600KW光伏电站10kV升压站接入发案参考范本
并网光伏电站110kV升压站工程投运方案110kV升压站
云南大唐国际宾川老鹰岩30MW并网光伏电站项目110kV升压站工程投运方案编制人员:审核:批准:前言本投运方案是根据云南大唐国际宾川老鹰岩30MW并网光伏电站项目新建工程实际情况为编制原则,为确保云南省大唐国际宾川老鹰岩30MW并网光伏电站项目新建工程的安全、顺利投运,并保证整个电网的安全、稳定运行,特编制本方案。
本投运方案待调度审核批准后执行。
目次一、工程概况二、投运范围三、投运启动时间安排四、投运前准备工作五、投运记录的建立与保存六、投运的组织与分工七、投运过程风险分析控制八、投运条件检查九、启动操作纲要十、投产试运行步骤十一、现场安全措施及异常、事故处理预案十二、试运行阶段的管理十三、试运行结束后的运行交接十四、附:老鹰岩光伏电站110kV升压站电气主接线图附:技术交底签证表一、工程概况云南大唐国际宾川老鹰岩30MW并网光伏电站110kV升压站工程由云南大唐国际宾川新能源有限责任公司建设、由中国能建广东省电力设计研究院总承包及设计,中国能建广东省电力第一工程局负责施工,黄河国际工程咨询(河南)有限公司实施监理,工程计划2014年12月25日竣工投产。
云南大唐国际宾川老鹰岩30MW并网光伏电站项目位于云南省大理州宾川县大营镇洪水塘村以西,距宾川县城直线距离约22km。
地理坐标介于东经100°21'26"~100°22'08"、北纬25°46'16"~25°47'10"之间。
升压站共有110kV 和35kV两个电压等级。
110kV高压配电设备采用SF6气体绝缘金属封闭组合电器。
35kV配电装置为金属铠装式开关柜。
110kV接线方式为单母线接线,共有三个间隔:一个出线间隔、一个PT间隔、1个主变间隔。
经12.06km 110kV线路接入220kV海东变电站。
35kV终期接线方式为单母线分段接线,本期建成35kV I段母线,35kV本期共有6个间隔。
光伏监理规划范本
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX30MWp光伏并网发电项目监理规划XXXXXXXXXX工程监理咨询二O一三年十月十五日批准:审核:编写:第一章总则1.1工程概况1.1.1 项目简介 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX30MWp光伏并网发电项目位于省XXXXXXXXXX境(以下简称“本项目”),项目建设规模为装机容量30MWp,安装单机容量500kW的太阳能光伏发电单元,(电池组件及逆变器)60套,站新建110kV升压站一座;场址东距连霍高速收费站120km,东距钢城嘉峪关112 km、航天城133 km,东距石油城玉门老市区90km。
场址区北侧为312国道、连霍高速,交通便利,站址平均海拔2292m,占地面积69.75公顷,地势较为平坦开阔,起伏不大,西低、东高,周围交通便利。
计划建设期为4个月。
1.1.2 工程地质1.1.2.1 工程地质工程场址区地处大陆深部,北大河的山前扇形地带上,以戈壁滩为主,地势较为平坦开阔。
场址区地势开阔,地形平缓,自然坡度约1.3%,起伏较小。
地表为沙卵砾石戈壁,分布有低矮耐旱植物,滩上遍布大小冲沟,深度0.2m~1m不等,宽度0.5m ~10m 之间。
工程场址区场地岩土体常年处于干燥状态,地下水埋深较大,不具有砂土液化的条件,场地岩土体无振动液化问题。
戈壁平原,地势平坦,场址区不存在泥石流、滑坡等不良地质现象。
根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)光伏发电工程场址50 年一遇超越概率10%的地震动峰值加速度为0.20g,反应谱特征周期为0.40s,相应的地震基本烈度为Ⅷ度。
本次勘察根据钻孔揭露,在勘察深度围地层主要为:①层圆砾。
土层岩性特征及物理力学性质叙述如下:①圆砾(Q4al-pl):青灰色,场地连续分布,厚度巨大,岩性主要为花岗岩、石英岩等硬质岩石。
一般粒径为2-15mm,最大粒径为可达15cm,粒径大于2mm 的颗粒占总量的50-80%,含少量的圆砾颗粒。
盾安光伏电站10MWp并网启动方案
内蒙古盾安光伏电力有限公司盾安10MW光伏电站并网启动方案编写:许洪伟审核:王平批准:傅升锋二〇一二年十月目录1编制依据和标准2试验仪器3并网启动试验前应具备的条件4安全注意事项及措施5并网启动试验范围6并网启动试验流程7并网启动试验步骤8附录盾安光伏电站10MWp并网启动方案[摘要] 本光伏电站是10k V 升压站,以一回10kV电缆线路送至布拉格220kV变电站,发电容量10MW,采用10个太阳能发电单元—升压变压器用电缆接入厂内10kV配电室。
10kV配电室进线5回,出线1回,为单母线接线,布拉格965间隔进线采用760米电缆,盾安951间隔出线采用双拼100米电缆,中间采用406米架空钢芯铝绞线,。
站用电源由本期10kV母线引接一路,10kV(施工电源)引接一路,两路电源互为备用,以提高站用电的可靠性。
高压开关柜选用金属铠装型移开开关柜,内配10kV真空断路器。
继电保护装置采用微机处理数字继电保护方式,对每个回路实施数字式保护,断路器控制;电量参数测量和数据变送,并且现场总线通过电缆以通信和I/O方式与本电站计算机监控站连接,实现遥测、遥信、遥控。
