110kV变电站增容设计(完整版)
汉中110kV铺镇变电站增容改造工程施工组织设计
漢中供電局110KV烈金壩變電站增容改造工程施工組織設計一、工程概況及特點1.1工程概況1.1.1工程簡述: 漢中110kV鋪鎮變增容改造工程是為了解決陝南漢中市漢臺區城周邊居民用電嚴重不足的一個重要工程。
漢中110kV鋪鎮變增容改造工程址位於漢中市鋪鎮西1公里。
1.1.2 工程規模:鋪鎮變拆除原20MV A變壓器,本期新上2臺31.5MV A主變(110kV/35kV/10kV、35kv側懸空),由110kv聖水變搬來。
在35kV 出線套管外,三相裝設氧化鋅避雷器。
新上l#主變中性點保護設備,2#主變中性點保護設備利用原有。
110kV配電裝置本期新增主變進線間隔一個。
新增六氟化硫斷路器1臺,電流互感器3臺,隔離開關3組。
10kv本期新增出線櫃8面,主變進線櫃l面,電壓互感器櫃1面,分段櫃分段隔離櫃各1面,電容器櫃1面,所用變出線櫃l面,共計14面。
10kv I段母線新增2400kvar並聯電容器一組,1臺80kV A所用變壓器。
本期更換原綜合自動化系統,按無人值班變電站設計。
1.1.3工程承包範圍:依據工程施工圖包括變電站本期增容改造部分的生產及輔助生產設施、附屬設施的工藝安裝、建(構)物、變電站的調試和啟動試運工作;不包括站內光通信設備安裝、調試、征地、拆遷及四通一平工作、施工電源、深井、圍牆、擋土牆、大門、標誌牌、消防器材、進所道路、所外排水、所區綠化。
1. 1. 4地質及地貌狀況及氣象條件:漢中110kV鋪鎮變增容改造工程在變電站原圍牆內進行,總平面佈置及豎向佈置維持原狀。
1.1.5交通情況:該站路途較近,交通較為便利。
1.2.2接入系統方案:鋪鎮變原有110kv4回出線(鋪聖、鋪大、鋪漢雙回)不變。
1.2.3電氣主接線110kv採用雙母線接線,出線4回,遠期6回。
10kV為單母線分段接線,近期出線16回,遠期24回。
1.2.4電氣設備佈置鋪鎮變增容改造在圍牆內進行,電氣平面佈置不變。
新上2臺主變壓器佈置壟原主變壓器位置及預留主變位置上。
110kv站增容措施
新元公司110kV变电站变压器增容工程安全组织、技术措施随着新元、开元矿井供电负荷的逐渐增大,110kV变电站原有的2台31500kVA主变已不能满足矿井供电的需要。
根据省电发展【2010】1663号文件的批复,新元公司将对110kV变电站两台主变进行增容改造。
本次工程由山西广禾电力公司施工,山西诚正建设监理咨询有限公司监理。
工程改造包括更换1#、2#主变及中性点接地装置和主变保护装置,增加主变色谱在线监测装置;改造原110kV100母联开关为117进线开关,新安装1个进线PT和1组110kV 100母联开关间隔;更换35kV系统进线柜、母联柜柜内刀闸和电流互感器;10kV系统改造更换进线柜、开关柜和母联开关及10kV双母排,增加1套SVG动态无功补偿装置;更换1#、2#主变中、低压侧的母线为全绝缘铜管母线(包括35kV、10kV穿墙套管);增加1台故障录波装置和35kV 、10kV 2套小电流接地选线装置;室外防雷装置将5#避雷针由原位置向东平移11米,并拆除4#避雷针。
此工程施工时间长(2011年6月15日至2011年7月30日),安全技术性要求高,涉及重大倒闸操作多,停电限电范围涉及新元公司、开元公司两大矿井用电。
为了保证本次改造工程的顺利进行,确保在增容期间的矿井生产用电,特制定本次增容工程的安全组织、技术措施和施工方案。
一、成立新元公司110kV变电站增容改造工程领导组组长:王书明副组长:王瑞军王喜才成员:郑一宁鲍长生王晨翟建忠李白杨国林韩全义陈治军刘跃周智凤郭枝兵李子峰刘艺刘燕玲张晓东增容改造工程现场指挥部,设在110kV变电站主控室。
职责:领导组负责细化工程施工方案,责任落实到人。
牵头解决施工过程中的重大事项及安全技术问题,执行公司关于改造工程的相关安排和指令,对主变增容改造工程的安全技术、施工质量和变电站安全稳定运行全面负责。
在工程实施阶段执行工程的碰头会制度,即每天17:00在变电站组织工程协调会,确定次日工程量和相关事项,协调解决工程中遇到的问题。
110kV变电站增容改造变电一次设计分析 谢宝珍
110kV变电站增容改造变电一次设计分析谢宝珍摘要:随着城市旧区改造带来的负荷增长和电网结构的变化,为了增加输送容量,满足地区供电需求,需要对原变电站进行增容改造。
