浅谈110 kV 变电站的设计

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110kV中心变电站综合自动化改造施工方案浅谈

110kV中心变电站综合自动化改造施工方案浅谈

110kV中心变电站综合自动化改造施工方案浅谈110kV中心变电站作为城市供电系统的核心设施,其安全、稳定、高效运行将直接影响到城市电力供应的质量和可靠性。

随着信息化技术和自动化控制技术的不断发展,中心变电站综合自动化改造已经成为电力行业的一个重要课题。

本文将对110kV中心变电站综合自动化改造施工方案进行深入浅出的探讨,为相关从业人员提供一些参考。

一、改造背景及现状分析110kV中心变电站是城市电网的重要组成部分,其主要功能是将来自电厂的高压电力通过变电设备降压传输到城市供电网中,保障城市的用电需求。

目前,随着城市电网的不断发展和电力负荷的增长,中心变电站的负荷和运行情况也日益复杂,传统的手动控制方式已经难以满足其运行要求。

110kV中心变电站综合自动化改造的需要主要体现在以下几个方面:1. 自动化水平不高:传统的中心变电站控制系统多采用人工操作,自动化水平较低,无法满足电力系统对迅速、灵活、细致控制的需求。

2. 维护困难:中心变电站设备繁多,传统的手动操作增加了设备的运行维护难度,一旦发生设备故障,往往需要花费大量时间和人力进行排查和处理。

3. 安全隐患:因为控制系统不够智能化,存在设备操作不当、误操作等因素引发的安全隐患。

4. 数据采集不完善:传统的中心变电站数据采集方式单一,无法满足电力系统对大数据处理和分析的需求。

由于上述种种问题,中心变电站的改造已经成为势在必行的任务。

二、改造方案设计1. 系统架构设计综合自动化改造的核心是对原有的手动控制系统进行升级,引入先进的自动化控制技术,实现对中心变电站设备和电力系统的智能化管理。

系统架构设计应该充分考虑中心变电站的整体结构和运行需求,合理划分各个功能模块,确保系统的稳定性和可靠性。

2. 控制方案设计针对中心变电站的特点和需求,设计合理的控制方案是改造工作的关键。

控制方案应当包括对系统的远程监控、自动调节、自动故障诊断和故障处理等功能,确保系统能够及时、准确地响应各种运行状态。

浅谈110kV变电站主变压器及接线方式

浅谈110kV变电站主变压器及接线方式

浅谈110kV变电站主变压器及接线方式1 110kV变电站电气接线方式分析主接线的性能对变电站运行的灵活性、可靠性有着直接影响,并决定着电力输变过程中控制方式和自动装置的选择以及继电保护和配电装置的布置,因此,在进行主线选择时在注重经济及质量的同时,还要注意变电站的扩建和运行方式等因素。

1.1 选择电气主接线时考虑的问题1.1.1 变电站分很多种,不同的特性和作用使其对电气主接线的要求也不相同。

1.1.2 短期和长期的发展规模,主接线的选择需同5~10年的电力发展规划一致。

1.1.3 考虑主变台数产生的影响,不同的台数对电气主接线造成直接影响,不同的容量也对主线灵活性有着不同的要求。

1.1.4 负荷的分级以及出线回数的影响,一级、二级负荷需要两个独立电源供电,三级负荷只需一个电源供电。

1.1.5 考虑备用容量的影响,备用容量是维持可靠的供电性,以防应急。

1.2 选择电气主接线的要求1.2.1 供电的可靠性。

可靠性直接关系着电力的生产和分配,主接线是否可靠能否持续供电的评价标准一般有:检修断路器时,对系统供电影响不大;尽量制止变电站全部停运现象的发生;如果线路或者母线出现故障,应最大限度地减少台数与停运回路数,保障用户的正常用电。

1.2.2 运行和检修的灵活性。

在运行中,线路和变压器可以进行切除或投入,实现变电站无人值班,尽量达到在故障、维修以及特殊运行时的系统调度要求;检修时注意安全,尽量在不影响电力网运行并供电给用户的前提下,能够方便快捷地停运母线、断路器和继电保护设备。

