110kV变电站室外10kV母线桥改造方案
10kv线路迁改施工方案

10kv线路迁改施工方案12020年4月19日**10KV**线路移迁施工方案**年*月*日文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
**10KV移迁施工方案一.现场简介因修建**公路,该线路在附近的施工场地内,需移迁10KV线路。
需拆除**线的23#~26#、**支线②的1#及**的2根电杆(共7根电杆),需拆除两路架空线路、两路埋地电缆。
在22#与23#电杆间新安装一根呼高16m钢杆(此处农赔),由此处向**1#开关箱敷设一路入地电缆、由**线1#开关箱向***方向6#井敷设一路入地电缆(此处农赔),由1#开关箱向***配电室敷设一路埋地电缆。
共有两处需穿越**公路。
二、方案编制依据1、现场勘测。
2、10KV埋地电缆安装施工及验收规范。
三、施工方案1.先在**线22#与23#电杆间新安装一根呼高16m的钢杆。
离钢杆约5m处开挖1#电缆井。
2.参见“***10KV**线移迁平面示意图”开挖6个电缆井,其中5个电缆井的开挖尺寸为:长1.2m×宽1m×深度5m,1个电缆井的开挖尺寸为:长1.2m×宽1m×深度2.5m。
电缆井砌砖抹灰,并设置承重井盖1m×宽.08m的盖板6个。
3.因两侧人行道及慢车道下的污水管安装深度为3m,而电缆管线需先期施工,因此开挖的电缆沟深度应在3.5~3.8m左右。
在穿越**公路人行道及慢车道位置电缆管上方应设置钢筋砼板(长5m×宽1m×厚度0.2m 共4块),以保证在机械作业开挖煤气、自来水、电气、通讯、雨水、排污管时不损伤埋地的高压电缆。
4.电缆沟总长度为541m。
需在砼道上开挖电缆沟长度为118m,二三类土壤开挖长度为423m。
其中411m电缆沟的开挖宽度为900mm, 开挖深度4000mm。
130m电缆沟的开挖宽度为600mm, 开挖深度800mm。
电缆沟完工后,进行沟底部平整、敷设两路DN150 UPVC电缆保护管、回填夯实、恢复部分砼地面等项工作。
最新南方电网110kv变电站典型设计

南方电网2012年110k V变电站典型设计南方电网公司110kV~500kV变电站标准设计(V1.0)第三卷 110kV变电站第六册 110B -G1a方案南方电网公司2012年12月一、设计说明目录1 总的部分 (1)1.1适用范围 (1)1.2主要技术特点 (1)1.3使用边界条件 (1)1.4方案的模块拼接 (1)1.5绿色设计原则 (1)1.6模块的电气二次部分 (2)1.7模块的建构筑物 (2)1.8本模块主要技术经济指标 (2)2 电气一次部分 (3)2.1电气主接线 (3)2.2主要电气设备选择 (3)2.3绝缘配合与设备的绝缘水平 (4)2.4电气总平面布置 (5)2.5站用电及照明 (6)2.6防雷接地 (6)2.7电缆设施 (6)3 电气二次部分 (7)3.1系统继电保护 (7)3.2安全自动装置 (8)3.3调度自动化 (8)3.4电能采集系统 (9)3.5二次安全防护 (9)3.6元件保护 (9)3.7计算机监控系统 (9)3.8同期 (11)3.9信号系统 (11)3.10直流系统 (13)3.11交流不间断电源系统 (13)3.12时间同步系统 (13)3.13电能质量监测系统 (13)3.14视频及环境监测系统 (13)3.15消防及火灾自动报警系统 (14)3.16二次设备的布置 (14)3.17抗干扰措施及二次电缆的选择 (14)3.18二次系统防雷 (14)4 电力系统通信 (15)4.1通信系统业务要求 (15)4.2设备配置原则 (16)4.3通信设备布置要求 (16)5 土建部分 (18)5.1变电站总体布置 (18)5.2建筑设计 (18)5.3结构设计 (20)5.4供暖通风与空气调节 (20)5.5给水排水 (21)5.6消防 (21)1 总的部分1.1 适用范围本方案适用于远期2台主变建设规模的110kV GIS全户内变电站。
