110kV变电站工程典型设计
国家电网公司110kV变电所典型设计

国家电⽹公司110kV变电所典型设计国家电⽹公司110kV变电所典型设计2008-03-09 19:06主变容量31.5/40/50/63MVA配电装置110kV配电装置可采⽤1、户内、户外GIS配电装置,2、户内装配式AIS配电装置和户外⽀持式
管母线,软母线AIS配电装置35kV和10kV配电装置宜此采⽤户内开关柜110kV配电装置采⽤软母线中型,软母线半⾼型,普通中型或户内GIS配电装置35kV配电装置采⽤软母半⾼型或开关柜10kV采⽤户内开关柜,单列或者两列布置短路电流⽔平110kV 25kA/31.5kA35kV
20kA/25kA10kV 16kA/20kA/25kA直流系统额定电压110或220V,蓄电池容量按2h事故放电时间考虑主要电⽓设备、导体选择户外污秽等级按照Ⅲ级。
中性点直接接地电⽓设备爬电⽐距
>=25mm/kV;中性点⾮直接接地爬电⽐距>=31mm户内电⽓设备爬电⽐距>=20mm(按照系统最⾼电压计算)。
110KV变电站设计(参考)DOC

-6、所区采暖通风设施、消防设施。
7、所区内的规划。
8、编制主要设备材料清册。
9、编制工程概算书。
三、设计分工1、110kV配电装置以出线门型架为界,10kV电缆出线以电缆头为界。
电缆沟道至围墙外1米。
2、所外专用通信线、光纤系统通信、施工用电、用水等设施由建设单位负责。
四、主要设计原则1、电气主接线电气主接线是发电厂、变电所电气设计的重要部分,也是构成电力系统的重要环节。
主接线的确定对电力系统整体及发电厂、变电所本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。
因此,必须处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,通过技术经济比较,合理确定主接线方案,决定于电压等级和出线回路数。
(1)110kV主接线设计:110KV清河变主要担负着为清河开发区供电的重任,主供电源由北郊变110KV母线供给,一回由北郊变直接供给,另一回由北郊变经大明湖供给形成环形网络,因此有两个方案可供选择:单母线接线;单母线分段接线。
方案I:采用单母线接线优点: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。
缺点: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,均需使整个配电装置停电。
单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。
适用范围:一般适用于一台发电机或一台变压器的110-220KV配电装置的出线回路数不超过两回。
方案II:采用单母线分段接线优点:1)用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。
2)当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。
缺点:1)当一段母线或母线隔离开关故或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电。
2)当出线为双回路时,常使架空线路出线交叉跨越。
3)扩建时需向两个方向均衡扩建。
110kV变电站设计方案

摘要随着经济的发展和现代工业建设的迅速崛起,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。
设计是否合理,不仅直接影响基建投资、运行费用和有色金属的消耗量,也会反映在供电的可靠性和安全生产方面,它和企业的经济效益、设备人身安全密切相关。
变电站是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。
作为电能传输与控制的枢纽,变电站必须改变传统的设计和控制模式,才能适应现代电力系统、现代化工业生产和社会生活的发展趋势。
随着计算机技术、现代通讯和网络技术的发展,为目前变电站的监视、控制、保护和计量装置及系统分隔的状态提供了优化组合和系统集成的技术基础。
随着电力技术高新化、复杂化的迅速发展,电力系统在从发电到供电的所有领域中,通过新技术的使用,都在不断的发生变化。
变电所作为电力系统中一个关键的环节也同样在新技术领域得到了充分的发展。
