风电场可行性研究报告-6电气(编辑修改稿)内容摘要:
真空断路器。 额定电压: 额定电流: 1250A 额定开断 电流: 40kA 额定短路持续时间: 3 母线型号: 3 (TMY125 10) ( 8)消弧 装置 本风电场 35kV输电线路采用架空线和电力电缆混合方式。 架空线总长约为 115km,电缆总长约为 ,其单相接地时所产生的电容电流 约为 194A, 可选用的消弧措施有两种:安装常规的消弧线圈或采用 消弧消谐 及选线综合装置。 本报告推荐技术先进且经济的 消弧消谐 及选线综合装置, 在变电所 35kV侧设置消弧消谐及过电压保护装置柜。 过电压保护及接地 风电场过电压保护 风电场年平均雷暴日数为 ,属于少雷区,防雷保护如下。 甘肃瓜州 北大桥 第 三 风电场 200MW 工程 可行性研究报告 612 ( 1)直击雷保护 直击雷保护分 集控中心 和风电场 场区 电气设备的直击雷保护。 ① 监控中心 建筑物的直击雷保护 由于风电场年平均雷暴日数为 ,经计算监控中心建筑预计雷击次数小于于0. 012次 /a,根据《建筑物防雷设计规范》监控中心不作防雷设计。 ②风电场电气设备直击雷保护 风力发电机组制造厂家都配备有防雷电保护装置。 风力发电机组、塔架及基础钢筋等均应可靠地与接地网相连接。 箱式变电站高度较低,且在风力发电机组塔架的保护范围之内,可不装设直击雷保护装置。 ( 2)配电装置的侵入雷 电波保护 根据《交流电器装置的接地》 DL/T6211997 和《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T6201997 中的有关规定,在风机箱式变高低压侧均装设有避雷器,在 35kV架空线路的每个风机进线终端杆及 35kV每个回路进变电所的终端杆上均装设有避雷器。 风力发电机组制造厂家在风 电机组设备不同的保护区的交界处设有防雷和电涌保护器。 风力发电机组制造厂家 在风电机组设备不同的保护区的交界处防雷和电涌保护器。 330kV 升压变电所过电压保护 ( 1) 直击雷保护 330kV配电装置设构 架避雷针进行直击雷保护,构架避雷针的高度为 36m,本工程共设 6座。 线路避雷线引接到 330kV配电装置出线门型架的地线柱上。 本工程设置 3座 40m独立避雷针,主变构架、 35kV配电装置由 330kV构架上避雷针和独立避雷针联合保护。 所有变电设备均在构架避雷针的保护范围之内。 ( 2) 配电装置 的侵入雷 电波 保护 本变电站采用金属氧化物避雷器限制电力 330kV系统过电压水平。 经系统计算,本站工频过电压满足规定要求, 330kV 断路器可 不安装合闸电阻。 330kV配电装置避雷器的配置:架空线路入口处装设一组氧化锌避 雷器 ; 变压器回路靠近变压器处设一组氧化锌避雷器 ; 母线上不装设避雷器。 330kV升压 变电所的 35kV各段母线上装设一组无间隙金属氧化锌避雷器对雷电侵入波和其它过电压进行保护。 甘肃瓜州 北大桥 第 三 风电场 200MW 工程 可行性研究报告 613 接地 ( 1)接地的范围 根据《交流电气装置的接地》 DL/T6211997 规定,对所有要求接地或接零部分均应可靠接地或接零。 ( 2) 风电场及监控中心的 接地电阻 a) 风机、箱变接地电阻: 风机、箱变接地采用共设地网, 水平接地线采用 50 5mm 热镀锌扁钢,敷设深度离地面 ~ , 垂直接地极采用 Φ50 5, L=2500 mm的热镀锌钢管 , 其接地电阻值 R≤ 4Ω ,应经过实测。 充分利用每个风力发电机组基础内的钢筋作为自然接地体,再敷设必要的人工接地网, 若接地电阻没有达到要求,可 采取 将接地网外延 、换土、添加 石墨 降阻剂 等措施,直至接地电阻 满足要求。 