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110kV变电站初步设计报告Word文件下载.docx

1、GB/T 15544-1995 三相交流系统短路电流计算 GB50062-92 电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50229-1996 火力发电厂与变电站设计防火规范GB50217-94 电力工程电缆设计规范GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合GB50062-1992 电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50227-1995 并联电容器装置设计规范GB50260-1996 电力设施抗震设计规范GB50011-2001 建筑物抗震设计规范GBJ 16-1987 建筑设计防火规范(修订本)(2001年版)DL/T 620-

2、1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T 621-1997 交流电气装置的接地DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定DL/T 5147-2001 电力系统安全自动装置设计技术规定DL/T 667-1999 远动设备及系统DL 5103-1999 35kV110kV无人值班变电所设计规程DL 5134-2002 变电所给水排水设计规程DL/T 5222-2005 导体和电器选择设计技术规程DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程DL/T 5044-1995 火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定NDGJ 96-1992 变电所建筑结

3、构设计技术规定建筑、消防、环保等其它现行行业标准1.2气象条件根据本线路调查资料,结合全国典型气象区的划分,确定本工程线路设计用气象条件如下表:表1 工程沿线参证气象站一般气候条件统计表项 目单位越西站观测场标高m1659.0年平均气压hpa832.2气温年平均气温13.2极端最高气温34.5极端最低气温-8.5最冷月平均气温4.1湿度平均相对湿度74冬季平均相对湿度68风速年平均风速m/s1.4最大风速17.0降雨年平均降雨量mm1118.3一日最大降雨量160.1天气日数年平均雨日数d162.5年平均雾日数1.2年平均积雪日数5.2年平均冰雹日数1.1年平均大风日数10.4年平均雨凇日数/

4、年平均雷暴日数75.9年最多雷暴日数98其它最大积雪深度cm16最大冻土深度2 建设规模本站110kV侧终期采用单母线接线、35kV终期采用单母线分段接线、10kV终期采用单母线分段接线,建设规模如下:主变容量:最终225MVA,采用三相三绕组有载调变压器。电压等级:110/35/10.5kV;110 kV出线:本期出线2回,最终出线4回。110kV接线形式本期为单母线接线,最终采用单母线分段接线,采用户外敞开式布置形式。35kV进线:本期进线1回,最终4回,35kV接线形式为单母线分段接线,采用户内布置形式。10 kV出线:本期出线1回,最终6回;10kV接线形式本期为单母线分段接线,采用户

5、内布置形式。3.变电站主体专业工程设计3.1接入系统3.1.1工程概况普雄变电站是普雄河干流电站的汇集点。普雄河干流共分七级开发,总装机容量67.9MW,分别为依呷电站(2.5MW),尔普电站(10MW),永兴一级电站(4MW),永兴二级电站(4MW),普雄一级电站(6.4MW),普雄二级电站(11MW),铁西电站(6MW)。普雄变电站电力送出方案涉及的范围是除已投产的铁西电站以外的其他六级电站,总容量37.9MW。3.1.2接入系统根据关于凉山州普雄河流域梯级电站互联及电力送出方案的批复和结合越西县电网现状,作普雄110kV变电站接入系统方案:1)在普雄镇北侧新建一座普雄110kV变电站,通

6、过一回110kV线路接入越西220kv变电站。2)依甲、尔普电站通过一回35kV线路串接入普雄110kV变电站。3)普雄一级、普雄二级、永兴二级各出一回35kV线路接入永兴一级电站,永兴一级电站汇集电力后通过一回110kV线路接入普雄110kV变电站。3.2电气主接线3.2.1.方案比较见电气主接线方案比较图。3.2.2电气主接线1)主变:容量:2)110kV出线:本期进线1回,出线1回,110kV接线形式本期为单母线接线,采用户外敞开式布置形式。3)35kV进线:4)10kV侧:进线:本期无进线回路。出线:5)详见普雄110kV变电站电气主接线图3.3 各电压等级配电装置型式及设备选择3.3

7、.1短路电流计算1)计算依据及参数a电气主接线。b短路点的确定:为了选择、校验电气设备所需的最大短路电流值,短路点选择任一主变高压侧为d-1点, 主变中压侧为d-2点, 主变低压侧为d-3点。c按网络等值阻抗法计算(采用标幺值计算)。d系统基准容量100MVA。e变压器主要参数:T1=T2=25MVA Uk(I-II)= 18%, Uk(I-III)=10.5%, Uk(II-III)=6.5%,2)计算结果短路点平均电压(kV)I(kA)I4(KA)三相短路电流冲击值ich(KA)d-111525.667.07d-238.529.28775.73634d-310.514.9239.093.3