1.2.3 扩展性和适应性。

在一个时期内没能预料得到的负荷突增状况,能够适应最终的扩建。

1.2.4 经济合理性。

在灵活、可靠的基礎上,主接线应尽量节约,占地面积以及接线方式,尽量减少损失。

1.3 电气主接线的关键1.3.1 配电装置的选型。

当前,10kV配电装置主要有屋外和屋内两种布置形式。

屋外布置又可分为屋外高型布置、屋外半高型布置和屋外中型布置。

110kV变电站设计(毕业设计_毕业论文)

110kV变电站设计(毕业设计_毕业论文)

110kV变电站设计(毕业设计_毕业论⽂)题⽬:110kV变电站设计专业班级l 学⽣姓名学号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 more completely 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。

浅谈某110kV变电站的二次设计

浅谈某110kV变电站的二次设计
护 ,T断 线 检测 及 闭锁 变 各 侧 电流 相 位 差 与平 衡 软 件 补 偿 : C 主 差 流越 限告 警 : 负 荷 、 流 启 动通 风 , 载 闭 锁 有载 调 压 。 过 过 过
( 后 备 保护 C C 2 2) S 36
l高 后 备 保披 (1 k 1 1 0 V侧 )
维普资讯
专 版 I
浅谈 某 1 k 0 V变 电站 的二次设计 1
口 梁 卫 忠
摘 要 : 以某 10 V 变 电 站 新建 工 程 的一 次设 计 为例 . 析 并 阐 述 变 电站 综 合 自动 化 系 统 的 实 际 应 用 情 况 及 k 1 分
配 有 : 段 二 时 限复 合 电压 闭 锁过 流 保 护 : 零 序 电压 闭锁 一 段
化功 能 , 替 常规 的控 制 屏 、 代 中央 信 号 系 统和 远 动屏 , 微机 保 用 护代 替 常 规 的继 电保护 , 变 常 规继 电保 护 装 置 无 通 信 功 能 的 改 缺 陷 。 的优 越 性 主 要体 现 在 以下 几个 方面 : 靠 性 好 电质 它 可 供
其优 越 性 。
关键 词 : 电站 , 合 自动 化 次 设 计 变 综 二
前 言
近年 来 , 合 自动 化 技 术 为 变 电 站二 Байду номын сангаас 回 路 的 设计 开辟 了 综 新途 径 , 电站 综 合 自动 化 系 统 将 二 次设 备 ( 括 测 量 仪 表 、 变 包 信 号 系统 、 电保 护 、 继 自动 装置 和 远 动 装 置 等) 过 功 能 的 组介 和 经 优 化 设 计 , 用 先进 的计 算机 技术 、 代 电子 技术 、 利 现 通信 技 术和 信 号 处理 技 术 , 现 对 个 站 的 主 设 备 和 输 、 电线 路 的 自动 陈 实 配