b) 监控中心接地电阻:监控中心属低压及供配电系统,水平接地线采用 铜包 扁钢,敷设深度离地面 ~ , 垂直接地极采用 铜包 钢管 及离子棒 ,其接地电阻值 R≤ Ω,应经过实测。 充分利用监控中心建筑内的钢筋作为自然接地体,再敷设必要的人工接地网,若接地电阻没有达到要求, 可采取将接地网外延、换土、添加石墨 降阻剂 等措施, 直至接地电阻满足要求。 ( 3) 330kV升压变电所的接地电阻 变电所 主接地网考虑采用以水平接地体为主的人工接地装置,在构架避雷针和独立避雷针处设集中接地装置。 构架避雷针接地装置与主接地网连接,并应在其附近装设集中接地装置。 独立避雷针设独立的接地装置。 独立避雷针、避雷线及其接地装置与道路或出入口、带电体等空气中距离及地中距离满足《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T6201997 的规定。 变电所 接地电阻值 R≤ 2020/I。 户外水平接地体选用 50 4 铜排,垂直接地体选用采用 Ф 25,长 =3000mm 铜棒,每根长 L=3000mm。 室内接地干线选用 60 5 扁钢,并与户外主接地网相连,以保证室内电气设备可靠接地。 二次小室采用 25 4接地铜排首尾相连布置于保护屏底,并在一点与室外主接地网相连。 根据国家电网公司的“十八项反措”要求,在变电所内的主控制室、继电保护小室、电缆沟、端子箱及保护用的结合滤波器等处,敷设截面积不小于 100mm2与主接地网紧密甘肃瓜州 北大桥 第 三 风电场 200MW 工程 可行性研究报告 614 连接的等电位体。 升压 变电所 处于戈壁荒滩,土壤电阻率高,接地电阻较难降低到要求值,本次设计考虑采用以下方法来降低 接地电阻 a)作 2个接地深井,深井按 150m 考虑。 b) 水平接地极回填换土。 照明 风电场 监控中心 照明 照明系统工作电源从 场 用电 ,不单独设置专用的照明变压器。 事故照明采用应急灯自带充电电池的方式。 照明系统电压为 380/230V。 主要部位照明配置如下: ( 1) 监控中心 户外 及 生产 楼的房顶上装设投光灯。 ( 2)中央控制室要求光线柔和,无阴影及照度均匀,采用 漫 射配光、嵌入式栅格荧光灯,在顶棚上形成光带,作为工作照明。 ( 3) 监控中心 办公室和标准房间均为直射配光,主要采用双管荧光灯。 ( 4)楼梯通道层高比较低,采用壁灯;一层和二层的大厅的照明采用普通嵌入式吸顶灯。 ( 5)在 生产 楼的主要疏散通道、均设置应急灯(事故照明)及疏散指示标志。 ( 6) 配电房采用 配照型工厂灯和壁灯。 330kV 升压变电所照明 照明系统工作电源从所用电 ,不单独设置专用的照明变压器。 照明系统电压为 380/230V。 主要部位照明配置如下: 主控及综合楼内照明以双管荧光灯为主;主控室照明采用荧光灯光带;配电室采用双管荧光灯及壁灯照明; 屋外配电装置采用以高效钠灯为光源的高效节能投光灯;道路照明采用庭院灯;大门处照明采用菊花式高杆路灯 电气设备布置 风电场电气设备布置 箱式变电站布置在距离风电机组约 20m 左右的户外, 风 电机组与箱式变电站之间采用 4 根 YJV223 240+1 120mm2 1kV 铜芯电力电缆连接。 134 台箱式变电站共分为 12组,通过 35kV 直埋电缆 线路接入风电场 330kV 变电所。 甘肃瓜州 北大桥 第 三 风电场 200MW 工程 可行性研究报告 615 风电场监控中心布置在风电场 西 南角(不同的风场布置位置不同),中控室、场用变及低压配电室、通信室等均布置在监控中心内。 330kV 升压变电所电气设备布置 根据各等级电压进、出线方向确定各配电装置布置,本变电 所 自西向东依次为 330kV配电装置区、主变压器及 35kV户外配电装置区、 35kV 综合配电室,主控通信楼布置在变电所西南角。 