1编制依据和标准GB 18479-2001 《地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》DL/T 527—2002 《静态继电保护装置逆变电源技术条件》DL/T 478—2001 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》GB/T 19939-2005 《光伏系统并网技术要求》GB 20513-2006 《光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则》Q/SPS 22-2007 《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》GB/Z 19964-2005《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T 20046-2006《光伏系统电网接口特性》(IEC 61727:2004)《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)》GBJI47-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50171-2006电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)》国家电网生技(2005)400号《国家电网公司电力安全工作规程(发电站和变电所电气部分、电力线路部分)(试行)》国家电网安监(2005)83号设计图纸、厂家图纸、说明书及相关资料2试验仪器3并网启动试验前应具备的条件系统并网启动工作正式开始以前,并网启动人员应对本系统并网启动应具备的条件进行全面检查。
盾安光伏电站10MWp并网启动方案
内蒙古盾安光伏电力有限公司盾安10MW光伏电站并网启动方案编写:许洪伟审核:王平批准:傅升锋二〇一二年十月目录1编制依据和标准2试验仪器3并网启动试验前应具备的条件4安全注意事项及措施5并网启动试验范围6并网启动试验流程7并网启动试验步骤8附录盾安光伏电站10MWp并网启动方案[摘要] 本光伏电站是10k V 升压站,以一回10kV电缆线路送至布拉格220kV变电站,发电容量10MW,采用10个太阳能发电单元—升压变压器用电缆接入厂内10kV配电室。
10kV配电室进线5回,出线1回,为单母线接线,布拉格965间隔进线采用760米电缆,盾安951间隔出线采用双拼100米电缆,中间采用406米架空钢芯铝绞线,。
站用电源由本期10kV母线引接一路,10kV(施工电源)引接一路,两路电源互为备用,以提高站用电的可靠性。
高压开关柜选用金属铠装型移开开关柜,内配10kV真空断路器。
继电保护装置采用微机处理数字继电保护方式,对每个回路实施数字式保护,断路器控制;电量参数测量和数据变送,并且现场总线通过电缆以通信和I/O方式与本电站计算机监控站连接,实现遥测、遥信、遥控。
1编制依据和标准GB 18479-2001 《地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》DL/T 527—2002 《静态继电保护装置逆变电源技术条件》DL/T 478—2001 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》GB/T 19939-2005 《光伏系统并网技术要求》GB 20513-2006 《光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则》Q/SPS 22-2007 《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》GB/Z 19964-2005《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T 20046-2006《光伏系统电网接口特性》(IEC 61727:2004)《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)》GBJI47-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50171-2006电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)》国家电网生技(2005)400号《国家电网公司电力安全工作规程(发电站和变电所电气部分、电力线路部分)(试行)》国家电网安监(2005)83号设计图纸、厂家图纸、说明书及相关资料2试验仪器3并网启动试验前应具备的条件系统并网启动工作正式开始以前,并网启动人员应对本系统并网启动应具备的条件进行全面检查。
光伏66千伏、110千伏接入系统工程基础施工作业指导书
国家电投20MW光伏工程输电线路接入系统工程基础施工作业指导书施工项目部(章)2017年03月22日批准(分管领导)年月日技术审核(技术部门)年月日安全审核(安全部门)年月日编写(项目总工)年月日目录编制依据 (1)一、工程概况 (1)二、工程技术特性及施工规定 (2)三、施工要求 (5)四、作业准备及条件 (10)五、参加施工人员的资格 (11)六、基础工序施工流程图 (11)七、施工方法 (11)八、质量见证点及控制措施 (13)九、质量检验标准及检查方法 (13)十、安全注意事项 (14)十一、施工所用工器具及施工人员技术等级要求 (15)十二、机械设备及工器具一览表(每个施工队配置量) (15)编制依据《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》(国家电网工〔2003〕153号)《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量〔2010〕19号)《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2015《110~750kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233-2014)《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW 1248.1-2015《混凝土用水标准》(JGJ 63-2006)《建筑用卵石、碎石》(GB/T 14685-201l)《建筑用砂》(GB/T 14684-201l)《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007)《混凝土外加剂》(GB 8076-2008)《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》(GB 1499.1-2008)《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB 1499.2-2007 )《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2011)《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52-2006 )《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002)(2011年版)《预拌混凝土》(GB/T 14902-2003)《施工组织设计》及本工程施工图等一、工程概况1、工程名称:2、工程规模:光伏电站引出 1 回 66kV 线路 T 接于,新建 66kV 架空线路 4.5km,导线采用 LGJ-150/25 型。