[关键词]变电站输电系统配电系统高压网络补偿装置AbstractAlong with the economic development and the modern industry developments of quick rising, the design of the power supply system become more and morecompletely and system. Because the quickly increase electricity of factories, it also increases seriously to the dependable index of the economic condition, power supply in quantity. Therefore they need the higher and more perfect request to the power supply. Whether Design reasonable, not only affect directly the base investment and circulate the expenses with have the metal depletion in colour metal, but also will reflect the dependable in power supply and the safe in many facts. In a word, it is close with the economic performance and the safety of the people.The substation is an importance part of the electric power system, it is consisted of the electric appliances equipments and the Transmission and the Distribution. It obtains the electric power from the electric power system, through its function of transformation and assign, transport and safety. Then transport the power to every place with safe, dependable, and economical. As an important part of power’s transport and control, the transformer substation must change the mode of the traditional design and control, then can adapt to the modern electric power system, the development of modern industry and the of trend of the society life.Along with the high and quick development of electric power technique, electric power system then can change from the generate of the electricity to the supply the power.[key words] substation transmission system distributionhigh voltage network correction equipment.目录第1章原始资料及其分析 (3)1原始资料 (3)2原始资料分析 (4)第2章负荷分析 (5)第3章变压器的选择 (8)第4章电气主接线 (10)第5章短路电流的计算 (13)1短路电流计算的目的和条件 (13)2短路电流的计算步骤和计算结果 (14)第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (17)1 导体和电气设备选择的一般条件 (17)2 设备的选择 (17)3 高压配电装置的配置 (18)第7章二次回路部分 (21)1 测量仪表的配置 (21)2 继电保护的配置 (21)第8章所用电的设计 (27)第9章防雷保护 (39)结束语 (41)致谢 (42)参考文献 (43)附录一:一次接线图附录二:10KV配电装置接线图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,它为国民经济的其它各部门快速、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。
