30MW渔光互补光伏电站项目电气一次设计方案.docx
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1、30MW渔光互补光伏电站项目电气一次设计方案1.1设计依据1光伏发电站有关设计规程规范太阳光伏能源系统术语(GB_T_2297-1989)地面用光伏(PV)发电系统导则(GB/T 18479-2001)太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范 (CECS85-1996)太阳光伏电源系统安装工程设计规范(CECS84-1996)光伏发电站接入电力系统的技术规定GB/T 19964-2012光伏系统电网接口特性(IEC 61727: 2004) GB/T 20046-2006光伏发电站接入电网技术规定Q/GDW 617-20112其它国家及行业设计规程规范建筑设计防火规范GB50016-2006
2、建筑内部装修设计防火规范GB50222-199535HOkV变电所设计规范GB50059-1992电力勘测设计制图统一规定SDGJ42-1984火力发电厂与变电站设计防火规范G50299-2006继电保护和安全自动装置技术规程GB14285-2006电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB 50062-200835kVllOkV无人值班变电所设计规程DL/T5103-1999变电所总布置设计技术规程DL/T5056-1996交流电气装置的过压保护和绝缘配合DL/T620-1997共21台合计:约357万元共21台合计:约315万元35kV站用变压器 单价:约9万/台 共1台10kV站用变压器
3、单价:约8万/台 共1台合计:约17万元35kV站用变压器 SC10-160/3538.52x2. 5%/0. 4kV10kV站用变压器SC10-160/1010.52x2. 5%/0. 4kV10kV站用变压器单价:约8万/台共2台合计:约16万元;10kV站用变压器SC10-160/1010.52x2. 5%/0. 4kV无功补偿装置单价:170万/套共1套合计:约170万元;单价:150万/套共1套合计:约150万元说明:因本工程架空线路两方案差价很小,本表不包含导体部分只表示有关设备两种方案不同之处 价格,表中设备价格仅为参考价。二次升压单兀至HOkV升压变断路器隔离开关电流互感器等单
4、价:170万/套共1套合计:约170万元HOkV升压变31500/31500kVASZ11-31500/1151158 X1. 5%/38. 5kVYN, dll Ud%=14 等至llOkV升压变断路器隔离开关电流互感器等单价:170万/套共1套合计:约170万元HOkV升压变31500/31500kVASZ11-31500/1151158 X1.5%/10. 5kVYN, dll Ud%=10. 5等总计合计:约H46万元合计:约1011万元经比较,方案一价格较方案二高,同时方案一种35kV电压等级高于方案二的10kV,开关设备的 安全性要求高于10kV开关设备,所以选择方案二。2)本期光
5、伏发电站10kV侧配置动态无功补偿装置,功率柜、控制柜安装在电气楼内,容量暂定6MVar,最终以系统接入意见为准。3)站用电采用双电源供电,其中1路引自外网,另1路引自本光伏发电站10kV母线,正常情况 下,站用电由外网供电,当外网电源停电时,由光伏发电站10kV母线供电,两路电源互为备用。子 系统内的用电设备电源取自每个子系统内的升压变压器低压侧,在每个子系统升压变压器低压侧设 置一台lOkVA的0. 32/0. 38V的变压器为子系统内的用电设备提供电源。4)考虑本项目远景总容量为30MW,按三期总的布置计,根据单相接地电容电流计算,本工程 三期电容电流共为2.5086A,小于规范要求的3
6、0A,因此不需设置接地系统。电容电流计算详见附件 lo1.5主要电气设备的选择与布置考虑本项目建设在鱼塘上,光伏发电区域就地布置的设 备防护等级均应达到IP65,且应满足能在本项目场地湿度条 件下正常运行的条件。1. 5.1短路电流计算经短路电流计算,按照此系统三相短路电流容量值,遵 循导体和电器选择设计技术规定-DL/T5222-2005中的规 定,本工程光伏发电站内110kV母线上应能承受系统最大运 行方式下三相短路电流为31. 5kA , 10kV母线上应能承受系 统最大运行方式下三相短路电流为25kA,短路电流计算结果 见附图。主要电气设备选择:(1)主变压器主变压器容量按电站最大连续
