,相當(dāng)于一節(jié)敞露母線。發(fā)電機(jī)主出線和離相母線接口的鋼構(gòu)件和附近基坑壁混凝土內(nèi)的鋼筋均暴露于該處的電磁場(chǎng)中。屏蔽原理:由于電磁場(chǎng)在導(dǎo)電介質(zhì)中傳播時(shí)會(huì)衰減,故可以采用一定厚度的金屬材料屏蔽母線產(chǎn)生的電磁場(chǎng),防止電磁場(chǎng)作用在混凝土中的鋼筋上,以達(dá)到磁屏蔽保護(hù)的作用。屏蔽方法:在混凝土上一定范圍內(nèi)敷設(shè)一定厚度的金屬材料。在本工程中采用非導(dǎo)磁的高導(dǎo)電率的材料——鋁板。屏蔽結(jié)構(gòu)的型式:相對(duì)于其他屏蔽結(jié)構(gòu)而言(如柵格式結(jié)構(gòu)),板式結(jié)構(gòu)具有加工、安裝方便,且屏蔽效果更好。經(jīng)嚴(yán)格的損耗和溫升計(jì)算及仿真建模驗(yàn)證,最終確定本工程的發(fā)電機(jī)主出線基坑墻孔磁屏蔽采用10mm的鋁板,用不銹鋼膨脹螺栓固定在基坑壁上,其主要目標(biāo)是為了避免因鋁板接觸不良問題引起的發(fā)熱問題,屏蔽鋁板間對(duì)接滿焊連接固定,詳見圖2發(fā)電機(jī)主出線基坑墻孔磁屏蔽。2.2.2 選擇GZ45-Ⅱ型空氣循環(huán)干燥裝置作為母線的防凝露裝置
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]封閉母線防水性能研討[J]. 郝鵬超. 智能建筑電氣技術(shù). 2019(03)
[2]離相封閉母線微正壓裝置改進(jìn)分析[J]. 歐昇瑋. 中國設(shè)備工程. 2019(04)
[3]發(fā)電廠離相封閉相母線防結(jié)露裝置的新應(yīng)用[J]. 許震,陸剛. 電力與能源. 2018(05)
[4]一種快速提升共箱封閉母線絕緣的循環(huán)熱保養(yǎng)技術(shù)[J]. 袁峰. 電氣時(shí)代. 2018(06)
[5]水電站離相封閉母線支撐絕緣子放電故障分析及處理[J]. 蔣宜杰,王賀. 四川水力發(fā)電. 2017(06)
[6]發(fā)電機(jī)封閉母線防結(jié)露技術(shù)研究[J]. 呂偉,段宏全,于躍,尤超,卞永勝. 化學(xué)工程與裝備. 2017(05)
[7]封閉母線現(xiàn)場(chǎng)交流耐壓試驗(yàn)問題分析[J]. 王洪見,馮超,秦傳儉,王文濤. 現(xiàn)代制造技術(shù)與裝備. 2016(12)
[8]共箱封閉母線絕緣性能分析與探討[J]. 丁浩. 民營科技. 2016(10)
[9]水電廠封閉母線電流互感器故障處理及分析[J]. 趙志清,楊國慶. 云南水力發(fā)電. 2016(02)
[10]電廠封閉母線絕緣下降的原因分析與處理措施[J]. 豆占良,張立功,宋柏陽. 電力科學(xué)與工程. 2016(02)
本文編號(hào):3123081
本文鏈接:http://www.sikaile.net/kejilunwen/shuiwenshuili/3123081.html
最近更新
教材專著