光伏电场110kV升压站工程方案设计报告
光伏电场110kV升压站工程方案设计报告甘肃高崖子滩49MWp光伏电场110kV升压站工程方案设计报告F253C-A1中水北方勘测设计研究有限责任公司二零一三年八月一、项目概述1.1 概述甘肃高山新能源有限公司高台县高崖子滩49MWp并网光伏发电项目位于张掖市高台县高崖子滩,距离高台县约26km。
场址海拔高程约在1570m~1610m 之间,常驻范围为N39°15′48.44″~39°16′29.08″,E99°32′13.26″~E99°33′58.27″。
工程区内地势平坦,地面附着物较少,属于国有荒滩地,开发利用条件优越。
对外交通有G30 连霍高速、312 国道,紧邻兰新铁路,交通便利。
甘肃高山新能源有限公司拟定一期及二期光伏并网发电项目总装机规模为49MWp,其中一期装机容量为9MWp,二期装机容量为40MWp。
1.2 建设规模本升压站项目建成后,肩负这附近区域光伏电站电能汇集、升压以及送出功能。
由于光伏电站建设分期进行,为避免投资超前,升压站设备及建筑物的建设也分期进行,现将本期建设规模阐述如下:1、110kV GIS开关站单母线接线,本期建成1个主变压器进线间隔、1个去高台变的架空出线间隔、1个PT避雷器间隔;预留1个110kV出线间隔的位置,用于高山远期50MW光伏项目接入;预留一个110kV出线间隔位置,用于甘肃汇能100MW光伏电站接入;GIS室一次建成。
2、主变压器本期建设49MW光伏电站配套用的1台主变压器及其附属设备,预留远期50MW光伏电站配套用的1台主变压器及其附属设备场地。
3、35kV开光柜本期建设49MW光伏电站配套用的35kV开关柜,预留远期50MW光伏电站配套用的35kV开关柜场地。
4、无功补偿装置根据接入系统要求,本期建设-2~+13Mvar的动态无功补偿装置,预留1套-2~+13Mvar动态无功补偿装置的场地。
5、站用电、照明以及防雷接地系统本期建设对应49MW项目的相应的站用电、照明以及防雷接地系统工程。
光伏发电工程项目监理工作总结参考范本
JXMB18 工程监理工作总结XXXX20MWp光伏发电项目监理工作总结*************监理有限公司二0一四年十二月**************四期20MWp光伏发电项目监理工作总结审批页批准:年月日审核:年月日编写:年月日目次一.工程概况 (1)二.监理组织机构、监理人员和投入的监理设施 (9)三.监理合同履行情况 (10)四.施工过程中发现问题的处理方式 (14)五.监理工作成效 (15)六.工程大事记 (17)七.监理工作体会 (18)*********四期20MWp光伏发电项目监理工作总结一、工程概况1、建设规模:***********************格尔木四期光伏发电项目容量为20MWp,占地面积约为630亩。
由2个1.0176MW单元和18个1.0192MW单元组成。
260Wp组件数量共计70560块,265Wp组件数量共计7680块,500kW逆变器共计40台。
阵列基础采用混凝土灌注桩形式,共计1956组合27384根。
通过新建35kV开关站接入特变电工110kV升压站实现并网发电。
开关站土建主要包括:综合配电室(单层框架结构,建筑面积348平方米,层高4.8米)、SVG室、独立避雷针一座(25米高)、柴发机房一座(砖混结构)、站区接地、照明以及道路围栏等。
电气安装工程主要包括:35kV开关柜安装、所用变安装、柴油发电机安装、主控及直流设备安装、继电保护装置安装、通讯系统安装以及二次电缆敷设和接线工程,另外新建35kV 电缆线路一条接至特变电工110kV升压站,线路总长6.2km。
2、地理位置:***********************格尔木四期20MWp并网光伏发电项目,场址位于格尔术市区东出口,距格尔木市区约25公里,位于109国道北侧约5公里,交通十分便利。
站址平均海拔2800~2900m,地势较为平坦开阔,南高北低,起伏不大,占地类型为国有荒地。
3、工程地质、水文气象条件:3.1地质条件①、细沙:浅黄色。
10兆瓦光伏发电项目送出工程冬季施工方案
一 编制依据1.1《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法》 1.2《国家电网公司基建部关于印发输变电工程施工安全管理及风险控制方案编制纲要(试行)的通知》(基建安质〔2013〕42号)1.3《110—750kV架空电力线路施工及验收规范》(GB 50233-2014)1.4《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002)1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2010版)(GB50204-2002)1.6 国网内蒙古东部电力有限公司关于加强冬季基建工程安全质量管理的通知1.7突泉牤牛海10兆瓦光伏发电项目送出工程基础施工设计图纸及相关文件二 工程概况本工程为突泉牤牛海10兆瓦光伏发电项目送出工程。
起于光伏电厂升压站,止于66kV 太平变,线路亘长21.965km。