本文将以某110kV变电站#2主变增容改造为例,对其电气一次部分进行设计,简要分析包括主变压器、电气主接线、主要电气设备、防雷接地设计等内容。
关键词:110kV变电站;变压器;电气主接线;电气设备;防雷接地1 110kV变电站概述1.1 110kV变电站的情况110kV电网是高压配电网络,是当今城市最主要的用户电源接入点和变电节点,110kV变电站的运行情况直接影响着电网的运行情况。
110kV变电站的主接线方式由变电站所在位置的变电站的负荷决定,目前变电站的主接线方式主要有:单母线接线、内桥接线等。
同时110kV变电站的负荷也决定变压器的选择,只有选择合适的变压器才能够按照要求将110kV的电压通过变电站转化为35kV或者是10kV的电压。
110kV变电站中一般都会采用冗余配置,就是110kV变电站中一般都有一台备用变压器,这样做的好处就是保证变电站在主变压器进行检修或者出现突发状况时仍然能够正常运行。
另外,110kV变电站内都配置了直流电源设备,主要为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。
总之,目前110kV变电站发展已经比较成熟,但是变电站还是需要维护和管理。
1.2 110kV变电站运行的优缺点110kV变电站运行的优点:110kV变电站内有监控系统,这个监控系统能够处理相关信息,并且能够清楚的记录变电站内的警报情况,同时利用计算机技术对变电站进行控制调节,这样在很大程度上提升了变电站的运行效率。
110kV变电站运行的缺点:目前,大部分的110kV变电站都没有对变电系统的隔离开关进行升级改造,所以变电系统的隔离开关至今还没有实现自动控制,导致了10kV变电站在正常运行时开关机械经常出现问题,从而影响了10kV变电站的运行,同时还在一定程度上威胁着相关工作人员的人身安全。
110kV变电站增容设计(完整版)解读
开滦东欢坨矿业分公司110/6kV变电站增容改造工程设计说明书唐山开滦勘察设计有限公司二○○八年九月二十二日开滦东欢坨矿业分公司110/6kV变电站增容改造工程设计说明书项目负责人:赵国忠副经理:赵纯发经理:边继敏唐山开滦勘察设计有限公司二○○八年九月二十二日目录前言 (1)一、110/6KV变电站电气主接线及主要设备选型 (3)(一)电气主接线及主要设备选型 (3)(二)二次系统 (9)(三)变电站布置 (10)(四)防雷接地 (10)(五)短路电流计算及设备校验 (10)(六)电缆敷设 (11)(七)调度通信 (11)二、地面6KV配电室改造 (12)(一)洗煤厂6KV配电室 (12)(二)主井6KV配电室 (12)(三)副井6KV配电室 (13)(四)主副井6KV配电室 (13)(五)风井6KV配电室 (14)(六)工人村6KV配电室 (15)(七)压风机房6KV配电室 (15)三、附件 (1)前言目前,东欢坨矿业分公司矿井110kV变电站已建成运行,该站双回架空输电线路引自距本站5.3km处的韩城220kV变电站,电压等级为110kV,导线型号为LGJ-240。
该站现有110/6kV主变4台,分别为1号主变:SF7-8000/110/6.3,2号主变:SF7-10000/110/6.3,3号主变:SF7-12500/110/6.3,4号主变:SF7-12500/110/6.3,4台主变电压等级均为110/6.3kV,YN/d11接线。
矿井110kV变电站有110kV和6kV两个电压等级,110kV母线为双母线接线,6kV 母线为单母线分段接线,分为5段。
6kVⅠ段母线接1号主变(SF7-8000/110);6kVⅡ段母线接2号主变(SF7-10000/110);6kV Ⅲ母线接3号主变(SF7-12500/110);6kV Ⅳ段母线接4号主变(SF7-12500/110)。
6kVⅠ段和Ⅱ段母线带井下负荷,6kV Ⅲ段和Ⅳ段母线带地面负荷,6kV Ⅴ段母线接滤波装置。
110KV变电站主变变增容改造工程施工方案
