35kv黄金变电站输变电工程初步设计说明书(编辑修改稿)内容摘要:
10 35kV 配电装置型式,断路器型式、数量 35kV 户内开关柜 单列 布置, 真空 断路器 5 台 11 10kV 配电装置型式,断路器型式、数量 10kV 户内开关柜 双列 布置,真空断路器 14 台 12 地区污秽等级 /设备选择的污秽等级 e 级 /e 级 13 运行管理模式 分层分布式计算 机监控系统,监控和远动统一考虑,按无人值班变 电站设计 14 智能变电站(是 /否) 是 15 变电站通信方式 35kV 至各级调度中心均采用光缆通信方式 16 电力电缆( km) 17 控制电缆( km) 5 18 光缆( km) 2 19 接地材料 /长度( km) 20 变电站总用地面积( m2) 21 围墙内占地面积( hm2) 22 进站道路长度 新建 /改造( m) 650 23 总土石方工程量及土石比 挖方 /填方( m3) 24 弃土 工程量 /购土工程量( m3) 0/0 25 边坡工程量 护坡 /挡土墙( m2/m3) 0/0 26 站内道路面积 远期 /本期( m3) 124/124 27 电缆沟长度 远期 /本期( m) 30/30 28 水源方案 打井取水 21 序 号 项 目 技术方案和经济指标 29 站外供水 /排水管线(沟渠)长度( m) 30 总建筑面积 远期 /本期( m2) 31 生产综合楼建筑 层数 /面积 /体积 ( m2 /m3) 1/ 32 构架结构型式及工程量( t) 33 地震动峰 值加速度 34 地基处理方案和费用 35 动态投资(万元) 36 静态投资(万元) 37 建筑工程费用(万元) 38 设备购置费用(万元) 39 安装工程费用(万元) 40 其他费用(万元) 41 建设场地征用及清理费(万元) 158 第 2 章 电力系统 概述 电网现状: 蓬莱电网供电范围为蓬莱市下辖的 12 个镇(街)、 1 处省级经济开发区和 1 处省级旅游度假区 ,现由 220kV 汤邱、沈余站向其辐射供电。 截至 2020 年底,蓬莱电网总装机容量 ,其中统调公用火电厂 1座:蓬莱国电 660MW;统调公用风电场 1 座,总装机容量 ;地方公用火电厂 1 座,蓬莱热电厂,总装机容量 60MW;地方公用沼气发电厂 1 座,总装机容量 3MW;企业自备电厂 2 座,总装机容量 12MW,康达水泥 6MW,蔚阳 22 水泥 6MW。 截至 2020 年底,蓬莱电网有 110kV 公用变电站 8 座,变电总容量 606MVA;企业自备 110kV 变电站 2 座,变电容量。 35kV 公用变电站 12 座,变 电总容量 ;企业自备 35kV 变电站 27 座,变电总容量。 截至 2020 年底,蓬莱电网有 110kV 公用线路 11 条 (代管 110kV余辛一线,长度 )。 35kV 公用线路 29 条 228km, 35kV 用户线路 10条。 2020 年蓬莱市全社会用电量 亿 kWh,网供电量 亿 kWh;全社会最高负荷 326MW,网供最高负荷 266MW。 蓬莱市电网地理接线图详见附图 1。 电网存在的主要问题: 1) 110kV 网架结构不尽合理,造成汤邱站供电压 力较大。 220kV 沈余站现已两台主变运行,但由于建设资金等问题,配出工程未及时实施,计划建设的沈余至北沟(烽台)同塔双回线路将使网架进一步优化,减缓汤邱站的供电压力 ; 2) 部分变电站供电范围过大,供电质量难以满足日益增长负荷需求,有必要在负荷中心增设变电站 ; 3) 部分 10kV 配网线路线径偏小、负载率较高,负荷转移能力不足 ; 4) 农村低压电网建设存在 S7 高耗能变压器比例较高、部分低压线路导线截面偏小且老化严重、多数低压台区出线路数少和低压台区位置设置不合理等问题,供电质量不高,节能降耗难度较大。 