7、输出容量变压器绕组温升 不超过60选择。主变参数:SZ11-31500/115, 31. 5MVA, 115 8 X 1.5%/10.5kV , Yndll ,Ud=10.5% , 自然 风冷。(2) HOkV 设备本期HOkV进线I回,出线I回。HOkV断路器选用SF6断路器,额定开断电流值为31. 5kA,三相操作机构。高压隔离开关选用GW4-110型,额定电流为1250A。电流互感器选用LVB1-110W2型,进线额定电流2X200/5Ao计量次级均带中间抽头,变比200/5A,热稳定电流为 31. 5kA/3so 次级排列为 10P30/10P30/10P30/0. 5/0. 2S。(
8、3)子系统升压变升压变选用油浸预装式箱式变压器。型号 S11-M-1250/10,额定容量 1250kVA/2X625kVA,电压比 10. 5 2X2. 5%/(0. 32/0. 32)kV,接线组别 Y/dll-dH,短路阻抗 Ud=1.5%,冷却方式AN。变压器装设带报警及跳闸信号的温控设施。温度信号 通过通讯接入监控系统,温度跳闸由监控系统对综合自动化 保护装置进行遥控,10kV高压开关柜动作于跳闸。(2) 10kV配电装置10kV高压开关柜选用手车式开关柜,内配真空断路器,微机综合保护装置等元件。额定开断电流为25kA。(3) 10kV补偿电容装置:由于光伏逆变器功率因数达0. 99
9、,且具有超前0. 95 滞后0. 95的功率因数调节能力,光伏电站采用动态无功补 偿装置,容量拟定6MVar,最终以接入系统意见为准。(4)低压配电装置站用低压开关柜为抽屉式开关柜,额定电压为380V, 低压系统为中性点直接接地系统,额定开断电流为50kA。(5)逆变器并网型逆变器选型时除应考虑具有过/欠电压、过/欠频 率、防孤岛效应、短路保护、逆向功率保护等保护功能外, 同时应考虑其电压(电流)总谐波畸变率满足国际规定要求, 减少对电网的干扰。整个光伏系统采用若干组逆变器,每个 逆变器具有自动最大功率跟踪功能,并能够随着光伏组件接 收的功率,以最经济的方式自动识别并投入运行。逆变器具有有功、
10、无功功率调节功能,且可通过监控系 统远程控制。本工程拟选用的逆变器功率为625kW,输入直流电压范 围为DC500-850V,输出交流电压为AC281-352V,功率因数 大于0.99,谐波畸变率小于3%。(6)直流汇流箱本工程采用智能型汇流箱。汇流箱满足室外安装的使用 要求,绝防护等级达到IP65,同时可接入12路的光伏组件 串,每路电流最大可达10A,接入最大光伏组件串的开路电 压值可达DC900V,熔断器的耐压值不小于DC1000V,每路光 伏组件串具有二极管防反保护功能,配有光伏专用避雷器, 正极负极都具备防雷功能,采用正负极分别串联的四极断路 器提高直流耐压值,可承受的直流电压值不小
11、于DClOOOVo 汇流箱具有每路进线电流监控功能,并通过RS485接口将其 信息上传至监控系统,方便人员监视和进行维护。(7)站用变压器根据估算光伏发电站的站用电负荷,选用两台站用变压 器,互为备用,型号为 SC10-400/10 10. 52X2. 5%/0. 4kV, 布置在升压站内站用电配电间。站用电电压等级采用 AC380V/220V三相四线制。本站用电负荷统计表详见附件2。(8)电线电缆根据电力工程电缆设计规范(GB50217 94)及防 止电力生产重大事故的二十五项重点要求对电缆选型的要 求,本工程对光伏发电场内电缆均采用C类阻燃电缆对IkV及以下动力、控制电缆采用阻燃型交联聚乙
12、烯绝 缘电缆:组件之间及组串至汇流箱采用ZRC-YJV-0. 6/lkV Ix4mm2,汇流箱至逆变器采用 ZRC-YJV22-0. 6/lkV-2x50/70mm2, 逆变器至升压变采用 ZRC-YJV-O. 6/lkV- 3x(3x240)mm2o 10kV 进线柜采用 ZRC-YJV22-8. 7/15kV-3x50/150mm2; 站内10kV线路采用XLPE 300/15钢芯铝绞线 计算机网络电缆采用网络五类线。发电子系统通讯系统至升压站监控系统之间通讯采用 光纤传输。电气设备的布置本工程nokv配电装置采用户外敞开式设备,与主变压器 一起户外布置。UOkV配电装置布置在升压站的南侧
13、,拟定 向西南架空出线。本工程设置电气配电房,内设二次设备室、控制室、10kV 配电室、无功补偿室、低压配电室,详见升压站电气设备平 面布置图。10kV升压变压器和逆变器现场就地布置。每个光伏发电单元设一个逆变升压子站,就地安装逆变 器、升压变等电气设备。24个逆变升压子站分别布置于太阳 能电池方阵附近,通过10kV架空线汇集至10kV配电室内。1.6 过电压保护及接地本电站的过电压保护及绝缘配合设计按DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合标准规范进行。(1)直击雷保护本期设置了 UOkV升压站,UOkV配电装置周围采安装1个独立避雷针,避雷针高度为30米,防止直击雷过电
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