马兰110KV变电站主变增容改造工程1编制依据、工程施工标准和质量验评标准1.1 施工图纸〔S2023-55 电〕1.2《工程测量标准》〔GB50026-2023〕1.3建筑电气工程施工质量验收标准GB50303—20231.4电气装置安装工程高压电器施工及验收标准GBJ147—901.5电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收标准GBJ148 —901.6电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150—20231.7电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准GB50168—20231.8《煤矿安装工程质量检验评定标准(M》T-5010-95)1.9《质量治理体系要求〔》GB/T19001-200〕81.10《环境治理体系要求及使用指〔南G》B/T24001-200〕451.11《施工现场临时用电安全技术规〔范J》GJ46-200〕1.12《电气装置安装工程35kv 及以下架空电力线路施工及验收标准》GB50173-921.13《电气装置安装工程接地装置施工及验收标准》(GB50169-2023)1.14电气装置安装工程接地装置施工及验收标准GB50169—20231.15电气装置安装工程高压电器施工及验收标准GB50147—20231.16电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收标准GB50148—20231.17电气装置安装工程母线装置施工及验收标准GB50148—20231.18电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150—20231.19电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准GB50168—20231.20电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T5161.1—5161.17—20231.21其他相关规定及上级部门规定2 工程概况2.1本工程主要内容为:将原有两台31500KVA 变压器更换为50000KVA 变压器及相应的根底、二次电缆等;更换35KV、6KV 铝母线及绝缘子;更换35KV、6KV 进线穿墙套管及主变中性点接地装置等。
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变电站增容设计(完整版)解读
开滦东欢坨矿业分公司110/6kV变电站增容改造工程设计说明书唐山开滦勘察设计有限公司二○○八年九月二十二日开滦东欢坨矿业分公司110/6kV变电站增容改造工程设计说明书项目负责人:赵国忠副经理:赵纯发经理:边继敏唐山开滦勘察设计有限公司二○○八年九月二十二日目录前言 (1)一、110/6KV变电站电气主接线及主要设备选型 (3)(一)电气主接线及主要设备选型 (3)(二)二次系统 (9)(三)变电站布置 (10)(四)防雷接地 (10)(五)短路电流计算及设备校验 (10)(六)电缆敷设 (11)(七)调度通信 (11)二、地面6KV配电室改造 (12)(一)洗煤厂6KV配电室 (12)(二)主井6KV配电室 (12)(三)副井6KV配电室 (13)(四)主副井6KV配电室 (13)(五)风井6KV配电室 (14)(六)工人村6KV配电室 (15)(七)压风机房6KV配电室 (15)三、附件 (1)前言目前,东欢坨矿业分公司矿井110kV变电站已建成运行,该站双回架空输电线路引自距本站5.3km处的韩城220kV变电站,电压等级为110kV,导线型号为LGJ-240。
该站现有110/6kV主变4台,分别为1号主变:SF7-8000/110/6.3,2号主变:SF7-10000/110/6.3,3号主变:SF7-12500/110/6.3,4号主变:SF7-12500/110/6.3,4台主变电压等级均为110/6.3kV,YN/d11接线。
矿井110kV变电站有110kV和6kV两个电压等级,110kV母线为双母线接线,6kV 母线为单母线分段接线,分为5段。
6kVⅠ段母线接1号主变(SF7-8000/110);6kVⅡ段母线接2号主变(SF7-10000/110);6kV Ⅲ母线接3号主变(SF7-12500/110);6kV Ⅳ段母线接4号主变(SF7-12500/110)。
