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呂曉潔 朱寧 陳琦 | 氣體絕緣輸電技術特征及應用前景展望
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氣體絕緣輸電技術特征及應用前景展望 呂曉潔 朱寧 陳琦 摘要:碳達峰、碳中和將改變電源結構,電網(wǎng)也將發(fā)生根本性變革。為保護環(huán)境、應對氣候變化,適應大規(guī)模海上風電接入電網(wǎng)的需要,滿足城鎮(zhèn)化建設和人們對美好環(huán)境的需求,解決水電站高落差電力送出等問題,需要研究一種大容量、占地少、損耗小、抗災性強、環(huán)境友好的輸電線路技術。本文介紹了GIL技術的發(fā)展歷程,分析了GIL技術應用存在的關鍵性問題,對GIL未來在電力系統(tǒng)的重點應用場景進行了展望,總結提出GIL的發(fā)展方向和亟待解決的技術難點問題。 關鍵詞:GIL;剛性輸電設備;氣體絕緣;海上風電;城鎮(zhèn)化建設
氣體絕緣輸電線路(Gas-Insulated Transmission Lines,GIL)是一種大容量、高電流、剛性輸電設備,采用六氟化硫(SF6)、六氟化硫/氮氣(SF6/N2)或其他氣體絕緣,具有輸電容量大、傳輸損耗小、抗自然災害能力強、占地面積小、電磁環(huán)境友好等顯著優(yōu)點,適合于氣體絕緣金屬封閉開關設備(Gas Insulated Switchgear,GIS)、架空線、電纜、變壓器等設備間的連接。 一、GIL技術發(fā)展歷程及主要特征 (一)GIL技術發(fā)展歷程 高氣密性是GIL技術發(fā)展的關鍵問題之一,因此以絕緣氣體的變更將GIL發(fā)展劃分為三個發(fā)展階段。第一代GIL絕緣氣體采用100% SF6,第二代采用SF6與N2的混合氣體(如20% SF6和80%N2),新一代采用環(huán)保氣體(如美國3M公司提出的七氟異丁腈C4F7N、GE公司提出的C4F7N/CO2、中國科學院研究的C4F7N與N2或CO2等環(huán)?;旌蠚怏w)。 GIL自20世紀70年代進入工程應用以來,主要采用SF6氣體絕緣,是當前最成熟的技術方式,但SF6氣體具有強溫室效應,其全球變暖潛能值(Global Warming Potential,GWP)為23800、大氣壽命為3200年,被國際上列為限制排放的氣體,尤其是對于高壓和特高壓GIL,每公里氣室使用的SF6近10余噸,環(huán)保壓力巨大。因此,20世紀90年代,以降低溫室氣體排放和成本的SF6/N2混合氣體絕緣型GIL逐漸進入技術研究領域,21世紀初實現(xiàn)了產(chǎn)品化和工程應用。隨著全球低碳發(fā)展時代的到來,新一代環(huán)保氣體絕緣型GIL在2010年左右被提出,美國GE公司采用七氟異丁腈與二氧化碳(C4F7N/CO2)構成絕緣氣體,研制的420千伏GIL于2017年在英國投運,標志著環(huán)保型GIL進入工程起步階段。 隨后,美國、加拿大、德國、日本、沙特阿拉伯等相繼建成了較長距離的GIL,總長度超過700公里,電壓等級覆蓋72~1200 千伏,其中550千伏和420千伏應用最普遍。 美洲自20世紀60年代開始研究GIL技術,1972年美國新澤西州哈德遜電廠安裝了世界上首條交流GIL線路,額定電壓242千伏,額定載流量1600安培,采用直埋敷設方式;加拿大鮑曼維爾(Bowmanville)GIL工程建造于1985~1987年,是目前世界上額定通流能力最大的GIL工程,其額定電壓550千伏,最大額定電流8000安培,全長3.2公里,采用地上鋼架支撐結構。 