根据所收集的突泉地区气象资料及本地区已运行多年的送电线路的运行经验,并参考50009-2001《建筑结构荷载规范》、全国基本风压分布图和典型气象区,确定了本工程的设计气象条件,详见下表:设计气象条件一览表序 号 气象条件 温度(℃) 风速(m/s) 覆冰(mm)1 最低气温-40 0 02 平均气温-5 0 03 最大凤-5 30 04 覆冰-5 10 105 最高气温40 0 06 安 装-15 10 07 大气过电压(无风)15 0 08 大气过电压(有风)15 10 09 操作过电压 -5 15 010 冰的比重0.911 雷暴日数40三.组织措施1、成立冬季施工领导小组组 长:王德才副组长:王宝栋组 员:张建国、王鑫鑫、2、进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、火炉管理人员,专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。
3、派专人及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。
4、试验人员测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆、砼的温度并做好记录。
四 冬季施工的特点1 冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以基础混凝土工程居多。
光伏并网发电项目升压站工程施工技术方案
光伏并网发电项目升压站工程施工技术方案一、测量放样1、施工测量前的准备工作(1)校对测量仪器:为保证测量结果精确无误,本工程使用的全站仪、水准仪、塔尺、钢卷尺等测量仪器器具都需经国家法定计量部门校验合格,并且在有效期内。
每次测量放线前都应进行仪器出测前的检校。
(2)根据建筑施工总平面图及其他相关资料进行复核,做好坐标控制点,高程原点、资料的交接工作。
(3)熟悉图纸,切实了解结构。
建筑等细部尺寸与相对位置的关系。
(4)对测量用辅助材料提前进行准备。
本工程使用的测量仪器、工具详见表5.1.10、单位工程定位和主轴线控制网的设置(1)建筑物定位根据一级控制网,施工总平面图等资料,进行实地踏勘,编制详尽的工程定位测量方案,包括施测路线、釆用的计算公式、测设精度、所需测量器具等。
随后釆用极坐标的方法进行建筑物的角点、主轴线的定位,并记录下现场测设的原始数据、图表。
(2)主轴线控制网的设置本工程根据建筑物的实际情况,依据《工程测量规程》等要求,加密先前测设的主轴线,联测后形成满足施工放样及测量精度的场区主轴线控制网,闭合无误后,埋设主轴线控制网节点控制桩。
控制桩应设置在基槽3米外,安全、易保存的位置,控制桩前不允许堆放材料,以保证其通视良好。
(3)验线控制轴线网施测后,由施测人员自检,自检合格后施工工长复检,再由专职质检员专检,确认无误后请监理验线签证。
二、施工工序总体安排本工程施工前期以土建施工为主,原则上先地下后地上,先主体后辅助,优先满足主体安装开工,逐步铺开工作面,最终使土建与安装同步竣工。
1、土建施工程序及流向本工程土建施工拟分为两个施工段进行,采用交叉流水施工。
二次设备和35KV电气装置作为一个施工段,其它设备作为一个施工段,使普工、木工、钢筋工、磴工能交叉作业。
不发生窝工现象,缩短施工工期。
其中还应注意以下几点:(1)主体结构工程施工由下而上。
在单位工程封顶后,可以施工屋面防水工程,屋面和墙面釆用刚性、卷材双防水层;(2)装修的顺序先墙面、后地面,先内后外,先上后下;(3)磴框架先施工框架基础,每个框架基础的一次施工完成,钢筋工预留框架柱塔接钢筋,每一柱的钢筋搭接不在同一断面。
光伏扶贫电站项目电力接入方案的说明
光伏扶贫电站项目电力接入方案的说明第一篇:光伏扶贫电站项目电力接入方案的说明光伏扶贫电站项目电力接入方案说明:根据分布式村级扶贫电站的变压器提供方案和每个村装机容量现提供一套接入方案用作沟通协商。
一:根据国家电网公司发布的《分布式光伏扶贫项目接网工程典型设计》变压器的容量有100kVA,200kVA,400kVA。
二:每个贫困户按7kW容量装机。
三:按照400kVA变压器预留20%,则单机接入最大容量为320kW。
四:对于没有超过最大容量的村级电站按照整块单元集中布置;对于贫困户较多的村子电站装机规模超过320kW的,电站分成两个独立单元布置,每个单元最大不超过320kW。
例如吕家庄贫困户共计60户,装机容量420kWp总容量超过了320kW,分成两个独立单元布置,每个单元210kW布置。
第二篇:光伏电站电网接入流程光伏电站电网接入流程一、施工前1.联系当地省电力设计院进行接入方案设计;2.设计完毕提交省公司发策部二处,由经研院牵头进行一次接入方案评审;3.一次评审通过,报国网发策部申请进行二次接入方案评审;4.经国网发策部批准后,由由经研院牵头,省公司发策部二处参与二次接入方案评审;5.一、二次评审均通过后,持接入方案审查及批复意见到地市级电力公司申请项目初审意见及电网接入意见,并由发策、营销、地调签字盖章确认;6.拿一、二次系统接入方案审查及批复意见以及地市级电力公司申请项目初审意见及电网接入意见到省电力公司发策部二处申请接入电网原则意见的函;7.持接入电网原则意见的函赴能源局取得接入电网批复意见;二、施工进行中1.由项目所在地供电公司设计院进行线路初设;2.委托经研院负责接入可研编写以及评审工作;3.设备安装到位后,提请地市调度中心命名,之后提交省调进行建模、命名,并签发红头文件;4.涉及到跨区作业施工,需要到“地方能源资质管理中心”进行跨区作业报备,并签发临时发电业务许可证;5.持一、二次系统接入方案审查及批复意见与地市供电公司签订高压供电合同;6.联系省计量中心(省计量中心或委托下级计量中心),出具PT、CT以及表计检验报告;7.赴省调签订并网调度协议;8.持4-7与电价交易中心签订购销电合同,并出具上网电价文件可研报告以及审核意见;9.竣工验收前需要邀请电力工程质监站、省计量中心以及省电科院电源中心参与;10.并网前需要向省电力公司安监、运检、调度、营销、发策、电价交易中心以及地市电力公司主管部门申请签字盖章后可送电运行。
升压站电气施工方案升压站电气方案
