35kV预装式变电站标准设计ppt课件.ppt
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1、35kV预装式变电站标准设计1. 标准设计的主要思路2. 设计原则及划分3. 预装式变电站特点及优势4. 各个模块内容介绍5. 土建及消防部分说明6. 标准设计在实际应用中需要注意的问题7. 提出设备招标技术规范书时需要注意的问题8. 签署技术协议过程中容易出现的问题标准设计的主要思路 本标准设计按照“标准功能模块,组合不同方案”的原则设计了多个标准模块,实际工程应用中可根据具体情况进行模块组合,同时选择贵州电网最常用组合,进行方案设计,便于实际应用中直接使用。设计原则及划分 设计原则 本次标准采用变电站综合自动化系统,按无人值班有人值守设计。变电站各部分均采用模块拼接方式,模块包括35kV变
2、电站内所有设备、建筑设计,涵盖了电气一次、电气二次、接地、所用电系统、土建、水工、消防、火灾报警、图像监控、电缆防火、封堵等内容;各模块均按照终期规模配置。 设计划分 本标准将35kV变电站分为户外式变电站及预装式变电站两种,并分别设计相应模块。模块划分 本标准将35kV变电站拆分为35kV配电装置基本模块(包含户外模块和预装式模块)、35kV配电装置子模块、35kV主变压器模块、10kV无功补偿模块、10kV开关柜基本模块(包含户外模块和预装式模块)、10kV开关柜子模块、公共模块等7个模块分类。35kV部分户外布置以进线构架耐张线夹(户内布置以35kV开关柜)为分界点,10kV部分以出线开
3、关柜为分界点。本次标准设计基本模块按终期规模考虑,可在基本模块的基础上通过增减子模块的方式对建设规模进行调整。预装式变电站的特点及优势预装式变电站的特点是采用预装式箱变方案。预装式箱变方案作为一种成套解决方案,其内部集成了一次开关设备、继电保护设备、交直流电源设备、自动化监控系统、通信设备等,并集成了照明系统、环境控制系统(空调、除湿器、加热器、烟雾监测报警器、图像监视摄像设备等)等辅助系统,箱体材料具有耐火、保温、隔热、防潮、防雨、防腐等特性。为适应运输要求,预装式箱变可以在工厂内模块化整体分割,现场模块化拼装。其箱体采用增强型玻璃纤维水泥箱体或其它材料,在工厂中预制完成。35kV预装式变电
4、站技术特点按功能划分高压开关预装式箱体主变压器户外/户内油浸式变压器低压开关低压配套装置数字化/综合自动化35kV预装式变电站优势采用预装式变电站具有以下优点:全绝缘、全屏蔽。变电站不再构架高耸,高压线交错,站内没有裸露带电部位,与周围环境相协调,对环境影响少。可大大提高运行的可靠性。工厂集成化、模块化生产,缩短施工周期。变电站中压设备及二次设备都在预装式箱体内,在工厂内完成设计、制造、安装和内部电气接线,出厂前整组调试合格。预装式箱体内的照明组件、环境控制组件(包括空调、除湿器、加热器、烟雾监测报警器、图像监视摄像设备等)也均在工厂安装完毕。现场工作只需完成变电站箱体水泥基础建设,箱体直接吊
5、装就位,拼装即可,大大减少了现场施工的工作量。变电站模块化布置,各功能模块可以根据不同地形、地质条件灵活布置。各功能模块采用插拔式电缆连接,模块与模块之间、模块与常规设备之间连接灵活,现场施工、调试简单。容易选择建设地点,降低变电站的土建费用,提高设备档次、水平。变电站箱体的外形美观,改变变电设备在城市环境中的影响,起到美化城市的作用。各个模块内容介绍35kV配电装置预装式模块分为2个主模块其对应的2个子模块。CSG-35B- JZ-G01采用单母线接线形式出线4回,选用金属封闭铠装移开式开关柜,箱体内开关柜单列布置。 CSG-35B- JZ-G02采用内桥接线形式出线2回选用金属封闭铠装移开
