10kV变电站继电保护标准设计

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220-110-10kv变电站的设计

220-110-10kv变电站的设计

220-110-10kv变电站的设计1 主接线的选择1.1原始资料分析变电所规模及其性质:1. 电压等级 220/110/10 kV2. 线路回数 220kV 出线6回(其中备用2回)110kV 出线8回(其中备用2回)10kV 出线10回(其中备用2回)区域变电所建成后与110kV 和220kV 电网相连,并供给近区用户供电。

3.归算到220kV 侧系统参数(B S =100MVA,UB=230kV )220kV 侧电源近似为无穷大系统,归算至本所220kV 母线侧阻抗为0.015(B S =100MVA)4.归算到110kV 侧系统参数(B S =100MVA,UB=115kV )110kV 侧电源容量为500MVA ,归算至本所110kV 母线侧阻抗为0.36(B S =100MVA) 5.110kV 侧负荷情况:110kV 侧有两回出线供给远方大型冶炼厂,其容量为75000kVA ,其他作为一些地区变电所进线,最小负荷与最大负荷之比为0.65。

6.10kV 侧负荷情况:10kV 侧总负荷为38000kVA ,ⅠⅡ类用户占60%,最大一回出线负荷为4000kVA ,最小负荷与最大负荷之比为0.65。

7. 各级电压侧功率因数和最大负荷利用小时数为:220kV 侧 90.0cos =ϕ 4200max =T 小时/年 110kV 侧 85.0cos =ϕ 4500max =T 小时/年 10kV 侧 85.0cos =ϕ 4300max =T 小时/年 8. 220kV 和110kV 侧出线主保护为瞬时动作,后备保护时间为0.15s ,10kV 出线过流保护时间为2s ,断路器燃弧时间按0.05s 考虑。

9. 该地区最热月平均温度为28℃,年平均气温16℃,绝对最高气温为40℃,土壤温度为18℃。

1.2方案议定各种接线方式的优缺点分析:1、单母线接线单母线接线虽然接线简单清晰、设备少、操作方便,便于扩建和采用成套配电装置等优点,但是不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关)等故障或检修时,均需使整个配电装置停电。

10KV配电线路继电保护整定计算方案

10KV配电线路继电保护整定计算方案

35KV塘兴变电站10KV生活临建区线开关继电保护定值整定计算编制:——张亮——审核:———————审定:———————2013年04月28日10KV生活临建区线开关继电保护定值整定计算1.整定计算说明1.1项目概述本方案是为保证海南核电有限公司35KV塘兴变电站10KV生活临建区线安全、连续、可靠供电要求而设的具体专业措施,10KV生活临建区线为双电源1019开关和1026开关供电,所带负荷为7台箱变,其中1019开关取自10KV I段母线,1026开关取自10KV II段母线。

正常运行时电源一用一备,箱变一次系统采用手拉手接线方式,电缆连接,箱变之间可通过箱变间联络开关灵活切换,最高带7台箱变,最低带1台箱变,现1019和1026开关保护装置型号均为WXH-822A微机保护,电流互感器为三相完全星形接线方式。