110KV智能GIS变电站设计

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变电站的设计与规划

110KV变电站的设计与规划

110KV变电站的设计与规划随着现代电力系统的不断发展,110KV变电站已成为城市供电和工业用电的重要组成部分。

作为电压转换和电能分配的关键设施,110KV 变电站的设计与规划显得尤为重要。

本文将详细介绍110KV变电站的设计原则、步骤、关键技术及运营管理,以供参考。

安全可靠性:变电站的设计应首要考虑安全性,确保变电设备运行稳定,降低故障风险,满足N-1安全准则。

同时,应具备应对突发事件的能力,如自然灾害、设备故障等。

经济实用性:在满足安全可靠性的前提下,变电站的设计应注重经济实用性,合理控制建设成本,提高资源利用率,同时考虑扩建和改造的可行性。

先进性:变电站的设计应采用先进的设备和技术,以提高自动化水平、减少人工干预,实现高效运营。

环境适应性:变电站的设计应充分考虑周边环境的影响,尽量减少对周边环境的破坏,采用环保材料和设备,提高能源利用效率。

110KV变电站的设计步骤一般包括以下几个环节:需求分析:明确用电需求,分析负荷特性,同时对地理、气象、环境等条件进行全面调查,为设计提供基础数据。

设计构思:根据需求分析结果,制定设计方案,包括电气主接线、设备选择、布置方式等。

方案论证:对设计构思进行全面评估,确保设计方案满足安全可靠性、经济实用性、先进性和环境适应性的要求。

设计审批:经过专家评审和相关部门批准,最终确定设计方案。

110KV变电站建设的关键技术包括以下几个方面:电气设备选择:根据设计要求选择合适的电气设备,如变压器、断路器、隔离开关、互感器等,确保其性能稳定、安全可靠。

布线设计:合理规划电气设备的连接线路,采用成熟的接线方式,提高电气系统的可靠性。

同时,注重电缆或架空线的选材和布置,以便于维护和检修。

防雷措施:为防止雷击对电气设备的损害,需设计完善的防雷系统,包括避雷针、避雷线等设备的选择和安装,确保电气设备在雷雨天气的正常运行。

对于110KV变电站的运营管理,以下措施值得:人员管理:加强变电运行人员的培训和资质认证,确保操作规范、安全意识强。

浅谈110kV变电站的电气一次设计

浅谈110kV变电站的电气一次设计发表时间:2018-10-17T10:29:38.583Z 来源:《电力设备》2018年第19期作者:韦颖[导读] 摘要:110kV变电站是一种最为常见类型的变电站,加大对110kV变电站的建设投入力度,对社会经济建设和人们生产生活有着巨大的推动作用,而110kV变电站电气一次设计又直接关系着变电站的正常运行及供电质量,鉴于其重要性,必须做好110kV变电站电气一次设计工作,这样还有助于进一步促进我国电力事业的可持续发展。

(广西泰能工程咨询有限公司广西省 530023)摘要:110kV变电站是一种最为常见类型的变电站,加大对110kV变电站的建设投入力度,对社会经济建设和人们生产生活有着巨大的推动作用,而110kV变电站电气一次设计又直接关系着变电站的正常运行及供电质量,鉴于其重要性,必须做好110kV变电站电气一次设计工作,这样还有助于进一步促进我国电力事业的可持续发展。

基于此,本文就110kV变电站的电气一次设计展开了探讨。

关键词:110kV变电站;电气一次设计 1、110kV变电站的重要性 110kV变电站工程是一项技术含量高、资金投入量大且极为复杂的系统工程,所涉及的设备也是先进且精密程度和自动化程度都很高的。

变电站的作用就是对高压电能和低压电能进行转换。

为了使变电站能够远距离传输电能并有效降低线路损耗,部分变电站还会采取升高发电厂发车电压的措施。

110kV变电站是众多变电站中最为常见的一种,这主要是因为110kV的电压是当前我国的电力用户中是应用数量最多、分布最广的一种电压。

此外,变电站的经济性、可靠性、灵活性直接影响着变电站的正常运行及相关效益。

2、110kV变电站的电气一次设计 2.1准备工作在进行110kv变电站电气一次设计工作前,设计人员应多与变电站建设单位进行沟通联系,充分了解所设计变电站的要求特点以及详细的掌握设计原始资料与基础数据。

在设计时必须充分明确设计任务及设计原则,并深入施工现场进行勘察,以便确保掌握的资料与数据的正确性,而后结合相关规定对设计方案进行可行性研究,确保设计作品充分符合相关规章程序与规范要求。

