DL/T 1957-2018 电网直流偏磁风险评估与防御导则

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标准编号:DL/T 1957-2018
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标准类别:电力标准
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DL/T 1957-2018 电网直流偏磁风险评估与防御导则

DL/T19572018

GuideforriskassessmentandactivedefenseofDCbiasofpowergrids

HG/T 3124-2020 焊接金属波纹管釜用机械密封技术条件.pdfDL/T 1957 2018

范围 规范性引用文件 术语和定义: 电网直流偏磁风险评估流程、原则和指标 电网直流偏磁防御措施 附录A(资料性附录)浅层大地电阻率分布的测量 附录B(规范性附录)深层大地电阻率分布的测量 附录C(资料性附录) 直流偏磁抑制装置布点优化方法

本标准为首次制定。 本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由全国高电压试验技术和绝缘配合标准化技术委员会高电压试验技术分技术委员会(SAC TC163/SC1)归口。 本标准起草单位:国网湖北省电力有限公司电力科学研究院、国网上海市电力公司电力科学研究 院、中国电力科学研究院有限公司、武汉大学、南方电网科学研究院有限责任公司、国网宁夏电力有 限公司电力科学研究院、国网陕西省电力公司电力科学研究院、国网江西省电力有限公司电力科学研 究院、国网青海省电力公司电力科学研究院、国网新疆电力有限公司电力科学研究院、国网山东省电 力公司电力科学研究院、国网冀北电力有限公司电力科学研究院、云南电网有限责任公司电力科学研 究院、国网山西省电力公司电力科学研究院、国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院、国网湖南 省电力有限公司电力科学研究院、国网重庆市电力公司电力科学研究院、国网四川省电力公司电力科 学研究院、国网安徽省电力有限公司电力科学研究院、武汉新电电气技术有限责任公司。 本标准主要起草人:全江涛、阮羚、赵丹丹、潘卓洪、孙浩良、贾磊、朱学成、司文荣、吴旭涛、 万军彪、**忠、钱国超、袁海燕、康钧、蒋伟、原辉、于永军、*永福、彭珑、万代、吴兴旺、 邱凌。 本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心(北京市白广路 条一号,100761)。

网直流偏磁风险评估与防御导贝

本标准规定了交流电网 基本流程和防御措施。 本标准适用于110kV及 验评估和防御

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定 GB/T17949.1一2000接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规 测量 DL/T1540油浸式交流电抗器(变压器)运行振动测量方法 DL/T1541一2016电力变压器中性点直流限(隔)流装置技术规范 DL/T1786直流偏磁电流分布同步监测技术导则 DL/T51592012电力工程物探技术规程 DL/T5224—2014 高压直流输电大地返回运行系统设计技术规范

DL/T1957—20183.7等效直流偏磁电流equivalentDCbiascurrent一种用于评估变压器是否采用防御措施的等效电流,数值上为变压器铁芯承受的直流磁通势除以高压绕组匝数(自耦变压器为串联绕组和公共绕组匝数之和)。3.8直流偏磁主动防御activedefenseofDCbias通过在电网规划设计阶段或运行阶段,优化电网结构或变电站选址,或改变电网运行方式,而不在变压器中性点加装任何额外的直流偏磁抑制装置,从而消除或降低电网直流偏磁的风险。3.9直流偏磁被动防御activedefenseofDCbias通过在变压器中性点加装额外的直流偏磁抑制装置,从而降低电网直流偏磁的风险。4电网直流偏磁风险评估流程、原则和指标4.1评估流程电网直流偏磁风险评估流程如图1所示。所需要的初始信息如下:a)地下100km范围内大地电阻率的分布、交流电网变电站的地理位置、地上网络模型(变压器与母线和中性点的连接关系、输电线路与母线的连接关系、变压器和输电线路的直流电阻)和地下网络模型(中性点与变电站接地电阻的连接关系以及变电站接地电阻)、直流接地极参数及位置、直流接地极最大入地电流(含大小和方向):b)区域电网中变压器绕组中的直流电流大小及分布,按照DL/T5224一2014中9.2的要求计算;c)变压器在直流偏磁状态下中性点直流电流大小、顶层油的温升、变压器本体的噪声、振动。地下深层大地电阻率分布的勘测与反演地上电网等效模型建立直流偏磁电流分布同步监测系统修正仿真模型构建准确完整的电网直流电流分布计算模型各种电网工况下的仿真预测变压器噪声、振动和顶层油温测量直流偏磁电流实时监测风险评估预警,启动防御措施图1电网直流偏磁风险评估流程图4.2评估原则4.2.1整体性原则。对电网直流偏磁风险进行综合分析评估,确定电网直流偏磁影响范围和程度,为全网层面统筹采取防御措施提供决策依据。4.2.2重点性原则。一般针对距换流站接地极60km范围内(根据电网拓扑结构适当拓宽)中性点电流超过3A的变压器设备,结合噪声、温升、振动等方面进行重点评估,并给出评估结论。2

DL/T19572018

槛值原则。对电网直流偏磁风险采用门槛值方法进行评估,若监测量或预测量超过门槛值, 网有直流偏磁风险,应采取相应的防御措施;若监测量或预测量低于门槛值,则判定为电网 磁风险,可正常运行,不采取相应措施。

4.3.1.1直流偏磁电流

对有2个及以上直流换流站接地极的区域电网,应构建电网直流偏磁电流分布监测系统。直 电流分布的监测方法、监测装置布点、结果分析判断应满足DL/T1786的要求。

4.3.1.2变压器顶层油温和负荷

噪声测量按照GB/T1094.10的要求进行,测试过程中应在测点处进行1min等效连续A声级的测 量,并同步记录变压器的负荷等参数。标明噪声测量值最大的位置,若相邻两点之间的差值大于3dB (A),应在两点间增加测点

振动测试按照DL/T1540的要求进行,并同步记录变压器的负荷等参数。在已查明或预计振动较 大的部位,可适当增加振动测点数目。

4.3.2.1自耦变压器

4.3.2.2三相三柱式变压器

4.3.2.3三相五柱式变压

磁引起的测量结果达到如下任一条件时,应采取

DB/T 29-271-2019 天津市民用建筑信息模型设计应用标准4.4.1.1地上电网模型

建立地上电网模型一般宜考虑直流接地极附近200km范围的中性点有效接地交流系统和直流 且应考虑电网不同运行方式的影响,具体按照DL/T5224一2014中9.2的要求进行。

4.4.1.2广域深层大地模型

4.4.1.2.1浅层大地电阻率分布的测量

地下200m以内的浅层大地电阻 2000中7.2.4的要求进行,最大极 于200m。具体的测量方法、步骤和要 究附求

4.4.1.2.2深层大地电阻率分布的测量

地下200m~100km范围内的深层大地电阻率分布测量,按照DL/T5159一2012中8.6的要求进 行,最大测深应大于50km。距离直流接地极沿直流线路方向100km范围内,应进行不少于5个点的深 层大地电阻率分布测量,有条件时可沿东南西北四个方向进行测量。具体的测量方法、步骤和要求见 附录B。

4.4.1.2.3大地电阻率分布测量数据的反演

测得视在电阻率后,应对其进行反演,得到大地土壤模型层数和每层的电阻率,从而构建准确的 分布土壤模型。四极法测量的视在电阻率反演按照GB/T17949.1一2000中7.2.4的要求进行T/CIS 03001.1-2020 科学仪器设备可靠性 整机平均故障间隔时间验证方法.pdf,大地电磁 法测量的视在电阻率反演按照DL/T5159一2012中8.6的要求进行。

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