110kV升压站电气划分

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升压站电气安装项目划分

升压站电气安装项目划分

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工程编号 13 1 分 单 分 系 位 部 项 统 工 工 工 程 程 程 2 工程项目名称
责任单位 施 工 单 位 ● ○ 监 理 单 位 ○ ● 建 设 单 位 强制性条文 执行标准
3 二次回路检查及接线 蓄电池组安装 1 蓄电池安装 2 充放电及容量测定 220kV配电装置安装 主母线及旁母线安装 1 绝缘子串安装 2 软母线安装 3 支柱绝缘子安装 4 管形母线安装 5 隔离开关安装
115电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范gb501682006429526701电气装置安装工程接地装置施工及验收规范gb501692006331139139435kv电缆线路施工35kv电缆线路电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范gb501682006429526701电气装置安装工程接地装置施工及验收规范gb501692006331233133315341342343351352353355电气装置安装工程接地装置施工及验收规范gb5016920063243253313113333329334341342343电气装置安装工程接地装置施工及验收规范gb501692006333329334341342343电气装置安装工程电气设备交接试验标准gb501502006701电气装置安装工程电气设备交接试验标准gb501502006801电气装置安装工程电气设备交接试验标准gb501502006901sf6断路器电气装置安装工程电气设备交接试验标准gb5015020061301电气装置安装工程电气设备交接试验标准gb5015020061801电气装置安装工程电气设备交接试验标准gb5015020062101电气装置安装工程电气设备交接试验标准gb5015020062601电气装置安装工程接地装置施工及验收规范gb501692006361362

110KV变电站设计,110kv,35kv,10kv,三个电压等级

110KV变电站设计,110kv,35kv,10kv,三个电压等级

第1 章原始资料及其分析1.1 绪论电力工业是国民经济的一项基础工业和国民经济发展的先行工业,它是一种将煤、石油、天然气、水能、核能、风能等一次能源转换成电能这个二次能源的工业,它为国民经济的其他各部门快速、稳定发展提供足够的动力,其发展水平是反映国家经济发展水平的重要标志。

由于电能在工业及国民经济的重要性,电能的输送和分配是电能应用于这些领域不可缺少的组成部分。

所以输送和分配电能是十分重要的一环。

变电站使电厂或上级电站经过调整后的电能输送给下级负荷,是电能输送的核心部分。

其功能运行情况、容量大小直接影响下级负荷的供电,进而影响工业生产及生活用电。

若变电站系统中某一环节发生故障,系统保护环节将动作。

可能造成停电等事故,给生产生活带来很大不利。

因此,变电站在整个电力系统中对于保护供电的可靠性、灵敏性等指标十分重要。

变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。

这就要求变电所的一次部分经济合理,二次部分安全可靠,只有这样变电所才能正常的运行工作,为国民经济服务。

变电站是汇集电源、升降电压和分配电力场所,是联系发电厂和用户的中间环节。

变电站有升压变电站和降压变电站两大类。

升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂,降压变电站通常远离发电厂而靠近负荷中心。

这里所设计得就是110KV降压变电站。

它通常有高压配电室、变压器室、低压配电室等组成。

变电站内的高压配电室、变压器室、低压配电室等都装设有各种保护装置,这些保护装置是根据下级负荷的短路、最大负荷等情况来整定配置的,因此,在发生类似故障是可根据具体情况由系统自动做出判断应跳闸保护,并且,现在的跳闸保护整定时间已经很短,在故障解除后,系统内的自动重合闸装置会迅速和闸恢复供电。