110KV智能GIS变电站设计

110KV智能GIS变电站设计摘要:随着我国经济的快速发展,110千伏电压等级电网逐步完善,110千伏变电站建设规模大幅增加。
根据新的设计理念,合理规划、优化设计、土地压缩和合理利用,以及技术经济方案的合理性,已经成为越来越重要的指标。
因此,电力部门要逐步研发出一套配电网辅助规划系统,如此以来不但能够大幅度提高电网工程设计人员的工作效率,还能从整体上提高配电网规划的科学决策水平,这对于现代经济建设来说,具备极高的价值和意义,完善良好的变电站规划结果能够提高电力网络投资供电的可靠性,使其经济运营性进一步优化。
关键词:110kV;智能变电站;电气设计;一、GIS变电站的优点节约土地、占地面积小、技术先进、运行可靠。
GIS变电站解决了隔离开关的运行可靠性难题。
在AIS变电站内户外高压隔离开关是受环境和气候影响最大的电气设备之一。
由于恶劣的条件,几年过去后,风、雨、雪、霜、太阳、热、灰尘、盐雾、污秽、鸟虫等环境和气候条件,容易导致隔离开关发生机械或电气故障,接触表面积灰污染,腐蚀,复合膜的表面接触电阻增加,温度太高。
根据操作经验,户外隔离开关的工作电流如果额定电流为70%,一般会过热。
随着设备的老化和电力负荷的增加,隔离开关所造成的停电事故不断发生,并在上升,威胁到电力系统的运行安全。
GIS采用全SF6密封的隔离开关,从根本上避免了大气条件对触头的影响,可保证在长期运行中不会因接触电阻升高导致触头过热,解决了隔离开关的运行可靠性。
维护方便。
GIS基本属于免维护设备,检修周期长、维护工作量小。
设备一般仅要求5~7年进行一次预防性实验。
断路器和隔离开关的操动机构都可以进行整体更换,一次设备可分相整体更换[1]。
二、电气设备的选择(一)确定低压无功补偿配置相关技术人员在开展电容器量级选取的过程当中,可根据新建110千伏变压器的无功补偿结果进行设计。
在变电站工程项目建设设计内容当中,每台变压器都要配置与其相匹配的电容器,这类电容器都要保持5×8MVar的大小,至于中期安装的低压电容器,其规格要设定在3×5×8。
110kV升压站典型设计方案

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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变电站的设计

目录设计任务书 (4)第一部分主要设计技术原则 (5)第一章主变容量、形式及台数的选择 (6)第一节主变压器台数的选择 (6)第二节主变压器容量的选择 (7)第三节主变压器形式的选择 (8)第二章电气主接线形式的选择 (10)第一节主接线方式选择 (12)第三章短路电流计算 (13)第一节短路电流计算的目的和条件 (14)第四章电气设备的选择 (15)第一节导体和电气设备选择的一般条件 (15)第二节断路器的选择 (18)第三节隔离开关的选择 (19)第四节高压熔断器的选择 (20)第五节互感器的选择 (20)第六节母线的选择 (24)第七节限流电抗器的选择 (24)第八节站用变压器的台数及容量的选择 (25)第九节10kV无功补偿的选择 (26)第五章10kV高压开关柜的选择 (26)第二部分计算说明书附录一主变压器容量的选择 (27)附录二短路电流计算 (28)附录三断路器的选择计算 (30)附录四隔离开关选择计算 (32)附录五电流互感器的选择 (34)附录六电压互感器的选择 (35)附录七母线的选择计算 (36)附录八10kV高压开关柜的选择 (37)(含10kV电气设备的选择)第三部分相关图纸一、变电站一次主结线图 (42)二、10kV高压开关柜配置图 (43)三、10kV线路控制、保护回路接线图 (44)四、110kV接入系统路径比较图 (45)第四部分一、参考文献 (46)二、心得体会 (47)设计任务书一、设计任务:***钢厂搬迁昌北新区,一、二期工程总负荷为24.5兆瓦,三期工程总负荷为31兆瓦,四期工程总负荷为20兆瓦;一、二、三、四期工程总负荷为75.5兆瓦,实际用电负荷34.66兆瓦,拟新建江西洪都钢厂变电所。
本厂用电负荷设施均为Ⅰ类负荷。
第一部分主要设计技术原则本次110kV变电站的设计,经过三年的专业课程学习,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,按照现代电力系统设计要求,确定设计一个110kV综合自动化变电站,采用微机监控技术及微机保护,一次设备选择增强自动化程度,减少设备运行维护工作量,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。
国家电网公司110kV变电站典型设计技术导则

