110kV升压站电气划分
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
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
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
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
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
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
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
统
单位工程
位
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
统
单位工程
位
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
风电场110KV升压站保护规程
北方龙源辉腾锡勒风电场升压站
(第二部分)
2015-10-1发布2015-11-11试行
批准:
审核:
编写:
前言
一、本规程适用于辉腾锡勒风电场继电保护及安全自动装置的启动、停止、正常运行维护、定期试验、事故处理等。
二、本规程参照了《继电保护及安全自动装置规程汇编》、《微机继电保护装置运行管理规程》、《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》、内蒙古电力设计院设计图纸及生产厂家资料及技术说明书编制而成。
1
1.1本规程适用于北方龙源辉腾锡勒风电场110KV升压站变压器、110KV线路、母线、所用变压器、电容器保护及安全自动装置的运行与维护。
2
2.2
3
3.1电力系统继电保护及自动装置是变电站的重要组成部分,变电运行人员应熟悉本站继电保护装置及二次接线的基本原理,了解继电保护有关规程及规定。必须掌握本运行管理规程,并经常组织本规程的学习和培训活动。
三、本规程为试运行规程,由于资料及经验有限,本规程在今后的实践中还需进一步补充修订,若规程中有与相关法规冲突时,应以法规为准。
四、对于在执行本规程中存在的问题、意见或与生产实际不相符合,请及时提交生产部,以便及时对相应的条款进行修改和补充,来满足现场运行的需要。
五、现场值班人员必须严格按继电保护规程进行具体操作。
遥控—□□
□□—□□—□□
□□:□□:□□:□□□
□□□□□□
6.1.6.9事故统计
按“确认”键并利用“▲”“▼”键输入报告序号,进入如下菜单
事故分闸次数
□□□□□
退出
6.1.6.10清动作报告
按“确认”键,输入密码,进入如下菜单
清除动作报告?
清除退出
110kV升压站受电方案
110kV升压站受电方案第一篇:110kV升压站受电方案项目名称建设单位名称项目名称受电方案编写:审核:批准:施工单位日期项目名称一、编制目的及受电方式项目名称为110kV系统,带有110kV GIS开关及110/35kV主变压器。
经#1主变压器降压至35kV母线。
采用微机型保护装置。
在完成了全部安装、试验工作和分部试运行工作后,为了考核110kV设备的一次系统能否正常投入运行,特编制110kV受电方案。
经外线送至本站110kV进线侧、合上110kV文茭线1113(DS2)隔离开关,合上110kV文茭线1111(DS1)隔离开关,合上110kV文茭线111开关(CB)致使110kV母线带电,并对110kV母线、#1主变及设备进行冲击合闸试验,以检查一次设备的可靠性,二次部分的测量、控制、保护、同期、信号装置及其回路的正确性。
二、编制依据1、2、3、4、5、设计院提供的相关图纸与资料。
设备制造厂提供的图纸、资料。
GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。
DL400-91《继电保护和安全自动装置技术规程》。
风力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程。
三、受电范围 1、110kV母线、电压互感器及电流互感器等; 2、110kV#1主变系统;3、#1主变带35kV一段母线、母线压变、#1接地变、#1场用变、#1SVG降压变、#1电容器组及相关的CT和电缆;4、与上述设备相关的所有保护、控制、测量、计量、信号、保护等装置与回路;6、附电气一次主接线图;四、受电前应具备的基本条件1、110kV 电气一、二次设备安装全部结束,电气试验调试结束并合格,受电设备的继电保护,已按有关单位提供的整定单进行整定完毕,经检查验收合格,具备投运条件。
项目名称2、受电范围内土建竣工,做到道路畅通,门窗齐全,通讯、照明条件良好,消防设施完善,经验收合格,具备使用条件。
绝缘、安全用具配备齐全、合格均能使用。
3、受电相关设备现场标志均已正确命名、齐全,符合规范要求。