1.2 主要技术特点CSG-110B-G1a方案的主要技术特点如下:1.3 使用边界条件(1)方案不涉及系统接入论证,只是根据南方电网变电站普遍情况提出的典型建设规模。
110kV变电站电气安装工程施工组织设计方案

电气安装工程施工方案目录一、工程概况 (1)二、施工现场组织措施 (2)三、施工方案 (3)四、工期及施工进度计划 (6)五、质量目标、质量保证体系及技术措施 (7)六、安全目标、安全保证体系、技术措施及文明施工管理措施 (9)七、安装技术要求 (37)八、计划、统计和信息管理 (51)九、施工场地治安保卫管理计划 (54)附图一:施工现场组织机构图附图二:质量管理组织机构图附图三:安全管理组织机构图附表一:工程主要施工机械和试验设备表附表二:施工人员计划表附表三:主要设备安装及材料供应计划附表四工程施工常见危险点及技术措施一、工程概况1、工程简述(1)本工程建设单位为********,设计单位:****,监理单位*****;工程地点在******;本期工程扩建#2主变及相应配套设备。
(2)电气安装专业施工范围:室外高压设备安装:导线安装;主变压器安装1台;变压器中性点成套设备安装;避雷器安装;电压互感器安装;隔离开关安装;HGIS安装;电容器电抗器安装;室内高压设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;高压成套开关柜安装;消弧柜、控制柜安装;一次电缆敷设。
低压电气设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;低压成套配电屏安装。
控制室设备安装:整流装置安装;二次回路结线;二次电缆敷设;控制、保护、信号屏台安装。
接地装置安装:接地装置安装;站内防火部分:消防设施系统安装;以上安装设备应做的所有试验。
2、工程总体施工特点(1)本工程改造涉及面广,系统性强,既有土建工程也有电气工程。
而这些工程相互联系构成一个系统,本工程属于边运行边改造,施工期间着实按转供电方案实施;施工方法和流程既要考虑工程质量、进度、安全,又要结合本站现状及电网运行要求,过程比较复杂,施工管理难度大,在施工生产中应做到科学规划,统筹安排,合理搭接。
在进度上直接影响工期工程量较大、工期较长的关键工序要给予保证,须作为主导工序来计划安排,又要认识到只有辅助工程能适时配套才能保证整个系统的调试及试运行。
110kv变电站设备的改造与维护

110kv变电站设备的改造与维护随着电力工业的不断发展,110kV变电站设备作为电网输电的重要设施,其改造与维护显得尤为重要。
110kV变电站设备改造与维护工作涉及到设备更新、技术升级、安全保障等方面,对于提高电网的可靠性、安全性和经济性都具有重要意义。
本文将针对110kV变电站设备的改造与维护进行分析和探讨。
1. 主变改造110kV变电站的主变是电能传送的核心设备,其改造对于提高电网的安全性和可靠性具有至关重要的作用。
主变的改造包括内部绝缘、外壳绝缘、轻重载工作时间的延长等,以提高主变的工作寿命和可靠性。
还可以考虑应用新型绝缘材料和技术,提高主变的绝缘强度,降低绝缘破坏的风险。
2. 开关设备改造110kV变电站的开关设备主要包括断路器、隔离开关、接地刀等,这些设备的改造可以提高设备的运行性能和安全性。
可以考虑采用数字化控制技术、无压触发技术等,以提高设备的操作可靠性和灵活性。
对于老化、损坏的设备还可以进行部分更换,以保证设备的正常运行。