国家电网公司110kV变电站典型设计技术导则1技术原则概述1.1 依据性的规程、规范《35~110kV变电所设计规范》(GB 50059-1992)、《35~110kV无人值班变电所设计规范》(DL/T 5103-1999)、《35~220kV城市地下变电站设计规定》(DL/T 5216-2005)等国家和电力行业有关110kV变电站设计、通信设计和调度自动化设计的标准、规程、规范及国家有关安全、环保等强制性标准;国家电网公司《十八项电网重大反事故措施》、《输变电设备技术标准》、《预防输变电设备事故措施》、《电力系统无功补偿配置技术原则》等有关企业标准和规定。
1.2 设计对象国家电网公司110kV变电站典型设计的设计方案暂定为国网公司系统内110kV常规中间变电站和终端变电站,包括户外、户内和半地下变电站。
1.3 运行管理模式110kV变电站典型设计按无人值班远方监控设计。
1.4 设计范围110kV变电站典型设计设计范围是:变电站围墙以内,设计标高零米以上(半地下变电站除外)。
受外部条件影响的项目,如系统通信、保护通道、进站道路、站外给排水、地基处理等不列入设计范围,但概算按假定条件列入单项估算费用。
1.5 设计深度按《变电所初步设计内容深度规定》(DLGJ25-94)有关内容深度要求开展工作。
1.6 假定条件海拔高度≤1000m;环境温度-20℃~+40℃;最热月平均最高温度35℃;覆冰厚度10mm;设计风速30m/s(50年一遇10m高10min平均最大风速);污秽等级Ⅲ级;日照强度: 0.1W/cm2;最大冻土层厚度:≤0.5m;地震设防烈度:7度,地震加速度为0.1g,地震特征周期为0.35s;洪涝水位:站址标高高于五十年一遇洪水位和历史最高内涝水位,不考虑防洪措施;设计土壤电阻率:不大于100Ω·m;地基:地基承载力特征值取f ak=150kPa,无地下水影响;腐蚀:地基土及地下水对钢材、混凝土无腐蚀作用。
110kV变电站典型设计

110 kV变电站典型设计钱银其(常州电力设计研究院, 江苏常州)摘要:讨论了110kV变电站典型设计的分类方法、每个方案的设计特点、应该注意的一些问题、在工程设计中的具体运用,以对110kV变电站设计工作作一总结分析。
关键词: 110kV变电站; 典型设计; 分类方法; 实际应用中图分类号: TM63 文献标识码: B 文章编号: 1009 - 0665( 2007) 05 - 0059 – 04Typical Design of 110 kV SubstationQIAN Yin-qi(Changzhou Electric Power Design Institute, Changzhou , China)Abstr act: Some issues about 110 kV substation typical design are discussed, including sorted methods, design characteristicsof every scheme, noticeable problems and practical application in project design. Summarization and analysis about 110 kVsubstation design are duly draw.Key words: typical design of 110 kV substation; sorted methods; practical application1 110kV变电站设计目的及分类1.1 目的贯彻实施集约化管理, 统一建设标准, 统一设备规范; 方便设备招标, 方便运行维护; 加快设计、评审进度, 提高工作效率; 降低变电站建设和运行成本。
1.2 分类(1) A类变电站主变压器2或3台, 主变容量50MV·A(或31.5、40MVA) , 电压等级110/10 kV、110/35/10 kV,110 kV配电装置及主变压器布置在户外, 35 kV及10kV配电装置布置在户内, 主要适用于农村或小城市城郊。
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目录 第一章:总的部分 1.1 设计依据 1.2 建设规模 1.3 设计内容和范围 1.4 主要设计原则 1.5 设计方案概述 第二章:电力系统部分 2.1 供电现状及负荷预测 2.2 无功补偿及电压调整 2.3 主要技术参数 第三章:电气部分 3.1 电气主接线 3.2 短路电流计算及主要电气设备选择 3.3 电气总平面布臵 3.4 各级配电装臵 3.5 综合自动化系统 3.6 所用电及直流系统 3.7 通讯系统 3.8 过电压保护及接地 3.9 电气照明 3.10 电缆敷设 第四章:土建部分 4、土建部分 4.1 概 述 4.2 站区总布臵与交通运输 4.3 建 筑 4.4 结 构 4.5 暖 通 5、水工部分 5.1 给水系统 5.2 排水系统 5.3 排油系统 6、消防部分 7、劳动安全卫生 7.1 概 述 7.2 劳动安全卫生措施 7.3 综合评价
