某变电站电气设计案例分析
35kV变电站电气一次部分初步设计分析

35kV变电站电气一次部分初步设计分析本文主要针对35kV变电站电气一次部分进行初步设计分析。
首先,对变电站的用途和场地条件进行了简要介绍,然后详细阐述了35kV电气一次系统的组成、特点和设计要求,并列举了相关设备的选型依据和技术参数。
最后,总结了初步设计的主要工作内容和可行性分析。
一、用途和场地条件35kV变电站是一种中等电压配电设施,主要用于输电系统的中间节点,其用途是将高压输电线路中传输的电力,变换为低电压电力,经由变电站的输出,分配到各个用电终端。
该变电站布置在城市郊区,占地面积约1000平方米。
二、35kV电气一次系统的组成和特点1.组成35kV电气一次系统主要包括交流配电系统和低压直流控制系统两部分。
(1)交流配电系统:主要包括35kV进线柜、配电变压器、11kV母线和11kV出线柜。
(2)低压直流控制系统:主要包括控制保护柜、直流电源、电缆及配电线路等。
2.特点35kV电气一次系统主要特点是电气元件运行电压高、容量大,选用的设备规格较高,安全性能要求严格。
1.可靠性要求高:要求系统发生故障时,能够快速将故障隔离,保证系统的连续性和稳定性。
2.经济性要求合理:在选型和设计时,应考虑到设备价格、工程造价等多方面因素,寻求性价比最优的解决方案。
3.安全性要求高:在设备选型、施工安装等方面,要严格按照国家有关技术规范和标准进行操作。
4.易操作性要求高:系统应具备简单易用的操作界面,能够方便用户进行维护与操作。
四、相关设备的选型依据和技术参数1.进线柜:选用智能型开关柜,由于进线柜处于高压侧,要求其耐电压等级高,选用6-10kV的型号比较合适。
2.配电变压器:考虑到35kV变电站的容量较大,另外场地面积也比较充裕,应选择层式结构,容量在5000kVA以上的三相油浸式变压器。
具体型号可根据负载大小、场地条件等进行选择。
3.母线和出线柜:选择电容式12-24kV型号较为合适,由于是连接各种设备的重要组成部分,其选择要求耐用、耐热、绝缘性好、容量充足。
某变电站电气设计案例分析

某变电站电气设计案例分析作者:魏宁来源:《城市建设理论研究》2013年第08期摘要:文章主要结合某变电站电气设计工程案例展开探讨。
从电气主接线设计的基本要求和特殊要求、电气设备选择原则及电气布置方案进行阐述。
根据变电站工程设计深度要求,从变电站总的设计原则、电气一次与各专业的资料配合,了解变电站设计相关专业问题。
关键词:变电站;接线设计;设备选择Abstract: This article mainly with the electrical engineering design case of a substation. Selection principle and electrical layout from the basic requirements for the design of the main electrical wiring, electrical equipment and special requirements are described. According to the substation engineering design depth requirements, this paper start from the substation general design principles, electrical and professional information with relevant professional knowledge, the design of the substation.Key words: substation; design; equipment selection中图分类号:F407.6文献标识码:A文章编号:变电站可行性研究必须贯彻国家的技术政策和产业政策,执行各专业的有关设计规程和规定推进资源节约型、环境友好型、电网建设,推广应用通用设计通用设备,促进标准化建设。
某220kV变电站电气部分设计

某220kV变电站电气部分设计摘要本设计的主要内容是对一座220kV变电站的电气部分进行设计。
