330KV变电站设计1

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330KV变电站施工组织设计

330KV变电站施工组织设计

西安城北330kV输变电工程(变电工程-土建部分)投标文件(技术部分)投标单位全称:西安市建筑工程总公司(盖章)法定代表人或授权委托人:(签字或盖章)日期:2015年5月20 日目录第一章工程概况 (1)第二章编制依据 (1)第三章场地水文地质条件 (2)第四章项目管理组织机构 (4)第五章施工设备配置、劳动力及材料安排计划 (11)第六章施工组织及施工方案 (14)第七章工程质量的技术组织措施 (21)第八章确保工期的技术组织措施 (26)第九章安全生产的技术组织措施 (28)第十章文明施工的技术组织措施及环境保护措施 (31)第十一章场地布置及施工水电要求 (35)第十二章冬季施工措施 (36)附表一施工进度横道图 (38)附件项目机构人员证件 (39)第一章、工程概况工程名称:西安城北330kV输变电工程(变电工程-土建部分)工程地点:站址区位于未央区吕小寨立交桥与北三环的中间绿化带地段。

场地南侧紧邻西安市北三环,西侧紧邻西延高速公路辅道,北侧紧邻西安绕城高速辅道,交通便利。

本站址场地土为I级非自重湿陷性黄土。

建设规模:第二章、编制依据《西安城北330KV变电站工程招标文件》《西安城北330KV变电站建设工程施工图纸》《电力工程地基处理技术规程》(DL/T 5024-2005)《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)《变电站建筑结构设计技术规程》(DL/T 5457-2012)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)第三章、场地水文地质条件根据现场勘察,站址内及附近不良地质作用不发育,未发现威胁站址安全的不良地质作用。

330kv变电所说明书

330kv变电所说明书

目录前言 (1)第一章电气主接线的设计 (3)第二章变电所所接线和变压器选择 (9)第三章短路电流计算 (10)第四章电气设备和导线的选择 (11)第五章仪表及继电保护规划 (16)第六章变电所防雷保护设计 (18)第七章变电所配电装置 (24)参考文献 (25)附图:变电所电气主接线图330kV间隔断面图毕业设计计算书第一章电气主接线的设计我国330~500KV超高压配电装置采用的接线有:双母线分段、带旁路母线(或带旁路隔离开关)接线、一台半断路器接线、变压器母线接线和3~5角形接线。

一、330KV侧的接线选择330KV超高压配电装置,连接着大容量的发电厂、变电所和超高压输电线路,要求供电可靠、调度灵活,同时应满足运行检修方便,投资及占地较小等。