箱变进线及联络开关为真空负荷开关,无保护功能,仅作为正常倒闸操作使用,变压器高压侧采用非限流型熔芯保护,低压侧为空气开关,带速断、过流及漏电保护。

1.2参考文献1)电力系统继电保护和安全自动装置整定计算2)电力系统继电保护实用技术问答3)电力系统分析4)电力网及电力系统5)电力工程电力设计手册6)许继微机保护测控装置说明书2.线路及系统设备相关参数2.1回路接线图2.2系统设备参数表2.2.1开关参数表10KV开关参数表开关名称1019 1026 1013/1023/1053 1043/1073 1063/1033 安装地点变电站变电站1#/2#/5#箱变高压室4#/7#箱变高压室3#/6#箱变高压室开关型号CV1-12 CV1-12 XGN15-12 XGN15-12 XGN15-12开关类型真空断路器真空断路器真空负荷开关真空负荷开关真空负荷开关保护类型微机综保微机综保熔断器熔断器熔断器额度电流A 1250 1250 125 80 100 额度电压KV 12 12 12 12 12短路开断电流KA25 25 31.5 31.5 31.5 短路持续时间S4 4 4 4 4出厂日期2009年4月2009年4月出厂编号制造厂家常熟开关常熟开关福建东方电器福建东方电器福建东方电器备注1011/1012/1021/1022/1031/1032/1051/1052/1041/1042/1071/1072/1061/1062开关无保护,仅具有控制和隔离作用0.38KV开关参数表开关名称0401/0402/0405 0404/0407 0406/0403 安装地点1#/2#/5#箱变低压室4#/7#箱变低压室6#/3#箱变低压室开关型号MT20H1 MT20H1 MT20H1保护类型数字智能数字智能数字智能额度电流A 2000 1250 2000额度电压KV 1 1 1短路开断电流KA 65 65 65短路持续时间S 1 1 1 出厂日期出厂编号制造厂家上海施耐德上海施耐德上海施耐德备注控制单元0401/0402/0405 0404/0407 0406/0403 型号Micrologic 2.0E Micrologic 2.0E Micrologic 2.0E 保护类型完全选择型完全选择型完全选择型瞬时动作倍数In 8 8 6瞬时动作时间S 0 0 0短延时动作倍数In 2.5 2.5 2短延时动作时间S 0.3 0.3 0.3长延时动作倍数In 1 1 0.9长延时动作时间S 1 1 1接地动作倍数640A 640A 640A接地动作时间S 0.2 0.2 0.2备注低压开关的整定原则是低压侧短路时其穿越电流不会引起高压侧动作,计算方法略2.2.2变压器参数表变压器参数表变压器名称主变箱变编号1# 2# 3# 4# 5# 6# 7#变压器型号SCB-1250/10SCB-1250/10SCB-1000/10SCB-800/10SCB-1250/10SCB-1000/10SCB-800/10额度电流(A)72.2 72.2 57.7 46.2 72.2 57.7 46.2额度电压(KV) 10KV接线组别Dyn11调压方式无励磁调压空载损耗KW) 1.88 2.113 1.769 1.472 2.147 1.794 1.483 负载损耗(KW) 1.01 10.35 8.369 7.15 10.27 8.436 7.187 空载电流(%) 0.19 0.23 0.22 0.23 0.27 0.24 0.23 短路阻抗(%) 5.82 5.9 5.79 5.8 5.94 5.78 5.91出厂日期2010.12.152010.1.82011.11.152011.11.42011.8.2 2011.8.9 2011.8.16出厂编号210120060211110192211080053211108009211080117制造厂家海南威特电气集团公司计算采用值基准容量SjMVA 100基准电压Uj2KV 10.5基准电压Uj3KV 0.4基准电流Ij2KA 5.5基准电流Ij3KA 144.34电抗有名值 4.656 4.72 5.79 7.25 5.94 5.78 7.39 电抗标幺值 4.656 4.72 4.632 4.25 4.752 5.78 7.388 备注2.2.3电缆电缆参数表电缆参数表电缆名称1#进线2#进线3#进线4#进线5#进线6#进线7#进线3#4#联络电缆路径1019-1# 1026-2# 7#-3# 5#-4# 6#-5# 1#-6# 2#-7# 4#-3# 电缆型号YJV22电缆长度(米)545 560 163 265 131 135 205 130额度电压(KV)10电缆相数3*240出厂日期出厂编号制造厂家计算采用值基准容量SjMVA 100基准电压Uj1KV 10.5每公里电抗Ω0.08电抗标幺值0.04 0.041 0.012 0.02 0.01 0.01. 0.015 0.01备注1019-1026电缆总长度2.134KM,带7台箱变时运行电流有效距离为2.134-0.545=1.589KM2.2.4电流互感器参数表主设备名称线路线路线路线路型号LZZBJ9-10A5G LZZBJ9-10A5G TY-LJK120 TY-LJK120 安装地点1019开关1026开关1019开关1026开关额定电压12 12 12 12变流比200/5 200/5 100/5 100/5保护类型相间相间接地接地接线方式三相完全星形三相完全星形三相穿心式三相穿心式准确度等级10P25/0.5/0.2S 10P25/0.5/0.2S 10P/510P/5额定容量15VA 15VA10VA 10VA出厂日期2009年4月2009年4月2010年1月2010年1月出厂编号A03415/B03452/C03414 A06485/B03425/C03442 21332135制造厂家大连第二互感器厂大连第二互感器厂北京华星恒业北京华星恒业备注2.2.5系统电抗参数表系统电抗参数表(有名值Ω)南石站35KV母线昌城站35KV母线南塘线35KV线路昌塘线35KV线路塘兴站1#主变塘兴站2#主变塘兴站10KV母线最大运行方式 2.94 8.64 25.84 31.54 最小运行方式8.25 11.25 31.15 34.15 计算电抗13.7 11.76 9.2 9.2 南塘线供电昌塘线供电等值电抗连结方式Y/D-11 Y/D-11备注南塘线距离32.6KM,昌塘线距离28KM,其中南石站母线和昌城站35KV母线电抗由昌江供电局提供系统电抗参数表(标幺值)最大运行方式0.215 0.631 1 0.86 0.749 0.745 1.96 2.239 最小运行方式0.6 0.822 2.345 2.429 基准容量100基准电压Uj1 37 37基准电压Uj2 10.5 10.5 基准电流Ij1 1.56 1.56基准电流Ij2 5.5 5.5 基准电抗13.69 13.69 1.1 1.1备注系统电抗计算见10KV母线系统电抗计算表3.计算电路图4.回路阻抗计算解:确定基准值Sj=100MV A,Uj1=10.5KV, Uj2=0.4KV。