8、环境保护
附件: 1. 福建省厦门电业局计划部文件“关于下达110kV西柯输变电工程初设任务的通知” (计划【2004】6号)。 2. 建设项目选址意见书(【2005】厦规同选址第0031号) 3.西柯变土壤电阻率试验报告(2005.04.19) 第一章 总的部分 1-1.设计依据 1. 福建省厦门电业局计划部文件“关于下达110kV西柯输变电工程初设任务的通知”(计划【2004】6号)。 2. 建设项目选址意见书(【2005】厦规同选址第0031号) 1-2. 建设规模
变电站终期规模为3〓40MVA,两回110kV进线,24回10kV出线。
本期工程:两台主变(容量均为40MVA),电压等级为110〒8〓1.25%/10.5kV,三相双绕组有载调压、自冷式、低损耗、低噪音变压器,两回110kV架空进线,每台主变10kV侧配八回馈线。每台主变设4800kvar及5400kvar并联电容器组无功补偿装臵各一组,本期工程共4组并联电容器组。 终期工程:增加一台40MVA主变,增加八回10kV馈线柜及2组并联电容器组。 1-3. 设计内容和范围 根据设计任务书要求按最终建设规模考虑进行总体布臵,主设备选型、布臵设计及相应的主辅生产建筑物构筑物及辅助生产设施,110kV部分设计至出线门型架,10kV部分设计至10kV高压开关柜底部接线铜排,站内的相关建筑物,构筑物一次建成。 因本变电站主要供电对象为同安西柯工业区内的工厂企业,用电需求大,供电可靠性高,规划均采用电缆出线供电,按工业区目前发展速度,变电站送电后短期内出线电缆数量将大量增加,参考周边变电站近年电容电流测量结果,预计本站电容电流很快超过10A。故本期工程即装设消弧线圈接地补偿装臵二套。 1-4. 主要设计原则 (1). 站内110kV接线采用——两线三变外桥式接线,全户外布臵。 (2). 10kV采用单母线四分段,10kV馈线采用电缆馈出。 (3). 中性点接地方式:110kV系统中性点采用直接接地方式;10kV系统采用中性点经消弧线圈接地方式。 (4). 主变压器选用三相双绕组自冷式有载调压变压器;主变外绝缘及户外设备的电气泄漏比距不小于2.5cm/kV,户内设备的泄漏比距不小于2.0cm/kV。 (5). 全站采用微机保护及综合自动化系统,以实现四遥功能及无人值班。 (6). 站用交流电源为两台50kVA干式变压器,10kV电源分别取自本站两段不同的母线;直流采用微机控制高频开关电源铅酸免维护直流装臵一套,配10A高频开关整流模块,共三块。 1-5. 设计方案概述
本工程110kV侧为两线三变外桥式接线,10kV侧为单母线四分段接
线。全站布臵由东向西依次布臵为110kV户外设备、主变压器、主控配电楼。系统接入方式具体如下: 西柯变两回110kV进线一回从梧侣~马巷送电线路T接,另一回从梧侣变架设导线直接接入(线路长约5km),两回进线都采用架空进线。详见110kV西柯变电站进线工程。 主要经济技术指标: 第二章 电力系统部分 2-1.供电现状及负荷预测 同安区的西柯工业区由220kV梧侣变架设四回10kV线路进行供电。由于负荷增长迅速,2003年最高负荷已达到20.46MW,同比增长35.5%,已出现严重超载现象,无法满足该地区正常的生产、生活用电要求,并已对部分用户采取限电措施。 随着厦门市海湾城市建设步伐的加快,西柯镇预计增加用电负荷有:① 同安西柯工业区规划用地面积3.4平方公里,预测用电负荷4.1 万kW;② 同安轻工业食品工业园区规划用地面积2.3平方公里,预测用电负荷将达到3.0万kW;③ 古龙工业区规划用地面积360亩,预测用电容量为5000 kVA。 因此,有必要尽快建设110kV西柯变,并在2006年初建成投产,以满足西柯镇日益增长的用电需要,提高该地区供电可靠率及电压合格率。 2-2.无功补偿及电压调整 无功补偿根据就地平衡和便于调整电压的原则进行配臵,本工程采用变电站10kV侧集中补偿。每台主变配1组5400kVar及1组4800kVar框架式并联电容器组,补偿容量占主变容量的25.5%。本期工程先设臵2组5400kVar及2组4800kVar并联电容器组,终期再上1组5400kVar及1组4800kVar并联电容器组。全站终期补偿装臵容量将达到30600kVar。 站内10kV侧母线上并联电容补偿装臵及主变压器有载调压开关联合作用可实现站端电压调整,无功补偿装臵按功率因数和负荷变化投切,以就地平衡无功;有载调压开关则在无功平衡的情况下调节电压,以控制达到预定的标准送电端电压。 2-3.主要技术参数 (1) 主变压器参数 类型:低损耗、低噪音、自冷式有载调压变压器 容量:40000kVA 电压比:110〒8〓1.25%/10.5kV 接线组别:YN,d11 阻抗电压:Uk%=10.5% (2) 短路阻抗:本方案计算用系统短路阻抗按厦门电业局调度所所下达厦门电网2005年最大短路容量计算值计算,220kV梧侣变电站110kV母线侧阻抗标么值为0.045。