首先要满足可靠性准则的要求,设计主接线时应从以下方面考虑:(1)在保证安全可靠、运行灵活方面,即使不进行可靠性定量分析,也会想到运用双重连接这一基本准则。

即每一个回路应以多于一台短路器的可能与母线或相邻元件连接。

简单的单一连接不能用。

(2)为避免变电所全停或半全停事故的发生,普通的双母线带旁路的接线不能用。

(3)为维持系统的稳定性,易将故障的停电范围限制到最小,最好是一回线故障只停该回线,这就要求将母线分割,变成若干小段母线,显然要增加短路器的数量。

(4)对于超高压配电装置,主接线尚应适当考虑满足符合故障的能力,即一台设备检修,其他元件故障,停电范围不应超过全部元件的一半。

(5)断路器是超高压配电装置中比较昂贵的设备,从节省投资考虑,应合理配置使用。

综合以上因素,对于2回出线2台主变压器共4个元件的配置,有以下3种接线方案可供选择。

1.方案一:变压器—母线组接线这种接线的特点是:(1)出线采用双断路,保证高度可靠性,但当线路较多时,出线可采用一台半断路器。

(2)选择质量可靠的主变压器,直接将主变压器经隔离开关连接到母线上以节省断路器。

(3)调度灵活,电源和负荷可自由调配,安全可靠,有利于扩建。

330KV变电站施工组织设计

330KV变电站施工组织设计

330KV变电站施工组织设计一、项目背景二、施工组织设计原则1.安全原则:安全是施工的首要考虑因素,必须保证施工过程中人员和设备的安全。

2.进度原则:施工组织设计要合理安排施工进度,以确保项目按时完成。

3.质量原则:施工组织设计要保证施工质量,确保变电站设备的正常运行。

4.经济原则:施工组织设计要注重节约成本,合理利用资源。

三、施工组织结构1.总体组织结构:变电站施工应设立总工程师和副总工程师,负责统筹协调工程施工进度和质量。

2.现场组织结构:现场施工组织应设立项目经理、施工队长、生产组长等职位,负责具体的施工工作。

3.专业组织结构:根据施工工作的不同专业分工,设立电气、土建、设备等专业团队,负责各自专业的施工工作。

四、施工进度安排1.施工排期:根据施工工作内容和工期要求,制定详细的施工计划,并按照工程进度要求进行分阶段的施工。

2.施工过程控制:设立专门的进度控制团队,通过施工进度监督、协调施工队伍、及时处理施工问题等措施,确保施工进度符合计划。

3.安全检查:定期进行施工现场的安全检查,确保施工过程中的安全风险得到有效控制。

五、质量控制1.质量管理组织:设立专门的质量管理团队,制定质量管理计划,并组织实施质量控制措施。

2.质量检查与验收:安排专业技术人员进行质量检查和验收,确保施工质量符合相关标准和要求。

3.质量记录与反馈:建立质量记录档案,及时将质量问题反馈给施工队伍,以便进行改进和纠正。

六、安全管理1.安全培训:对施工队伍进行安全培训,提高安全意识和技能水平。

2.安全检查与防护:定期进行现场安全检查,确保施工过程中的安全风险得到有效控制,配备必要的安全防护设施。

3.应急预案与处置:制定详细的应急预案,培训施工队伍的应急处理能力,做好各类应急情况的处置工作。

七、经济管理1.成本控制:设立专门的成本控制团队,制定详细的成本控制计划,并进行成本核算和分析,确保施工成本的控制。

2.材料管理:建立材料采购和管理制度,确保材料的供应和使用符合要求,防止浪费和损失。

500(330)kV变电站典型设计研究与应用探究

500(330)kV变电站典型设计研究与应用探究

500(330)kV变电站典型设计研究与应用探究摘要:电力工业是关系国计民生的基础产业,在我国电力工业发展中,国家电网承担着优化能源资源配置、保障国家能源安全和促进国民经济发展的重要作用。

本文介绍了典型设计的目的、输入条件和主要技术经济指标,并按照变电站主要设备型式划分了 GIS、HGIS、瓷柱式断路器、罐式断路器等 4 个典型设计的基本方案;重点分析了 500(330)kV 变电站典型设计的主要技术方案,对各级电压的电气主接线形式、短路电流水平等进行了详细的说明,简单介绍了正在开展工作的 220kV 和 110kV 变电站典型设计、输电线路典型设计情况。

关键词:电力企业;典型设计;技术经济指标一、典型设计主要技术方案西安市灞桥区某变电站应用了550(330)KV 变电站典型设计,该变电站典型设计的技术方案主要分为电气一次部分和电气二次部分两部分,详细设计方式如下:1、电气一次部分(1)电气主接线:500kV 配电装置接线采用一个半断路器接线;330kV 变电站选用GIS 设备时,采用双母线接线,选用敞开式设备时采用一个半断路器接线。