最新煤矿35KV及10KV供电系统继电保护整定方案

最新煤矿35KV及10KV供电系统继电保护整定方案

兴隆煤矿35K V及10K V供电系统继电保护整定方案编制:日期:审核:日期:批准:日期:二零一四年三月2014年继电保护整定方案审查意见继保审查意见:审查人签名:年月日领导意见:领导签名:年月日目录第一章概述 0第二章编制依据 (2)第三章数据统计 (4)第四章供电系统短路电流计算 (6)一、35KV变电所35KV母排短路参数 (6)二、矿内各场所10KV母排短路参数 (6)第五章系统各开关柜继电保护整定计算 (14)一、35KV变电所35KV系统继电保护整定 (14)二、35KV变电所10KV系统继电保护整定 (15)1、05#、12#电容器柜 (15)2、15#、16#主扇柜 (15)3、13#、14#压风柜 (16)4、11#、20#瓦斯抽放站柜 (16)5、17#、22#机电车间 (17)6、18#、19#动力变压器 (17)7、8#、21#主平硐胶带机变电所柜 (18)8、23#地面箱变 (19)9、6#、7#下井柜 (19)10、24#矿外供水泵房 (20)三、10KV系统继电保护整定 (20)1、风井通风机房 (20)2、风井绞车房 (22)3、风井瓦斯抽放泵站 (23)4、机修车间 (23)5、压风机房 (24)6、主平硐变电所 (25)7、+838水平中央变电所 (25)第六章继电保护定值汇总表 (27)附录一:阻抗图附录二:矿井35KV及10KV供电系统图第一章概述一、矿内35KV变电所矿内35/10KV变电所双回路35kV电源均引自容光110 kV变电站,架空导线型号为LGJ-120,线路全长Ⅰ回为13.8公里,Ⅱ回为13.6公里,全程线路采用两端架设架空避雷线及接地模块形式,避雷线型号为GJ-35。

双回线路的运行方式为一路工作,另一回路带电热备用。

两台主变型号为SF11-6300/35,正常运行方式为一台运行,一台热备用。

10KV馈出线路21回,其中包括电容器无功补偿两路、风井主扇通风机房两路(带主通风机和轨道上山绞车房)、风井瓦斯抽放泵站两路、下井两路(去+838水平中央变电所)、主平硐井口变电所两路(带主平硐皮带及地面生产系统)、压风机房两路路、机修车间变电所两路、动力变压器两路、矿外水泵房一路、工广箱式变压器一路、所用变压器一路、消弧线圈一路、备用一路。