4. 自动化系统改造110kV变电站的自动化系统是电网运行的关键部分,其改造可以提高电网的智能化程度和运行效率。
可以考虑应用新型SCADA系统、远动通信系统等,以提高系统的实时监控和远程控制能力。
还可以考虑对系统进行优化和集成,以提高系统的整体性能和可靠性。
1. 设备巡检110kV变电站设备的巡检是维护工作的基础,可以通过定期巡视、巡检、测试和检查,及时发现设备存在的问题并进行处理,确保设备的安全运行。
巡检内容主要包括设备的绝缘状态、机械连接、运行参数等,以及设备的外观、温度、声音等综合情况。
2. 设备维护110kV变电站设备的维护主要包括预防性维护和修复性维护。
预防性维护是指对设备进行定期的保养和检修,以预防设备的故障和损坏。
修复性维护是指对设备进行故障处理和修复,以恢复设备的正常运行。
维护内容主要包括设备的清洁、润滑、调整、更换等,以及设备的故障诊断、维修、测试等。
某10kv线路迁改施工方案zyy

某10kv线路迁改施工方案
一、背景介绍
某地区10千伏(简称10kv)线路经过多个居民区及工业区,但随着城市发展
和建设要求,部分线路需要进行迁改施工。
本方案旨在保障线路迁改过程中的施工安全、工程质量,以及最大限度减少对居民生活和工业生产的影响。
二、施工范围
1.:起点为XX居民区,终点为XX工业区,涉及XX条主干道。
2.:起点为XX 工业区,终点为XX居民区,涉及XX条支线道路。
3.:XX公里。
三、施工方案
3.1 施工前准备
1.,制定工程施工计划。
2.,了解周边环境及管线情况。
3.,并进行检查确认。
4.。
3.2 施工流程
1.,确保安全。
2.、工业区的影响,保障供电稳定。
3.、防噪声措施,保障周
边环境。
3.3 施工质量保障
1.,确保接线牢固、绝缘正常。
2.,确保工程质量达标。
3.,做好记录和报告。
四、施工时间安排
1.:XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
2.:XX年XX月XX日至XX年
XX月XX日。
3.:XX天。
五、施工风险及应对措施
1.,可能存在塌方风险,应定期巡视防范。
2.,应有相应紧急预案。
六、总结与展望
本方案采取严格的施工管理措施,保障了10kv线路迁改施工的安全、质量。
希望施工过程中能得到居民和工业区的理解和支持,为当地供电系统升级改造提供有力保障。
以上为某10kv线路迁改施工方案,期待施工顺利完成。
变电站10KV母线失压抢修预案(5篇)

变电站10KV母线失压抢修预案(5篇)第一篇:变电站10KV母线失压抢修预案变电站10KV母线失压抢修预案一、故障现象:(一)、音响告警。
(二)、10KV母线电压显示为0。
(三)、馈路停电。
二、指导思想:保持冷静、认真分析、仔细检查、尽快供电。
三、组织措施及安全措施:(一)、出现这类情况当值运行人员应保持冷静,立即汇报应急救援指挥部。
(二)、局应急救援指挥部接报告后,立即启动应急救援程序,通知相关人员及变电事故抢修组处理事故。
(三)、在抢修组人员未到达现场前,运行人员在做好各种保证安全的技术措施后,可根据保护动作、开关动作、音响、信号等情况,先行查找事故原因及故障点。
(四)、在进行事故处理时可不填写工作票和操作票,但必须填写事故抢修单,并至少两人进行。
(五)、抢修组到达后,应对现场情况进行全面了解,分析事故原因,仔细查找故障,不放过一个可疑点,尽快恢复供电。
(六)、联系咸阳工委修试中心前来处理故障。
(七)、事故处理结束后应立即向急救援指挥部办公室汇报命令执行和事故处理情况。
四、处理步骤:当值运行人员及检修组人员应根据保护动作、开关动作、音响、信号等情况,判断事故原因:(一)、变压器故障导致保护跳闸,处理步骤:1、在确认其他设备状况良好,并征得调度或主管部门同意情况下,可投入备用变压器(西关、石桥、蒋刘)。
