В прошлом сложность конструкции выключателей требовала значительного технического обслуживания, которое требовало их обесточивания с видимым разрывом, сохраняя при этом другие части подстанции в работе. Главная причина для ввода разъединителей, приблизительно 100 лет назад состояла в том, чтобы сделать возможным техническое обслуживание выключателей. Присоединение с выключателем и разъединителям с обеих сторон было необходимо для технического обслуживания выключателя (рис. 5) .
Традиционное решение с двумя системами шин, отдельными выключателями и разъединителями по сравнению с раздельными секциями и выключателями-разъединителями, для подстанции на 132 кВ с четырьмя линейными присоединениями, двумя силовыми трансформаторами и одним шиносоединительным выключателем (секционным выключателем-разъединителем), показаны на рис. 6. Применение DCB уменьшит площадь распределительного устройства более чем на 40 процентов. Продолжительность отключения электричества из-за технического обслуживания устройства силовой аппаратуры показана на рис. 7. Принятые эксплуатационные интервалы в соответствии с рекомендациями изготовителя, то есть, 5 лет для разъединителей открытой установки и 15 лет для выключателей и выключателей-разъединителей. Внедрение выключателей-разъединителей таким образом уменьшает среднее время отключения на обслуживание от 3.1 до 1.2 часов ежегодно.
Сокращение ремонтных работ даст следующие преимущества:
Оборудование и аппаратура становятся все более и более надежными, однако короткие замыкания все еще происходят даже при том, что они происходят с более длительным средним временем наработки на отказ (MTBF). Короткие замыкания - случайный процесс, который означает, что даже с очень длительным MTBF, короткое замыкание могло произойти в любое время, и потребители ABB должны проектировать подстанции соответственно. Всегда есть небольшой риск, что высоковольтный выключатель не справится с отключением короткого замыкания, вынуждая работать резервный выключатель.
Выключатель-разъединитель может быть применен в большинстве традиционных схем подстанции, и может непосредственно заменить традиционный выключатель / разъединитель. Это существенно уменьшает площадь подстанции, уменьшает эксплуатационные издержки и минимизирует перебои электроснабжения вследствие технического обслуживания и коротких замыканий, то есть, ведет к росту коэффициента готовности. Рост коэффициента готовности можно использовать для упрощения схемы подстанции.
Стоимость общего объема инвестиций для подстанции может быть снижена, с использованием выключателей-разъединителей (в зависимости от стоимости подготовки земли, укладки, уничтожения, загрузки земли, и т.д., которая будет отличаться для разных случаев). Эксплуатационные расходы сократятся благодаря снижению затрат на простои (они, как правило, имеют высокую стоимость) и техническое обслуживание.
Svenska Kraftnat (SvK), оператор системы передачи (TSO) в Швеции, отвечает за 420 кВ и 245 кВ электроэнергетической системы Швеции. Класс напряжения 420 кВ в Швеции появился в 1950-ых, и это было реально новаторской работой, так как это было первое в мире оборудование этого напряжения. Сегодня в системе электроснабжения Швеции приблизительно 70 подстанций с классом напряжения 420 кВ, большинство из которых подходит к концу своей жизни, таким образом, в настоящее время SvK осуществляет полное обновление (модернизацию) приблизительно 3 подстанций ежегодно.
Основной принцип реконструкции подстанций заключается в полной замене всего основного и вспомогательного оборудования. Делая полную реконструкцию, ряд технических и коммерческие преимуществ могут быть получены такие как:
12 Пример реконструкции шведской подстанции на 420 кВ
Комментарий проверяется
Текст комментария будет виден после проверки администратором.