《发电厂及变电站电气设备》电气总布置.ppt
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1、1,主 编:李家坤 朱华杰主 审:陈光会,11 电气总布置,发电厂及变电站电气设备,FADIANCHANG JI BIANDIANZHAN DIANQISHEBEI,2,11.1 主变场地布置,1,11 电气总布置,目 录,3,【知识目标】1了解主变压器布置的相关知识;2了解电气总布置的原则;3了解水电站和火电厂电气设备的布置情况。【能力目标】1能够区别主变压器的两种进出线方式;2能够解释电气总布置原则;3能够区别水电站和火电厂电气设备的布置。,11 电气总布置,4,11.1 主变场地布置,11.1 主变场地布置,5,目前,220kV电压等级及以下的发电厂和变电站普遍采用三相油浸式变压器。电压
2、35kV及以下电压等级和容量为6300kVA以下的变压器一般为整体运输。超过上述电压或容量者,由于外形尺寸过大,出厂时常卸掉散热器、油枕等附件,但仍带油运输,一般先运抵厂房安装间,利用桥机吊卸,并在完成放油、吊芯检查(对钟罩式为吊盖检查)附件安装、充油及试验等安装工序后,再经专门的通道搬运就位。,11.1.1 主变压器的起吊与搬运,11.1 主变场地布置,6,主变检修常有以下三种方式:一是拖运至安装间检修;二是就地检修,就地搭设临时性起吊设施,此时无论屋外或屋内布置均应适当增大场地面积和空间范围,室内布置的还要预先埋设吊梁吊环等;三是就近设置变压器检修间。,11.1 主变场地布置,7,水电站因
3、有现成的桥机和安装间,应优先选择第一种检修方式。为此,主变要靠近安装间布置,为了利用主厂房的桥机进行起吊检修,要求主变的安装高程最好与安装间高程一致,且在安装间之间设置搬运通道。通道宽度要满足搬运中的变压器至两侧运行中的带电部分的距离,且在通道端头要预埋拖运地锚。对于电压110kV和容量,11.1 主变场地布置,8,11.1.2.1 变压器出线套管的排列规则 对双绕组变压器,站在高压侧看,从左至右依次为O、A、B、C、油枕,对侧对应为低压侧的a、b、c;或站在油枕端看变压器,则左边为高压侧,右边为低压侧,由远至近分别为O、A、B、C、油枕,如图11.1(a)所示。,11.1.2 主变的进出线方
4、式,11.1 主变场地布置,9,对三绕组变压器,高压侧与上述相同。中压侧和低压侧套管居同侧,且按中压、低压、油枕的顺序排列,如图11.1(b)所示。如果变压器两侧电路均有电源,但相序相反,则需将一侧线路倒相,否则不能并列。若两侧电源电路相序相同(或只有单电源),但与变压器出线套管的相序相反,则可不必倒相,但此时主变压器将由Y,dll接线变为Y,dl接线,其特性相同,但互感器的二次回路需按接线组别相应变动。,11.1 主变场地布置,10,图11.1 变压器出线套管的排列规则及储油池的布置(a)双绕组变压器;(b)三绕组变压器,11.1 主变场地布置,11,11.1.2.2 进出线方式(1)电缆进
5、(出)线通常用角钢支架固定电缆头,对多根电缆还要设置小段母线以便接线。电缆进线侧不得占据变压器搬运通道,若两侧均采用电缆进线时,变压器只能窄面推进。电缆线路占用空间小,方便灵活,便于跨越通道和公路等,且施工工作量小,其缺点是载流量有限,一般并联根数多于23根时宜改用母线。,11.1 主变场地布置,12,(2)硬母线进(出)线当电路长度不大时,采用硬母线进出线最为方便,且电流大小不限,但布置线路要尽量减少转弯和错位。接至变压器套管时要接入母线温度补偿器,以免套管承受母线的温度应力。宽面推进的变压器居搬运通道中的一侧,一般不宜采用硬母线。,11.1 主变场地布置,13,(3)跳线架空拉线出线此出线
6、方式是用架空拉线挂接至变压器附近,再由拉线向变压器出线套管跳线,一般用于变压器高压侧出线。其拉线和跳线均需保证线间距离和最小安全净距D值的要求。跳线拉线的具体做法取决于主变和开关站的位置,因而取决于电站的电气总布置。通常的做法有:拉线经变压器门型构架拉出或经电站厂房的墙拉出,但拉线与墙面的角度不应小于30。如图11.2和图11.3所示。,11.1 主变场地布置,14,图11.2设置变压器门型构架的出线示意图(a)前门型构架出线;(b)后门型构架出线;(c)侧门型构架出线,11.1 主变场地布置,15,图11.3 置于坝后与主厂房之间设有中间拉线层的三绕组变压器的布置和出线,11.1 主变场地布