浅谈110kV变电站的电气设计与防雷保护

浅谈110kV变电站的电气设计与防雷保护随着社会经济的飞速发展,电力事业与日常生活的联系日渐密切,使得电力事业得到了较大的发展机遇。

110KV变电站作为目前国家电网中的重要组成,其电气设计与防雷保护对满足用电需求与用电安全具有重要意义,若其自身发生问题,则会对电网产生较大的影响。

对此,本文将对110kV变电站的电气设计与防雷保护进行分析,对其优化提供相关的建议,以此保证110kV变电站的稳定发展。

标签:110kV变电站;电气设计;防雷保护变电站作为电网中的重要组成,其主要作用在于对整个电力系统进行电压调节、电能分配以及电压作用调节等,并通过对电压强度进行调节,实现将符合安全标准的电压输送到有用电需求位置的目标。

再加之,随着人们生活方式的智能化,人们对电力资源的依赖度也逐渐提高,这在一定程度上提高了变电站的作用以及影响力。

对此,关于变电站的设计受到了较高的关注,对此,本文将对110kV 变电站的电气设计与防雷保护的优化进行分析,以实现提升变电站自我防控能力的提升,促进供电稳定性的提升。

一、110kV变电站的电气设计问题与优化1、电气设计的问题110kV变电站的电气设计过程中,重点关注内容包括电气主接线设计、主变压器选择以及高压配电装置设计等方面。

其中主接线设计存在的问题,主要表现在方案设计全面度较低、方案经济性与技术性有待提高以及远景规划考虑较少等方面;主变压器选择存在的问题,主要变现在主变压器选择科学度偏低、适应性偏差以及偏离实际需求等方面;高压配电装置设计存在的问题,主要表现在设计方案规范度较低、环保理念融合度有待增强以及材料过于损耗等方面[1]。

2、电气设计的优化110kV变电站的电气设计,应当从以下几个方面进行考量:一是遵循设计原则,一般而言,变电站主接线方案设计决定了其规模,而变电站的规模决定了电气设备、配电装置以及继电保护等内容,对此,技术人员在对变电站的电气设计进行优化时,应当以变电站在整个电力系统中的地位与作用为基点,以变电站的近期目标与远期目标为导向,确定变电站的发展方向;二是主接线设计优化,首先应当立足于变电站的规模与功能,明确变压器的形式、容量以及台数等方面的内容。

关于110kV变电站土建设计的研究

关于110kV变电站土建设计的研究110kV变电站土建设计是电力建设领域中的一个重要环节,涉及到建筑设计、土建工程、管线布置、转供电设备等方面。

在土建设计中,主要包括建筑结构设计、基础与地基处理、防雷接地、防水隔热、通风与安全等方面的考虑与规划。

本文主要探讨110kV变电站土建设计的各个方面。

1.建筑结构设计110kV变电站的建筑结构设计,需要考虑到其安全性、经济性和功能性等因素。

建筑设计应充分考虑内部设备的布置,避免因结构设计不合理而影响站内设备的正常运行。

建筑结构的设计应考虑到建筑材料、施工技术和环境因素等方面,以确保建筑结构的安全性和经济性。

2.基础与地基处理110kV变电站的基础应根据所在地区的地形地貌条件,结合地质勘探情况进行设计。

基础的稳固性和耐久性对于110kV变电站的安全性至关重要。

地基处理应结合场地调查结果,根据土壤物理力学性质,采用合适的处理措施,以确保站房的平稳和承载能力。

3.防雷接地110kV变电站的防雷接地设计是变电站土建设计的一个难点。

接地系统应避免与机房等干燥地带的接地系统相互干扰,同时应把接地系统与、蓄电池室电源接地系统相隔离,并确保接地系统针对不同地质和环境条件进行合理选择设计。

在接地系统的设计中,还应考虑其维护和管理的方便性,以及日后可能发生的电气故障和硬件损坏的情况,以提高防雷接地系统的可靠性和安全性。

4.防水隔热防水隔热是110kV变电站的常规建设标准,用于保护建筑和设备免受雨水、雪水和地下水的侵蚀。

在设计中,应考虑建筑的特殊要求,如门和窗的数量、尺寸和位置,厨房和洗手间的位置以及通风和空调系统的配置等方面。

同时,考虑环境保护要求,不适宜使用不环保的材料,尽可能选用防护设备和功能体现环保理念的材料进行建设。

5.通风与安全变电站内部需要保持通风和循环的要求,应采用合适的通风系统进行设计。

通风不仅能改善室内环境,而且也是火灾和烟雾引起的安全隐患的解决方案之一。

110kV变电站一次系统设计

110kV变电站一次系统设计一、本文概述随着社会的快速发展和电力需求的日益增长,110kV变电站作为电力系统中不可或缺的重要环节,其设计与建设的合理性和高效性显得尤为重要。