电气安装施工方案(升压站)1)母线安装方案①绝缘子串组装A绝缘子串在安装前,进行检查,耐压试验合格,瓷件完整无裂纹,胶合处填料完整,结合牢固。
B绝缘子的安装应符合下列要求:a悬式绝缘子串应与地面垂直,V型绝缘子串每串所受张力应均匀。
b绝缘子串组合时,连接金具的螺栓、销钉及锁紧销应完整,其穿向应一致,耐张绝缘子串的碗口应朝上。
c弹簧销应有足够的弹性,开口销必须分开,开口角度为60〜90度,严禁用线材代替。
d均压环、屏蔽环等保护金具应安装牢固,位置正确,绝缘子串吊装前应清理干净。
e搬运绝缘子时应轻拿轻放,不得损坏。
②母线安装A软母线不得有扭结、松股、断股和其他明显的损伤或严重腐蚀,扩径导线不得有明显凹陷或变形。
B采用的金具除应有质量合格证件外,还应进行的检查:a规格相符,零件配套齐全。
b表面光滑、无裂纹、伤痕、砂眼、锈蚀、滑扣等缺陷。
镀锌层不应有剥落和锈蚀等缺陷。
c线夹船行压板与导线接触面应光滑平整。
悬垂线夹的转动部分应灵活。
d金具表面必须光洁,无毛刺和凹凸不平之处。
C软母线与金具的规格及间隙必须匹配,并应符合现行国家标准。
D软母线与线夹连接应采用液压压接。
E放线过程中导线不得与地面磨擦,铺好胶皮。
对导线严格检查,当有下列情况之一者不得使用:a导线有扭结、断股和明显松股者。
b同一截面处损伤面积超过导电部分总截面的5%F切断导线可用手锯或无齿锯,端头应加以绑扎,端头应整齐,无毛刺并与线股轴线垂直。
压接导线前需要切割铝线时应用手锯,并严禁伤及钢芯(当锯到铝线直径的2/3时,应用手将其掰断)。
导线下线要一次成功。
G软母线采用压接型线夹连接时,导线的端头伸入线夹的长度应达到规定的长度,设备线夹的压接方向应由铝管终端向导线引出的方向进行。
耐张线夹由铝管口向钢销拉环方向压接。
H软母线和各种连接线夹连接时,均要符合下列规定:a导线及线夹接触面均应清除氧化膜,并用汽油或丙酮清洗,清洗长度不应小于连接长度的 1.2倍,导电接触面涂以电力复合脂。
600KW光伏电站10kV升压站接入发案参考范本.doc
600KW光伏电站10kV升压站接入发案参考范本600下W光伏电站10下V升压站接入发案6.1编制依据-38-6.2电气一次设计-39-错误!未定义书签。
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6.2.1光伏并网电站接入电力系统的方式6.2.2电气主接线6.2.3主要电气设备选择6.2.5过电压保护及接地6.2.7电缆敷设与防火6.2.8电气设备布置6.2.9主要电气设备表6.3电气二次设计-47-6.3.1电站的综合自动化系统-47-6.3.2计算机监控系统错误!未定义书签。
6.3.3系统继电保护-48-6.3.4调度自动化错误!未定义书签。
6.3.5直流及UPS电源系统-50-6.3.6视频安防系统-51-6.3.7火灾自动报警系统-51-6.3.8环境监测系统-51-6.3.9电气二次设备布置-52-6.3.10电气二次设备-52-6.1编制依据项目设计遵循以下标准、规范:《高压/低压预装箱式变电站选用导则》(DL/T537-2002)《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T5222-2005)《电能M计M系统设计技术规程》(DL/T5202-2004)《电测量及电能计暈装買设计技术规程》(DL/T5137-2001)《电力系统调度自动化设计技术规程》(DL5003-2005)《电测量及电能计量装罝设计技术规程》(DL/T5137-2001)《电网调度管理条例》(中华人民共和国国务院令第115号) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T14285-2006)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)《电力装罝的继电保护和臼动装罝设计规范》(GB/T50062-2008) 《光伏系统并网技术要求》(GB/T19939-2005)《光伏发电站接入电力系统技术规定》(GB/T19964-2012)《电力设施抗震设计规范》(GB50260-2013)《3〜110下V高压配电装置设计规范》(GB50060-2008)《建筑物防S设计规范》(GB50057-2010)《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T50065-2011)6.2电气一次设计6.2.1光伏并网电站接入电力系统的方式根据并网光伏电站的建设规模及滁州地R的电网现状,初步确定在场内建设1座io下v开关站,送入距木开关站附近的io下v电网。
2×600MW机组火力发电厂升压站初步设计毕业设计
摘要火力发电厂是电力系统的重要组成部分,也直接影响整个电力系统的安全与运行。
发电厂升压站系统的设计是电力工业建设中必不可少的一个项目。
因此,发电厂升压站系统的设计是否合理,对保证连续供电乃至发电厂和电力系统的安全经济运行至关重要。
本设计结合国电哈密发电厂2×600MW超临界空冷机组工程的实际情况,主要阐述全论文说明了各种设备选择的最基本的要求和原则依据。
变压器的选择包括:发电厂主变压器、高压备用变压器及高压厂用变压器的台数、容量、型号等主要技术数据的确定;电气主接线主要介绍了电气主接线的重要性、设计依据、基本要求、各种接线形式的优缺点以及主接线的比较选择,并制定了适合本厂要求的主接线。
短路电流计算是最重要的环节,本论文详细的介绍了短路电流计算的目的、假定条件、一般规定、元件参数的计算、以及各短路点的计算等知识;高压电气设备的选择包括母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、高压开关柜的选择原则和要求,并对这些设备进行校验和产品相关介绍。
发电厂和变电所的防雷保护则主要针对避雷针和避雷器的设计。
此外,在论文适当的位置还附加了图纸及表格以方便阅读、理解和应用。
通过对电气主接线的设计、厂用电的设计和计算、短路电流的计算、电气设备的选择和校验以及配电装置的设计,简要完成了2×600MW超临界空冷机组的电气升压站的初步设计。