一个半断路器接线应避免初期形成 2 个完整串的配串方案,进出线不装设出口隔离开关。

220kV(110kV)电压等级的接线形式采用双母线接线,根据进出线规模按相关规程规定母线单分段或双分段。

35kV(66kV)电压等级的接线形式采用单母线接线,主变进线回路按装设和不装设总断路器两种方式考虑。

对于大容量的变压器,考虑到低压侧短路电流和额定电流较大,变压器低压侧采用66kV电压等级。

设备和导体选择以及间隔宽度等,均按上述短路电流水平进行校核。

(2)配电装置的间隔尺寸:瓷柱式断路器以及罐式断路器配电装置的间隔宽度分别为:500kV出线间隔为宽度28m,导线相间距离 8m;330kV出线间隔宽度为 20m,导线相间距离 5.5m;GIS 方案配电装置的间隔宽度分别为:500kV出线间隔为宽度 26m,导线相间距离 7m;330kV 出线间隔宽度为18m,导线相间距离4.5m。

330~750kV智能变电站通用设计方案修订原则及编制要求

330~750kV智能变电站通用设计方案修订原则及编制要求

330kV~750kV智能变电站通用设计方案修订原则及编制要求一、总体说明1.本次通用设计修编按照“国网基建部关于委托开展330kV~750kV智能变电站通用设计二次系统设计修订的通知”开展工作。

2.根据智能变电站相关技术问题研讨会会议纪要要求,“330kV~750kV智能变电站采用常规互感器时,站内330kV及以上电压等级保护、测控等各功能二次设各由数字量采用调整为模拟量电缆采样”。

分别制定了330kV、500kV及750kV智能变电站通用设计方案的修订原则。

3.本修订原则仅列出与本次采样调整相关的主要变化内容,其他未涉及的部分,如站控层、过程层设备配置,间隔层设备技术要求、组网及网络设备配置、直流及UPS电源、装置集成、组柜及布置优化等,设计应结合现行的标准、规范及文件要求,认真核实并修改。

应重点核实但不限于如下文件:●有关调自…2013‟185号《国调中心关于印发变电站二次系统和设备有关技术研讨会纪要的通知》●办基建…2013‟3号《国家电网公司办公厅关于印发智能变电站110kV保护测控装置集成和110kV合并单元智能终端装置集成技术要求的通知》●国家电网科…2014‟108号《国家电网公司关于发布电网运行有关技术标准差异协调统一条款的通知》●国家电网基建…2014‟1131号《国家电网公司关于明确输变电工程“两型三新一化”建设技术要求的通知》●QGDW1161-2014 线路保护及辅助装置标准化设计规范●QGDW1175-2013 变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范4.本次330kV、500kV及750kV智能变电站通用设计方案的修编将完全替代国家电网公司输变电通用设计110(66)~750kV变电站智能变电站部分(2011年版)中的相应电压等级内容。

5.本次编制内容包括总论中各电压等级部分(技术方案组合表及技术导则)及方案部分,其中总论中各电压等级部分由相应电压等级牵头设计院负责,其他设计院配合,方案部分由各方案承担设计院完成。

330kV变电站设计

330kV变电站设计

目录引言................................................................................... 错误!未定义书签。