歐洲首個GIL安裝于1975年建成的德國施盧赫湖的韋爾(Wehr)抽水蓄能電站,額定電壓380千伏,額定載流量2000安培,全長4.2公里,采用山體隧道敷設方式;瑞士日內瓦PALESPO會展中心GIL工程于2001年建成,首次采用西門子公司第二代GIL,采用SF6/N2混合氣體絕緣(SF6與N2氣體體積比為1:4),SF6用量的減少降低了建設成本,其額定電壓300千伏,額定電流2000安培,全長2.56公里,采用地下隧道敷設。 亞洲典型的GIL工程有日本名古屋新名火—東海(Shinmeika-Tokai)線路,于1998年建成,額定電壓275千伏,額定載流量6300安培,全長3.3公里,采用隧道安裝,特點是隧道上層為雙回GIL,下層為液化天然氣管路,以及采用現(xiàn)場焊接安裝方式。另外,沙特阿拉伯PP9工程于2004年在首都利雅得建成,額定電壓420千伏,額定電流1200安培(55℃以下),全長17公里,采用地上鋼結構支撐,實現(xiàn)了在晝夜溫差大、沙塵較多等沙漠氣候下電能的安全高效傳輸。我國淮南-南京-上海1000千伏交流特高壓輸變電工程蘇通GIL綜合管廊工程于2019年9月建成,是目前世界上電壓等級最高、輸送容量最大、技術和創(chuàng)新水平最高的GIL工程,額定電壓1000千伏,額定電流1600安培,全長5.5公里,采用江底隧道方式敷設。 蘇通1000千伏交流特高壓GIL綜合管廊 (二)電網(wǎng)GIL技術的主要特征 電網(wǎng)采用的主要輸電方式有架空輸電和地下輸電方式。相比傳統(tǒng)的架空輸電線路,地下輸電方式在我國得到了越來越多的應用。目前已建成的地下輸電線路中,最普遍的是固體絕緣電纜,其次是GIL。固體絕緣電纜主要應用于10千伏~220千伏電壓等級。與架空輸電線路相比,電纜線路工程占地少,對城市環(huán)境影響較小,不受外界大風、雷電等外部自然環(huán)境影響,供電可靠性相對較高,有利于提升城市發(fā)展空間,但造價水平較高、載流量相對較低、施工工期一般較長。相比架空輸電線路和電纜線路,采用GIL的優(yōu)勢比較明顯。主要特征闡述如下。 1.輸電容量大且適應電網(wǎng)能力強 GIL是架空線路的理想替代或補充方案。電纜線路輸送電流一般不大于2200安培,而GIL線路輸送電流可到8000安培、輸送容量達到4000兆伏安。GIL可與任意截面的架空線路匹配且不需要降低容量,與電纜線路、電廠變壓器等開關設備也可靈活連接,適應能力好。 2.輸電損耗和電容負載低 由于導體和外殼截面大,電阻損耗很小,GIL的額定電流越高,在相同輸電容量下其損耗低的特性更加顯著。GIL的電容小,一般為55微法每公里,不僅涌流小,而且在傳輸距離100公里左右的情況下通常不需要或僅需很少的補償線圈,能夠有效降低電網(wǎng)的熱損耗。 3.抗自然災害能力強 GIL屬于封閉結構,相對架空輸電線路,具有良好的抗冰凍雨雪性能,尤其是在龍卷風、臺風等極端天氣高發(fā)區(qū),采用地下敷設方式的GIL是應對自然災害、保障電力穩(wěn)定供應、提高電網(wǎng)安全可靠性的理想方式。 4.電磁干擾較小 GIL導體電流在外殼內會感應出同樣大小但相位差180°的電流,兩個電磁場疊加結果接近為零。因此,在周圍環(huán)境需要限制磁場的情況下,相對架空線路和電纜線路,可靠接地的GIL能夠實現(xiàn)低磁場要求。特別是當輸電線路靠近居民區(qū),或對于使用靈敏電子設備較多的企業(yè)單位,低磁場是非常普遍的需求。 5.安全性較高且設備壽命長 如果GIL管道內部發(fā)生絕緣故障,所引發(fā)的電弧被封閉在管道內部,不會對外部人員和設備形成危害。另外,GIL所用的全部材料都是阻燃型,不會燃燒,有利于防火安全。