6、式开关柜,箱体内开关柜单列布置。35kV配电装置预装式模块均为户内开关柜布置,采用电缆出线。预装式10kV配电装置模块分为6个主模块及其对应的6个子模块:CSG-35B- JZ-D01 共19面柜(每台主变5回出线)采用单母分段方案,预装式一体化固定柜,配永磁机构真空断路器;CSG-35B- JZ-D02 共25面柜(每台主变8回出线)采用单母分段方案,预装式一体化固定柜,配永磁机构真空断路器;CSG-35B- JZ-D03 共19面柜(每台主变5回出线)采用单母分段方案,预装式手车柜,配弹操或永磁机构真空断路器;CSG-35B- JZ-D04共25面柜(每台主变8回出线)采用单母分段方案,预
7、装式手车柜,配弹操或永磁机构真空断路器。CSG-35B- JZ-D05共19面柜(每台主变5回出线)采用单母分段方案,预装式一体化固定柜,配弹操真空断路器。CSG-35B- JZ-D06共25面柜(每台主变8回出线)采用单母分段方案,预装式一体化固定柜,配弹操真空断路器。预装式10kV配电装置模块均为户内开关柜布置,开关柜双列布置,出线均采用电缆出线。本次预装式模块因模块箱体需要按终期规模一次建成所以需在设计时考虑箱体大小,以满足后期扩建需要。主变模块本次设计方案均为主变户外布置,按照主变容量分为4个模块(CSG-35B-WZ-ZB01、 CSG-35B-WZ-ZB02、 CSG-35B-WZ
8、-ZB03、 CSG-35B-WZ-ZB04)采用三相双绕组,油浸式、低损耗、有载调压变压器。主变避雷器的装设组数及配置地点,取决于雷电侵入波在各个电气设备上产生的过电压水平。模块CSG-35B-WZ-ZB01与CSG-35B-WZ-ZB02不需要配置中性点避雷器;模块CSG-35B-WZ-ZB03与CSG-35B-WZ-ZB04需要配置中性点避雷器。无功补偿模块无功补偿模块均为框架式,按照户外或户内布置、容量及是否带电抗器分为4个模块(CSG-10B-WZ-BC01、 CSG-10B-WZ-BC02、 CSG-10B-WZ-BC03 、CSG-10B-WZ-BC04)。在本次的标准设计中并未
9、设计主变及电容器的预装式方案,在其它电压等级的预装式模块与主变及电容器组相连接时选用电缆连接,以减少变电站内的构架。在选用电缆连接时由载流能力控制,并需留有裕度。公共模块CSG-35B-WZ-GG公共模块为35kV变电站除35kV部分、10kV部分外的建筑部分及预装式电气二次设备室模块、综合自动化系统模块、交直流一体化电源模块、通信系统模块材料表内容。 公共模块分为17个模块(CSG-35B-WZ-GG01CSG-35B-WZ-GG013、CSG-35B-JZ-GG01CSG-35B-JZ-GG04)因预装式变电站二次设备需放在预装式箱体内故单独作为一个模块进行设计。本次南网35kV配电站标准
10、设计中均采用综合自动化方案,并未采用数字化变电站方案。主要有以下几个原因:1.采用电子式互感器是为了解决互感器饱和等问题,对于低压常规互感器来说,一般不存在饱和问题;2.采用电子式互感器是为了解决互感器的二次信号长距离传输问题,但低压常规互感器和保护装置已就地安放在开关柜中,所以长距离传输问题已解决;3. 制约开关柜体积减小的主要因素是操作机构的占用体积,而非互感器的体积,因而电子式互感器体积小重量轻的优势对于安装于开关柜中的电子式互感器没有体现出来;4. 低压电子式互感器输出的是小模拟电压信号,没有常规互感器输出1A或5A的抗干扰能力强;且其信号不易直接分享,需通过合并单元转化成数字信号后才
11、可分享,这无疑增加了合并单元成本,而常规互感器输出的信号则易于供各保护测控装置分享。5. 综上所述在35kV变电站选用数字化互感器意义不大,故并不推荐。电气二次设备室模块二次设备室采用箱体式配装,共布置24面柜,二次主要设备采用集中布置的方式。35kV、10kV部分采用保护测控一体化装置,就地装设在相应的开关柜上。主变压器保护测控、交直流一体化电源系统、通信等二次设备均布置于电气二次设备室。全站配置一套火灾报警系统,所有预装式箱体内均配置感烟感温一体化探头,火灾报警系统主机放置于值班室内。信号需接入变电站自动化系统综合自动化系统模块35kV变电站按无人值班设计,采用计算机监控系统的控制方式,完
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