1 主变压器的选择 ....................................................... 错误!未定义书签。

主变压器选择的一般原则 ........................................ 错误!未定义书签。

主变压器台数的选择 ............................................. 错误!未定义书签。

主变压器容量的选择 ............................................. 错误!未定义书签。

主变压器型式选择.................................................... 错误!未定义书签。

主变压器相数的选择 ............................................. 错误!未定义书签。

绕组数的选择......................................................... 错误!未定义书签。

绕组连接方式的选择 ............................................. 错误!未定义书签。

主变调压方式的选择 ............................................. 错误!未定义书签。

容量比的选择......................................................... 错误!未定义书签。

主变压器冷却方式的选择 ..................................... 错误!未定义书签。

330kV上河湾变电站金昌光伏电气施工三措一案1

330kV上河湾变电站金昌光伏电气施工三措一案1

330kV河湾变电站新建金昌光伏出线间隔电气安装、调试工程“三措”一案甘肃金兴建设工程有限公司二0—四年五月十日330kV新建金昌光伏出线间隔电气安装、调试工程“三措”一案、工程概述根据甘电司发展〔2013〕872号“甘肃省电力公司关于金昌清能电力有限公司金川区西坡100兆瓦并网光伏发电项目接入系统一次设计评审意见的通知”和甘电司发展〔 2 0 13〕 1 3 0 6号“国网甘肃省电力公司关于金昌振新金川区西坡一期100兆瓦光伏并网发电项目接入系统二次设计评审意见的通知” 330kV上河湾变电站新扩建110kV出线间隔二个,由于330kV上河湾110kV系统已投入运行,安全风险大,而且工期紧、任务重,为确保此次工程的顺利实施,特拟定该工程“三措一案”二、工程量及工程内容1、一次部分:安装调试110kV断路器2台、隔离开关6组,电流互感器2组6台,电容式电压互感器2台,相应的引流线、管母线制作安装;2、二次部分:安装调试保护、测控屏1面,电度表屏1面,断路器智能汇控柜1面,相应的二次电缆、光缆敷设、接入,通信、“四遥”信息核对,后台接入。

三、进度计划安排和节点控制1. 一次设备安装、调试:6月5 日-6月22 日;2.二次设备安装、调试及电缆、光缆敷设及接入:6月10 日-6月25日;3.110kV甲母线与其甲刀闸引流线接入:6月23日-24 日;组员:樊毅生 严兴福 李克书等6人4.110kV 乙母线与其乙刀闸间引流线接入:6月25日-26 日;5.整体调试:6月27日-6月30日;6.自检、缺陷处理:7月1 日-7月3 日;7.竣工验收:7月4日-7月5 日;四、组织措施为保证该工程质量和实施进度,督促工作人员做好各项准备工作,成立领导小组统一领导指挥,并成立以下专业小组。

近带电部分进行的工作做好监护工作,要防止工作现场发生人员触电、物体 打击等事故,做到防患于未然。

施工严格按照工艺质量要求进行,按质量检 查标准进行质检。

宁安330kV变电站1号主变跳闸原因分析及处理

宁安330kV变电站1号主变跳闸原因分析及处理

中 图分 类 号 : T M7 2 2
文 献标 志码 : A
宁安3 3 0 k V变 电站 1 号 主变跳 闸原 因分析及 处理
蒋超伟
( 国网宁夏 电力公 司 ,宁夏 银 川 7 5 0 0 1 1 )
Cau s e Ana l y s i s a nd So l u t i on t o t he Tr i pp i ng o f No . 1 Ma i n Tr a ns f o r me r a t 3 3 0 kV Ni ng’ a n Su bs t a t i o n

S 1 穗 Gr i 第2源自9卷 第 1 1 期 2 0 1 3 年 1 1 月
电网与清洁能源
Po we r S y s t e m a n d Cl e a n Ene r g y
Vo 1 . 2 9 No. 11 NO V.2 01 3
文章编号 : 1 6 7 4 — 3 8 1 4 ( 2 0 1 3 ) 1 1 - 0 0 4 4 — 0 5
变电站1 号主变3 3 0 k v 侧 由热备用转运行 ,在合上 3 3 3 2 断路 器 后两 套 主变 差动 保 护 动作 , 立 即 出 口跳
开 三相 断 路 器 , 经保护 、 检修 、 高压试验 、 油务 化 验
摘要 : 对 宁夏 电网宁安 3 3 0 k V变电站 1 号 主变压 器故障情况 进行 了简要 叙述 , 结合现场设 备具体情况查 明 , 主变低压侧 3 0 1 断路器 电流互感器一次绝缘被击穿是造成主变差动保护
1 故 障简 述
2 0 1 2 年2 月2 2 日0 1 时1 0 分, 宁 夏 电网宁安 3 3 0 k V
t h e f a u l t a n d t h e o u t a g e o f t h e ma i n t r a n s f o m e r r w a s s h o r t e n e d . T h r o u g h t h e a n a l y s i s a n d c o mp a i r s o n, t h e p a p e r p r o p o s e s c o r r e s p o n d i n g a n t i - a c c i d e n t me a s u r e s t o e n s u r e t h e s a f e a n d s t a b l e o p e r a t i o n o f t h e p o w e r g i r d . KEY W ORDS: 3 3 0 k V;s u b s t a t i o n;t r a n s f o m e r r ;t ip r
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设计题目:330KV变电站设计目录前言1 设计范围2 主要设计技术原则3 电气主接线4 短路电流计算及主要设备选择5 系统继电保护及安全自动装置6 绝缘配合及过电压保护7电气设备布置及配电装置8微机监控及二次系统9所用电系统及照明10直流系统11电缆设施12所址选择13工程投资估算14 参考文献15 英文资料翻译16 设计附图附图1:电气主接线图附图2:继电保护配置图附图3:主变保护配置图附图4:微机监控系统图附图5:所用电系统图前言本毕业设计为**********电力系统及自动化专业(专科)毕业设计,设计题目为:330KV变电站(电气部分)设计。