GIL采用氣體絕緣,絕緣件的電場強度和GIL的最高溫度均不足以產(chǎn)生電老化或熱老化,GIL的制造材料具備抗電氣和熱老化特性,預計壽命通常能夠達到50年。 6.占地少且環(huán)境友好 GIL通常采用地上鋼架支撐、直埋或隧道敷設方式。在同容量輸電的條件下,較架空線和電纜線路的占地少,尤其是地下敷設方式,能夠有效釋放城市土地資源,提升城市發(fā)展空間,美化城市景觀環(huán)境,實現(xiàn)安全供電和線路“隱形”的雙優(yōu)效果,有利于滿足居民對電力的需求和對美好生活環(huán)境的追求。 蘇通1000千伏交流特高壓GIL綜合管廊工程 二、GIL設備設計和技術應用需要關注的主要問題 (一)GIL設備設計需要關注的主要問題 GIL設備主要由外殼、中心導體和絕緣子構成,外殼與中心導體同軸布置。其中外殼是容納絕緣氣體的鋁合金壓力容器,有成型管材、板材卷焊及帶材螺旋焊;中心導體一般采用管型設計、承載工作電流,采用高導電率的鋁合金管材;絕緣子在殼體內部安裝,絕緣子附近裝設有微粒陷阱捕捉金屬微粒,提高GIL絕緣可靠性。 GIL在電氣性能上與架空線較為相似,區(qū)別之處在于GIL導體密封于外殼中,不僅能夠防止灰塵、潮濕空氣、冰雪及腐蝕性氣體等環(huán)境因素對輸電線路的影響,也能夠保持GIL電氣性能的穩(wěn)定性。然而,GIL特殊的設備結構和超大容量的通流能力,要求在設備設計中應關注如下問題。 1.GIL設備氣體密封性能 當GIL設備采用隧道安裝或其他密閉環(huán)境安裝時,由于空間密閉性,一旦發(fā)生SF6絕緣氣體泄漏,一是其流通緩慢且不易排出,二是比重大容易在底層空間滯留,三是其本身無色無味不易使人察覺,因此可能在局部空間積聚,從而造成隧道內局部缺氧,對巡檢人員產(chǎn)生潛在的窒息等安全風險。因此,需要從封閉系統(tǒng)的元件強度、系統(tǒng)設計、產(chǎn)品質量和安裝控制四個方面進行嚴格控制,采用低氣體泄漏率的法蘭、密封槽、密封圈等密封措施,尤其是一般需要在法蘭對接處采用雙道密封結構,保證SF6年泄漏率在0.01%~0.1%,滿足《氣體絕緣金屬封閉輸電線路技術條件》(GL/T978-2018)相關要求。 2.GIL設備發(fā)熱處理 GIL設備發(fā)熱來源于導體通流產(chǎn)生的熱效應,取決于通流設計能力。通常GIL的通流截面積較大、可達10000平方毫米以上,電阻較小、通常每公里數(shù)毫歐,因此GIL通流能力強、傳輸容量大,然而在通過數(shù)千安培的大電流時,GIL的溫升和散熱問題不容忽略。通常,敷設在地面上的GIL設備的載流量由導體的最高溫度決定,直埋型GIL設備的載流量由外殼允許的最高溫度決定。通過在不同的敷設方式及環(huán)境條件下,采用不同的溫升計算方法確定GIL載流量,既使其達到較高的使用效率,同時也防止設備熱效應產(chǎn)生溫度異常而引發(fā)事故。 3.GIL的絕緣性能 GIL的氣體絕緣系統(tǒng)由絕緣子、鋁合金管材外殼以及絕緣氣體組成,目前采用SF6氣體的GIL設備相對成熟和普遍。實際上,GIL最初研發(fā)的基本原因是基于人造氣體SF6,SF6自19世紀20年代被發(fā)現(xiàn),是一種無毒、惰性、不燃、不腐、具有長期穩(wěn)定性的氣體,因而具有非常好的絕緣性能。第二代及新一代GIL設備的替代絕緣氣體目前相比第一代GIL設備的滅弧能力和絕緣能力有所下降,尚需進一步探索研究。GIL設備典型絕緣設計包括絕緣氣體間隙場強控制和絕緣子場強控制。因此,在絕緣氣體確定的條件下,合理的場強控制是絕緣性能的關鍵。 4.GIL內部電弧安全值 內部電弧在GIL能夠發(fā)生的故障中是最嚴重的。