这对于保护下级各负荷是十分有利的。

这样不仅保护了各负荷设备的安全有利于延长使用寿命,降低设备投资,而且提高了供电的可靠性,这对于提高工农业生产效率是十分有效的。

工业产品的效率提高也就意味着产品成本的降低,市场竞争力增大,进而可以使企业效益提高,为国民经济的发展做出更大的贡献。

110kV升压站说明书

110kV升压站说明书

目录1 工程概况 (1)1.1 设计依据 (1)1.2设计范围 (1)1.3 工程概况 (1)1.4 设计水平年 (2)1.5 投资估算 (2)2 电力系统一次 (3)2.1 电力系统概况 (3)2.2 电力需求预测及电力平衡 (6)2.3 企业及工程项目概况 (7)2.4 工程建设必要性 (8)2.5 接入系统方案 (10)2.6 电气计算 (11)2.7 建设规模 (14)2.8 光伏升压站主要电气参数 (14)3系统二次 (15)3.1 系统继电保护及安全自动装置 (15)3.2 调度自动化 (17)3.3 系统通信 (22)4变电站站址选择 (25)4.1 站址区域概况 (25)4.2 站址的拆迁赔偿情况 (26)4.3 出线条件 (26)4.4 防洪涝情况 (26)4.5 水文地质及水源条件 (26)4.6 站址工程地质 (27)4.7 土石方情况 (31)4.8 进站道路和交通运输 (31)5工程设想 (32)5.1 电气主接线 (32)5.2 电气总平面及配电装置 (32)5.3 短路电流计算及主要电气设备选择 (33)5.4 防雷接地及照明 (38)5.5 电缆敷设及阻燃措施 (39)5.6 电气二次 (39)5.7 站区总体规划及总布置 (49)5.8 建筑规模及结构设想 (51)5.9 供排水系统 (53)5.10 采暖、通风和空气调节系统 (53)6 节能分析 (54)6.1系统节能分析 (54)6.2 变电节能分析 (54)7 生态环境影响分析 (54)7.1 对生态环境的影响 (54)7.2 环保措施 (55)8 对侧间隔 (55)8.1 110kV杨正门变电站 (55)8.2 220kV前台变电站 (58)8.3 220kV虹桥变电站 (59)8.4 厂区办公系统 (59)1 工程概况1.1 设计依据《100MWp光伏电站电站接入系统研究》及其批文。

1.2设计范围(1)论证建设必要性及其在电力系统中的作用;(2)根据电力平衡及负荷发展预测,对该站建设规模提出建议; (3)提出接入系统方案;(4)论述系统保护及通信初步方案;(5)对所选站址进行方案比较,提出推荐方案;(6)进行工程的投资估算。

升压站送电方案

升压站送电方案

1.概述:本次110kv升压站为一台110KV/10KV的主变与系统联络,110KV母线采用两回路供电,110KV母线分段运行。

10KV 母线为单母一段运行,110KV开关为山东泰开高压开关有限公司生产,10KV开关福州天宇电气股份有限公司生产,保护系统采用南京南瑞继保RCS-9000系列。

2.送电具备的条件a. 与送电有关的一、二次全部安装完毕并验收合格资料齐全。

b. 与送电有关的设备保护定值核对正确,保护及自动控制部分调试完毕,并做联动试验正常。

c. 各送电范围内设备已做相关试验并符合有关规定和生产要求。

d. 送电范围内的设备及室内清洁无污,各配电室及室外设备道路畅通。

(包括110KV室、主变、10KV室、电容器室、主控室等)f.各配电室门窗齐备,照明齐全。

g. 送电范围内的设备一、二次设备均有编号,并悬挂警示牌。

3.送电程序a .分别对110KV恒丰一线,恒丰二线架空线路进行充电。

b.热电升压站110kv I,II母充电。

c.110kv母联备投试验。

d. 高备变冲击试验。

e. 10kv备用段母线充电。

f.高备变进行核相。

3.1用林纸110kv 0155恒丰一线开关对110kv恒丰一线架空线路进行充电三次,每次5min,间隔5min。

3.2用林纸110kv 0156恒丰二线开关对110kv恒丰二线架空线路进行充电三次,每次5min,间隔5min。

3.3用热电升压站9151恒丰一线开关对I母进行充电三次,每次5min,间隔5min。

3.4用热电升压站9152恒丰二线开关对II母进行充电三次,每次5min,间隔5min.3.5做母联备投试验。

3.6用热电升压站9104高备变高压侧开关对高备变做冲击试验3次,第一次10min,以后每次间隔5min,每次5min。

3.7在高备变低压侧一,二次核相。

3.8用高备变对10kv备用段母线进行充电一次。

4.送电前的检查a.检查GIS 各个间隔110KV各进出线开关,两侧隔离刀闸,接地刀闸在断开位置,检查SF6气室压力正常,断路器气室压力0.5Mpa及以上,其他气室压力在0.40Mpa及以上。