设计要求采用2回220kV进线,110kV出线7回,10kV出线9回。
分三期完成,一期完成220kV进线2回,110kV出线3回,10kV出线3回。
具体设计项目包括:主变容量选择、电气主接线方案设计、电气总平面布置、短路电流计算、一次设备的选择及校验、各级电压配电装置的布置、二次回路方案的选择及继电保护的整定所用电设计、防雷接地方案的设计。
本设计中所涉及的主要计算包括:短路计算、一次设备校验计算、继电保护整定计算。
关键词:220kV;变电站;设计;短路计算;校验Design for the electrical part of a 220kV substationAbstractThe main target of this design is the electrical part of a 220kV substation. Design requires that using two 220kV back into line, seven to 110kV line and 9 to 10kV line. The whole project is divided into tree periods while two 220kV back into line, three 110kV line and three 10kV line are planed to be accomplished in the first period. This design includes following parts: selection of the capacity of the main transfer, main connection, plane arrangement, short circuit calculation, first side facility selection and verification, plane arrangement for each voltage part, rely protection design, substation-used electricity design, lightning protection design.The main calculation mentioned in this design including: short circuit calculation, verification calculation for first part facility, rely protection calculation.Keyword: 220kV;Substation;Design;Short circuit calculation;verification目录摘要 (I)Abstract ......................................................................................................................... I I 第一章概述 (1)1.1变电站及其设计概述 (1)1.2本次设计概述 (1)第二章根据规定的容量选择主变 (2)2.1 主变选择的原则 (2)2.2 本所主变的选择 (2)第三章电气主接线方式设计 (4)3.1 电气主接线设计主要原则及初步方案 (4)3.2单母线分段接线 (4)3.3 双母线接线 (7)3.4 本所主接线方案 (9)第四章电气总平面设计 (10)4.1 变电所平面布置的一般原则 (10)4.2 本变电所的平面布置方案 (10)第五章短路电流计算 (12)5.1计算k-1短路时的情况 (12)5.2 计算k-2点短路时的情况 (13)5.3计算k-3点短路时的情况 (15)5.4计算k-l1短路时的情况 (16)5.5计算k-l2短路时的情况 (17)第六章一次设备的选择及校验 (19)6.1 220kV侧一次设备的选择 (19)6.2变电所220kV侧高压一次设备的校验 (19)6.3 110kV侧一次设备的选择 (26)6.4 110kV侧高压一次设备的校验 (27)6.5 10kV侧一次设备的选择 (27)6.6 