本文旨在探讨110kV变电站一次系统的设计,通过对变电站的主要设备、电气接线、短路电流计算、设备选择及布置等方面的详细论述,以期为变电站的设计、建设和运行提供理论支持和实践指导。

本文首先介绍了110kV变电站一次系统的基本组成和功能,包括变压器、断路器、隔离开关、互感器、避雷器等关键设备的作用和选型原则。

随后,详细阐述了电气接线的设计原则,包括接线方式的选择、接线方案的优化以及运行灵活性和可靠性的保证。

在此基础上,本文还深入探讨了短路电流的计算方法,以确保设备在短路故障时能够安全、可靠地运行。

本文还重点介绍了设备选择及布置的内容,包括设备的选型依据、技术参数要求以及布置方案的优化等。

通过对设备选型和布置的综合分析,旨在提高变电站的运行效率,降低故障率,确保电力系统的安全稳定运行。

本文总结了110kV变电站一次系统设计的关键要点和注意事项,为变电站的设计、建设和运行提供了有益的参考和借鉴。

也指出了当前设计中存在的问题和不足,为进一步的研究和改进提供了方向。

二、110kV变电站一次系统设计基础110kV变电站的一次系统设计是整个变电站设计的核心部分,它涉及到电力系统的安全、稳定运行以及电力供应的可靠性。

在进行110kV变电站一次系统设计时,需要遵循一定的设计基础和原则,确保设计的合理性、经济性和先进性。

设计基础包括电气主接线的设计。

电气主接线是变电站内部电气设备的连接方式,它决定了电力系统的运行方式。

在设计中,应充分考虑系统的可靠性、灵活性和经济性,合理确定电气主接线的形式和设备配置。

电气设备的选择也是设计的基础之一。

电气设备包括变压器、断路器、隔离开关、互感器、避雷器等,它们的选择直接影响到变电站的运行性能和安全性。

在选择电气设备时,应根据变电站的容量、电压等级、运行方式等因素,选择符合国家标准和行业规范的设备,并充分考虑设备的可靠性、维护性和经济性。

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浅谈110 kV 变电站的设计
[摘要]随着国家经济的发展,我国的电网事业也得到了迅速发展,就目前
我国的情况而言,110 kV 变电所设计中存在很多问题,本文仅对110 kV变电所
设计中的一些基础问题提出所要注意的事项,供业内人士参考借鉴。

[关键词]设计;技术;容量
中途分类号:F407.61 文献标识码:A-U文章编号:2095-2104(2011)12-05--01

1、电网结线
城网由送电线路、高压配电线路、中压配电线路以及联络各级电压线路
的变、配电站组成。电网结线的要点如下:

(1)各级电压电网结线应标准化;
(2)高压配电网结线力求简化;
(3)下一级电网应能支持上一级电网。
按国家标准,电网的标称电压为送电电压220kV,高压配电电压110(63,
35)kV,中压配电电压10 kV,低压配电电压380/220V。

根据采用架空线或电缆及变电站中变压器的容量和台数,选择结线。变
电站结线要尽量简化,采用架空线路时,以两回路为宜,采用电缆线路时可为多
回路。不论采用架空线还是电缆,当线路上T 接或环入3 个及以上变电站时,
线路宜在两侧有电源,但正常运行时两侧电源不并列。高压配电变电站中压出线
开关停用时,应能通过中压电网转移负荷,对用户不停电;高压配电变电站之间
的中压电网应有足够的联络容量,正常时开环运行,异常时能转移负荷;严格控
制专用线和不带负荷的联络线,以节约走廊和提高设备利用率。