进所道路由南面与 变电所 南部的公路引接。 ( 1) 330kV 电气设备布置及配电装置 330kV 设备选用常规敞开式设备,断路器选用 SF6 气体柱式断路器、隔离开关选用三柱水平旋转式隔离开关,电流互感器选用 SF6 互感器。 采 用 户外常规中型布置 ( 2) 35kV 电气设备布置及配电装置 35kV 配 电装置由两部分组成: 35kV 户外配电装置及 35kV 户内配电装置。 35kV 馈线采用户内配电装置, 35kV 其它部分采用户外配电装置。 35kV 户内 配电装置 使用中置式手车开关柜 , 配真空断路器, 两 列布置, 每列布置 8面开关柜, 采用电缆出线。 35kV 配电室长 ,宽 15m。 变电站共设置 3座 35kV 配电室,分别与 3 台主变对应。 35kV 配电室及与之对应的所用变室、 35kV 二次小室采用联合建筑,共同构成 35kV 综合配电室, 3座 35kV 综合配电室分别与 3台主变对应。 330kV变电所电气设备平面布置图见附图 15。 主要电气 一次 设备表 风电场推荐方案的主要电气 一次 设备 表 表 风电场 主要电气 一次 设备表 序号 名 称 型号及规格 单位 数量 1 风力发电机 SL1500/82, Ue=690V 台 134 2 箱式变电站 ZGSB101600/35 台 134 3 1kV电力电缆 YJV233x240+1x120(四根并联) km 4 35kV电力电缆 YJV233 50mm2~ 3 185mm2 km 5 架空 线 (单回线路) LGJ185/30 km 6 架空线 (双回线路) LGJ185/30 km 7 所用变压器 SC10200/35 台 2 8 套 1 9 照明 套 1 10 动力电缆 km 3 甘肃瓜州 北大桥 第 三 风电场 200MW 工程 可行性研究报告 616 330kV 升压变电所推荐方案的主要电气一次设备表 表 330kV 升压变电所 推荐方案的 主要电气一次设备 序号 名称 型号及规格 单位 数量 1 主变压器 SFPZ10240000/330 台 3 2 断路器 SF6气体 柱式, 3150A, 50kA 台 4 3 隔离开关 三柱水平旋转式, 2500A 组 8 4 避雷器 Y10W300/727 只 12 5 电压互感器 TYD330/ 3 只 12 6 电流互感器 SF6倒立式 只 12 7 中性点单极隔离开关 双柱水平开启式 组 3 8 35kV高压开关柜 金属铠装型中置式手车柜 面 45 9 高压动态无功补偿装置 35kV, 40MW两组, 30MW一组 组 3 10 35kV消弧消谐及过电压保护柜 面 3 电气二次 电气二次部分报告编制依据的主要规范如下: ( 1)《风电场可行性研究报告编制办法》发改能源 [2020]899号 ( 2)《 220kV~ 500kV变电所设计技术规程》 DL/T5218 ( 3)《 35kV~ 110kV变电所设计规范》 GB50059 ( 4)《继电保护及安全自动装置技术规程》 GB142852020 ( 5)《电测量及电能计量装置设计技术规程》 DL/T 5137 ( 6)《交流采样远动终端技术条件》 DL/T630 ( 7)《电力系统通信设计技术规定》 DL/T 53912020 ( 8)《远动设备 及系统 第五部分:传输规约,第 101 篇:基本远动任务配套标准》DL/T634 ( 9)《远动设备及系统 第五部分:传输规约,第 103 篇:继电保护信息接口配套标准》 DL/。风电场可行性研究报告-6电气(编辑修改稿)
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