电力系统电压等级及变电站种类
.电力系统电压等级与变电站种类电力系统电压等级有220/380V〔0.4kV〕,3kV、6kV、10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV。
随着电机制造工艺的提高,10kV电动机已批量生产,所以3kV、6kV已较少使用,20kV、66kV也很少使用。
供电系统以10kV、35kV为主。
输配电系统以110kV以上为主。
发电厂发电机有6kV 与10kV两种,现在以10kV为主,用户均为220/380V〔0.4kV〕低压系统。
根据"城市电力网规定设计规则"规定:输电网为500kV、330kV、220kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6kV,低压配电网为0.4kV〔220V/380V〕。
发电厂发出6kV或10kV电,除发电厂自己用〔厂用电〕之外,也可以用10kV电压送给发电厂附近用户,10kV供电围为10Km、35kV为20~50Km、66kV为30~100Km、110kV为50~150Km、220kV为100~300Km、330kV为200~600Km、500kV为150~850Km。
2.变配电站种类电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器〔变电站为升压站〕,电压降低为降压变压器〔变电站为降压站〕。
一种电压变为另一种电压的选用两个线圈〔绕组〕的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈〔绕组〕的三圈变压器。
变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。
枢纽站电压等级一般为三个〔三圈变压器〕,550kV/220kV/110kV。
区域站一般也有三个电压等级〔三圈变压器〕,220kV/110kV/35kV 或110kV/35kV/10kV。
终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级〔两圈变压器〕110kV/10kV 或35kV/10kV。
用户本身的变电站一般只有两个电压等级〔双圈变压器〕110kV/10kV、35kV/0.4kV、10kV/0.4kV,其中以10kV/0.4kV为最多。
35KV线路和110KV升压站图纸统计
部分册数第一册第二册第三册第五册第六册第七册第八册第九册第十册110KV升压站 系统通信部分第一册第一册第二册第三册第四册第五册第六册第六册第七册第八册第八册第九册第十册第十二册第十三册第十三册110KV升压站 远动部分110KV升压站 电气部分第一册第二册第一册第二册第三层第四册第一册第二册多余图纸部分35KV线路 结构部分35KV线路 综合部分110KV升压站 土建部分110KV升压站 电气部分110KV升压站 系统保护部分35KV线路名称图纸张数编号总平面及竖向布置20NDXS-B067S-T01主厂房建筑与结构10NDXS-B067S-T02 110KV屋外配电装置构架及基础12NDXS-B067S-T03 30KV屋外配电装置构架及基础11NDXS-B067S-T05 35KV屋外配电装置支架及站用变基础8NDXS-B067S-T06主变构架及基础14NDXS-B067S-T07 30M高独立钢筋结构避雷针3NDXS-B067S-T08 35KV动态补偿装置基础及围栏6NDXS-B067S-T09站区排水及事故排油5NDXS-B067S-T10系统通信11NDXS-B067S-U 电气总的部分无NDXS-B067S-D01 110KV屋外配电装置17NDXS-B067S-D02 35KV屋外配电装置支架及站用变安装21NDXS-B067S-D03主变压器及35KV引线安装10NDXS-B067S-D0435KV动态补偿装置安装7NDXS-B067S-D05全站防雷接地13NDXS-B067S-D06全站防雷接地13NDXS-B067S-D06站区照明、通风及电采暖11NDXS-B067S-D07电缆敷设15NDXS-B067S-D08电缆敷设15NDXS-B067S-D08主流系统及站用电系统9NDXS-B067S-D09公用部分11NDXS-B067S-D10 110KV配电装置二次全图11NDXS-B067S-D1235KV配电装置二次全图18NDXS-B067S-D1335KV配电装置二次全图18NDXS-B067S-D13 110KV系统继电保护及安全自动化装置43NDXS-B067S-R 110KV系统继电保护及安全自动化装置43NDXS-B067S-R 调度自动化11NDXS-B067S-Y 35KV屋外配电装置及站用变安装11电气部分 机电安装图9S0925S-D01电缆敷设图 机电安装图10S0925S-D02杆型及基础配置15S0925S-T01铁附件加工图27S0925S-T02 3560ZS2(772-15、18、21)塔及基础11S0925S-T03 3560DJ1(7713-12、15)塔及基础8S0925S-T04说明书、岩土报告材料清册及附图2S09025S-A01附图26S09025S-A02备注少一张设计说明,多一张放鸟刺图(已拿出)少一张主变区域电缆埋管图少主变110KV侧断路器二次接线安装图、机构箱端子排图少工段阀组控制柜端子排图一张、书本一本少2本书、多一张B067S-D13-10(已拿出)里面装有3套图里面装有3套图都缺01、05-20、共17张图少线路路径图一张多余图纸合装为一袋。