10KV变电站一次部分设计

10KV变电站一次部分设计

摘要在电力系统中非常重要的一个组成部分就是变电站,电力系统能否安全运行,很大程度取决于变电站的运行情况,因此,变电站的设计性能是非常重要的。

本文简要阐述10 kV变电站电气部分的设计要点,内容包括主接线的介绍、设备的优劣分析及选择(母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器)、电流计算方法、继电保护规划设计;防雷保护设计等。

在设计中,通过对电流的计算及设备的选择,综合考虑变电站电气部分的经济、安全及可靠性,通过分析,对民用变电站的科学设计达到最佳效果。

关键词:变电所设计;负荷计算;防雷保护目录第1章变电所电气主接线设计 (5)1.1变配电所主接线方案的设计原则与要求 (5)1.2电气主接线接线方式 (6)1.2.1单母线接线 (6)1.2.2 单母线分段接线 (5)1.2.3 单母分段带旁路母线 (7)1.2.4 桥型接线 (7)1.2.5 双母线接线 (7)1.2.6 双母线分段接线 (8)1.3主接线设计 (8)第2章主变压器的选择 (10)2.1变电所变压器容量、台数、型号选择 (10)2.1.1变压器容量 (10)2.1.2负荷计算 (10)2.2 主变台数和型号的选择 (9)2.3 主变压器容量的选择 (11)第3章短路电流的计算 (13)第4章电气设备选择与校验 (16)4.1 电气设备选择与校验 (16)4.2 高压断路器选择与校验 (16)4.2.1 高压断路器的选择 (16)4.2.2 高压断路器的校验 (17)4.3 隔离开关选择与校验 (18)4.3.1 隔离开关原理与类型 (18)4.3.2 隔离开关运行与维护 (18)4.3.3 隔离开关的校验 (17)4.4 互感器选择与校验 (19)4.4.1 互感器应用 (18)4.4.2 电流互感器原理与结构 (20)4.4.3 电流互感器校验 (20)4.5 电压互感器 (20)4.5.1 电压互感器原理 (20)4.6 母线选择与校验 (22)4.6.1 母线的选择 (22)4.6.2 母线校验 (22)第5章继电保护装置 (24)5.1 继电保护 (24)5.1.1 对继电保护的基本要求 (24)5.1.2 继电保护原理 (24)5.2 过电流与速断保护整定值的计算 (25)5.2.1 过电流整定值计算 (25)5.2.2 速断保护整定值计算 (27)第6章防雷保护设计 (29)6.1 雷电过电压 (29)6.2 雷电的危害 (29)6.3 防雷保护装置 (29)6.4 防雷设计 (30)6.5 防雷保护计算 (30)结束语 (35)参考文献 (36)第1章变电所电气主接线设计1.1 变配电所主接线方案的设计原则与要求变配电所的主接线,应根据变配电所在供电系统中的地位、进出线回路数、设备特点及负荷性质等因素综合分析确定,并应满足安全、可靠、灵活和经济等要求。

10kV配电系统综合继电保护配置

10kV配电系统综合继电保护配置

10kV配电系统综合继电保护配置作者:黄菁来源:《青年生活》2019年第23期摘要:智能电力网架中的继电保护配置是目前数字化变电站发展的关键,本文主要对数字化变电站中配电系统的继电保护装置进行研究,在分析已有的两种继电保护配置方案的基础上,对某电网10kV配电系统的继电保护配置现状加以分析,对于其存在的一系列问题提出一种新的解决方案,并具体探讨了方案中主变保护、间隔保护以及电子式互感器保护配置方案的实现过程。

关键词:数字化变电站;10kV配电系统;繼电保护;配置方案1.城市电网10kV配电系统中继电保护的简介继电保护是对电力系统中发生的故障或异常情况进行监测,在有异常情况时发出报警信号,或直接将故障部分隔离、切除的一种重要措施。

在10kV配电系统中,通过安装继电保护装置,对相关元件的运行质量进行实时的监测,一旦电路出现异常状态时,要求继电保护装置及时做出反映,防止电气事故的波及范围扩大。