此设计任务旨在体现我们小组对本专业各科知识的掌握程度,培养我们小组各成员对本专业各科知识进行综合运用的能力。

设计小组共有15人组成,在设计过程中,各成员进行了分工共同学习,查阅大量相关技术资料,经多次修改,形成设计初稿。

小组设计学员有:1 设计范围本次设计主要对330KV变电站的电气主接线,继电保护及自动装置配置,通过短路电流计算选择一次主设备,绝缘配合及过电压保护,微机监控系统,所用电系统,直流系统,所址选择等进行了设计,基本包括了电气部分的主要内容。

2 主要设计技术原则本次300KV变电站的设计,在已有专业知识的基础上,了解了当前我国变电站技术的发展现状及技术发展趋向,确定设计一个330KV综合自动化变电站,采用微机监控技术及微机保护,一次设备选择突出无油化,免维护型设备,选用目前较为先进的一、二次设备。

将此变电站做为一个枢纽变电站考虑,三个电压等级,即330KV/ 220KV/35KV。

设计中依据《变电所总布署设计技术规程》、《交流高压断路器参数选用导则》、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》、《高压配电装置设计技术规程》、《220KV-500KV变电所计算机监控系统设计技术规程》及本专业各教材。

3 电气主接线电气主接线关系着全站电气设备的选择,配电装置的布置继电保护及自动装置的确定,关系着电力系统的安全稳定,灵活和经济运行,是本次变电站设计中心的主要环节,我们在电气主接线设计中,依据以下原则:①保证必要的供电可靠性和电能质量。

②具有运行维护的灵活性和方便性,即要适应各种运行方式和检修维护方面的要求,并能灵活地进行运行方式的转换。

在操作时简便、安全,不易发生误操作。

③在满足可靠性、灵活性要求的前提下做好经济性。

即投资省,电能损失小,占地面积小。

④保证电气主接线具有继续发展和扩建的可靠性。

3.1 330kV主接线:330KV主接线的选择既考虑上述主要原则,同时结合国内长期运行的实践经验,确定其主接线形式为3/2断路器接线,因为其具有很高的可靠性,且目前我国330KV及以上系统广泛采用,实践证明其有很高的可靠性和运行灵活性,且330KV、SF6、DF价格较高,分相式断路器占地面积较大,因此较双断路器接线有显著的经济性。

经技术经济比较采用一台半断路器的接线方式,为使母线潮流分布合理并在一串支路切除时保持系统功率平衡,在接线上,在一串上接一条电源线和一条负荷线路,并使靠近一组母线的支路送电与受电平衡,最终按4个完整串布置,二台主变分别引接至两组母线。