升压站、变电站设备资料
三 SVG成套装置试验项目
1. 电抗(电感)值
电抗器试验项目
2. 绕组对铁芯和外壳
交流耐压及相间交
流耐压试验
集合式电容器
3. 绕组直流电阻测量(组合式调功模块)
、绝缘油击穿电压
4. 轭铁梁和穿芯螺栓 (可接触到)的绝 缘电阻
1、相间和极对壳绝缘电 阻试验
2、电容值
3、相间及极对壳交流耐 压试验
4、绝缘油击穿电压、渗 漏油检查
635KV SVG送电后,带负荷测量零序电流保护向量正 确
并网前必须完成以下内容
1.远动信息调试完毕 2远动双平面接入 3远动双机切换试验 4AGC/AVC接入省调 5PMU接入省调 6开通自动化三区 7开通风电能力申报平台 8电能计量系统接入省调
110KV升压站启动准备
启动试运行前准备
三.主要电气设备(AIS设备)
三.110KV一次系统名称
110KV高压侧
电容式电压互感器,隔离刀闸,电流 互感器,SF6断路器。
主变压器高压侧
电容式电压互感器,隔离刀闸,电流 互感器,SF6断路器。
高压PT端
电容式电压互感器,隔离刀闸,电流 互感器,SF6断路器。
主变低压侧
35KV高压开关柜,馈线柜1,馈线柜2 馈线柜3,接地变压器柜,送出线路柜
启动试运行范围内的设备现场运行规程编写审批完成
与启动运行有关的单位应根据启动运行方案,提前准备操作票
110KV升压站启动准备
所有启动范围的继电保护装置调试完毕并已按调度机构下达的定值 单整定正确并经运行值班人员签字验收 对110kV线再次摇绝缘
5、冲击合闸
1、绝缘电阻试验 2、交流耐压试验
放电线圈
3、一次绕组直流电阻值 4、电压比 5、绝缘油击穿电压
110kV送出线路培训
一、110kV送出线路概况
根据风场在电网中的位置,我风电一场本期100MW工程以110kV电压等 级接入对侧华电220kV汇集站。我厂建一座110kV升压站,升压站设2台 110kV、100MVA的三相双绕组变压器,升压站110kV侧采用单元制单母线接 线,共计2回主变进线,以2回110kV线路接入华电庙尔沟风电220kV升压站, 线路长度约2km,采用LGJ-240/30钢芯铝绞线导线,全线架设双地线,地 线一根采用GJ-50镀锌钢绞线,一根采用16芯OPGW光缆。
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图3 110kV输电线路的组成元件
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四.导、地线的分类
型号中字母的含义:T-表示铜、L-表示铝、J-表示多股绞线或加 强型、Q-表示轻型、H-表示合金、G-表示钢、F-表示防腐;
1、记录故障时间、检查后台遥信、遥测,保护屏信号
2、根据现象初步判断故障性质、范围、将跳闸线路名称、时间、保护动 作情况等向调度简要汇报
3、现场检查断路器实际位置及CT外侧的一次设备有无短路、接地现象, 检查开关外观是否正常,压力是否正常,然后对保护动作情况结合分 析,确定断路器是否确实进行过一次重合闸,排除断路器因机构原因 合不上而造成断路器不成功情况,开关位置与事故信息是否一致.
3、迅速隔离故障点,在调度的指令下恢复非故障设备的供 电,对故障线路进行停电检修
自动重合闸-重合分析
1、瞬时性故障:重合闸动作,将输电线路的断路器合上,恢 复供电。
2、永久性故障:重合闸动作将断路器重合到永久性故障线路 上,保护装置动作将断路器重新跳开,重合闸不在动作。
风电110kV受电方案
目录1 编制目的2 编制依据3 设备及系统简介4 受电范围5 组织分工6 使用仪器设备7 受电应具有的条件8 受电环节9 安全注意事项1 编制目的为了疆庄风电一场110kV升压站工程的调试工作管理, 明确本次升压站受电工作的任务和各方职责, 规范程序, 使受电工作有组织、有计划、有秩序地进行, 保证升压站受电工作安全、可靠、顺利的完毕, 特制定本方案。
2 编制依据《电气设备安装工程电气设备交接实验标准》《电力系统自动装置检查条例》《继电保护和电网安全自动装置检查条例》《火电工程调整试运质量检查及评估标准(1996年版)》设计、制造技术文献3 设备及系统简介1)系统简介疆庄风电一场110kV升压站工程, 110kV设计为2条110kV出线间隔, 2台主变间隔, 2组110kVPT, 1#、2#主变共10条35kV线路, 1台所用变, 2组35kV 接地变, 2组PT, 2组SVG, 2台35kV主变进线开关; 110kV系统采用的单母线接线方式, 35kV采用的单母线接线方式。