2、主变参数
2.2 主变台数和容量
变电站配置2 台或以上变压器,当一台故障停运时,其负荷自动转移至
正常运行的变压器,此时变压器的负荷不应超过其短时容许的过载容量,以后再
通过电网操作将变压器的过载部分转移至中压电网。符合这种要求的变压器运行
率可用下式计算:
T = {K×P(N - 1)/ N×P}×100 %
式中:T = 变压器运行率;
K = 变压器短时的容许过载率;
N = 变压器台数;
P = 单台变压器额定容量。
其中变压器短时允许的过载率应根据制造厂提供的数据,参照该变压器
预计的全年实际负荷曲线,以过载而不影响变压器的寿命为原则来确定,一般可
取过载率为1.3,过载时间为2h,计算结果为:当N=2 时,T=65%;N=3 时,
T=87%(近似值)。

长期以来市区变电站一般设置2 台主变压器,随着城区负荷密度的增
加,出现3 台主变设计方式。变电站主变台数应根据供电区域负荷密度而定,
市区内110kV 供电半径宜取2km,供电范围为4 km²,当负荷密度为20
MW/km² 及以上时,3 台主变设计方式是合理的,此时主变利用率为86%,
大大减少了变电站布点。

2.2 短路阻抗值
根据《城市电力网规划设计导则》,各级电网的规划短路容量为:
110 kV 20 kA
10 kV 16 kA
变压器阻抗值的选择,与系统短路容量、变压器额定容量密切相关。据
统计,目前110 kV 电网短路容量距20kA 尚有一定的距离,但随着110kV 主变
容量的不断增大,10kV 短路容量已经接近甚至超过了16 kA,因此高阻抗变压
器开始得到应用。

2.3 分接头选择
主变分接头应根据电网电压水平选择,根据《电力系统电压质量和无功
电力管理规定》,110kV电源最高电压取110(1+7%)kV,最低电压取110(1~
3%)kV,10kV 母线电压合格范围为10~1017kV。负荷高峰时10kV 母线上投
入无功补偿。为保证10kV 母线电压在合格范围内,应采用有载调压变压器。经
计算变压器分接范围选择110±8×1.25%/10.5kV 能满足调压要求。

2.4 变压器结线
10kV 环网供电后,相位应保持一致,因此变压器结线应保持一致。目
前110/10kV 变压器大部分采用Y/△结线,有载调压开关装在高压侧。

3、变电站主接线
(一)10 kV 主接线
随着电网结构的改善,变电所主接线有逐渐简化的趋势,普遍采用桥型
接线。相比其他主接线,桥型接线简单,投资节约,运行操作方便,适合于无人
值班,在10kV 网络较为完善,主变容量能满足需求时应尽量采用。110kV 进
线侧可装设单相电压互感器,线路隔离开关的带电闭锁采用其余两相“高压带电
显示闭锁装置”。

当变电所距电源侧较近,经技术经济比较合理时,可不设断路器,主变
故障时直接跳出原侧开关。随着变电所3 台主变的出现,110kV 主接线出现了
扩大桥模式。扩大桥接线的好处是每一变电所只需两回进线,适用于输电线路比
较紧张的情况,(尤其适用于市区110kV 变电站),因此3 台主变应尽量采用扩
大桥接线。

(二)10 kV 主接线
每台主变带8~10 回出线,采用单母线分段接线。当采用手车柜(中置
柜)时,应不设旁路母线。但手车柜(中置柜)对于金加工工艺要求较高,应注
意选用质量较好的设备。