该接线具有可靠性高,运行灵活,节省占地等优点。

3.2 110千伏主接线采用双母线接线,不带旁路母线,选择该主接线是因为:①可以轮流检修母线,而不中断对用户的供电。

②当一组母线故障时,仍然造成接于该组母线上的支路停电,但可以迅速切换至另一组母线上恢复工作,从而减少停电时间。

③检修任一回路的母线隔离开关时,只需断开该回路和与此隔离开关相连的母线,将其他所有回路部分换到另一组母线上运行,该隔离开关可停电进行检修。

④检修任一出线断路器时,该支路短时停电,在断路器两侧加上跨条后,将各支路倒控在一条母线上工作,利用母联断路器代替该出线断路器工作,使该回路不必长时间停电。

⑤在个别回路需要独立工作或进行试验时,可将该回路分别单独接到一组母线上。

⑥双母线扩建方便,向双母线左右任一方向扩建,均不影响两组母线的电源和负荷均可分配。

3.3 35千伏接线35千伏无出线,仅有无功补偿设备及所用变,故采用单元接线。

3.4中性点接地方式按照目前我国电力系统的运行情况,110KV及以上均为直接接地系统、35KV根据35KV系统情况及负荷情况确定接地方式。

因此,330千伏、110千伏为直接接地系统。

35千伏为不接地系统。

自耦变压器中性点直接接地。

4 短路电流计算及主要设备选择4.1短路电流计算短路电流计算中,容量和接线均按最终规模计算,短路种类按系统最大运行方式下三相短路较验。

本设计设备选择的短路电流是按变电所最终规模及330千伏、110千伏系统阻抗进行计算的。

经短路电流计算,在330千伏变电所可能发生的各种短路类型中, 330千伏母线发生三相对称短路时,短路电流最大,110千伏母线发生单相接地短路时,短路电流最大。

短路电流计算结果及主要电气设备选择结果见表4-1电气设备选择校验表1-14.2变电所规模本变电站设计规模:一台240MVA有载调压自耦电力变压器,330千伏出线4回,110千伏出线8回,低压并联电抗器4x15MVar,低压并联电容器组3x20MVar。

4.3主变压器①主变台数的确定:主变因本身的可靠性高,本设计不考虑主变的备用,主变台数确定为两台。

②主变容量的确定:在此设计中,主变容量的确定为240MVA依据以下原则:1)在系统正常运行与检修状态下,以具有一定持续时间的日负荷选择主变的额定容量,日负荷中持续时间很短的部分,可由主变过载满足。

单台主变容量以总容量的75%选择。

过载倍数1.3,允许运行2小时。

2)并联运行的主变以隐备用形式相互作为事故备用,只要求短时保持原有总传输容量并应计及变压器的短时过负荷能力。

3)主变压器检修时间间隔很长,检修时间较短,合理作好检修与运行调度。

③主变型式选择在此设计主变选型为有载调压自耦变压器,主变依据为:1)自耦变的型式容量小于额定容量,因此基水泵的钢线,硅钢片及绝缘材料较同容量普通三绕组变少、造价降低20%以上,运行损耗小。

2)由于尺寸与重量下降使以单台变电容量作得很大,减轻运输困难。

3)考虑正常运行中往往峰谷差较大,日负荷变化畅度大,为保证电能质量,应装设有载调压主变,及时改善电压质量。

4)330KV高压电压无功调节设备的容量往往不足,在昼夜负荷变化时,由于超高压输电线电容充电功率的影响使变压器高压端电压变化畅度很大,为维持中、低压电压水平,应选用有载调压变压器。

容量:240MVA容量比:240/240/72MVA电压等级:345±8X1.25%/121/35KV结线组别:Yn.a0.d11阻抗电压:UkI-II=10.5% UkI-III=25.0% UkII-III=14.0%以上阻抗电压已归算到主变高压侧额定容量下。

4.4无功补偿在330KV及以上的高压电网,为解决无功调节设备容量不足问题,低压侧一般为无功补偿设备,在此设计低压无功补偿设备为:主变低压侧装设4x15MVar低压电抗器及3X20MVar并联电容器。