內部電弧是在發(fā)生故障時在GIL外殼內產(chǎn)生的電弧,內部電弧產(chǎn)生的原因可能是絕緣件失效引起的絕緣件表面或內部電弧,也可能是由于絕緣氣體中的微粒或導體或外殼的缺陷,造成電場強度高并引發(fā)絕緣氣體被擊穿而產(chǎn)生放電。因此,要保證GIL氣室長度(如1公里或更長),避免因氣室小而產(chǎn)生不安全事故,防止外殼燒穿、導體燒蝕、絕緣件受損及其他外部效應。 (二)GIL技術應用需要關注的主要問題 1.長距離GIL建設和運行經(jīng)驗不足 目前電網(wǎng)長距離輸電項目中投運的GIL線路極少,國內建成最長的GIL工程為蘇通1000千伏GIL綜合管廊工程,全長5.5公里;在建的武漢江夏譚鑫培路500千伏GIL綜合管廊工程設計長度為6.25公里。更長距離的GIL輸電線路設計、施工、運行維護等難度更大。 蘇通1000千伏交流特高壓GIL綜合管廊工程 2.國產(chǎn)GIL設備關鍵技術研發(fā)亟待加強 早期國內投產(chǎn)的GIL大部分以進口設備為主,近年來逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化,但絕緣子工藝尚不成熟。絕緣可靠是GIL設備安全運行的重要保障,絕緣子是GIL的核心部件之一,如果對其生產(chǎn)、安裝工藝的掌握存在欠缺,對長期運行工況的考慮不足,那么在長期振動、溫度交替影響下,絕緣性能和機械性能將會發(fā)生變化,容易導致放電故障。如2019年,某變電站GIL交接耐壓時出現(xiàn)三支柱絕緣子炸裂,主要是受該三支柱絕緣子環(huán)氧絕緣件制造工藝限制。 3.GIL應對地勢沉降和抗震問題 GIL為剛性輸電線路,在鋼架上、隧道或綜合管廊內需整體擺放,對水平和豎向的精度要求非常高,不均勻沉降必須控制在相當小的范圍內。一旦GIL設備基礎發(fā)生沉降或位移,極有可能會導致GIL設備損壞,進而危害供電的安全性和可靠性。特別是當GIL管廊與地鐵、鐵路、公路等距離較近時,車輛運行也會對GIL管道產(chǎn)生一定影響。 4.GIL故障周期長修復問題 近年來隨著GIL工程的逐漸增多,運行故障有所增多。發(fā)生的故障主要有絕緣擊穿(大多是因為三支柱絕緣子或盆式絕緣子故障)、漏氣、局部放電、局部過熱、設備變形等。GIL線路出現(xiàn)故障后,需進行故障點查找、故障點修復或更換局部GIL段、現(xiàn)場試驗等工作,修復周期一般需要10天。如某工程大規(guī)模應用GIL以來,故障率明顯增加,2019年故障期間,電力受端負荷核心區(qū)被迫中斷受電,導致負荷中心出現(xiàn)大額電力缺口,供電安全受到極大考驗,而送端水電則大量棄水,造成能源資源浪費。 5.GIL工程造價問題 與架空線路相比,電纜和GIL的投資較高,需要在工程實踐中予以解決。隨著電壓等級的升高,其工程造價技術經(jīng)濟指標則有所下降。對于500千伏電壓等級,GIL輸電線路造價約是架空輸電線路的13倍,當電壓升至1000千伏時,將降至10倍或更低。 三、GIL在電力系統(tǒng)中的應用前景展望 (一)主要應用場景 碳達峰、碳中和將改變發(fā)電結構,電網(wǎng)也將隨之發(fā)生根本改變。我國應用GIL輸電技術已近30年,積累了豐富的設計、安裝和運行維護經(jīng)驗,其大容量、高電流、占地少、抗自然災害能力強、與電網(wǎng)的適應性好等優(yōu)點,決定了GIL輸電技術將得到越來越廣泛的應用。在未來的電力系統(tǒng)中,GIL輸電技術的應用場景將主要體現(xiàn)在以下方面。 1.發(fā)達地區(qū)新建輸電線路或老舊輸電線路改造 隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化建設,城市土地資源愈發(fā)珍貴。