本次启动范围: 110kV出线间隔, 110kVPT , 1#、2#主变间隔, 1#、2#主变35kV进线开关;35kV站用变, 35kVPT, 35kV出线、35kVSVG、35kV接地变, 配置情况是:110kV每条母线配置一套母线保护, 每回110kV线路配置一套微机保护装置;35kV每条母线配置一套母线保护, 35kV每回线路配置一套微机线路保护测控装置; 35kV配置相应的SVG、电抗器、所用工作变保护;监控系统配置的是综合自动化监控系统和微机五防装置, 配置远动主机屏设备, 该远动主机与微机保护、监控设备构成完整自动化监控系统, 满足哈密地区国家电网调度中心规定。
2)系统特点从保护到控制、信号及测量均采用微机装置, 自动化限度高, 操作方便, 这样对运营人员的技术素质规定相应也高。
4 受电范围疆庄风电一场110kV升压站工程升压站的初次受电范围暂按如下考虑, 最终以调度部门的调度措施为准。
110KV升压站电气安装施工方案
110KV升压站电气安装施工方案.110KV升压站电气安装施工方案1概述########2×50MW煤气综合利用电厂110KV升压站的功能是以规模为2台220t/h燃气锅炉、2台50MW凝汽式汽轮发电机组。
汽轮发电机的容量为60MW;电压为10.5KV,通过以二回110KV独芯电缆线路到五总降110KV母线并网升压到220KV。
110KV升压站室内配电装置进线间隔采用二回路架空线,出线间隔采用二回路电缆出线,目前,第一期安装工程1#锅炉、1#汽机、1#发电机、变压器组成;110KV升压站暂只安装1#进线间、1#出线间的配电装置。
110KV升压站主要设备SF6断路器:LTB145D1/B3150-40KA1组附1套弹簧操作柜。
电流互感器JDCF-1106个隔离开关GW5-1261DW/1250A-31.5KA4套附CS17手动机构4套接线盒67-c-套绝缘子金具若干,.2.编制目的为指导安装施工,保证施工质量,满足建设单位要求,即设备运行状况良好,特制定本方案。
3、编写依据《电气安装工程高压电器施工及验收规范》(gbj147-90)电气装置安装工程电力变压器、电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148-90)电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ149-90)《电气安装工程接地装置施工及验收规范》(gb-92)110-500KV架完电力线路施工及验收规范(GBJ233-90)4.施工资源配置人力资源:中高级电工:3人。
高级氩弧焊工:1人普通焊工:1人施工机具:切割机:1台台钻:1台冲击电钻:1台1t手拉葫芦:2台交流焊机:1台dc氩弧焊机:1台8吨汽车吊:1台5吨平板汽车:1台液压压线钳:1台氧焊工具:1套5、施工工艺定位放线支架安装断路器安装隔离开关安装电流互感器安装避雷器安装穿墙套管支柱瓷瓶安装管母线焊接安装软导线安装连接及室外架导线6、施工过程6.1架子的搭拆和注意事项,.在有施工经验并持有高压电气施工操作证的电工技术人员和起重工的指导下进行脚手架的搭设,脚手架搭设前应考虑到互感器、断路器、隔离开关等所占空间及吊装运输位置和通道。
升压站资料
B 2、测量绕组连同套管的直流电阻
G 7、冲击合闸试验
C 3、分接头的电压比
H 8、感应电压试验带局部放
D 4、三相接线组别
I 9、直流泄漏电流
E 5、绝缘电阻、吸收比或极化指数
J 10、绕组变形试验
三 35KV开关柜实物
三 35KV开关柜试验项目
试验合格
回路电阻
机械特性
真空度
绝缘电阻 工频耐压试验
110KV升压站项目工程建设
目录
电气常识
一、110站系统概况 二、 材料及施工要点 三、主要设备及电气试验 四、110站建设进度控制 五、110站交工验收
1 10站系统概况
1、110KV单回进线 2、110KVAIS设备 3、 1台主变压器 4、35KV配电装置 5、35KVSVG补偿装置
主要设备
三 避雷器实物
三 避雷器试验
临界动作电压
测量绝缘电阻
交流泄漏电流
泄漏电流
三 母线桥实物
三 母线桥试验
返送电专业技术人员测定审核项 目
1.相序测量
2相位测量
3相量的测试(SVG投送结束完成)
4按送电要求投入或退出。并与保护定值单核对,核对 设备名称编号并正确无误
5SVG按地调指令投送,投送后光纤纵差保护退出,退 出110KV主变差动保护,退出110KV,35KV母差保护。
三.主要电气设备(AIS设备)
三.110KV一次系统名称
110KV高压侧
电容式电压互感器,隔离刀闸,电流 互感器,SF6断路器。
主变压器高压侧
电容式电压互感器,隔离刀闸,电流 互感器,SF6断路器。
高压PT端
电容式电压互感器,隔离刀闸,电流 互感器,SF6断路器。
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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