4.5 330千伏设备330千伏断路器方案(一)采用SF6气体罐式断路器,它具有抗震性能好,SF6气体密封结构严格,开断性能较好,并附有干式套管式电流互感器,维护工作量少等特点。

330千伏断路器方案(二)采用SF6气体柱式断路器,它具有抗震性能好,SF6气体密封结构严格,开断性能较好,不带有套管式电流互感器,维护工作量少等特点。

330千伏隔离开关选用单臂水平伸缩式隔离开关。

330千伏电压互感器选用电容式电压互感器。

330千伏避雷器选用氧化锌避雷器。

4.6 110千伏设备110千伏断路器选用SF6瓷柱式断路器。

110千伏隔离开关选用适用于高式布置的GW5-110型隔离开关。

110千伏电压互感器,电容式电压互感器。

110千伏电流互感器选用独立式电流互感器。

110千伏避雷器选用氧化锌避雷器。

4.7 35千伏设备35千伏断路器采用SF6气体罐式断路,附有套管式电流互感器。

35千伏隔离开关选用GW4-35型隔离开关。

5 系统继电保护及安全自动装置5.1系统继电保护及自动装置继电保护是电力系统安全稳定运行的重要屏障,在此设计变电站继电保护结合我国目前继电保护现状突出继电保护的选择性,可靠性、快速性、灵敏性、运用微机继电保护装置及微机监控系统提高变电站综合自动化水平。

5.2继电保护配置原则根据GB14285《继电保护和安全自动装置技术规程》中有关条款《继电保护二十五项反事故措施要点》、《电力系统继电保护》教材。

5.3 330千伏系统对于330千伏线路应按下列原则实现主保护双重化。

设置两套完整的全线速动主保护,两套主保护的交流电流、电压回路和直流电源彼此独立;每套主保护对全线发生的各种故障均能正确反应并无时限切除;每套主保护应有独立的选相功能,实现分相跳闸和三相跳闸,断路器有两组跳闸线圈,每套主保护起动一组跳闸线圈;两套主保护分别使用独立的远方信号传输设备,若保护采用专用收发信机,其中至少有一个通道完全独立,另一个可与通信复用,如采用复用载波机,两套保护应采用两台不同的载波机。

每条线路都配置能反应线路各种类型故障的后备保护,当双重化的每套主保护都有完善的后备保护时,可不再另设后备保护。

对于330千伏母线,装设快速有选择地切除故障的母线保护,对于3/2断路器接线,每组母线宜装设两套母线保护。

断路器失灵保护、重合闸按断路器装设,对于3/2断路器接线,当一串中的中间断路器拒动时,装设远跳线路对侧断路器并闭锁其重合闸的装置,而且应有就地故障判别装置。

对于超高压线路,根据计算出现过电压时,装设过电压保护。

两套主保护宜采用不同原理、不同类型的设备,以便技术上有互补性。

每条线路配置功能齐全、性能良好的故障录波装置。

5.4 110千伏系统110千伏线路配置阶段式距离保护,要求能反应相间及接地故障。

对于110千伏双母线接线,配置一套能快速有选择性切除故障的母线保护。

每条线路配置功能齐全,性能良好的的故障录波装置。

6 绝缘配合及过电压保护6.1在330KV超高压系统中,正确解决电力系统的绝缘配合问题极为重要,绝缘配合及过电压保护设计主要是根据电气设备的所在系统电可能出现的各种工频工作电压和各种过电压,考虑保护装置的保护性能和绝缘的电气特性,适当选择设备的绝缘水平,保证在各种电气应力作用下,绝缘事故率和事故损失均处于经济上和运行上都能够接受的合理范围内。

330千伏电气设备绝缘水平其工频过电压和操作过电压起主导作用,故采用开断性能良好的断路器和氧化锌避雷器作为工频过电压保护和雷电过电压保护。

330千伏出线及主变均装设Y10W5-300/727型氧化锌避雷器。

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