在城市發(fā)展中心區(qū)域,以及發(fā)達地區(qū)城鎮(zhèn)用地范圍內,架空輸電線路占用大量土地和空間資源,與城市快速發(fā)展和居民對美好景觀需求的矛盾日益突出,尤其是城市新建架空線路往往存在走廊緊缺、拆遷范圍廣、拆遷工程量及征拆協(xié)調難度大等突出問題,具有引發(fā)社會不穩(wěn)定因素的潛在風險。為了適應城市現(xiàn)代化發(fā)展和新型城鎮(zhèn)建設的需要,結合新區(qū)建設、舊城改造、道路新(擴、改)建,在城市重要地段和管線密集區(qū)采用地下輸電方案,已成為電網(wǎng)發(fā)展的新趨勢,也將成為GIL在未來替代架空輸電線路的重要方向。 GIL輸電線路 2.大型近岸與深遠海風電的電力輸送 根據(jù)國家能源局發(fā)布的《2020年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)》,2020年底風電和太陽能發(fā)電裝機分別達到2.8億千瓦、2.5億千瓦,較2015年呈倍速增長趨勢??紤]我國2030年風電和太陽能發(fā)電將達到12億千瓦以上的目標,新能源在“十四五”及“十五五”期間的發(fā)展依然強勁,尤其是海上風電將成為風電發(fā)展的重點。采用GIL輸電隧道接入海上風電,能夠實現(xiàn)在集中化、大容量輸送電量的同時,有效避免海上強風災害和鹽霧腐蝕,降低海上風電平臺火災事故,減少陸上連接點,降低海岸沿線占地和景觀影響,保護海岸及海洋環(huán)境。 3.水電站出線線路 我國首條GIL線路是天生橋水電站GIL線路工程,始于20世紀90年代初期。其后,拉西瓦、錦屏一級、溪洛渡及烏東德等水電站陸續(xù)建成投運GIL線路工程 ,主要利用GIL的剛性特點,采取垂直豎井與水平廊道相結合的敷設方式,解決水電站高落差電力送出問題。隨著我國大型水電站的開發(fā)建設,應用GIL技術連接主變壓器和開關設備或架空線路,仍將是GIL應用的主要方面。 (二)需要進一步解決的技術難題 GIL技術是一種大容量輸電技術,20世紀60年代發(fā)明、70年代投入工程應用以來,已在國內外多個工程上應用,新技術不斷涌現(xiàn)。未來GIL輸電技術可在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)電力新建和改擴建、大型新能源接入系統(tǒng)、水電站送出等方面發(fā)揮重要作用。同時,隨著清潔低碳發(fā)展浪潮的推動,新一代環(huán)保型GIL將成為其發(fā)展的核心內容。另一方面,隨著GIL在高電壓等級甚至特高壓工程上的應用,GIL運行安全可靠性要求將越來越高,如何提高氣密性水平和絕緣技術水平、降低放電故障、抑制過電壓、提高電弧故障定位率等都是當前亟需解決的技術難題。 參考文獻 (1)[德]Hermann Koch著.沈威,楊思民,楊建軍譯.氣體絕緣輸電線路(Gas-Insulated Transmission Lines)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2016. (2)國網(wǎng)江蘇省電力有限公司電力科學研究院.氣體絕緣金屬封閉輸電線路(GIL)[M].北京:中國電力出版社,2018. (3)李鵬,李志兵,孫倩,等.特高壓交流GIL輸電技術研究及應用[J].電網(wǎng)技術,2017,41(10):3161-3167. (4)高克利,顏湘蓮,王浩,等.環(huán)保型氣體絕緣輸電線路(GIL)技術發(fā)展[J].高電壓技術,2018,44(10):3105-3113. 注:文中圖片來源于網(wǎng)絡。 | |||||
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