城市电网10kV配电系统中的继电保护装置在技术上一般应满足四个基本要求,即可靠性、选择性、灵敏性和速动性。

由于城市电力系统容量的持续扩大,同时要求继电保护装置拥有合格的通信技术,确保各继电保护装置间的高效配合。

2. 城市电网10kV配电系统继电保护配置的分析2.1数字化配电系统继电保护优势母线承担着变电站内各级电压配电装置和各种电气设备的连接任务,分布式母线保护在信息的一致性与通信功能上均提出了严格的标准,但常规变电站体系的构造无法实现这个标准。

数字化变电站中母线的保护在设计上清理了出口继电器与复压闭锁式单元等设备,精简了母线的保护逻辑。

针对主变压器的智能保护,其采用双套保护的配置和直接采样的模式,通过GOOSE网络将分段断路器及闭锁备用自投进行连接,接受失灵保护的跳阐命令,实现失灵保护各侧断路器的跳闸功能。

在线路保护方面,GOOSE网络还能实现启动断路器后完成断路器失灵保护及重合闸等功能。

2.2配电系统继电保护方案的选择2.2.1常规数字化保护配置常规保护方案中的装置通常以互感器为核心在间隔层中进行装配和组装,其在结构上主要分为变压器保护、母线保护等逻辑结构,有的保护装置中需要对交流插件进行替换,通过GOOSE等数据采集光纤实现接口插件的替换,包括模拟量等接口插件也需要经由CPU插件实现替换。

10kv变电所及低压配电系统的设计

10kv变电所及低压配电系统的设计

10kv变电所及低压配电系统的设计LT1引言1.1 用户供电系统电力用户供电系统由外部电源进线、用户变配电所、高低压配电线路和用电设备组成。

按供电容量的不同,电力用户可分为大型(10000kV·A以上)、中型(1000-10000kV·A)、小型(1000kV·A及以下)1.大型电力用户供电系统大型电力用户的用户供电系统,采用的外部电源进线供电电压等级为35kV 及以上,一般需要经用户总降压变电所和车间变电所两级变压。

总降压变电所将进线电压降为6-10kV的内部高压配电电压,然后经高压配电线路引至各个车间变电所,车间变电所再将电压变为220/380V的低电压供用电设备使用。

某些厂区环境和设备条件许可的大型电力用户也有采用所谓“高压深入负荷中心”的供电方式,即35kV的进线电压直接一次降为220/380V的低压配电电压。

2.中型电力用户供电系统一般采用10kV的外部电源进线供电电压,经高压配电所和10kV用户内部高压配电线路馈电给各车间变电所,车间变电所再将电压变换成220/380V的低电压供用电设备使用。

高压配电所通常与某个车间变电所合建。

3.小型电力用户供电系统一般小型电力用户也用10kV外部电源进线电压,通常只设有一个相当于车间变电所的降压变电所,容量特别小的小型电力用户可不设变电所,采用低压220/380V直接进线。

2. 变电所负荷计算和无功补偿的计算2.1 负荷情况本厂多数车间为三班制,最大负荷利用小时h=,除1#、2#、3#T5000max车间部分设备属二级负荷外,其它均属三级负荷。

低压动力设备均为三相,额定电压为380V。

电气照明设备为单相,额定电压为220V。

本厂的负荷统计参见ϕ≥。

下表1-1。

供电部门对功率因数的要求值:10kV供电时,cos0.9变电所位置已选定,每个车间距离变电所的距离为:1#车间:110m ; 2#车间:80m ;3#车间:100m ; 4#车间:90m 。

10kV箱式电站通用设计(配电工程 箱变)

10kV箱式电站通用设计(配电工程 箱变)

第三篇10kV室内配电站通用设计第1章10kV箱式电站通用设计总体说明1.1技术原则概述1.1.1设计对象10kV箱式电站典型设计的对象为重庆市电力公司系统内,布置在户外的10kV箱式电站。

10kV箱式电站指由10kV开关设备、电力变压器、低压开关设备、电能计量设备、无功补偿设备、辅助设备和联结件等元件组成的成套配电设备,这些元件在工厂内被预先组装在一个或几个箱壳内,用来从10kV系统向0.4kV系统输送电能。