关键词:火力发电厂;电气一次部分;短路电流;电气设备。
AbstractThermal power plant is an important part of the power system, and also affect the whole power system security and operation.The design of power plant auxiliary power system is an essential project in the electric power industry construction. Therefore,whether the design of power plant auxiliary power system is reasonable, is very important to ensure that load of plant supply electric power continuously, even the safe and economic operation of the Power Plant and the Power System.This design is based on the actual situation of 2 * 600MW super air cooling units of hami power plant, and mainly expounds the basic requirements and principle of the selection of various equipment.. The selection of the transformer are as follows: the power of main transformer, high voltage stand-by transformer and high voltage plant determination of main technical data of the transformer units, capacity, model; the main electrical wiring mainly introduces the main electrical connection of the importance, design basis, basic requirements, various lines of the form of advantages and disadvantages and the comparison and selection of main wiring, and to develop the suitable for the factory main wiring. Short-circuit current calculation is the most important link, this paper detailed introduces the short-circuit current calculation, assumed conditions, general provisions, the component parameter calculation, and the short-circuit calculation of knowledge; selection of high voltage electrical equipment including bus, high voltage circuit breaker, isolating leave off, current transformer, voltage transformer, high voltage switch cabinet selection principles and requirements, and the equipment for verification and production are introduced in this paper. Lightning protection for power plant and substation is mainly for the design of lightning rod and arrest. In addition, the appropriate location of the paper is also attached to the drawings and forms to facilitate reading, understanding and application.Through design and computation of the main electrical wiring and the auxiliary power system, short-circuit current computation, electrical equipment choice and verification as well as power distribution equipment, this article briefly completed 2×600MW super air-cooling units electrical partial designs.Key Words Power system,The short-current calculation,The Electrical equipment choice,Bus,High voltage circuit breaker目录摘要 (I)Abstract (II)目录 (III)1 主变压器的选择 (1)1.1 型式和结构的选择 (1)1.2 绕组数与结构 (1)1.3 绕组接线组别 (1)1.4 调压方式 (2)1.5 冷却方法 (2)1.6 容量和台数的确定 (2) (3)2 2×600MW机组电气主接线设计 (5)2.1 电气主接线概述 (5)2.2 600MW机组电气主接线基本接线形式 (5)2.3 电气主接线形式的确定 (8)3 2×600MW机组厂用电设计 (10)3.1 厂用电概述及设计原则 (10)3.2 厂用电的电压等级确定 (11)3.3 厂用电源及其引接方式 (11)3.4 厂用电接线设计 (13)3.5 厂用负荷计算 (14)3.6 厂用变压器的选择 (15)4 最大持续工作电流及短路计算 (17)4.1 各回路最大持续工作电流 (17)4.2 短路电流计算的主要目的 (17)4.3 一般规定 (17)4.4 短路电流计算步骤 (18)4.5 计算公式 (19)4.6 短路电流计算 (21)5 电气设备和导体的选择 (31)5.1 电气设备选择的一般原则 (31)5.2 500kV高压设备的选择 (32)5.3 10KV高压开关柜的选择 (35)5.4 裸导体的选择 (36) (38)6 继电保护和自动装置配置 (44)6.1 继电保护配置 (44)2) 零序电流保护 (46)5)后备保护:复合电压过电流保护 (48)6.2 自动装置配置 (51)7 防雷保护设计 (52)7.1 雷害来源 (52)7.2 直击雷的防护 (52)7.3 入浸雷的防护 (53)7.4 防雷接地 (54) (54)总结 (57)致谢 (58)参考文献 (59)附录 (60)1 主变压器的选择1.1 型式和结构的选择主变压器采用三相或是单相,主要考虑变压器的制造条件、可靠性要求及运输条件等因素。
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600下W 光伏电站10下V 升压站接入发案6.1编制依据-38-6.2电气一次设计-39-6.2.1光伏并网电站接入电力系统的方式6.2.2电气主接线6.2.3主要电气设备选择6.2.5过电压保护及接地6.2.7电缆敷设与防火6.2.8电气设备布置6.2.9主要电气设备表6.3电气二次设计-47-6.3.1电站的综合自动化系统-47-6.3.2计算机监控系统错误!未定义书签。
6.3.3系统继电保护-48-6.3.4调度自动化错误!未定义书签。
6.3.5直流及UPS电源系统-50-6.3.6视频安防系统-51-6.3.7火灾自动报警系统-51-6.3.8环境监测系统-51-6.3.9电气二次设备布置-52-6.3.10电气二次设备-52-6.1编制依据项目设计遵循以下标准、规范:《高压/低压预装箱式变电站选用导则》(DL/T537-2002)《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T5222-2005)《电能M计M系统设计技术规程》(DL/T5202-2004)《电测量及电能计暈装買设计技术规程》(DL/T5137-2001)《电力系统调度自动化设计技术规程》(DL5003-2005)《电测量及电能计量装罝设计技术规程》(DL/T5137-2001)《电网调度管理条例》(中华人民共和国国务院令第115号)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T14285-2006)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)《电力装罝的继电保护和臼动装罝设计规范》(GB/T50062-2008)《光伏系统并网技术要求》(GB/T19939-2005)《光伏发电站接入电力系统技术规定》(GB/T19964-2012)《电力设施抗震设计规范》(GB50260-2013)《3〜110下V高压配电装置设计规范》(GB50060-2008)《建筑物防S设计规范》(GB50057-2010)《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T50065-2011)6.2电气一次设计6.2.1光伏并网电站接入电力系统的方式根据并网光伏电站的建设规模及滁州地R的电网现状,初步确定在场内建设1座io下v开关站,送入距木开关站附近的io下v 电网。
木光伏电站M终接入系统方案以接入系统专题报告的审查意见为准。
光伏电站工程接入电力系统方式如下:光伏组件以9路0.38下V集电线路接入本项目新建的10下v开关站的10下V段母线。
6.2.2电气主接线本期工程装机容量为540下Wp,拟将每0.25下Wp太阳能电池与一台单机容量为60下W的逆变器组成一个光伏发电单元,每个光伏发电单元经60下W逆变器将直流电转换为低压交流电,9个光伏发电单元合用1台双分裂箱式升压变压器,电压比为0.38/10下V。
6.2.2.1光伏电场电气主接线(1)逆变器与箱式变的组合方式箱式变采用型号为ZGS11-500/10下V的预装箱式升压变压器(变比为:11±2x2.5%/(0.38)下V),双分裂变压器低压侧各接一台600下W逆变器。
每台60下W逆变器设一个直流配电单元,每个直流配电单元设12个回路,其中每个汇流箱各接入12个光伏组件回路。
ZGSll-500/ll/2x0.38下V 变j玉器低扭侧、逆变器直流侧接线方式见下图。
光伏组件光伏组件m6.1ZGS预装箱式变压器ZGSll-1000'36-5逆变逆变器5001c-11-500/11/2X0.38下V变压器0.38下V侧接线图6.2.3主要电气设备选择由于现阶段木光伏电站接入系统设计尚未最终完成,本阶段未能开展短路电流计算,电站10下V电气设备的三相短路电流水平参数暂按31.5下A进行电气设备选型,待接入系统审批以后,进行短路电流计算之后,再进行修正。