本工程接入系统方案: 根据 35kV 黄金箱式变电站的地理位置及附近网站的实际情况,综合考虑接入系统的合理性、可靠性并进一步理顺电网结构,初步拟定方案: 由 110kV 虎路线变电站 35kV 间隔西侧采用电缆出线(两个出线间隔),新敷设双回电缆线路长度约 ;新架双回架空线路 2 ,新建 35kV黄金箱式变电站采用电缆进线,线路长度约 ;沿新架线路同塔架设一根 OPGW24 芯光缆作为架空避雷线。 110kV 虎路线变电站现有一个备用 35kV 出线间隔,全部设备已上齐,包括一次及二次设备等,需再扩 建一个间隔,需增加一、二次设备。 23 建设规模 主变规模 黄金 35kV 变电站 规划安装 2 台 20MVA 变压器,本期安装 1 台 20MVA 变压器,电压等级为 35/10kV。 出线规模 35kV 系统 规划 进 线 2 回,本期出线 2 回。 10kV 系统 规划出线 8 回,本期出线 4 回。 无功补偿装置 黄金 35kV 变电站 规划安装无功补偿电容器 2 3Mvar,本期安装 13Mvar。 主要电气参数 主变型式及参数选择 主变型式: 三相两 绕组有载调压变压器 容量比: 20/20MVA 额定电压: 35177。 3 %/ 接线组别: Y/d11 冷却方式: 自冷 短路阻抗: Uk=% 电气 主接线 ( 1) 35kV 进 线:本期 2 回电缆 进 线,采用 单母线 分段 接线方式 , 最终采用单母线 分段 接线方式。 ( 3) 10kV 出线:本期 4 回电缆出线,采用 单母线 接线方式 ; 最终 8 回电缆出线 ,采用 单母线分段 接线方式。 短路计算 本站的电源来自 110kV 虎路线 变电站的 35kV 母线 ,系统远景 2020 年最大运行方式下,黄金 35kV 变电站 35kV 短路容量及短路电流: 三相短路容量: 三相短路电流: 其中:基准容量 BS =400MVA,基准电压 BU =35kV。 接地方式 24 变电站 35kV 侧 及 10kV 侧均不接地。 第 3 章 电气部分 电气主接线 变电站本期、远期建设规模 建设内容 规划 本期 主变压器 2 20MVA 1 20MVA 35kV 配电装置 进线 2 回,单母线分段 接线 进线 2回,单母线分段 接线 10kV 配电装置 出 线 8 回,单母线 分段接线 出线 4回,单母线 接线 无功补偿装置 2 3Mvar 1 3Mvar 本站 电气主接线方案与通用设计及 “ 两型一化 ” 变电站建设设计导则一致 ,采用 国家电网公司输变电工程 典型设计( 2020 版) D3 典型设计方案。 本站 电气主接线图见附图 4。 论述电气主接线方案 ( 1) 35kV 进 线:本期 2 回电缆 进 线,采用 单母线 分段 接线方式 ; 最终 2回电缆 进 线,采用 单母线分段 接线方式。 ( 2) 10kV 出线:本期 4 回电缆出线,采用 单母线 接线方式 ; 最终 8 回电缆出线,采用 单母线分段 接线方式。 ( 3)无功补偿:每台变压器分别配置 1 3Mvar 无功补偿并联电容器组,接在 10kV 母线上。 各级电压中性点接线方式: ( 1)主变压器 35kV 侧中性点 不接地方式。 ( 2) 10kV 侧中性点 不接地方式。 短路电流计算及主要设备选择 短路电流计算: 1)根据系统提资,本站的电源来自 110kV 虎路线 变电站的 35kV 母线;黄金站 主变建设远景规模为 2 20MVA, Uk%=,以此为依据计算。 25 2)根据上述条件:经计算, 2020 年 黄金 35kV 变电站 35kV 母线最大运行方式下 短路电流计算结果 如下 : 35kV 黄金 变电站短路电流计算结果表 电压等级(kV) 故障类型 短路容量( MVA) 短路电流( kA) 短路冲击电流( kA) 10 三相短路(分列) 三相短路(并列) 35 三相短路 根据以上计算结果, 35kV 电压等级的设备开断电流 25kA; 10kV 电压等级的设备开断电流 25kA。 