10kV侧高压一次设备的校验 (27)6.7电缆的选择 (27)6.8电缆的校验 (27)第七章各级电压配电装置的布置 (28)7.1 220kV配电装置方案 (28)7.2 110kV配电装置方案 (31)7.3 10kV侧配电装置方案 (32)第八章二次回路方案的选择及继电保护的整定 (34)8.1 二次回路方案选择 (34)8.2 继电保护的整定 (34)第九章所用电设计 (38)9.1 所用电设计的一般原则 (38)9.2 本所所用电设计 (38)第十章防雷接地方案的设计 (40)10.1变电所接地与防雷概述 (40)10.2 变电所防雷设计 (41)10.3变电所接地设计 (43)第十一章设计总结 (45)附录 (46)参考文献 (48)第一章概述第一章概述1.1变电站及其设计概述作为现代工业生产的主要能源和动力,电能既易于由其他形式的能量转换而来,又易于转换为其他形式的能量以供应用。
某220kV变电站电气一次设计方案分析

某220kV变电站电气一次设计方案分析摘要:文章主要结合某工程实践,针对城市220kv变电站的用电负荷,论述220kv变电站一次部分电气设计的过程。
通过对变电站的主接线设计,站用电接线设计,主要电气设备型号及参数的确定,运行方式进行了分析,从理论上较为详细地阐述电力系统中变电站的一次设计要点。
该变电站建设有助于缓解该地区变电容量不足的现状,同时可以满足城市经济不断发展的负荷需求。
关键词:变电站220kv接线设计电气计算中图分类号:f407.6文献标识码:a 文章编号:随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,对供电质量的要求日益提高。
国家提出了加快城网和农网建设及改造、拉动内需的发展计划,220kv变电站的建设迅速发展。
供电可靠性是城网建设改造的一个重要目标,220kv变电站设计是城网建设中较为关键的技术环节,如何设计220kv变电站,是城网建设和改造中需要研究和解决的一个重要课题。
本文就湛江廉江市220kv变电站的电气一次设计中的部分技术问题提出了一些设想,以供参考。
1 工程概况廉江西部靠近广西地区,木材加工业不断发展,同时省级产业转移园位于廉江西部营仔工业园和横山工业园,承接佛山顺德的家电制造和加工业,负荷增长迅速。
根据廉江220kv变电容量测算结果,2015年需要220kv变电容量470mva,而已有的220kv变电站变电容量仅为330mva,无法满足供电需求。
并且已有220kv变电站110kv出线间隔较为紧张,难以再安排新的110kv出线间隔。
为满足不断增长的电力需求,解决廉江西部供电问题,有必要建设1座220kv 变电站。
2 变电站主接线根据该地区实际情况提出两个方案进行对比,具体情况如下:2.1方案一本期形成3回出线,即解口已有220kv线路接入新建站,并在新建1回220kv线路到已有220kv站,具体如下图所示。
新建站本期接入220kv电网示意图(方案一)2.2 方案二本期形成2回出线,即解口已有220kv线路接入本站,具体如下图所示。
110kV变电站电气二次部分设计分析

110kV变电站电气二次部分设计分析摘要:现今,我国电网的规模随着经济的快速发展而扩大,变电站数量规模都在不断增大,特别是110kV变电站,为我国电力的安全输送提供了基础。
110kV变电站的安全运行离不开自动化的建设与管理,而保障110kV变电站安全稳定运行的关键就是主要电气设备的继电保护装置,变电站在设计过程中重要的构成就是电气的二次部分设计以及继电保护,本文主要对110kV变电站电气二次部分设计进行详细的分析。
关键词:110kV变电站;电气;二次部分;设计;分析现阶段,为实现智能电网全覆盖,广东省全面开展电网建设工作。
110kV变电站作为主要工程,直接影响着电网运行的质量,因此加强相关技术的研究,有着必要性。
电气二次部分是变电站功能实现的重要部分,需要从设计到施工全过程,做好质量把控,以确保电网运行的安全稳定性。
1.110kV变电站的重要性在供电系统中,变电站主要是起到转换的作用,它能够把供电站中的电流通过分解电压的方式进行向各个分支系统输入。
这个环节对整个供电系统来说是重中之重,所以工作人员必须要做好变电系统的安全保护工作。
