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1、第二章 电气部分2.1 电气主接线2.1.1 方案根据本工程规模,35kV终期出线三回,本期两回,主变终期两台,本期上一台,根据变电站电气主接线选择的相关规定,结合云南电网典型设计,本工程35kV侧选用单母线接线,方案一参照云南电网2009版标准化设计DM-WW方案,35kV侧本期及终期采用单母线接线。方案二35kV侧本期及终期采用单母线分段接线。10kV出线:远期8回,本期4回。本期及终期采用单母线分段接线。站用变接线:远期1台,本期1台。本期及远期均采用单母线分段接线,施工用电由变电站旁营业所提供。中性点接地:35kV、10kV均采用中性点不接地方式。2.1.2 方案比较方案一与方案二相比
2、,其优点在于单母线接线的接线简单清晰,设备少,便于以后的扩建。单母线分段接线虽然供电可靠性比单母线接线高,但是单出线为双回路时常使出线交叉跨越,而且适用于35kV出线为四回到八回,本工程终期出线为三回不适合此接线,所以本工程推荐方案一。2.2 短路电流计算及主设备选择2.2.1 短路电流计算根据系统专业的相关资料,计算水平去2020年(会泽火红变电站按主变最终规模2X6.3MVA).基准容量取100MVA;基准电压取平均额定电压。系统阻抗图如下:计算结果见下表:短路电流计算结果表短路点编号短路电流计算结果基准电压短路容量等值电抗三相短路电流冲击电流全电流kVMVAkAkAkAd137371.2
3、60.37415.7814.798.758d2(分列)10.5105.361.56414.3511.0926.589d2(并列)10.5169.630.96917.0217.910.6请核对表格参数根据以上结果,变电站各侧短路水平确定如下:35kV侧为31.5kA,10kV侧为25 kA.2.2.2主要电气设备选型根据短路电流计算结果,并留有一定余量,主要设备选型及主参数确定如下:(1)主变压器选用国产低噪音、低损耗的三相双绕组自冷式油浸式有载调压变压器。型号:SZ11-6300/35额定容量:6.3MVA电压比:3532.5%/10.5短路阻抗:Ud=7%接线组别: Yd11接线(2)35k
4、V电气设备按照短路电流水平,35kV设备额定开断电流为31.5kA,动稳定电流峰值63kA。主要设备选择如下:1)35kV断路器选用户外柱式真空断路器,配内置电流互感器。额定电压:40.5kV额定电流:1250A额定开断电流:31.5kA额定短时耐受电流:31.5kA(4s有效值)额定峰值耐受电流:63kA2)35kV隔离开关选用户外三相双柱水平开启式隔离开关,配手动操作机构。额定电压:40.5kV额定电流:1250A额定短时耐受电流:31.5kA(4s有效值)额定峰值耐受电流:63kA3)电流互感器(本工程按采用干式电流互感器,进、出线均配置4个二次绕组) 额定短时耐受电流:31.5kA(4
5、s有效值)额定峰值耐受电流:63kA变比:600/5A 准确级:10P30/10P30/0.5/0.2S。(与主接线不一致)4)35kV母线电压互感器选用电磁式电压互感器。35/3/0.1/3/0.1/3/0.1/3kV准确级:0.2/3P/3P级5) 35kV避雷器选用无间隙氧化锌氧化锌避雷器。氧化锌避雷器:HY5W1-51/134GY,51k(去掉)(3) 10kV电气设备1)10kV断路器(用于主变进线及分段)选用户外柱式真空断路器,配内置电流互感器。额定电压:12kV额定电流:630A额定开断电流:25kA额定短时耐受电流:25kA(4s有效值)电流互感器(内置)主变进线、出线回路各配
6、置两个保护用二次绕组额定短时耐受电流:25kA(4s有效值)变比:400/5A(改为500/5A)准确级:10P30/10P30。2)10kV断路器(用于出线)选用户外柱式真空断路器,配内置电流互感器。额定电压:12kV额定电流:630A额定开断电流:25kA额定短时耐受电流:25kA(4s有效值)电流互感器(内置)额定短时耐受电流:25kA(4s有效值)变比:200/5A(抽头;100/5A)(红字去掉)准确级:0.5/0.2S级。3)10kV隔离开关选用户外三相双柱水平开启式隔离开关,配手动操作机构。额定电压:12kV额定电流:630A额定短时耐受电流:25kA(4s有效值)4)电流互感器