电厂电气设备概述

电厂电气设备概述

3、交流事故保安电源
本工程对顶轴油泵、盘车电机及交流润滑油泵均应设置保安电源,以保证汽 轮发电机组事故时安全停机。按全厂设置一套低压柴油发电机组作为事故停 机电源。对应机组设置保安 MCC 段;柴油发电机组方案如下: 柴油发电机 容量按全厂机组顶轴油泵、盘车电机及事故油泵所需的保安负荷确定;根据 负荷情况,全厂设置 1 台380/220V,容量为 500kW 的箱式柴油发电机组作为全 厂的应急保安电源,设置段低压保安 PC 段,对应机组分别设置#1(2、3)机 保安 MCC;低压保安 MCC 段由两回电源引接,一回电源引自柴油发电机组保 安 PC 段,一回电源引自各机组低压厂用工作段。两回电源实现自动投切。
6、本工程电气接线方式
1)110kV升压站电气一次主接线 (1)本工程#1 机及#2 机 110kV GIS 采用单母线分段接线方式。设置 M1、M2 两段 110kV 母线,两段母 线间设分段开关。#1 机、#2 机经升压变升压后分别接入 110kV M1、M2 母线;两回 110kV 电缆线路分别 经 110kV M1母线、 (2)M2 母线接至 220kV 赤钢站。#3 机采用发电机-变压器-线路组接线形式,#3 机经升压变升压后送 至 220kV 赤钢站。 (3)二期工程建设时#4、#5 机均采用发电机-变压器-线路组接线形式送至220kV 赤钢站,本期在一期 110kV GIS 室内预留二期 2 台机间隔位置。
5.6一台半(3/2)断路器接线
示意图
1)接线特点分析 3个断路器构成1串,接在 两母线间,引出2条出线 可靠性:高 断路器检修: 母线检修: 灵活性:高 操作:避免用隔离开关进行大量倒闸操作 调度和扩建 经济性:大 一次投资:每串增加联络断路器。 2)进出线布置原则 电源和负荷配对成串 只有两串时,交叉布置 3)适用范围: 330~500KV配电装置

