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时间:2018-01-07
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1、风电场35KV杆塔结构设计和相关问题研究 摘要:随着我国的经济快速发展,对于能源的需求也在不断的提高,但是却面临着资源匮乏,有些稀有资源出现了短缺现象,甚至是出现了消失,所以采用新能源技术是当前时代的需求,也是发展的趋势。因此本文就关于风电场的发展进行探究,从其结构的设计以及相关问题的分析上对风电场进行研究,本文就35KV电压的杆塔设计结构进行分析,通常情况下所采用的35KV电压发电,主要是采用架空输电线的结构进行设计。关键字:风电场;35Kv;杆塔;设计;分析Abstract:withtherapiddevelopmentofChina’seconomy,thedemand
2、forenergyhasbeenimproved,butfacingalackofresources,somerareresourcesshortagephenomenon,andevenappearedtodisappear,sotheuseofnewenergytechnologyisthecurrenteraofdemand,isalsothedevelopmenttrend.Thispaperisaboutthedevelopmentofwindfarmtoexplore,tostudythewindfromtheanalysisofthestructuredesign
3、andrelatedproblems,thetowerdesignstructureof35KVvoltageanalysis,35KVvoltagegeneratoruse7dnormally,mainlyiscarriesonthedesignstructureoftheoverheadtransmissionlines.Keywords:35Kv;windfarm;tower;design;analysis.中图分类号:TM7文献标识码:A伴随着我国新能源开发的不断发展,对于风电场研究也越来越变得迫切,根据相关的数据统计,我国所安装的风电场发电机组在2012年一年就已经超
4、出了7870台,所以我国的风力发电已经成为了一个重要的研究趋势,国家对于电网的建设和发展进行多方位的投资改造,始终以科学发展观作为基本的指导思想,根据发展的需求不断寻求解决之道,因此在发展过程中随着风电装机容量井喷式故障的扩大,造成了风电设备出现故障的情况频发,近年来由于电机组脱网所造成的事故也不在少数,因此伴随着科学技术的发展,对于电网的改造从根本上进行技术的创新。一、国内外风电场研究现状初探7电力系统的接地方式对于其安全性有着很大的影响,而且接地方式的选择直接关系到整个系统的安全保障,对于这样一个敏感性、关键性问题,需要进行认真的分析,详尽的总结,以及来实现对整个系统的综合
5、保障,确保系统的供电安全性、设备可靠性、供电稳定性、人身安全性等进行严格的控制,对于电压的保护工作显得非常重要,从过压保护、继电保护、通讯干扰等方面对整个系统进行保护,以此来实现整个供电系统的能力提升。由于电网的发展进程相比之下还是比较缓慢,因此对于电力系统的接地方式选择上,需要从电力、电网系统在断网时进行操作,以确保工作的安全性。近年来我国电网的故障频发使得在安全上需要做得更加好,以此来适应整个和谐社会的发展基调,对于风电场发电故障维修技术上要过硬,能够熟练的处理相应的事故,以此来提升整个电力运行的可靠性和稳定性。二、关于风电场35KV系统概述通常情况下对于风电场的风机分布进
6、行研究时,要清楚其风电机组的组成数量,一般情况情况下,一个风电场的机组分为2~3个组,而且每组中有10~15台的风电机,其总体的分布方式,则是显得分散,通过并联的连接方式,将每个风电机进行连接,通过线路的并联将电能送到升压站之中,然后经过变电所进行电能的外送。其中在电路的内部,通常情况下采用的是35KV杆塔架空线路来实现电力的输送,值得注意的是:在风电场升压站地测压所采用接线方式,不能接地而且在弧线圈接地以及小电阻接地时要对其进行电阻接地。(一)经小弧线圈接地方式概述7通常情况下选择的经小弧线圈接地方式主要是为了解决线圈的电容电流过大的问题,此时消弧圈是一个可调节线圈,在线圈中
7、间的铁芯能够自由调节,但是存在着一个缺点则是在线圈的电容电流过大,如果产生单相接地故障时,能够产生一个电感电流其与接地电容电流的方向相反,但是其大小接近的电流,其实电感电流是一种补偿的电容电流,使得在流经接地电流变得非常小,使得整个接地电弧熄灭,对于经小弧线圈接地方式来进行接地时,其处理故障的能力上非常方便,还要避免线路出现短路现象,通过小弧线圈接地方式,可以很好的解决电流过大的问题,还能够为线路提供相应的保护措施。(二)经小电阻接地探究采用小电阻进行接地,可以保护装置的安全性,如果当单相故
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