1.1.2运行管理模式10kV箱式电站典型设计按无人值班设计。

1.1.3设计范围10kV箱式电站典型设计的设计范围是10kV箱式电站以内的电气及土建部分,与之有关的防火、通风、防洪、防潮、防尘、防毒、防小动物和降噪等措施。

本次设计不涉及继电保护专业、系统通信专业、系统远动专业的具体内容,在实际工程中,需要根据配电站系统情况具体设计。

本设计只预留配网自动化设备安装位置,选择可实现电动操作的电气设备,配置基本的信息取样设备和接口。

配网自动化远景实施方案,应结合箱式变电站的电气二次、远动、调度等专业,根据区域规划和技术政策综合确定。

1.1.4设计深度10kV箱式电站设计的设计深度是施工图深度。

1.1.5假定条件海拔高度:≤1000m;环境温度:-30~+40℃;最高月平均温度:35℃;日照强度(风速30m/s):0.1W/cm2;覆冰厚度:10mm抗震设防烈度:按7度设计,地震加速度为0.1g,地震特征周期为0.35s污秽等级:III级地基承载力:fk=150kPa,无地下水影响;洪涝水位:站址标高高于50年一遇的洪水水位和历史最高内涝水位,不考虑防洪措施腐蚀:地基土及地下水对钢材、混凝土无腐蚀作用;设计土壤电阻率:不大于100Ω。

1.2技术条件1.2.1分类原则10kV箱式电站按照结构形式分为组合变电站(简称美式箱变)和预装式变电站(简称欧式变电站)两类。

美式箱变按照油箱结构一般可分为共箱式和分箱式两种。

配电网自动化系统的10kV线路继电保护整定计算

配电网自动化系统的10kV线路继电保护整定计算

配电网自动化系统的 10kV线路继电保护整定计算摘要:针对配电网自动化系统的线路进行分析,其具体要涉及到三个或三个以上的开关保护整定,如果每个开关都对一级保护进行设置,将会存在由于保护时限紧张而无法配合的问题。

常规10KV线路的两段式过流保护在时限方面无法使配电网自动化线路的多级开关保护时限配合要求得到满足,对此需要采取分级整定的方法对配电网多个开关,按照其具体保护安装位置和接带负荷性质进行划分,从而形成三级整定模式。

本文针对配电网自动化系统的10KV线路继电保护整定计算进行分析,介绍了常规10KV线路继电保护的整定方案,探讨了配电网自动化系统的10KV线路保护整定,并针对其继电保护整定计算流程进行具体阐述,希望能够为相关研究人员起到一些参考和借鉴。

关键词:配电网自动化系统;10KV线路;继电保护;整定计算配电网自动化系统可以有效实现配电网运行期间的自动化监视和控制,同时还能够实时监控配电网,对故障问题进行自动隔离,并及时恢复供电。

针对自动化系统而言,其可以自动隔离故障和恢复供电,因此在线路有故障问题发生时,系统能够对故障进行自动定位,并将其两侧开关及时断开,从而使故障区得到隔离,对非故障区的供电进行恢复。

对比传统人工的故障查找和修复方式,配电网自动化系统的建立,可以使停电范围得到缩小,使停电时间得到减少,从而有效保证供电可靠性。

随着社会经济的持续发展,对供电可靠性也提出了更高要求,这需要对配电网有效开展继电保护工作。

而配电网线路在保护配置和定值等方面的设置,对继电保护动作的性能具有重要影响,因此相关工作人员需要通过运用配电网自动化系统来合理制定10KV线路的保护整定方案,使配电网的供电质量得到有效提高。

一、常规10KV线路继电保护整定方案针对10KV线路继电保护进行分析,其常规继电保护整定方案具体如下。

(一)配电网结构随着我国电力事业的快速发展,配电网结构也逐渐变得更加复杂,其由传统的单一辐射型结构,逐渐向多分段多联络的网格化结构进行转变。

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沈阳地区10kV变电站继电保护标准设计浅谈
摘要:本文介绍了沈阳地区10kV变电站继电保护标准设计的概况,阐述了二次设备的组合方式及10kV间隔保护的具体配置方案,统一端子排及编号的设计原则,对一些复杂的接线形式及连锁问题提出了一些解决方法,供设计参考。

