110kV输变电工程变电部分初步设计.doc
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1、检 索 号110kVXX输变电工程变电部分初步设计阶段设 计 说 明 书电力设计院工程设计证书: 证书编号: 2010年08月 第1章 总的部分1.1 设计依据1.1.1 淄博供电公司文件淄电发展【2010】146号关于淄博XX纺织有限公司新建110kV变电站接入系统方案的通知。1.1.2 淄博XX纺织有限公司设计委托书。1.2建设必要性1.2.1建设必要性淄博XX纺织有限公司位于淄博市博山区北部焦庄镇。该公司为了提高产品影响力和竞争力,拟投资6亿元,建设年产2000万米高档织物面料、2200万米高档服装面料及6万米紧密纺项目。项目投产后可新增销售收入和利润。随着公司规模的不断扩大,新项目的不
2、断投产,现有的供电系统已经无法满足企业发展的要求。急需建设一座110kV变电站。1.2.2接入系统方案根据110kVXX变电站的站址位置及淄博电网规划,XX变电站接入系统方案为:110kV电源进线2回,一回电源进线T接于110kV山叩线,另一回T接于110kV山黄叩家T接线。1.3 建设规模终期: 主变压器:216MVA 110kV进线:2回 10kV出线:10回10kV站用电:2回 无功补偿:23200kVar 本期: 主变压器:116MVA 110kV进线:2回 10kV出线:10回10kV站用电:2回 无功补偿:23200kVar1.4 设计范围1.4.1 本设计包括的设计项目: (1)
3、站区内生产和辅助生产系统的设备安装和土建工程。其中各级电压配电装置设计到对外架空引出线悬挂点(户外配电装置不包括进线绝缘子串及导线金具,包括支线的引下线及金具,拉线用挂环;户内配电装置设计到穿墙套管和拉线挂环),电缆引出线设计到所内对外的引出线端子,不包括引出电缆及终端盒。(2)站区内的防雷接地,不包括110kV进线档的防雷接地。(3)站区上,下水系统。(4)站区排洪系统。(5)进站道路。自大门至站外连接公路的道路。1.4.2不包括在本工程设计范围内的项目:(1)站外市话联络通讯及线路等。(2)由本类型变电站建设引起的站外系统线路改造工程。(3)外接站用电源线路的设计。1.5 站址的选择1.5
4、.1站址位置根据XX公司提出的方案,经过现场勘察,该站站址初步选在XX纺织有限公司厂区内东北部。站址区域地形开阔,东北低西北高,高差约3m,交通运输较方便,线路进出方便,且位于负荷中心,地质情况良好,地下无矿产资源、周围无污染。1.5.2 站址气象条件:累年最热月平均最高气温:32.2累年最热月平均最低气温:22.4累年各月极端最高气温:41.2累年各月极端最低气温:-21.0累年平均相对湿度:45%累年最大一日降水量:141.9累年平均降水量:624.350年一遇10米高10分钟平均最大风速:22.9m/s累年全年主导风向:S,相应频率为14%累年最大冻土深度:42cm累年最大积雪深度:19
5、cm导线覆冰:按10计污秽等级:IV级1.3.3 地质条件:本变电站选在淄博XX纺织有限公司厂区内,地貌多为平地,岩性主要为粉土质粘土为主,地震基本烈度为度。 综上所述具备建站条件。第2章 电气部分2.1电气主接线终期:110kV电气主接线采用内桥接线,2回电源进线;10kV接线采用单母线分段接线,出线10回。本期:同终期。主变压器中性点接地方式:110kV侧中性点直接接地。 2.2短路电流计算及主要设备选择在系统最大运行方式时,本站各级电压母线上的三相短路容量、短路电流、冲击电流值如下所示:110kV母线短路容量及短路电流:短路容量:1302MVA,短路电流6.9kA10kV母线短路容量及短
6、路电流(短路阻抗为Uk%=10.5):单台变运行:短路容量:136MVA,短路电流7.5kA两台变压器并列运行:短路容量:247MVA,短路电流13.6kA根据以上计算结果,选用以下主要电气设备:2.2.1 主变压器主变压器选用三相双绕组自冷低损耗标准阻抗有载调压变压器,型号为SZ11-16000/110,容量比:100/100,电压比:11081.25%/10.5kV,接线组别:YN,d11,短路阻抗为Uk%=10.5。2.2.2 110kV配电装置110kV配电装置采用敞开式布置。(1)110kV断路器选用SF6高压户外断路器,额定电流:3150A,额定开断电流:40kA,能与系统短路电流
7、相配合。(2)110kV隔离开关选用双柱水平开启式GW5型隔离开关,额定电流1250A,分双接地和单接地两种。(3)110kV电流互感器采用干式互感器,准确级:0.2S/0.5/5P20/5P20。(4)110kV电压互感器选用电容式互感器。型号:TYD-110/-0.02H ,变比:110/0.1/0.1/0.1,准确级:0.2/0.5/3P。(5)110kV避雷器选用合成绝缘氧化锌避雷器,型号:YH10WZ-100/260。2.2.3 10kV配电装置10kV配电装置选用金属铠装移开式高压开关柜,选用真空断路器,变压器进线及分段额定电流为1600A,额定开断电流25kA。出线其额定电流为1