7、(用于主变进线及分段)选用干式电流互感器,主变、分段及出线回路配置各2个二次绕组额定短时耐受电流:25kA(4s有效值)变比:400/5A(抽头:200/5A)(改为500/5A)抽头去掉准确级: 0.5/0.2S。3)电流互感器(用于出线)选用干式电流互感器。额定短时耐受电流:25kA(4s有效值)变比:200/5A(抽头;100/5A)对于出线不知道负荷多少,没法校准确级: 0.5/0.2S。4)10kV母线电压互感器选用电磁式电压互感器,配置3个二次绕组 10/3/0.1/3/0.1/3/0.1/3kV准确级:0.2/3P/3P级。5) 35kV避雷器选用无间隙氧化锌氧化锌避雷器。氧化锌
8、避雷器:HY5W1-17/50GY,50kV(用于出线)红字去掉 HY5W1-17/45GY,45kV(用于母线设备)红字去掉(4)站用变35kV站用变一台,容量均为50kVA。35kV站用变采用户外油浸式自冷变压器S11-50/35 GY,参数如下:额定容量:50kVA额定变比:352x2.5%/0.4kV接线组别:D,yn11短路阻抗:Ud =6.5% (5)无功补偿根据系统专业提供的资料,本期工程暂不安装低压无功补偿装置,但要为今后有可能安装预留位置。 (6)导体选择各电压等级的导体按DL/T5222-2005导体和电气选择设计技术规定设计。35 kV电气采用软导线,10 kV侧导体采用
9、软导线。1)导体选择原则。母线的载流量按系统规划的最大通流量考虑,并按发热条件选择导体截面。变压器进线的导体截面按经济电流密度选择。2)导体选择结果。各电压导体计算结果见下表。 各级电压导体选择结果表电压(kV)回路名称回路工作电流(A)导体选择备注35主母线330LGJ-185/25由长期允许电流控制主变进173LGJ-185/25由经济电流密度控制 10主母线550LGJ-240/30由长期允许电流控制主变进线577LGJ-240/30由经济电流密度控制2.3 电气总平面布置及各级电压配电装置型式2.3.1 电气总平面布置电气总平面不知力求紧凑合理,出线方便,减少占地面积,节省投资。根据本
10、站的建设规模及接线方式,本站35kV配电装置布置在站区的东面,向东方向出线;综合楼布置在站区的北面,主变压器布置在35kV 配电装置和10kV配电装置之间,进站大门布置在站区的西面,35kv站用变布置在35kV配电装置区内,10kV站用变布置在10kV出线侧。综合楼为单层结构,分别布置有主控室,工具间及警卫室等。2.3.2 配电装置(1) 35kV配电装置: 采用屋外软母线常规普通中型布置,共7个间隔。本期安装2个出线间隔、主变进线间隔、站用电间隔和母线设备间隔各1个。站在所外向内看,线路相序从左到右为A、B、C。进出线均采用架空方式。它具有占地面积小,布置清晰,运行、维护方便,架构少等优点。
11、(2)10kV配电装置: 采用屋外软母线常规中型双列布置,共15个间隔。本期安装4个出线间隔和主变进线间隔,其它间隔均预留场地。(3)变压器:变压器采用户外敞开式布置,主变选用低噪音自冷变压器,以减少对环境的影响。2.4 站用电及照明2.4.1 站用电本站装设一台站用变压器,站用变接于35kV母线上。施工电源变由变电站旁营业所提供。根据初步计算,本站照明,动力。二次所需负荷共需约41KVA,需安装两台容量为50kVA(干式)的站用变压器,1台接于10kV线路上,另一台接于站外35kV母线上,两台站用变不考虑并列运行。站用电系统采用单母线分段接线,设双电源自动投切开关(ATS),当任一台工作变压
12、器退出时,另一台变压器能自动切换至失压的工作母线段继续供电,重要负荷分别从两端母线双回供电。2.4.2 照明由站用电380/220V交流三相四线制系统供电。户外照明由设在主控制室的照明配电箱集中控制,户内照明一般就地分散控制。主控制室、屋内配电装置及重要生产辅助间的照明分正常和事故照明两种方式。事故照明灯正常时由交流供电,当交流电源消失时,事故照明系统经自动切换装置切换至直流供电。交直流切换装置安装于事故照明配电箱内。主控综合楼的走廊、楼梯、主要出入口处均设置了应急灯具。屋内照明线的敷设方式采用穿管暗敷或在吊顶内穿管敷设。屋内照明灯具均采用节能式灯具,主控制室采用在吊顶内装设嵌入式节能筒灯照明
