余明涛,陈 锋
(中国长江电力股份有限公司白鹤滩水力发电厂,四川 宁南 615400)
GIL故障原因主要分为绝缘缺陷、气体泄漏、机械故障以及其他因素。根据CIGRE统计,绝缘缺陷故障诱因占57%,气体泄漏占18%,机械故障占12%,其他因素占13%。GIL一旦发生故障,将会导致该线路所有机组停运,带来巨大经济损失。快速故障定位能缩短线路停运周期,减少经济损失、避免人力和物力的浪费。目前GIL故障一般依托故障录波、在线局放监测系统及耐压试验人工定位。由于前期GIL未安装在线局放监测系统、在线局放衰减大、人工定位难等问题,所以给GIL故障快速定位仍存在一定困难。本文根据GIL故障实际案例,从多角度、多方法联合查找GIL故障位置。
某水电站单机容量及总装容量大,运转水头高,输电形式采用金属封闭气体绝缘输电线路。金属全封闭气体绝缘输电线路简称GIL[1],是一种采取SF6气体或者SF6与N2混合气体作为绝缘介质,接地外壳与内部管状导体同轴布置的超高压、大容量、长距离电力传输设备[2]。主要结构有支撑点、长外壳、导体、支撑绝缘子、绝缘子、弯头、伸缩节、气体密度继电器、防爆膜、出线套管、电流互感器、电抗器等。GIL故障率较低,但是故障发生后查找定位较困难,故障处理周期长。快速给故障定位是制定抢修方案的基础,极大的挽回机组停运带来的经济损失。
该水电站厂房设置在山体内部,GIL通过竖井及平洞引出至出线塔。电站左、右岸地下厂房各设两个GIL出线竖井,每个引出线洞均分为下出线平洞、竖井下段、上出线平洞、竖井上段四个部分。……