(1)10下V高压开关柜型式:10下V钯装移开式交流金属封闭开关设备型号:下YN61B-40.5额定工作电压:40.5下V额定工作电流:出线1250A;馈线630A额定短路开断电流(冇效值):31.5RA额定短路关合电流(峰值):8下A额定动稳定电(峰值):8 0下A 4 s 热稳定电流(有效值):1.5下A外壳防护等级:IP3Xa )断路器型:VJ35-4.5额定电压:4.5下V雷冲击耐压(全波s ): 1 8 5下V l m i n 工频耐:9 5下V 额定电流:出线1 2 5 0 A ;馈线6 3A 额定短路开断电流:3 1 . 5下A 额定短路关合流(峰值):8 0下A 额定动稳定电流(峰值):0下A 额定短时耐受电流/时间:3 1 . 5下A /S 固有分闸时间: < 0 . 0 7合闸时间:操作机构0 . 2操作循环:O -0 . 3 s -C O -1 8 0 sCO机械寿命:3次b )电流互感器型号L Z Z B J 9 -3 5下V 额定电压:3 5下V 额定率:5HZ次级组合:0.2S/0.5/10P30/10P30/10P30、0.2S/0.5/10P30/10P30,变比组合:50A、300A、600As800A、1000A/1Ac)避雷器型号:HY5W-51/3 4额定电压(冇效值):5 1下V 系统标称电压有效值):4 0 . 5下V持续运行电压有效值:40.8下V直流1mA参考电压不小于:73下V雷电冲击电流残压峰值:134下V(2)箱式变为了使户外变压器安全可靠地运行和安装施工的简便,本光伏电场选用具有运行灵活、操作方便、免维修、价格性能比优越等优点的美式箱式变压器。
容量及电压等级为:600下VA,H±2x2.5%/0.38下V,接线组别为D,yn]]。
美式箱变可将变压器器身、开关设备、熔断器等设备均安装在同一密闭的油箱内与外界环境完全隔离,不受外部环境的影响。
其操作部分在高压室进行。
箱变安装在地面基座上,电缆从基座的开孔进出高低压室。
A.箱内变压器箱内变压器选用油浸式三相双卷自冷式升压变压器,其主要参数如下:型号:ZGS11-1000/36.5数量:20台额定电压高压侧:ll下V低压侧:0.38下V短路阻抗:Ud%=6.5无载调压:U±2x2.5%/0.38下V联接组标号:D,ynllB.ll下V负荷开关为了节省投资,箱式变压器ll下V高压侧装设熔断器和负荷开关,负荷开关采用进口设备,具有快速弹簧操作机构,用于终端型变压器。
负荷开关浸在变压器油里,采用绝缘操作杆来操作负荷开关,可免维护。
C.ll下V熔断器每台箱式变的高压侧装有3只插入式全范W保护熔断器,作为箱变过载和短路故陴的保护兀件。
熔断器浸在变压器汕里,采用绝缘操作杆钩住熔断器操作孔拉出熔断器管或插入熔断器管。
D.低压主进线断路器该元件为耐低温CW2抽出式开关(冇低温试验报告),其技术特性应符合GB要求。
额定电压:380V额定电流:2000A额定短时耐受电流/时间:42下A/lS低压断路器可实现速断、单相接地等保护功能,并有远传接点。
低压断路器分合状态应有信号上传。
低压断路器脱扣线圈预留3个控制接点。
最低允许工作温度-40°C低压侧配置两个小型配电箱,一个内置7只微型断路器(下100A—只;下50A—只;下16A三只;下10A两只),2只插座,并预留扩展空间。
逆变器及箱变检修、照明、加热电源由此引出。
另一个内置1只CM3塑壳断路器。
照明检修变压器安装在低压室内。
(3)ll下V无功补偿成套装置根据无功功率分层分区平衡的原则,无功补偿的0标是使开关站一次侧功率因数达到1.0左右。
由于光伏逆变器功率因数达0.99,且具有超前0.95〜滞后0.95的功率因数调节能力,电能质量满足国家电网要求。
所以本电站的无功补偿主要集中在开关站及ll下V箱式变压器上。
为/补偿变压器的无功损耗,减少线路的功率损耗,降低线路的电压损失,应遵循无功补偿的原则进行无功补偿。
本阶段考虑在电站内N下V侧装设动态无功补偿装置。
根据光伏电站接入系统推荐方案,大中型光伏电站应配置无功电压控制系统,具备无功功率及电压控制能力。
根据电力调度部门指令,光伏电站自动调节其发出(或吸收)的无功功率,其调节速度和控制精度应能满足电力系统电压调节的要求。
注:含配套的氧化锌避雷器、电抗器、围栏、含无功补偿装置、控制保护枳、电容器组等。
6.1消弧线圈补偿容量计算表的最终阵列布置及电缆长度确定。
6.2.5过电压保护及接地6.2.5.1过电压保护木电站的过电压保护及绝缘配合设计按DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》标准规范进行。
(1)防直击雷保护1)光伏阵列防雷根据计算,10米高的避雷针,单针防护半径只有15米,两针之间的防雷间距也不足200米,大面积防护,须采用网点结构,布建多座避雷塔。
显然,因其遮挡太阳辐射而+适立用与光伏阵列的防雷。
而阵列支架本身就是金M导体,只要注意突出部位,并将支架良好接地,即可达到防雷效果。
闲而,大型光伏电站光伏阵列防雷宜采用此种方式。
2)开关站防雷(1)直击雷保护及接地为了保证人身和设备的安全,门型构架上设置避雷器进行直击雷保护,采用在建筑屋顶设热镀锌钢带的方式进行直击雷保护,开关站内敷设以水平接地体为主,辅以垂直接地极的人工接地M,并充分利用土建金属基础钢筋作为自然接地体,接地网外缘闭合,开关站内所有电气设备均应接地,主接地网敷设于冻土层以下,接地网接地电阻满足DL/T621《交流电气装S的接地》要求,并将接触电势和跨步电势均限制在安全值以内。
(2)过电压保护及绝缘fli!合原则为防止线路侵入波雷电压,在10下V母线上安装有氧化锌避雷器,满足《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620)规范要求。
6.2.5.2接地系统本丁程接地系统的设计应能适用于机械和电气设备的丁作接地、保护接地和防雷接地的要求,并满足《交流电气装置的接地设汁规范》GB/T50065-2011标准要求,保证跨步电压和接触电势低于最低安全水平或人身安全水平,并且在一切电气故障情况下都将整个工程设施内的电位升高降至安仝范围内,避免高电位引出场外及设备损坏和人身伤亡事故。
本工程接地系统主要包括以下部分:1)】O下V开关站接地网本光伏发电站,对保护接地、工作接地和过电压保护接地采用一个总的接地网。
其接地装置的接地电阻值要求不大于0.5Q。
接地网采用人工接地极和自然接地极相结合的接地方式。
根椐《交流电气装罝的接地》的要求,10下V开关站按复合接地网设计,水平接地体按网状布置,兼做升压变压器均压带,水平接地釆用-60x8mm扁钢,乘直接地体为L=2500mm的Z63x63x6.3镀锌角钢。
水平接地体埋深在冻土层以下。
所有电气设答、钢筋混凝土构架及设答支架和设备基础、网状围栏均单独、可靠地与主接地M连接。