关键词:10kV变电站继电保护设计统一原则
1 引言:沈阳地区由于历史原因一直存在配电网自动化水平不高,二次设计标准不统一,二次设备配置不合理等诸多问题。

随着沈阳地区配电网改造步伐的加快,对电气二次设备可靠性,二次设备配置及接线合理性的要求会越来越高,是配电网自动化能否实现的关键因素。

将二10kV变电站次设计典型化,模块化是工程设计的方向。

2 总体思路
在对10kV变电站设计电气二次设计中我们发现,由于用户的需要不同主接线的形式多种多样,有单电源,双电源,有不带母线、有单母线、分段母线等等,这样如果规定变电站主接线做总体的标准设计难度非常大。

在设计中我们总结出无论哪种接线样式其间隔开关柜的样式都为确定,这样我们将标准设计分块化,既以间隔为标准,将固有的间隔电气二次回路设计成标准样式,不同的接线样式也是固有的间隔组成,这样根据间隔的标准设计完成整个变电站的设计工作。

3 保护的配置原则
对继电保护装置的基本要求有四点:即选择性、灵敏性、速动性和可靠性。

按照工厂企业10KV供电系统和民用住宅的设计规范要求,在10KV的供电线路、配电变压器和分段母线上一般应设置以下保护装置:
(1) 10KV线路应配置的继电保护
10KV线路一般均应装设过电流保护。

当过电流保护的时限不大于0.5s~0.7s,并没有保护配合上的要求时,可不装设电流速断保护;自重要的变配电所引出的线路应装设瞬时电流速断保护。

当瞬时电流速断保护不能满足选择性动作时,应装设略带时限的电流速断保护。

(2)10KV配电变压器应配置的继电保护
1)当配电变压器容量小于400KV A时:一般采用高压熔断器保护;
2)当配电变压器容量为400~630KV A,高压侧采用断路器时,应装设过电流保
护,而当过流保护时限大于0.5s时,还应装设电流速断保护;对于车间内油浸式配电变压器还应装设气体保护;
3)当配电变压器容量为800KV A及以上时,应装设过电流保护,而当过流保护时限大于0.5s时,还应装设电流速断保护;对于油浸式配电变压器还应装设气体保护;另外尚应装设温度保护。