2、检查保护动作情况,根据动作情况,对变压器本体及回路进行检查,确定故障点。
3、明确故障点后联系相关部门前来处理。
(二)、10KV线路故障保护越级跳闸,处理步骤:1、检查各线路开关,确定拒动开关,手动拉开故障开关及两侧刀闸。
2、逐条馈路试供电,恢复线路正常供电。
3、联系相关部门前来处理。
(三)、35KV侧电源消失导致全站失压,参照《35KV高压配网故障跳闸》预案处理。
(四)、保护装置或断路器误动导致失压,处理步骤:1、全面检查本站一、二次设备,确定设备状况良好,未发现故障点,经确认线路未发生事故,且进线电源供电正常。
220kv_110kv__10kv变电站电气设计
220kV变电站主设计和调压方式分析目录第一部分设计说明前言 (1)第一章电气主接线选择 (2)第一节概述 (2)第二节主接线的接线方式选择 (3)第二章主变压器容量、台数及形式的选择 (4)第一节概述 (4)第二节主变压器台数的选择 (4)第三节主变压器容量的选择 (5)第四节主变压器型式的选择 (5)第三章短路电流计算 (7)第一节概述 (7)第二节短路计算的目的及假设 (7)第四章电气设备的选择 (8)第一节概述 (8)第二节断路器的选择 (10)第三节隔离开关的选择 (10)第四节高压熔断器的选择 (11)第五节互感器的选择 (11)第六节母线的选择 (14)第七节支持绝缘子及穿墙套管的选择 (15)第八节限流电抗器的选择 (16)第五章电气总平面布置及配电装置的选择 (17)第一节概述 (17)第二节高压配电装置的选择 (18)第六章继电保护配置规划 (20)第七章防雷设计规划 (21)第一节概述 (21)第二节防雷保护的设计 (21)第三节主变中性点放电间隙保护 (22)第二部分设计计算第八章主接线比较选择 (22)方案一 (23)方案二 (23)方案三 (23)第九章主变容量的确定计算 (24)第十章短路计算 (26)第十一章电气设备选择计算 (30)第一节断路器选择计算 (30)第二节隔离开关选择计算 (32)第三节220kV、110kV主母线及主变低压侧母线桥导体选择计算 (35)第四节 10kV最大一回负荷出线电缆 (37)第五节支持绝缘子及穿墙套管的选择 (38)第六节限流电抗器 (39)第七节 10kv出线电流互感器选择计算 (40)第八节 10KV电压互感器选择 (40)第十二章继电保护规划设计 (41)第一节变电所主变保护的配置 (41)第二节 220KV、110KV、10KV线路保护部分 (41)第十三章避雷器参数计算与选择 (42)第十四章参考资料 (43)前言本设计为华南理工大学2003级电气工程及自动化专业的电力系统课程设计,设计题目为:220kV 区域变电所电气部分设计。
10kv变电站施工方案
10kv变电站施工方案1. 引言本文档旨在提供一个关于10kv变电站施工方案的详细介绍。
该方案将涵盖施工前的准备工作、施工过程的安排以及施工后的验收和运维工作。
2. 施工前准备工作在开始施工前,需要进行以下准备工作:2.1 方案设计与审批根据相应的设计要求和规范,进行10kv变电站的设计,并通过相关审批程序。
确保设计符合规范和安全要求。
2.2 施工图纸准备依据方案设计,准备相应的施工图纸,包括电气图纸、设备布置图、土建工程图纸等。
确保施工人员能够清晰地理解和执行设计要求。
2.3 材料和设备采购根据施工图纸和方案要求,进行相关材料和设备的采购工作。
确保采购到符合质量标准的材料和设备。
2.4 施工人员培训为了保证施工工作的质量和安全,对施工人员进行相关培训。
培训内容包括施工流程、安全操作要求等。
2.5 现场施工准备对施工现场进行清理和平整,确保施工人员能够顺利进行工作。
同时设置必要的安全警示标志和防护措施。
