三房巷变电所初步设计说明书(编辑修改稿)内容摘要:

置以开关柜内电缆头为界。 所址条件 本升压站所址位于周庄工业园区内,地形平坦。 周围工厂企业较多, 3 污染较重。 总投资: 万元 单位造价:元 / kVA 材料消耗量(估量): 水泥: t 钢材: t 木材: m3 2. 系统条件 110kV母线短路容量 延陵变 110kV 母线短路容量: 1968MVA 芙蓉变 110kV 母线短路容量: 1688MVA 系统继电保护 通信通道组织 远方监控 3. 电气部分 电气主接线 主变压器 升压站主变压器容量最终规模为 3 ,本期为 2。 为便于无人值班管理,主变压器选用自冷有载调压型,型号为:SZ931500/110,电压等级 110+53 %/, 阻抗电压 %, 接线组别YNd11。 110kV 配电装置 4 110kV 并网线远景 2 回,本期 1 回。 110kV 部分为双母线接线。 进线间隔,主变间隔,母联间隔均采用 PASS 结构。 10kV 配电装置 10kV 部分远景单母四分段,本期单母三分段。 T1 主变带Ⅰ段母线,T2 主变低压侧为 A、 B 开关,分别接于Ⅱ、Ⅲ段母线(正常运行时 A、 B开关均合上,Ⅱ、Ⅲ段母线搭接),远景 T3 主变带Ⅳ段母线(本期不上)。 主变低压侧分列运行,最终规模每台主变带负荷线路 15 回,与电厂发电机联络线 2 回,均采用电缆。 无功补偿 装于 10kV母线侧,最终容量按 3*3600kvar 配置,本期配置 2*3600kvar。 接地变和消弧线圈 由于升压站主变压器接线组别为 YN, d11,低压侧无中性点引出,故考虑装设专用接地(所用)变压器,将其中性点引出后用来引接消弧线圈。 本期 T T2 低压侧接地(所用)变各 1 台,消弧线圈各 1 台。 远景 T3 主变低压侧只带接地消弧线圈 1 台。 中性点设备 主变压器 110kV 侧中性点采用避雷器加保护间隙保护,也可经隔离开关接地。 短路电流及主要设备选择 短路电流计算 在考虑主变低压侧不并列运行的况下短路电流计算阻抗见图 31,图中阻抗均已归算为基准容量为 100MVA 的标幺值。 5 6 图 31 计算阻抗图 主变回路短路电流计算结果见下表: 短路点编号 短路点位置 短路点平均工作电压 短路电流周期分量起始值 稳态短路电流有效值 短路电流冲击值 短路全电流最大有效值 短路容量 U (kV) I” (kA) I (kA) ich (kA) Ich (kA) S” (MVA) K1 110kV 母线 K2 10kV 母线 注:表中 ich= 〃 , Ich= 〃 主要设备选择 污秽等级 本变电所配电装置除 10kV 配电装置外 均为户外布置,由于周围工厂企业较多,污染较重,因此,所有电气设备的污秽等级为 级,要求电气设备的泄漏比距。 断路器、隔离开关、流变选择见附表一、二、三。 110kV PASS 间隔设备 10kV 并联电容器 并联电容器组布置在户内,为 有利于 消防 , 设计选用难燃介质的电容器组,采用装配式。 10kV 所变 本变电所在 10kV 每段母线上各设一台所变,所用电计算容量为 250kVA。 设计考虑选用干式绝缘,并布置在 10kV 非标准开关柜内。 导体 本变电所 110KV 导线选用 LGJQ240。 7 主变压器 10kV 侧额定电流为 2309A,考虑到施工难度及对外不能停电的因素 10kV 主变进线考虑两个方案:一是从主变出来用 10KV 高压铝排母线接至 10KV 配电装置;二是从主变出来用 10KV 架空母线至 10KV 配电装置。 设计推荐采用一方案。 过电压保护和接地 直击雷保护 本变电所拟用 4 根 30 米避雷针作为对直接雷的保护。 过电压保护 为防止线路侵入的雷电波过电压,在 110kV 进线、主变压器 10kV 侧引出线、 10kV 每段母线及 10KV 架空出线上分别安装避雷器(全部采用氧化锌避雷器)。 为保护主变压器中性点绝缘 ,在主变 110kV 侧中性点装设一台避雷器及放电间隙(间隙 115mm)。 10kV 并联电容器根据规定装设氧化锌避雷器保护。 接地 升压站接地方式以水平接地体为主,辅以垂直接地极,主接地网用镀锌扁钢 50 6。 变电所主接地网接地电阻应不大于。 变电所四周与人行道相邻处,设置与主网相连接的均压带。 本变电所 10kV 出线电缆有 20。
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