6kVⅠ段和Ⅱ段母线带井下负荷,6kV Ⅲ段和Ⅳ段母线带地面负荷,6kV Ⅴ段母线接滤波装置。
110kV大西渠变电站110kV1主变增容工程施工方案最终修订版
110kV大西渠变电站110kV #1主变增容改造施工方案工程概况随着大西渠地区工农业经济的快速发展,110kV大西渠变电站原110kV 1#主变16000kVA 容量已不能满足该地区用电负荷增长的需要,按照新电生「2005」116号批文,实施110kV大西渠变电站增容改造,以满足供电可靠性和经济发展需求。
本次大西渠变电站110kV 1#主变增容换型工程主要工作内容如下:一、一次设备安装部分:1、将原1#主变SFSL7-16000/110型变压器排油、拆除,更换为SFSZ9-31500/110型变压器。
2、更换1#主变110kV侧中性点隔离开关,型号为GW13—72.5∕630。
3、更换1#主变110kV中性点零序、间隙电流互感器各1只。
4、1#主变10kV侧户外母线桥更换,采用TMY-80×8矩形铜母线。
5、1#主变35kV、10kV侧引线支架制作、连接6、1#主变本体、中性点双接地完善。
7、1#主变10kV侧户外矩形硬母线加装绝缘热缩护套,母线桥(槽钢)支架喷漆。
8、1#主变35kV侧PB安装基础支架升高改造,10kV侧断路器柜内原CT孔洞封堵。
9、主变排油阀弯管接头制作连接。
二、二次设备安装部分:1、拆除原1#主变保护二次线,电缆保护镀锌管敷设、制作2、更换1#主变间隔闭锁、加热ZR-KVVP屏蔽阻燃型电缆。
3、敷设1#主变调压机构箱到主变本体端子箱ZR-KVVP屏蔽阻燃型控制电缆。
5、测试1#主变间隔各信号综自功能6、测试1#主变保护功能及远动信号对点调试7、调试设置1#主变本体调压机构档位(当地监控后台与集控后台)8、测试1#主变本体调压机构升、降、停功能(当地监控后台与集控后台)9、完成1#主变保护定值整定及整组传动、向量测试等工作10、完成1#主变本体保护接线调试工作11、10kV、35kV备自投传动1#主变10kV侧1001断路器、35kV侧3501断路器12、1#主变110kV中性点隔离开关电动操作机构电缆敷设、接线13、1#主变保护屏110kV侧隔离开关位置消缺14、1#主变有载调压机构档位电缆敷设、接线第一章编制依据1、《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分2、《电业安全工作规程》热力和机械部分DL408—913、《电力设备典型消防规程》DL5027—934、《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ148—905、《继电器和继电保护装置》GB 2900.176、《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》GB 61627、《继电器及继电保护装置基本试验方法》GB 72618、《PST-1200》保护装置说明书、图纸9、《继电保护校验标准》10、《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171—9211、《电气设备预防性试验标准》12、电气设备安装使用说明书第二章前期施工准备一、技术准备1、组织施工人员学习施工方案,设备安装使用说明书。
停电过渡方案(官桥110kV变#2主变增容改造工程)
110kV官桥变2#主变增容工程停电过渡施工方案二〇一一年九月二十九日目录1.编制说明 (5)2.主要工程量 (5)3.施工组织 (5)4.停电过渡施工计划安排 (5)4.1第一步#2主变停电 (6)4.2第二步110K VⅡ母停电 (6)4.3第三步35K VⅡ母停电 (7)4.4第四步10K VⅡ母停电 (7)4.5第五步安宏官牵册线停电 (7)4.6第六步35K VⅠ母停电 (8)4.7第七步10K VⅠ母停电 (8)5.安全重点注意事项 (9)1.编制说明为确保施工的安全顺利进行,根据黔东南开源电力设计咨询有限公司的设计图纸,编制本停电过渡施工方案。
2.主要工程量官桥110kV变电站2#主变增容工程建设规模情况见下表。