3. 施工过程安排在进行施工过程中,需要按照以下步骤进行安排:3.1 土建工程施工根据土建工程图纸,进行场地平整和基础建设。
确保变电站的基础牢固和稳定。
3.2 电气设备安装按照电气图纸和设备布置图,进行电气设备的安装。
确保安装准确且符合设计要求。
3.3 线路敷设将电缆和导线按照设计要求进行敷设。
确保线路的连接准确和电气性能的稳定。
3.4 安全检查与测试在施工过程中,进行安全检查和设备测试。
确保施工质量和安全性能均符合要求。
4. 施工后的验收和运维工作完成施工后,需要进行以下工作:4.1 联合调试对变电站进行联合调试,包括电气调试、保护装置测试等。
确保变电站的正常运行。
4.2 竣工验收根据相关规定和标准,进行竣工验收工作。
确保变电站的安全可靠并符合要求。
4.3 运维培训对变电站的运维人员进行相关培训,包括设备操作、维护保养等。
确保运维人员能够正确操作和维护变电站。
4.4 运维管理建立变电站的运维管理体系,包括定期巡检、设备维护等工作。
变电站母联改造工程方案
变电站母联改造工程方案一、项目背景变电站作为电力系统中的重要组成部分,具有输电、变压、保护等功能,是保障电网稳定运行的核心设施。
母联是变电站中的重要设备,它承担着将不同的高压线路送入变电站,并将变电站的电力输送至各个配电线路的功能。
母联设备的稳定运行对于变电站的正常运行至关重要。
然而,随着变电站设备的老化和电力需求的增加,一些母联设备已经运行多年,存在着设备老化、性能不足等问题,需要进行改造升级,以提高设备的可靠性和稳定性,保障变电站的安全稳定运行。
二、项目地点本项目位于某地区的XX变电站,该变电站是该地区的重要供电设备之一,承担着输电、变压、保护等功能。
母联设备作为该变电站的核心设备之一,需要进行改造升级。
三、项目目标本项目的主要目标是对变电站的母联设备进行改造升级,以提高设备的可靠性和稳定性,确保变电站的安全稳定运行。
具体目标包括:1. 提高母联设备的功率容量,以适应电力系统的需求增加;2. 提高母联设备的可靠性和稳定性,降低设备故障率;3. 提高母联设备的自动化水平,提高设备的运行效率;4. 提高母联设备的环保性能,降低设备的能耗和对环境的影响。
四、工程内容1. 设备更换:对变电站的母联设备进行更换,新设备应具备高功率容量、高可靠性、高稳定性和高环保性能。
2. 控制系统升级:对母联设备的控制系统进行升级改造,提高设备的自动化水平,提高设备的运行效率。
3. 保护系统升级:对母联设备的保护系统进行升级改造,提高设备的安全性和稳定性。
4. 电缆更换:对母联设备的电缆进行更换,以确保电力传输的稳定和可靠。
五、工程实施方案1. 设备更换:选择性能优越、质量可靠的新型母联设备进行更换,根据变电站实际需求确定设备的功率容量和数量。
设备更换过程中,应严格按照相关标准和规范进行安装调试,确保设备的稳定运行。
2. 控制系统升级:将新型的控制系统与母联设备进行整合,提高设备的自动化水平,实现设备的智能化控制和远程监控,以提高设备的运行效率和可靠性。
10KV变电所改造施工方案(精选、)
10kV变电所改造工程施工方案工程计划开工日期:2010-10-29 计划竣工日期:2010-11-9 现场负责人:工作人员:安全员:1.具体施工步骤:1.1工作任务:挖电缆沟。
由xx负责领导工人现场电缆沟的挖掘。
1.2工作任务:电缆敷设由xxxx负责室外进线电缆及馈出电缆的敷设。
室外电缆暂时放到高压电容柜处,敷设电缆时应预留好长度。
1.3工作任务:为临时过度做准备。
由xx负责高压电缆终端头的制作。
由xxxx负责高压电容柜改裝成临时过度箱用。
1.4工作任务:第一次停电进行临时过度计划停电时间6小时恢复供电。
临时过度采用一进三出油开关断路器切换。