13、方式;通信机房、休息室采用吸顶式节能灯具照明。户外照明采用投光灯分散照明。2.5 电缆设施2.5.1 电缆选择电缆全部选用阻燃B类铜芯电缆。二次控制电缆采用阻燃B类铜芯屏蔽电缆。屏蔽层接地措施按电力工程电缆设计规范要求设计。2.5.2 电缆敷设依据电缆防火措施涉及和施工验收标准的相关规定,户外电缆采用电缆沟和穿管的敷设方式,户内电缆采用电缆沟(井)、继电器室活动地板及穿管的敷设方式。2.5.3电缆防火电缆防火延然措施按国标GB50217-2007电力工程电缆设计规范中电缆防火和阻燃延燃措施设计。电缆从室外进入室内的入口处,电缆竖井的出口处及屏底开孔处均采用有效的阻燃措施封堵,长度超过100米的
14、电缆沟营采取防止电缆火灾蔓延的阻燃和分割措施。2.6 绝缘配合及过电压保护2.6.1 过电压保护为防止线路侵入的雷电波过电压,35kv出线、35kv和10kv母线均装设安装金属氧化锌避雷器。2.6.2 电气设备的绝缘配合(1)避雷器参数选择。35kv和10kv避雷器均选择无间隙金属氧化锌避雷器,避雷器主要参数参见下表。 避雷器的主要参数项目避雷器备注额定电压(kV,有效值)5117最大持续运行额定电压(kV,有效值)40.813.6操作冲击(30/60s)2kA残压(kV,峰值)11438.3雷电冲击(8/20s)10kA(5kA)残压(kV,峰值)13445(5kA)陡波冲击(1/5s)10
15、kA(5kA)残压(kV,峰值)15451.8(5kA)(2)电气设备绝缘配合35kv电气设备的绝缘配合。35kv电气设备的绝缘水平按DL/T620-1997交流配电装置的过电压和绝缘配合选取。35kv电气设备的绝缘水平参见下表。 35kV电气设备的绝缘水平设备名称设备的耐受电压值雷电冲击耐压(kV,有效值)Imin工频耐压(kV,有效值)全波截波内绝缘外绝缘内绝缘外绝缘主变压器2001852208580其他电器1851859595断路器断口间1851859595隔离开关断口间21511810kv电气设备的绝缘配合。10kv电气设备的绝缘水平按DL/T620-1997交流配电装置的过电压和绝缘
16、配合选取。10kv电气设备的绝缘水品参见下表。10kV电气设备的绝缘水平设备名称设备的耐受电压值雷电冲击耐压(kV,有效值)Imin工频耐压(kV,有效值)全波截波内绝缘外绝缘内绝缘外绝缘主变压器7575853535其他电器75754242断路器断口间75754242隔离开关断口间8549(2)外绝缘和绝缘子片数的选择设备的外绝缘按III级防护等级选取,按最高运行电压选择设备的爬电距离和绝缘子片数,35kv泄露比距去31mm/kv,10kv泄露比距去31mm/kv(户外)、20mm/kv(户内),单片绝缘子的爬电距离去450mm。2.6.3 防雷根据计算校验,变电站设置2支35m独立避雷针作为
17、防直击雷保护。全站范围内均在2支避雷针的联合保护范围内;综合楼采用屋顶顶设置热镀锌圆钢避雷带作为防直击雷保护。2.6.4 接地本站最大短路电流值为5.8,主接地网由站区范围内敷设的网状水平接地体及垂直接地极组成,考虑到30年防腐的需要及满足动热稳定的要求,水平接地体选用-50x6的镀锌扁钢,垂直接地极选用50x50x5,L=2500mm的镀锌角钢。 (1)本工程接地按有关技术规程的要求设计,并按电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点要求,静态保护屏装设了专用铜接地网。接地网按常规设计,采用水平接地体与垂直接地体组成的复合式接地网,接地电阻要求不大于4。(应按R=2000/I来算接地电阻)
18、要计算单相接地电容电流(对中性点不接地的网络)要计算接地电阻(2)避雷带设两处引下线分别在不同地点与主接地网连接,并在连接处加装集中接地装置,避雷带与主接地网连接处至主变压器及35kV以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不应少于15米。所内防雷电侵入波及防止过电压的避雷器均采用金属氧化物避雷器。全所接地系统采用-506镀锌扁钢为水平接地体,与50钢管吹垂直接地极构成接地主网,水平接地体及垂直接地体的顶部埋深为0.8m,所有设备底座及外壳均按有关规定可靠接地。(3) 金属门窗和管线应与主接地网等电位连接。(4) 在电流互感器、电压互感器二次侧的每一有电气联系的回路中,只有设置一个接地点。监控及微机保护敷设单独的铜接地网,然后与主接地网一点连接。50钢管垂直接地极构成接地主网,水平接地体及垂直接地体的顶部埋深为0.8m,所有设备底座及外壳均按有关规定可靠接地。