变电站的主要运作流程是通过把供电系统输出的总电量分别由支路平均分配的方式输送出去,这样做的好处是减少线路输送电量不均而造成的线路由于承受不住电压产生的压力而发生破损现象。
如果这样的事故发生会对居民的生命财产造成损失,变电站的又一好处是它可以减少在电压运输过程中产生的损耗率,最大程度上保证了电量运输的效果。
由此看来,变压器对供电系统来说是不可或缺的一部分。
在人们的日常生活当中经常用到的电压是110kV模式的,所以这种模式的变电站可以说是随处可见的。
正因为它的这种普遍性与人们的生活密不可分,我们的相关工作人员更应该把设备的基础工作做好,保证其质量的同时还要保障它的工作效率。
在快速发展的今天,我们必须以人民的需求为最高的服务宗旨。
2.对110kV变电站电气一次部分的设计分析在进行110kV变电站电气一次部分设计时,要选择110kV变电站主电气设备,进行型号以及参数的统计,首先要统计主变压器的基本参数,通过对主变压器的型号、额定电压与容量、连接的组别、空载以及负载下的损耗、空载的电流、阻抗的高低、高中以及中低电压。
某地区变电站(110kV35kV10kV)电气部分初步设计

某地区变电站(110kV35kV10kV)电⽓部分初步设计某地区变电站(110kV/35kV/10kV)电⽓部分初步设计中国的国民经济的基本⾏业是电⼒⾏业,国家经济建设的兴衰成败和电⼒⾏业的发展好坏是直接联系的,作为现代的⼯业、农业、科学技术、国防,电⼒⾏业发挥了不⼩的能量。
此次电⼒系统计划及所作的是:在国家经济发展体系的统⼀安排下,开发合理、动⼒资源利⽤,运⽤少量的资⾦、成本,为国民经济和各产业和⼈民⽣活⽔平不断增长的需要,运⾏靠得住、⾜够、质地及格的电能。
所以在我的本次毕业设计中挑选了变电站电⽓部分的初步设计,是为了让更多的⼈懂得现代化变电站的设计规程、步骤和要求,策划⼀个完美的变电站。
变电站的变压器、输电线路怎样与电⼒系统相连接就是变电站电⽓主接线,之后实现输配电任务。
电⼒系统接线构成中⼀个必须的组成部分是变电站的主接线。
确定主接线,对电⼒系统的安全、稳定、灵活、经济运转及变电站电⽓设备的挑选、配电装置的安置、继电保护和控制⽅法的制定将会有很⼤的影响。
主接线的设计原则和要求主接线的设计原则(1)考虑变电站在电⼒系统的地位和作⽤在电⼒系统中,变电站的地位和作⽤是决定主接线的主要因素。
变电站是关键变电站、地域变电站、结尾变电站、企业变电站、分⽀变电站,因为个变电站在电⼒系统中的地位和功能不同,对主接线的可靠性、灵活性、经济性的要求也有差别。
(2)考虑近期和远期的发展规模依据近⼏年来电⼒系统发展规划进⾏变电站主接线设计。
依据负荷的⼤⼩、分布、负荷增长、地区⽹络和潮流,并刨析种种能够的运⾏⽅式,然后,确认主接线的⽅式及站衔接电源数和出线回数。
(3)考虑负荷的重要性分级和出线回路多少对主接线的影响对⼀、⼆级负荷,必需有两个单独的电源供电,且当⼀个电源丢失后,应该保证所有⼀、⼆级负荷不中断供电;三级负荷⼀般只需⼀个电源供电。
(4)考虑主变台数对主接线的影响变电站主变的台数和容量,对变电站主接线的选取会有直接的影响。
35kV变电站电气一次部分设计技术分析

35kV变电站电气一次部分设计技术分析摘要:随着社会经济的不断发展,国内电力需求增加,同时对变电站电力系统提出了更高的要求。
因此,为了提高变电站电气系统运行的质量和效率,有必要优化电气一次部分的设计,以维护变电站电气系统运行的稳定性和安全性。
基于此,本文分析了35kv变电站电气一次部分的设计技术,以提高变电站运行效率,促进电力企业健康可持续发展。
关键词:电气一次部分设计;35kv变电站;分析前言目前,随着电力系统的迅速发展和电力需求的增加,许多现有的35kv变电站已无法满足实际需求。
因此,有必要提高电气一次部分的设计水平,以实现容量增加的目标,提高电力系统运行的可靠性和稳定性。
由于变电站电气一次部分的设计起步较晚,仍有很多不足之处。
因此,需要对35kv变电站电气一次部分的设计技术进行分析,以便更好地满足电力需求,减少资源浪费和投资成本。
135kv变电站电气一次部分设计概述1.1电气主接线的设计在变电站电气一次部分的设计中,主接线起着关键作用,是设计的关键部分。
主布线(也称为单一布线)直接影响电力操作以及随后的电气设备选择和安装。