现场停电送电由甲方操作,停电挂接地线乙方认可后方可施工。
外线旧电缆拆除重新安装好横担及抱箍等杆上用具。
新放电缆一端从杆上接好另一端接到临时过度箱处。
调试完后临时送电,临时过度完成。
1.5工作任务:拆除旧的高压配电柜及搬运。
由xx负责高压配电室内8台旧高压配电柜拆除搬运到外面空闲处。
1.6工作任务:配电室内挖柜及电缆沟基础。
由xx负责配电室内水泥地面的挖掘及搬运。
1.7工作任务:配电室内基础重做及养生由xxx及xxx负责配电柜基础及电缆沟基础的重砌工作。
1.8工作任务:新高压柜的搬运及安装由xxx负责新高压柜的搬运及连盘安装。
1.9工作任务:第二次停电取消临时过度改为正式调试送电需要6小时。
由xx负责电缆从临时过度箱拆除重接入新装高压柜,由甲方联系供电部门打压调试送电。
本工程预算外如乙方施工甲方给予签证做为结算依据希望双方积极配合,缩短停电时间力求在保证安全的前提下以最短时间内完成任务恢复送电现场负责人联系电话:xx公司负责人联系电话:xx37沈阳xx电气工程安装有限公司2010年10月29日最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成word文本--------------------- 方便更改。
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110kV变电站室外封闭母线桥改造方案、概述
随着公司的发展,用电负荷不断增加,对电力设备安全运行和供电可靠性的要求也越来越高。
变电站的一次设备的安全稳定运行直接影响到公司的生产和生活用电,确保一次设备安全运行,及时消除各类隐患和缺陷是确保安全供电的关键所在。
110kV变电站10kV封闭式母线桥在高负荷运行下,往往会受到机械振动、电磁共振、环境、温度等影响,从而引发事故。
2#主变2012年发生一起母线桥接地短路事故,今年4月19日1#主变也发生同样事故,两起事故给公司带来严重影响。
为保证变电站设备安全运行,特提出母线桥整改方案。
二、现状分析
110kV变电站两台变压器低压侧母线采用矩形母线封闭(封闭母线),母线型号TMY-2(125X10),设计满载电流3600A,使用铝合金封闭。
单根母线长度约为18m (需实地测量),共6根母线。
现矩形母线由11个母线单元组成,各个单元通过螺栓连接,在大电流运行时连接处容易发热。
变电站位于3号主井上矿点正南面,东西两面临公路,粉尘大,同时粉尘中带有可导电的铁精粉微粒,设计封闭式之初是为了可以防粉尘,同时可以防小动物。
封闭母线与变压器接口处使用绝缘挡板封闭,在雨天、雾霾和高湿天气情况下潮气容易从绝缘挡板缝隙中进入封闭母线,使得内部温度高湿度大。
变电站自2009年运行以来,随着公司由基建转入生产,负荷逐渐增加,尤其2014年,最大负荷达到49000kW,在静止型动态无功补偿装
置(SVC)的补偿下,最大运行电流可达3000A,母线将发热,密闭式母线内部热量无法排出,加之夏季强光直接照射封闭母线铝合金表面,内部温度很高。
二、改造必要性分析
1、主变在运行时产生的轻微震动经铜排传递到封闭式母线桥时,极易产生共振。
封闭式母线桥会对轻微震动产生放大作用,敞开式母线桥则可降低振动。
2、母线单元之间的连接是否可靠,直接关系到整个供配电系统的安全运行。
各单元连接处电阻较中间部位高,易发热,继而引起接头处氧化,电阻继续增加,形成恶性循环,对供电安全带来威胁。
同时母线桥封闭后,很难了解内部情况,不能及时掌握内部情况变化。
3、封闭母线在高温情况下运行直接影响母线的载流量,同时温度过高将大大降低母线和绝缘热缩套管的使用寿命。
4、封闭式母线桥内部空气不流动,在遭遇恶劣天气极易潮气容易倾入,导致母线对地绝缘降低,及易发生接地击穿事故。