论述风力发电场110kV升压站继电保护分析

论述风力发电场110kV升压站继电保护分析

论述风力发电场110kV升压站继电保护分析风力发电场110kV升压站继电保护,是指对110kV升压站进行保护的电气设备。

随着风力发电的迅猛发展,风力发电场110kV升压站的继电保护分析显得尤为重要。

本文将从风力发电场110kV升压站继电保护的作用、继电保护的分类、继电保护系统的组成以及继电保护的分析方法等方面展开论述。

风力发电场110kV升压站继电保护的作用主要有以下几点:保护发电机和高压设备的安全运行。

在风力发电场中,发电机是核心设备之一,而110kV升压站是连接发电机和输电系统的关键环节。

继电保护的作用是在发生故障时,迅速检测、定位并隔离故障,确保发电机和高压设备的安全运行。

继电保护可以降低故障对系统的影响。

在电力系统中,发生故障时,及时隔离故障,可以最大限度地减小故障对系统的影响范围,保护系统的稳定运行。

110kV升压站继电保护的设计合理与否,将直接关系到整个风力发电场的安全稳定运行。

继电保护的分类主要有以下几种:过流保护、差动保护、距离保护、周界保护等。

过流保护是最常见的一种继电保护,它通过检测电流的大小,判断电流是否超过额定值,从而对故障进行保护。

差动保护是通过比较电流的差值,判断系统中是否存在故障。

距离保护是根据故障发生位置与保护位置的距离,来判断故障的范围。

周界保护通过设置周界的电压和电流,判断系统中是否有故障。

继电保护系统主要由三部分组成:传感器、继电器和断路器。

传感器主要用来采集系统中的电流、电压、功率等参数,并将其转化为电信号。

继电器是对传感器采集到的电信号进行处理和判断,一旦检测到故障信号,即发出触发信号给断路器,实现对故障的隔离。

断路器是最终实施隔离故障的设备,一旦接收到继电器的触发信号,即切断系统与故障点的连接。

继电保护的分析方法主要有传统的数学方法和现代的数字仿真方法。

传统的数学方法主要是依靠数学推导和计算来进行保护系统的分析。

这种方法具有可靠性高、运算速度快的特点,但需要进行大量的计算和推导。

110kV升压站典型设计方案

110kV升压站典型设计方案

2
中国三峡新能源公司光伏电站模块化设计
110kV 升压站典型设计方案 110A2 模块
1 方案 110A2 概述
1.1 总的部分
模块设计 110A2 方案为 110kV 采用 AIS 户外布置架空出线,35kV 采用户内铠装移
开式金属封闭开关柜电缆出线,主变压器采用 2×50MVA 三相双绕组有载调压型式,配
中国三峡新能源公司光伏电站模块化设计
工程编号:10-ZN0152W-110A2-01
110kV 升压站典型设计方案 110A2 模块
中国三峡新能源公司 光伏电站模块化设计
110kV 升 压 站 典 型 设 计 方 案
(110A2 模块)
编制单位:华北电力设计院工程有限公司 2013 年 3 月 北京
华北电力设计院工程有限公司2013北京中国三峡新能源公司光伏电站模块化设计110kv升压站典型设计方案110a2模块方案110a2概述11总的部分111适用场合112技术条件113内容说明114技术指标12电气一次部分121电气主接线122短路电流及主要设备选择123绝缘配合及过电压保护124电气设备布置10125站用电及照明10126电缆敷设及电缆防火1113电气二次部分11131计算机监控系统11132元件保护及自动装置15133直流及ups电源系统16134辅助系统17134二次设备的布置2214土建部分24141概述24142站区总布置及竖向25143建筑26144结构28145采暖通风31146消防部分32147水工部分4231使用要点4332土建边界条件4333平面布置4334人员配置44中国三峡新能源公司光伏电站模块化设计110kv升压站典型设计方案110a2模块方案110a2概述11总的部分模块设计110a2方案为110kv采用ais户外布置架空出线35kv采用户内铠装移开式金属封闭开关柜电缆出线主变压器采用250mva三相双绕组有载调压型式配置相应容量的动态无功补偿装置