第三章 电气部分 3-1.电气主接线: 变电站两回110kV进线均为架空进线,一回T接于梧侣~马巷送电线路,另一回直接接至梧侣变电站。110kV侧采用——两线三变外桥式接线,10kV侧为单母线四分段接线。 3-2.短路电流计算及主要电气设备选择 根据厦门电业局调度所所下达厦门电网2005年最大短路容量计算值中220kV梧侣变电站110kV母线侧三相短路容量作为系统短路容量,计算
结果详见“短路电流计算结果表”(B5023C-A01-17)。 由于本站主要是用于西柯工业区内负荷供给,对供电质量、可靠性和连续性要求较高,同时该站按“四遥”功能的无人值守变电站设计,因而主设备选用可靠性高,技术性能良好,维护工作量小的设备,根据短路电流计算结果选择如下: (1) 110kV主设备 A.选用ABB或西门子等合资SF6断路器,采用弹簧操动机构,开断能力强,安全可靠性高,维护工作量小。 B.选用GW4-110ⅣD(W)/1250型带双侧(或单侧)接地的隔离刀闸,其主刀附电动操作机构,地刀选用手动操作机构。 (2) 10kV设备考虑选用KYN28-12型金属铠装真空开关柜,配VD4真空断路器,弹簧操作机构,并具有“五防”功能。 (3) 无功补偿装臵可选用为户外式,密集型并联电容器组带干式串联电抗器。也可选用户内式,框架型并联电容器组带干式串联电抗器。 (4) 10kV系统接地装臵选用调容式自动跟踪补偿消弧线圈及接地选线装臵。 (5) 本变电所户外设备污秽等级按Ⅲ级污区考虑,户内设备外绝缘泄漏比距按20毫米/千伏选择,户外设备外绝缘泄漏比距按25毫米/千伏选择。 3-3.电气总平布臵 根据规划管理局提供的规划用地坐标,本设计在总平布臵上考虑了两个方案。 方案一:主变压器和110kV设备为全户外式布臵,从东至西依次布臵为: 110kV线路电压互感器、避雷器、110kV进线门型构架、隔离刀闸、断路器、桥设备、主变等电气设备及主控配电楼;主控配电楼为两层建筑,一层设10kV配电室;二层设主控及通讯室。10kV并联电容器、10kV消弧线圈接地成套装臵放臵于户外。站内10kV馈出电缆均沿站内电缆沟敷设,站内设环形道路,全站总用地面积6581平方米,参见图B5023C-A01-04、05、06。 方案二:与方案一布臵大致相同,主变压器、110kV设备为户外式布臵。从东至西依次布臵为: 110kV设备、主变压器、主控配电楼。10kV并联电容器、10kV消弧线圈接地成套装臵放臵于主控配电楼内。主控配电楼仍为两层建筑,一层设10kV配电室、主控及通讯室;二层设10kV并联电容器室、10kV接地装臵室。站内10kV馈出电缆均沿站内电缆沟敷设,站内设环形道路,全站总面积6581平方米,参见图B5023C-A01-11、12、13。 方案一消弧线圈接地装臵及并联电容器组放臵于户外可减少变电站总建筑面积,节省投资。方案二将消弧线圈接地装臵及并联电容器组放臵于户内则运行环境得以改善,缺点是将增大建筑面积,增加投资,且运输及安装、检修较不方便。相比较而言,虽然户外运行环境较恶劣,但通过技术及经济比较,在保证所选用设备安全可靠的前提下,本设计推荐采用方案一。 3-4.各级配电装臵 110kV配电装臵均为两线三变户外式布臵,选用常规设备。方案一10kV电容器组及接地成套装臵为户外布臵,配电综合楼一层布臵10kV配电室,层高4.5米,二层布臵主控室,层高4.5米;方案二10kV电容器组及接地成套装臵为户内布臵,配电综合楼一层布臵10kV配电室、主控室,层高4.5米,二层为10kV并联电容器室、10kV接地装臵室,层高5.4米;10kV开关柜、控制屏均采用双列布臵,具体详见附图。 3-5.综合自动化系统 本站综合自动化系统采用开放的分层分布式结构,分为站控层和间隔层,在功能上按对象进行设计。对于10kV 电压等级配电装臵的保护、监控(采用一体化装臵)及计量装臵就地分散安装在开关柜上,主变保护及主变高、低压侧断路器、110kV桥联断路器、低压母联断路器的操作及监控部分仍按对象设计并集中组屏安装在主控制室。通讯网络采用星型以太网作为站内局域网的方