5、母线整体封闭使内部灰尘不便维修人员发现和清理。
三、改造整体思路
1、拆除室外现有封闭母线,将其改造为敞开式母线桥(只改动户外母线,户内封闭母线不变)。
2、户内外母线以穿墙瓷套管连接。
3、户内穿墙套管处使用软母线连接,长度为400mm,同时将单相两软母线安装时错位10度左右,相间错位10度左右,以进一步减小电磁震动。
4、管母绝缘材料采用环氧树脂浇筑;同时改造时支撑母线的支柱
瓷瓶选用电压等级为35kV的防污型瓷瓶。
5、敞开式母线桥所有连接处两侧各增加1到2个增爬群,以降低爬电距离。
6、母线的改造尽量利用原有的基础支架,减少工程量和工程难度。
7、对2#主变在停运期间提前改造完成,为1#主变改造做准备。
8、合理安排好1#主变改造时间,在最短时间完成改造投入使用。
图1改造前封闭母线
母线桥改造简易图
软连接
变压器
穿墙套管
। 10kV 开关室
管母
图2改造后效果图
四、改造方案
目前变压器10kV 出口所使用的母线有管型绝缘母线、矩形母线等。
全国范围内大容量变压器10kV出口大部分采用的是管型绝缘母线(相当于空心电缆)和矩形母线,两种母线特点如下:
矩形母线为传统老站使用,载流量较大,使用普通热缩套管,绝缘性能差,散热较差,抗电气震动差,连接单元多等缺点。
而复合绝缘管型母线有矩形敞开式母线不具有的优点。
①具有载流量大,超强散热能力,主导体为空芯铜管,电流分布均匀,最高额定电流可达12000A。
②集肤效应低、功率损耗小。
③允许应力大、机械强度高,管型母线为矩形母线的4倍,单条母线跨距最长可达8米,无需中间连接或连接极少。
④电气绝缘性能强,主绝缘材料采用有“绝缘之王”美誉的聚四氟乙烯定向薄膜,可在-200℃-+250℃范围保持正常的绝缘性能。
⑤管型母线电缆导体内部无凝露,无相间接地短路因素,一次安装终身免维护。
综上可以看出绝缘管型母线在性能上具有绝对优势,且矩形敞开式母线桥和复合绝缘管型母线桥在施工方案上也有很大区别,矩形敞开式母线桥安装复杂,而复合绝缘管型母线安装较为简单,以下为两个安装方案对比。
方案一:矩形敞开式母线桥方案
1、拆除现有封闭母线。
2、改造现有母线桥桥架(支柱瓷瓶多)。
3、安装穿墙套管2套和36组支撑瓷瓶。
4、连接3相66块母线单元,两台变压器共计132块,使用480 条螺栓连接(主变10kV侧使用双排,TMY-2(125X10),单相单排由11各单元组成,单元间使用4条螺栓连接)。
5、连接变压器和室内封闭母线。
6、绝缘性能测试。
7、投运使用。
母线桥改造方案流程图
方案一
方案二
拆除现有封闭母线
安装2套穿墙套管
和8组支撑瓷瓶
直接安装,无需连接
连接变压器和室内
封闭母线
方案二:复合绝缘管型母线桥方案
1、拆除现有封闭母线。
2、利用现有母线桥桥架稍加改动(支柱瓷瓶少)。
3、安装穿墙套管2套和8组支撑瓷瓶。
4、管母线无中间接头,整体直接安装,无需连接。
6、连接变压器和室内封闭母线。
7、绝缘性能测试。
8、投运使用。
表1 管型绝缘母线与矩形母线施工情况对照表
表2 管型绝缘母线与矩形母线技术性能对照表
方案一和方案二对比:
① 管型绝缘母线绝缘性能、机械强度、散热性能、抗电气震动和抗环境干扰等技术性能上具有绝对优势。
通过以上对比分析,长远发展看改造成管型绝缘母线桥较为实际。
五、结论
通过对110kV变电站现状分析,变电站在封闭母线下长期运行存在隐患,2012年和2014年两起事故就是典型例子,其危害性之大直接影响全公司井下排水、通风安全,对公司生产任务的完成也造成直接影响。
所以110kV变电站10kV室外封闭母线桥改造已势在必行。
综合各项对比和分析,改造应采用管型绝缘母线桥(方案二,绝缘材料采用环氧树脂浇筑)。
安徽开发矿业提升动力部
2014.6.28。