8、.2.电气设备选择1) 主变压器选用110kV三相三绕组有载调压变压器,变压器型号为:SSZ925000/110, YN,yno.d11。2) 110kV断路器,LW25-126,1250A,31.5kA,弹簧操作机构。3) 110kV隔离开关,GW5-110GD/600,1250A,31.5kA。4) 110kV电容式电压互感器:TYD-110/3-0.02H (母线型),爬电比距2.5cm/kV 110 /3/0.1/3/0.1/3/0.1kV。5) 110kV电流互感器,LB6-110.6) 氧化锌避雷器:110kV,102/266W,附放电计数器。7)35 kV开关设备:选用金属铠装中

9、置式开关柜(KYN61A-40.5型),内装真空断路器额定电压为35kV,断路器额定电流为630A、开断电流25kA。7) 10kV开关设备:选用金属铠装中置式开关柜(KYN28-12型),内装真空断路器额定电压为12kV,断路器额定电流为1250A、开断电流25kA。以上户外电气设备按III级污秽地区选型。全部设备选择为高原型3.3.3.详见电气设备材料表3.4 电气总平面110kV普雄变电站电气总平面布置根据建设规模、结合进站道路和110kV进出线方向,力求紧凑合理、出线方便、减少占地面积的原则,参考国家电网公司输变电工程典型设计110kV变电站分册(补充分册)A-4方案进行合理布置。11

10、0kV设备布置在站区北侧,采用架空进线;生产综合楼位于站区南侧,为单层建筑,布置有10kV配电室、主控制室及附属室等;进站道路及大门位于变电站西侧。主变压器平行布置在110kV配电装置及10kV配电室之间,110kV侧中性点设备布置在主变压器右侧。35kV配电装置采用户内高压开关柜布置方式,架空出线,主变压器35kV进线以电缆引入35kV高压开关柜。10kV配电装置采用户内高压开关柜布置方式,电缆出线,主变压器10kV进线以矩形铜母线经穿墙套管通过封闭母线桥引入10kV高压开关柜。详见附图:电气总平面布置图3.5 防雷接地、照明及站用电3.5.1 过电压保护110kV、35kV、10kV主母线

11、,主变高低压两侧及主变110kV侧中性点均装设氧化锌避雷器作为过电压保护。主变110kV侧中性点均装设放电间隙及隔离开关,变压器中性点接地方式可以选择不接地或直接接地方式,满足系统不同的运行要求。按DL/T620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合的规定,在110kV进出线侧装设氧化锌避雷器。3.5.2 防雷为了防止大气雷电对电气设备的直接袭击,在变电站内设置4支40米高独立避雷针形成联合保护网,配合出线杆塔的避雷针尖。防雷保护范围布置图3.5.3 接地变电站的接地采用以水平敷设接地带为主,辅助以垂直接地极的混合人工接地网,接地网外缘闭合。本站主接地网的水平接地体采用-60X8镀锌扁钢

12、,垂直接地体采用50505的镀锌角钢。变电站主接地网的接地电阻按满足DL/T621-1997交流电气装置的接地的要求设计。工频接地电阻在任何季节均应满足规范要求值。设备的接地应满足“反措”的要求,接地引下线单独敷设,并明显标示。独立避雷针应设单独的接地装置,接地电阻R10欧姆且与主接地网边缘距离不小于3m,距带电设备距离不小于5m。在主控室装设专用接地铜排与控制屏接地端子相连。3.5.4 站用电站内用电有10kV、段母线上站用变压器提供。站用电系统电压380/220V。站用电系统接线为单母线分段接线方式,选用智能交流低压配电屏2面,安装在主控制室内。站用电系统设计为自动切换,并实时将该装置的所有信息量通过RS485通信串口直接传回到监控系统。3.5.5 照明本站照明严格按照火力发电厂和变电所照明设计技术规定(SDGJ56-83)进行设计并按终期规模一次性建成。全站工作照明电压为交流220V,事故照明电压为直流220V,设事故照明自动投切装置。开关室采用节能型高强气体放电灯为主照明,设事故照明,主控和继电器室及其他室内照明采用新型荧光灯为主照明,设事故照明。本站户外照明以高效的防眩通投光灯为主照明,10kV配电装置屋顶设置抗震型灯具。3.5.6 检修、通风110kV设备场地、10kV配电室、主控室及主变压器处均设有检修配电箱

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