导体和主要电气设备的选择原则和依据 设备运行环境条件参数表 海拔高度 ( m)(不超过) 1000 环境温度 ( ℃) 最高气温 +40 最低气温 户外 25 户内 15 最热月平均 最高 温度 +33 最高年平均温度 +20 耐地震能力 地面水平加速度 ( m/s2) 正弦共振三 个 周 期 ,安全系数 以上 离地面高 10m 处,维持 10min 的平均最大风速 ( m/s) 40 26 月平均最高相对湿度( %) ( 25℃ 下 ) 90 日照强度 ( W/cm2) 覆冰厚度 ( mm) 10 污秽等级 e 级 系统概况 额定频率: 50 Hz。 最高运 行电压: kV、 12kV。 中性点接地方式: 35kV 系统: 不 接地 10kV 系统: 不 接地 污秽等级 : e 级。 地震 设防 烈度: 7 度。 通用设备的应用情况 本站设备严格执行《国家电网公司输变电工程通用设备》( 2020 年版)。 主变压器选型 主变压器 主变压器选择结果表 项 目 参 数 型式 三相两绕组油浸式自冷有载调压 型号 SZ1120200/35 容量 20/20MVA 额定电压 35177。 3 %/ 接线组别 Y/d11 阻抗电压 UK=% 冷却方式 自冷( ONAN) 35kV 电气设备:选用铠装移开式户内交流金属封闭开关柜,断路器选用 真空 断路器,主变压器和分段回路额定电流为 1250A,开断电流为 25kA;出线回路额定电流为 1250A, 开断电流为 25 kA;配干式电流互感器、干式电压互感器、交流无间隙金属氧化物避雷器。 27 35kV 主要设备选择结果表 设备名称 型式及主要参数 备注 开 关 柜 断路器 真空 断路器 , 1250A, 25kA 进线、 主变压器、分段回路 干式电流互感器 主变压器回路: 电流: 400/5A 保护精度: 10P20 计量精度: 出线回路: 电流: 400~800/5A 保护精度: 5P20 计量精度: 站用变回路:无 电流:( ) 保护精度: 计量精度: 分段回路: 电流: 400、 800/5A 保护精度: 5P20 计量精度: 电压互感器 电压: 35/ √ 3,√ 3,√3,保护 精度: 3P 计量精度: 主母线 35kV, 1250 A 氧化锌避雷器 51kV, 5kA 雷电冲击残压不大于 134kV 10kV 电气设备:选用铠装移开式户内交流金属封闭开关柜,断路器选用真空断路器,主变压器和分段回路额定电流为 1600A,开断电流为 25kA;出线回路额定电流为 1250A, 开断电流为 25kA;配干式电流互感器、干式电压互感器、交流无间隙金属氧化物避雷器。 10kV 主要设备选择结果表 设备名称 型式及主要参数 备注 28 开 关 柜 断路器 真空断路 器 12kV, 1600A, 25kA 主变压器、分段回路: 真空断路器 12kV, 1250A, 25kA 出线、电容器回路 干式互感器 主变压器回路: 电流: 1200/5A 保护精度: 10P20 计量精度: 出线回路: 电流: 150400/5A 保护精度: 5P20 计量精度: 电容器回路: 电流: 300/5A 保护精度: 5P20 计量精度: 站用变回路: 无 电流: 保护精度: 计量精度: 分段回路: 电流: 12020/5A 保护精度: 5P20 计量精度: 电压互感器 电压: 10/√ √ 3/√3/保护精度: 3P 计量精度: 主母线 10kV, 1600A 氧化锌避雷器 17kV, 5kA 雷电冲击残压不大于45kV 导体选择: 本变电所 35kV 没有穿越功率,按每条线路带 2 台主变压器( 40MVA)计 29 算, 10kV 母线按 1 台主变压器( 20MVA)计算。 导体选择的原则如下: 1) 35kV 导体选择 主变压器 高 压侧进线工作电流为 800A,主变压器 低压侧进线选用 TMY60 10。 2) 10kV 导体选择 主变压器低压侧进线工作电流为 1250A,主变压器低压侧进线选。35kv黄金变电站输变电工程初步设计说明书(编辑修改稿)
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