110kV升压站验评划分(1)汇总

110kV升压站验评划分(1)汇总
(项目部
勘测单位
设计单位
监理单位
建设单位
01
开关、插座、风扇安装


05
普通灯具安装分项


01
普通灯具安装


06
专用灯具安装分项


01
专用灯具安装


07
建筑物照明通电试运行分项


01
建筑物照明通电试运行分项


02
避雷引下线和变配电室接地干线敷设



01
避雷引下线和变配电室接地干线敷设

电线、电缆穿管和线槽敷设


03
电线导管、电缆导管和线槽敷线分项


01
电线导管、电缆导管和线槽敷线


04
开关、插座、风扇安装分项


110kV升压站(土建)单位、分部、分项工程质量验收及评定范围表
工程编号
工程名称
验收单位
系统

单位工程

工程
子单位工程
分部工程
子分部工程
分项工程
检验批
施工单位(项目部)
工程编号
工程名称
验收单位
系统

单位工程

工程
子单位工程
分部工程
子分部工程
分项工程
检验批
施工单位(项目部)
(项目部
勘测单位
设计单位
监理单位
建设单位
01
钢筋加工


02
钢筋安装


04
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3
隔离开关安装




5161.2-表5.0.1
4
引下线及跳线安装




5161.4-表7.0.2
5
矩形母线制作安装
主要




5161.4-表3.0.2
6
就地控制设备安装


5161.8-表1.0.2
5161.8-表4.0.2
3
集电线路一期进线1U间隔安装



5161.1-表4.0.2
1
隔离开关安装
附属设备安装



5161.1-表4.0.2
1
中性点隔离开关安装


5161.2-表5.0.1
2
中性点电流互感器、避雷器安装


5161.2-表6.0.2
3
控制柜及端子箱检查安装


5161.8-表4.0.2
4
软母线安装


5161.4-表7.0.2
3
主变压器带电试运
主要



5161.3-表4.0.9

5161.1-表4.0.2
1
蓄电池安装




5161.9-表1.0.2
5161.9-表2.0.2
2
充放电及容量测定
主要




5161.9-表3.0.3
3
110KV配电装置安装



5161.1-表4.0.3
1
主母线安装



5161.1-表4.0.2
1
绝缘子串安装


5161.4-表2.0.2


5161.8-表1.0.2
5161.8-表4.0.2
8
集电线路二期进线6U间隔安装



5161.1-表4.0.2
2
主控及直流设备安装



5161.1-表4.0.3
1
主控室设备安装



5161.1-表4.0.2
1
控制及保护和自动化屏安装


5161.8-表1.0.2
5161.8-表5.0.2
2
直流屏及充电设备


5161.13-表2.0.2
3
二次回路检查及接线


5161.8-表7.0.2
2
蓄电池组安装


3
电压互感器安装


5161.3-表3.0.2
4
电流互感器安装


5161.3-表3.0.2
5
引下线及跳线安装




5161.4-表7.0.2
6
就地控制设备安装


5161.8-表1.0.2
5161.8-表4.0.2
5
110KV配电装置带电试运
主要



5161.1-表5.0.5-1
4
35KV及站用配电装置安装



5161.1-表4.0.2
1
隔离开关安装




5161.2-表5.0.1
2
断路器安装
主要




5161.2-表2.0.1
3
电流互感器安装


5161.3-表3.0.2
4
引下线及跳线安装




5161.4-表7.0.2
5
就地控制设备安装


5161.8-表1.0.2
5161.8-表4.0.2
1
隔离开关安装




5161.2-表5.0.1
2
断路器安装
主要




5161.2-表2.0.1
3
电流互感器安装


5161.3-表3.0.2
4
引下线及跳线安装




5161.4-表7.0.2
5
就地控制设备安装


5161.8-表1.0.2
5161.8-表4.0.2
5
集电线路一期进线3U间隔安装



5161.1-表4.0.3
1
主母线安装



5161.1-表4.0.2
1
绝缘子串安装


5161.4-表2.0.2
2
软母线安装




5161.4-表7.0.2
2
I母母线设备间隔间隔安装



5161.1-表4.0.2
1
避雷器安装


5161.2-表6.0.2
2
电压互感器安装


5161.3-表3.0.2




5161.2-表5.0.1
2
断路器安装
主要




5161.2-表2.0.1
3
电流互感器安装


5161.3-表3.0.2
4
引下线及跳线安装




5161.4-表7.0.2
5
就地控制设备安装


5161.8-表1.0.2
5161.8-表4.0.2
4
集电线路一期进线2U间隔安装



5161.1-表4.0.2
5
就地控制设备安装


5161.8-表1.0.2
5161.8-表4.0.2
3
主变进线间隔安装



5161.1-表4.0.2
1
隔离开关安装




5161.2-表5.0.1
2
断路器安装
主要




5161.2-表2.0.1
3
电流互感器安装


5161.3-表3.0.2
4
避雷器安装


5161.2-表6.0.2
主变压器本体安装




5161.3-表1.0.3-1
2
主变压器检查
主要




5161.3-表1.0.3-2
3
主变压器附件安装




5161.3-表1.0.3-3
4
主变压器注油及密封试验
主要




5161.3-表1.0.3-4
5
主变压器整体检查
主要




5161.3-表1.0.3-5
2
主变压器系统
5161.8-表4.0.2
7
集电线路二期进线5U间隔安装



5161.1-表4.0.2
1
隔离开关安装




5161.2-表5.0.1
2
断路器安装
主要




5161.2-表2.0.1
3
电流互感器安装


5161.3-表3.0.2
4
引下线及跳线安装




5161.4-表7.0.2
5
就地控制设备安装
5
绝缘子串安装


5161.4-表2.0.2
6
引下线及跳线安装




5161.4-表7.0.2
7
就地控制设备安装


5161.8-表1.0.2
5161.8-表4.0.2
4
出线间隔安装



5161.1-表4.0.2
1
隔离开关安装




5161.2-表5.0.1
2
断路器安装
主要




5161.2-表2.0.1
6
集电பைடு நூலகம்路二期进线4U间隔安装



5161.1-表4.0.2
1
隔离开关安装




5161.2-表5.0.1
2
断路器安装
主要




5161.2-表2.0.1
3
电流互感器安装


5161.3-表3.0.2
4
引下线及跳线安装




5161.4-表7.0.2
5
就地控制设备安装


5161.8-表1.0.2
2
软母线安装
主要




5161.4-表6.0.2
2
电压互感器及避雷器间隔安装



5161.1-表4.0.2
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