8、250A,额定开断电流25kA,配弹簧机构。能与系统短路电流7.5kA相配合。2.2.4 10kV无功补偿装置采用可调容式无功补偿装置,电容器选用TBB10-(1000+2000)kVar户内成套装置;串联5%电抗器。整套装置采用框架式结构。2.2.5导体选择:根据导线选择的原则,按发热条件校验。确定110kV进线选择LGJ-240/30导线,变压器10kV出线选择绝缘管母线。2.3 绝缘、防雷和接地2.3.1 绝缘:根据山东省电力系统污区分布图,本站处于e级污区。电气设备绝缘水平的绝缘水平按GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合选取。110kV设备套管、变压器套管泄漏比距为31mm
9、/kV(最高电压)。爬电距离按最高工作电压有效值为基准。2.3.2 防雷:采用站区三支30米高的避雷针进行直击雷保护。 110kV配电装置在110kV进线侧均装设一组YH10WZ-100/260氧化锌避雷器。以防止雷电侵入波。10kV母线装设YH5WS-17/50氧化锌避雷器来防止内部过电压。2.3.3 接地本站接地按有关技术规程的要求设计,并按继保反措要求,静态保护的保护屏装设了专用接地铜接地网。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体,水平接地体由-606的扁钢组成,垂直接地体为50镀锌钢管,接地网接地电阻不大于0.5。2.4 电气总平面布置及配电装置2.4.1 电气
10、总平面布置110kV配电装置采用敞开式,室外软母线普通中型布置,布置于站区北侧,110kV线路北进,10kV线路南出。变电站大门向西。10kV配电装置、电容器皆为户内,布置在紧挨变压器南面的二层小楼内,10kV配电装置室、电容器室布置在一层,控制室、资料室在二层。10kV成套柜采用单列布置。10kV线路全部电缆出线。10kV高压室北邻布置室外变压器,两台变压器之间设防火墙。10kV高压室西面为10kV电容器室。该方案站区围墙内占地面积3.26亩,建筑物面积299.25m2,建筑系数61.3%,场地利用系数88.1%。2.4.2 配电装置型式(1)110kV配电装置采用敞开式。(2)10kV配电
11、装置采用户内金属铠装移开式开关柜。(3)无功补偿采用TBB10-(1000+2000)kVar户内电容器成套装置。2.5 站用电及照明 2.5.1站用电站用电系统设置2台容量为50kVA站用变。站用电为380V/220V交流三相四线制中性点直接接地系统,两台站用变低压侧采用单母线分段接线方式,站用负荷分布在两段低压母线上,对重要负荷考虑双回路供电。站用电屏采用交流低压配电屏,共1面装于二次设备室内。2.5.2 照明工作照明网络采用交流380/220V三相四线制,中性点直接接地系统,照明灯具工作电压220V。室内主要工作场所采用荧光灯照明,10kV室内配电装置、二次设备室采用节能型防爆灯;另外,
12、10kV高压室、二次设备室均有事故照明、应急灯。 第3章 二次及通信部分3.1计算机监控系统设计原则:变电站监控采用目前成熟先进的微机监控系统,按无人值班设计,微机监控系统为分层分布式网络结构;变电站内由微机监控系统完成对全站设备的监控,变电站内的数据统一采集处理,资源共享;监控与继电保护的信息交换,监控系统应考虑采集电能表计量数据,各级电压配电装置的电能表通过RS485口连接至采集器,由采集器将相关数据远传至供电公司电能管理信息系统。3.2二次设备布置:主要二次设备组屏原则:变电站二次设备柜体结构、外型及颜色均应统一。1) 每台主变保护测控柜, 各1面;2) 公用测控及小电流接地选线装置组屏
13、,1面;3) 电能表屏, 1面 ;4) 10kV的保护测控装置就地安装在开关柜上;5) 图像监控安全警卫系统柜,1面;6) 光端设备,本工程不设专门的通讯室。3.3直流系统: 变电站内直流系统,直流母线采用单母线开关分段接线,分列运行。控制母线与合闸母线分开,两母线间设有自动调压装置。重要负荷分别接在两条母线上。站内设220V蓄电池一组,分别接入直流母线上,作为控制、保护、信号的操作电源、供事故照明、储能电机等用电。采用进口或国内名牌免维护电池,容量为100Ah。直流主屏共3面,其中直流充电柜1面,直流馈线柜1面,电池屏1面,布置在二次设备室内。本站通信不设专用直流蓄电池组,由变电站直流提供通
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