4、10 kV 中性点运行方式
我国10kV 配电网大部分采用中性点不接地方式,它的最大优点是发生
单相接地故障时并不中断向用户供电。随着配电网的扩大,电缆线路的增多,电
网对地电容电流大幅度上升,直接威胁着电力系统的安全运行。根据《交流电气
装置的过电压保护和绝缘配合》,电容电流超过10A 时中性点应改为消弧线圈接
地。消弧线圈的调节采用微机自动跟踪补偿装置。为节省占地面积及减少开关框
数量,采用变电站的站用电兼消弧线圈装置。

5、过电压保护
根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》,变电站应设有防止直击
雷、反击和雷电波侵入的过电压保护措施。半户内变电站(变压器布置于室外)
采用设独立避雷针对变电站进行保护,全户内变电站(变压器布置于室内)在离
变压器主接地线小于15m 的配电装置,当土壤电阻率大于350Ω·m时,不允许
屋顶装设避雷针、避雷带,如不大于350Ω·m 时,屋顶装设避雷针、避雷带则应
增加站区占地面积,采用110kV 高压电缆进变压器室,并采用相应的防止反击
措施。因此,在寸土寸金的市区,增加站区占地面积和110 kV 配电电装置进出
线全部采用110kV 高压电缆,此方案会比全户内变电站(变压器布置于室内)
采用设独立避雷针对变电站进行保护大大增加投资。110kV 进线无电缆段的GIS
变电站,在GIS 管道与架空线路的连接处,应装设金属氧化物避雷器(FMO1),
其接地端与管道金属外壳连接。110 kV 进线有电缆段的GIS 变电站,在电缆段
与架空线路的连接处应装设金属氧化物避雷器(FMO1),其接地端与电缆金属
外皮连接。对三芯电缆,末端金属外皮应与GIS 管道外壳连接接地;对单芯电
缆,应经金属氧化物电缆护层保护器接地(FC)。

6、接地
变电站接地方式以水平接地体为主,辅以垂直接地极,主接地网采用-
50×5 镀锌扁钢,变电站主接地网的接地电阻应不大于0.5 欧姆。考虑到微机保
护监控系统对接地要求较高,二次设备室及10kV 二次电缆沟接地采用50×5 铜
排。110kVGIS配电室也需采用铜排接地,GIS 配电室布置于室内楼板时,其座
下的钢筋混凝土地板中的钢筋应焊接成网,并和环形接地母线相连接,接地线与
GIS接地母线应采用螺栓连接方式。

7、交流所用电和直流系统
7.1 交流所用电
变电所宜设置2 台所用变压器,供电可靠性要求高,现场检修设备多且
功率大,因此,容量为100~200 kVA。当变电所设置3 台主变时分别接入# 1、
# 3 主变低压侧母线,设置2 台主变时则分别接入其低压侧母线。所用电采用中
性点直接接地TN 系统,额定电压380/220V,采用单母线分段接线。

7.2 直流系统
直流电源宜采用一组200V 蓄电池,容量应满足全所事故停电2h 的放
电容量,一般为100 AH单母线接线。蓄电池组宜采用性能可靠、维护量少的蓄
电池,如阀控式密封铅酸蓄电池等。直流系统应具有自动调节功能,充电装置实
现智能化实时管理,并应设置一套微机直流接地监测装置。

8、结论
(1)变电站主接线应力求简化,宜优先采用桥式或扩大桥接线。
(2)城市变电站宜设置2 台主变,当负荷密度为20MW/km2 及以上时
可设置3 台主变。

(3) 为保证10 kV 母线电压在合格范围内,应采用有载调压变压器。
(4) 变电站无功补偿宜取主变容量的1/4~1/6。
(5)变电站优先采用全户内布置。
(6)110 kV 应尽量采用屋内GIS 结构。
(7)10 kV 系统应采用消弧线圈接地,消弧线圈的调节采用微机自动跟
踪补偿装置。

(8)新建变电站监控装置应优先采用综合自动系统,保护装置应采用分
布式结构。

(9)直流系统宜设一组100AH 蓄电池组,交流站用电宜设置2 台,站
用变压器应与接地变相结合。
本科学历,助理工程师,现在从事电力施工建设管理工作

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