因此,必须确保变电站的主要电缆符合电气设计的可靠性、灵活性和成本效益要求。
主布线是由高压电气设备组成的电路,这些设备通过连接线接收和分配电力。
在设计过程中,设计必须严格符合规划和相关政策的要求,以实现不间断供电和保护相关电气设备的目标,提高供电企业的服务质量。
首先,安全和可靠性是企业生产发展过程中最基本和最重要的目标。
电压、频率和电能质量可用作评估主电缆可靠性的指标。
因此,35kv变电站电气一次部分设计过程中,主电线设计应符合可靠性要求,实现连续供电,保证电能质量,避免主电线设计问题影响正常生产和生活其次,主接线设计还应考虑到灵活性和维修方便性要求,使35kV变电站电气系统能尽快修复,减少停电时间。
最后,在设计35kV变电站一部分主接线时,还必须考虑到经济要求,合理控制施工成本,降低设备运行成本,以确保电力公司电气系统运行的经济效益。
变电站一次系统电气主接线设计分析

变电站一次系统电气主接线设计分析摘要:随着我国综合国力的提升,我国各行各业的发展水平都有了极大的变化,众所周知,电力安全是社会稳定运行、经济健康发展的重要保障,变电站作为电力供应的节点已成为城市重要基础设施。
随着城市快速发展,电力需求不断提升,变电站布点数量越来越多,运行可靠性要求也越来越高。
本文主要对变电站一次系统电气主接线设计进行分析,希望通过本文的分析研究给行业内人士以借鉴和启发。
关键词:变电站;一次系统;电气;主接线;设计引言变电站是整个电网中极为关键的构成,其运行的稳定性直接干扰电力系统工作状态,也是相关企业与客户的沟通途径,负责转换以及分配电能。
由此,需要其设计满足基本的质量以及经济需求。
1变电所供电要求变电所主接线需满足的基本要求是:1.满足供电可靠性并保证电能质量;2.接线简单、清晰且操作方便;3.运行具有一定的灵活性、检修方便;4.具有经济性,投资少、运行维护费用低。
5.具有扩建的可能性。
城轨110kV变电所的主要负荷是牵引负荷,为一级负荷,要求采用双路电源供电;常用的主接线方案主要有单母线分段接线、内桥接线、外桥接线、线路变压器组等。
各接线方案各有特点,实际工程中都有应用,但在主接线方案选择时原则性分析多,量化分析少,方案确定存在一定的盲目性。
2变电站一次系统电气主接线设计2.1电气主接线设计变电站一次系统电气主接线设计之一是电气主接线设计。
水电站电气主接线主要受装机台数、容量及接入系统要求等条件约束。
根据当地接入系统设计要求,某水电站以2回500kV出线送至山萝变电站,并在每回出线设置一组50MV的并联电抗器,以满足系统对无功要求。
电气主接线设计需满足以下要求:(1)可靠性高。
(2)运行灵活、检修方便、开停机操作简单。
(3)经济合理、技术先进。
(4)继电保护和控制简单可靠。
发电机与变压器组合通常有单元接线、扩大单元接线、联合单元接线,考虑电站的装机台数及规模,采用单元接线,即每台发电机各自和1台容量为467MVA的500kV三相主变相接。
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某变电站电气设计案例分析摘要:文章主要结合某变电站电气设计工程案例展开探讨。
从电气主接线设计的基本要求和特殊要求、电气设备选择原则及电气布置方案进行阐述。
根据变电站工程设计深度要求,从变电站总的设计原则、电气一次与各专业的资料配合,了解变电站设计相关专业问题。
关键词:变电站;接线设计;设备选择abstract: this article mainly with the electrical engineering design case of a substation. selection principle and electrical layout from the basic requirements for the design of the main electrical wiring, electrical equipment and special requirements are described. according to the substation engineering design depth requirements, this