7、置,16,11.1.2.3 主变的防火防爆主变防火的重点不在于着火主变的救灭,而在于事故排油和隔离,以避免出现火灾蔓延和扩大,祸及相邻建筑物和邻近主变的其他设备。,11.1 主变场地布置,17,(1)事故排油和储油池。为了防止变压器发生事故时,燃油流失使事故范围扩大,单个油箱的油量在1000kg以上的变压器,应设置能容纳100或20油量的储油池或挡油墙。设有容纳20油量的储油池或挡油墙时,应有将油排到安全处的措施,且不应引起污染危害。通常通过储油池底部的排油管迅速将全部油排至安全处。排油管内径的选择应能尽快将油排出,但不应小于100mm。当设置有油水分离的总事故储油池时,其容量不应小于最大一个
8、油箱储油量的60。储油池和挡油墙的长、宽尺寸,一般较设备外廓尺寸每边相应大1m,变压器基础应比储油池高0.1m,储油池四壁应高于屋外场地0.1m。储油池内应铺设厚度不小于0.25m的卵石层(卵石直径0.050.08m),储油池底面向排油管侧有不小于2的坡度。,11.1 主变场地布置,18,(2)防火隔墙。当变压器着火或防爆玻璃爆破喷油时,应不危及临近变压器或建筑物的安全。因此,主变压器与建筑物的距离不应小于1.25m,且距变压器5m以内的建筑物,在变压器总高度以下及外廓两侧各3m的范围内,不应有门、窗和通风口。当变压器的油量超过2500kg以上时,两台变压器之间的防火净距应符合表11.1的规定
9、。,11.1 主变场地布置,19,表11.1 两台变压器之间的最小防火净距,11.1 主变场地布置,20,11.1.2.4 主变场地的通风散热 虽然变压器的效率很高,但大容量变压器的功率损耗仍较大,并以热的形式散布于周围空间,故屋外的主变压器宜置于开阔通风处。坝后式水电站常将主变置于大坝和主厂房之间,如果再增设一些隔墙,显然对通风散热不利。此外,屋外主变既要增强辐射散热,又要减少日照的影响,因此外表涂以灰色漆为好。,11.1 主变场地布置,21,11.2电气总布置,11.2 电气总布置,22,(1)缩短发电机、开关室、主变压器和开关站之间的连接线。电气总布置首先应满足电气主接线所表明的生产顺序
10、要求,应使设备相互靠近,布置紧凑,这样既可减少电能损耗,缩短连接导线和电缆的长度,使电缆敷设方便,又可以减少事故和故障几率;同时,便于设备的正常维护巡视和定期检修,即使事故发生也能及时处理,不使事故扩大。,11.2.1 电气总布置的原则,11.2 电气总布置,23,(2)为保证大型设备(如发电机、变压器等)的运输、安装和检修的方便,应尽量缩短运输距离。要求主厂房、中控室、主变压器和开关站之间交通方便,并使主变压器、发电机与主厂房的安装间在同一高程,以便于运行维护和检修。(3)尽量减少电气设备及其连线与水力机械设备及管路的交叉和干扰。(4)保证进线和出线方便,尽可能减少架空导线交叉。,11.2
11、电气总布置,24,(5)远近期结合,留有发展余地。电气总布置应按批准的规划容量进行设计,并留有发展余地。规划容量偏大或偏小,都将导致总平面布置的不合理。偏大将造成浪费,偏小则将使布置拥挤混乱,影响安全运行,产生不良后果。电气总布置要妥善处理好分期建设的关系。初期建筑宜集中布置以便于分期购地和利于扩建,减少前、后期工程在施工和运行上的相互影响。初期工程要为后期工程创造较好的施工条件,后期工程施工要尽量避免影响运行。,11.2 电气总布置,25,(6)布置紧凑合理,尽量节约用地。各设备宜集中布置,以减少占地面积,充分合理地利用空间;并要注意利用荒地、劣地、坡地,少占或不占农田。地形条件狭窄的工程,
12、可将控制楼、通信楼、试验室、检修间等功能相近或互有联系的电工建构筑物采用多层联合布置。,11.2 电气总布置,26,(7)结合地形地质,因地制宜布置:依据不同的自然地形,确定各级配电装置的型式及其相互间的平面组合,选择合理的布置位置。在此基础上,灵活布置附属设施及站前建构筑物。高压配电装置等主要建构筑物,要尽量沿自然等高线布置,以减少土石方工程量,避免高填深挖和减少基础埋设深度,便于场地排水。,11.2 电气总布置,27,山区发电厂、变电站的主要建构筑物,不宜紧靠山坡,应有防止因塌方而危及电气设备和建构筑物的有效措施。屋内配电装置,如主控楼、主变压器、并联电抗器、调相机等主要建构筑物及大型设备
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