(3) 10KV分段母线应配置的继电保护
对于不并列运行的分段母线,应装设电流速断保护,但仅在断路器合闸的瞬间投入,合闸后自动解除;另外应装设过电流保护。

如采用的是反时限过电流保护时,其瞬动部分应解除;对于负荷等级较低的配电所可不装设保护。

这里要注意的是:
一、考虑到供电的可靠性10KV线路继电保护中不设置自动重合闸装置,保护配置上我们选用速断保护、过流保护并加装失压保护。

二、由于沈阳地区10kV配电变压器多为干式变压器,将保护配置为速断保护、过流保护、过温告警和超温跳闸保护。

三、分段保护配置为经济灵活的速断保护、过流保护。

4 间隔划分
4.1 进线柜:此柜中不设置保护装置,但要有相应的显示回路及基本闭锁回路。

4.1.1交流回路:仪表室及电缆室设置照明回路和加热器回路。

4.1.2直流回路:手车试验位置就地指示、手车运行位置就地指示,通过手车位置辅助接点串接形成。

4.1.3闭锁回路:通过带点显示器闭锁开关柜后门,将带点显示器闭接点引入后门电磁锁。

4.2 计量柜:
4.2.1设置与进线柜相同的交直流回路。

4.2.2 设置A,C相单绕组0.2S级计量用电流互感器。

4.2.3电压互感器采用两台单绕组VV接线形式。

三相三线制计量方式。

4.2.3设置电压监视回路和负控装置测量回路。

4.2.4设置连锁回路计量柜与受电柜应具备电气联锁功能,以防带负荷推拉计量柜手车。

4.2.5当变电站需要220V交流电源时,可在计量柜内设置一组10/0.22kV电压互感器。

4.3受电柜:
4.3.1在交、直流回路中增加事故音响报警,电机手动储能和监视储能完好回路。

4.3.2设置A,C相双绕组0.5/5P15级测量、保护用电流互感器。

4.3.3速断保护、过流保护并加装失压保护跳闸出口必须加压板,方便灵活投退。

设置手动合分把手。

设置试验位置合分按钮。

4.3.4信号回路设置手车位置信号、断路器位置信号、失压信号、弹簧未储能信号,如有其它信号设计中已预留输入节点。

4.3.5连锁回路:当计量柜手车不在工作位置时闭锁合闸,当双电源供电时,两电源不允许同时共供电,所以要设置互锁回路,保证一个受电柜合位时,另一个受电柜闭锁合闸。

带电显示器闭锁后门。

4.4电压互感器柜:
4.4.1电压互感器为3台星型接线,二次侧设置两卷,一卷为星行接线测量用,一卷为开口三角保护用。

并增加微机消谐和电压监控装置。

4.4.2交直流回路与进线柜一致。

4.5主变馈线柜:
4.5.1柜内配置与受电柜一致,保护没有配置失压保护而增加温度非电量保护,所以跳闸方式,和信号回路稍有不同。

4.5.2一般情况没有与其他柜闭锁情况,当用户特殊要求主变馈线柜互为备用不同时投运时,增加互锁回路。

4.6分段柜
4.6.1柜内配置与受电柜一致,保护没有配置失压保护。

4.7直流柜设置为2面,1面为蓄电池柜:100Ah/12V蓄电池。

1面为直流馈出柜:10路出线。

交流进线为2路38V电源,并配置电源投切装置和3组整流模块。

4.8当需要380V电源时增设所用变间隔开关柜。

出线引至柜顶小母线。

4.8
5端子排及编号统一原则
端子排设计根据《110(66)kV标准配送式变电站二次系统技术规范和接口标准》
中的定义执行,采取“功能分区,端子分段”的原则分段设置端子排。

既交直流分段布置,先输入后输出原则。

端子排定义
6 关于备自投及连锁
在设计工程中发现一些较为重要的负荷地区,在10kV变电站保护装置内增设备自投功能,这样增强了变电站的可靠性,也满足了经济性的要求,但这也造成了二次系统连锁回路的复杂性,怎样平衡这一矛盾是备自投广泛运用的条件。

例:备自投逻辑
7结束语
我院从事的10千伏变电站设计规模和主接线形式已经形成了典型方案,保护方式实现了从常规电磁型向微机型的过渡,大量变电站采用微机型保护,尽管不同保护设备厂家装置内部元器件的构成各不相同,但各厂家设备的模拟量输入输出,开关量输入输出,信号量输出等是大致相同的,为实现二次典型施工图设计提供了可能。

为保证图纸的通用性和准确性,在设计开展之前,由局管理部门对配电网自动化
发展和典型设计提出具体要求。

项目组成员收集问题,及时与管理部门沟通,并最终形成一致的设计标准作为典型设计的依据。

根据常用厂家提供的图纸,经过与厂家充分沟通,规范其在二次回路设计上的标准,使其在端子排布置,外部回路号等具备通用性。

统一设备标准后,根据项目策划进度、分工,项目组人员各负其责进行实施。

这个过程需要时间较长,项目参加人对各自分管的设计图册开展设计,项目负责人要对项目统筹管理,对出现的问题要及时总结归纳。

定期召集项目组人员开协调会,解决疑难问题,并反馈上级部门,力争使完成的成品少差错甚至无差错。

产品完成后进入审核阶段。

先由项目组内部人员进行自审和互审,审核完毕后出版成品蓝图,并送交局相关部门,以审核会的形式进行最终审核。

典型设计完成后可以全面应用于沈阳地区配电网,后期可以大大缩短设计周期提高效率大大缩短设计周期,可以实现配电网二次标准化,降低运行维护成本,具有广阔的应用前景。

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