paper start from the substation general design principles, electrical and professional information with relevant professional knowledge, the design of the substation.key words: substation; design; equipment selection中图分类号:f407.6文献标识码:a文章编号:变电站可行性研究必须贯彻国家的技术政策和产业政策,执行各专业的有关设计规程和规定推进资源节约型、环境友好型、电网建设,推广应用通用设计通用设备,促进标准化建设。
在变电站工程设计中必须完整、准确、充分地掌握设计原始资料和基础数据。
1、500kv电气主接线设计1.1 电气主接线设计的基本要求电气主接线应满足可靠性、灵活性和经济性三项基本要求。
1.1.1 可靠性(1)断路器检修时,不宜影响对系统的供电。
(2)断路器或母线故障及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要保证对一级负荷及全部或大部分二级负荷的供电。
(3)尽量避免变电站全部停运的可能性。
1.1.2 灵活性(1)调度时,应可以灵活地投入和切除变压器和线路,调配电源和负荷,满足系统在事故、检修以及特殊运行方式下的系统调度要求。
(2)检修时,可以方便地停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修,不致影响电网的运行和对用户的供电。
(3)扩建时,可以容易地从初期接线过渡到最终接线,在不影响连续供电的情况下方便扩建。
1.1.3 经济性(1)节省投资,主接线力求简单,以节省电气一次设备,同时简化继电保护和二次回路,以节省二次设备和控制电缆。
(2)减小占地面积,主接线要为配电装置布置创造条件,尽量减小占地面积。
(3)减少电能损失,应经济合理地选择主变压器的型式、容量和数量,从而减少电能损失。
1.2 电气主接线方案设计1.2.1 基本要求应根据变电站规模、线路出线方向、近远期情况、系统中位置和站址具体情况,在进行综合分析比较的基础上,对变电站的电气主接线和主要电气设备的选择提出初步意见。
变电站分为系统枢纽变电站、地区重要变电站和一般变电站,500kv 变电站一般为系统枢纽变电站,其特点为汇集多个大电源和大容量联络线,在系统中处于枢纽地位,高压侧交换系统间巨大的功率潮流,并向中压侧输送巨大的电能。
全站停电后,将使系统稳定破坏,电网瓦解,造成大面积停电。
因此,对500kv 变电站电气主接线的供电可靠性、运行灵活性提出了较高的要求。
1.2.2 500kv 电气接线对500kv 配电装置的最终接线方式,当线路、变压器等连接元件为6 回及以上,且变电站在系统中具有重要作用时,宜通过技术经济比较确定采用一个半断路器接线或双母线分段接线。
根据2000 年示范变电所工程设计研究对330~500kv 电气主接线的研究评审表明,一个半断路器接线仍然是超高压配电装置的主要推荐接线。
目前,对于2~4 台主变进线、8~10 回出线规模的500kv 系统,建议采用一个半断路器接线。
在工程的可研阶段,应与系统、线路等专业密切配合,结合系统规划出线方向、出线走廊和站址地理位置及站区总平面布置,按照“当采用一个半断路器接线时,电源回路与负荷回路宜配对成串,同名回路配置在不同串内”的配串原则,重点做好500kv配串,规划做好进出线的近、远期结合,以满足工程运行要求。
如某500kv变电站,2台750mva主变压器,4回500kv出线,根据规程规定采用一个半断路器接线,如图1 所示,电源回路与负荷回路配对成串,同名回路配置在不同串内。
1.2.3 220 kv电气接线220kv系统作为500kv变电站的主要负荷点,要求其接线应具有较高的供电可靠性和运行灵活性,双母线接线具有供电可靠、调度灵活、扩建方便、便于试验等优点,因此,220kv 接线一般采用双母线接线。
目前,500kv变电站中220kv系统规模一般为2~4台主变进线、12~16回出线,当线路、变压器等连接元件为10~14回时,可采用双母线单分段接线;15回及以上时采用双母线双分段接线。
为减少扩建时的改造工作量及停电时间,也可一期与远景均采用双母线双分段接线,母联、分段等间隔设备一次上齐。
某500kv 变电站,2台750mva主变压器,14回220kv出线,根据规程规定采用双母线双分段接线,如图2所示,2台主变及负荷分别接与两段母线上。
2、电气设备选择2.1主变压器选型对于大容量变压器选用三相变或单相变,应根据变电站站址位置、变压器运输条件、变压器制造、运输、安装费用等综合比较提出推荐意见。
对变压器是否设置备用相,应根据各区域变压器运行情况,考虑1台变压器停电或检修时,对系统供电的连续性和系统工频过电压的影响,经技术经济论证后确定是否装设备用相。
变压器的阻抗选择应从电力系统稳定、潮流方向、无功分配、继电保护、短路电流等方面综合考虑,并应以对工程起决定作用的因素来确定。
考虑到变压器的并联运行条件,并联运行的变压器应电压一致、阻抗一致、接线组别一致,同时,对于大件运输不便而采用单相变的内陆地区,为方便整个区域设置备用相,变压器的容量、阻抗、接线组别、调压方式应综合考虑确定。
自耦变压器与同容量的普通变压器相比, 具有耗材少、造价低、有功和无功损耗少、效率高等优点,因此,500kv变电站的主变宜优先选用自耦变压器。
为限制220kv侧发生不对称接地故障时的接地短路电流过大,应根据系统情况考虑是否在主变中性点预留装设小电抗的条件。
2.3 电气设备的主要参数选择电气设备的主要参数电流、电压、频率、容量、开断电流等应满足系统要求,同时还应注意所选设备应与《国家电网公司输变电工程通用设备(2009版)》的设备参数相一致。
如果所选设备参数与通用设备参数不一致,则应编制专门章节论述所选定的设备参数的必要性,并报请上级审查部门审批。
根据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》要求,330kv 及以上电压等级输变电设备的保护应按双重化配置。
因此,对500kv 变电站的220kv电流互感器应按6个二次绕组配置;500kv电压一个半断路器接线的边开关的ct 按7个二次绕组配置,中开关的ct 按9个二次绕组配置。
对于母线接地开关的配置,应根据短路电流水平和远期两组平行母线的长度,经过电磁感应电压计算,合理确定母线接地开关的数量,并根据配电装置布置确定接地开关布置位置。
对于同杆架设或平行回路的线路侧接地开关,应具有开合电磁感应和静电感应电流能力,具体选择a类,还是b1类(b2类),或更高一级,应根据具体工程情况计算确定。
3、电气布置各级电压配电装置布置位置,应根据系统地理接线图和出线走廊情况合理布置,同名回路出线的排序一定要与对端变电站出线相对应。
高压配电装置主要有:屋外敞开式开关设备型式(ais)、全封闭开关设备型式(gis)和母线敞开式sf6组合电器型式(h-gis)。
高压配电装置的选型应根据变电站的性质、站址情况、环境污秽等级、工程建设投资等综合考虑,并根据电力系统条件和运行、检修及施工方面的要求,合理制定布置方案和选用设备,高压配电装置还要做好近、远期结合,尤其要坚持节约用地的原则。
对于四级污区,应在选站阶段尽量避让。
如不能避让,应考虑设备型式的选择,变电站可以考虑采用gis或hgis等设备。
实际工程设计时,站址位于四级污区,同时为节约占地,对土地资源紧缺地区和基本农田地区,500kv配电装置可采用屋外h-gis,220kv配电装置可采用屋外gis;对非基本农田的常规变电站,500kv和220kv 配电装置可采用大爬距设备的屋外ais。
总平面布置中各建筑物及构筑物间距除满足电气安全距离外,还要满足防火间距的要求。
接地网的型式在可研阶段即应根据工程地质情况确定,对土壤电阻率较高的地区,应注意计算接触电势和跨步电势,合理确定接地网型式,并开列准确的技经资料。
避雷针的设置要尽量采用架构避雷针,需要设置独立避雷针时,应注意避开进站口和人经常通行的地方。
4 结语在进行变电站工程设计时,贯彻两型一化设计原则,符合规程、规范要求,全面考虑本期与远期规模,合理规划,技术经济指标较为先进合理。
参考文献[1] 国家电网公司500(330)kv变电站典型设计工作组.国家电网公司变电站典型设计[m].2005 年版.北京:中国电力出版社,2005.。