3.施工组织为确保整个改造工程有指挥地安全顺利完成,特组建专门的项目经理部对工程的安全、质量、进度进行全过程归口管理负责,项目经理部相关组织机构如下:项目经理:技术负责人:专责安监员:专业电工:人配合技工:人特殊工种:人4.停电过渡施工计划安排在停电之前,应先完成新增3C、4C电容器组的基础和设备安装、一次试验。
4.1第一步 #2主变停电(停电时间约为45天)4.1.1工作任务:拆除#2主变三侧及中性点设备的连线移走原有的20MVA变压器更换#2主变35kV侧进线(从主变35kV侧到35kV配电室穿墙套管)拆除原有的基础,根据设计图纸重做#2主变基础(考虑拆除难度大、混凝土养护期长,本工序按35天考虑)安装新的40MVA变压器,完成各项常规及特性试验。
恢复#2主变三侧及中性点的设备连线4.1.2停电范围#2主变110kV侧隔离开关(操作时与110kVⅡ母停电同步进行,110kVⅡ母恢复运行时,此隔离开关不投运)35kV #2主变进线间隔断路器、隔离开关10kV #2主变进线间隔断路器、隔离开关4.2第二步 110kVⅡ母停电(与#2主变停电同时开始,时间约为3天)4.2.1工作任务:更换110kV安虹官牵册线电流互感器以及分段电流互感器相应的二次回路改接4.2.2停电范围110kV安虹官牵册线断路器和分段断路器110kV安虹官牵册线2组隔离开关,分段2组隔离开关(虽然根据当前的运行状态,#2主变已经停运,但是根据运行规程,每个工作面的安全措施应独立,不依赖其他工作面,因此,靠近母线的两组隔离开关也拉开是有必要的)4.3 第三步 35kVⅡ母停电(停电时间约为9天)4.3.1工作任务:更换35kVⅡ母铜排更换35kV #2主变进线电流互感器、分段电流互感器更换穿墙套管至#2主变进线断路器的铜排备注:以上两步放到35kV Ⅱ母全停的时候来完成,可以降低风险。
110KV廖家堡变电站1#主变增容工程施工设计方案(原招标)
批准页项目名称:110KV汉南廖家堡变增容工程项目法人:省电力公司监理单位:环宇工程建设监理设计单位:供电批准:年月日审核:年月日编制:年月日目录一、工程概述及特点…………………………………………………………………( 1 )二、施工现场组织机构……………………………………………………( 1)三、施工现场平面布置图 (10)四、施工方案及工序 (11)五、工期及施工进度计划 (18)六、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (20)七、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (25)八、环境保护及文明施工 (29)九、项目经理及主要骨干情况 (33)十、计划、统计和信息管理 (35)110KV汉南廖家堡变增容工程施工组织设计一、工程概述及特点1.1工程概况1.1.1工程简述:110KV汉南廖家堡变增容工程,由供电设计,项目法人是省电力公司。
施工工期为 265天。
1.1.2工程建设规模及特点:1.1.2.1、110kV汉南廖家堡变增容:建设规模(1)主变压器:拆除原有1#主变压器,并在原1#主变压器位置新增一台容量为50MVA的变压器;(2)出线规模:110KV侧终期进出线为4回,目前有2回;35KV侧终期出线6回,已上2回(备用一回)。
(3)无功补偿:新增1×(4+2)Mvar;(4)电气主接线:更换110KV1#、2#主母线,型号为LGJQ-400/35;将旧配电室母线延伸到新配电室,型号为TMY-120*10。
(5)配电装置:更换1#主变压器10KV进线柜2台、新增10KV开关出线柜4台、10KV电容柜2台、接地变及消弧线圈柜1台;新增1套消弧线圈装置。
1.1.3施工承包围:本公司将按招标(合同)文件的要求,独立完成招标(合同)所规定的承包围的全部土建、安装工程施工。
二、施工现场组织2.1项目管理组织结构和职责分工2.1.1项目管理组织结构本公司设“110KV汉南廖家堡变增容工程项目经理部”,项目部对公司总经理负责,项目部经理经公司总经理授权,负责现场施工的组织、管理、实施、协调。
110kv变电站典型设计初设计精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版110kv变电站典型设计初设计A方案(一)工程建设规模a)主变压器:终期2×31.5MVA,本期1×31.5MVA;b)电压等级:110/35/10kV三级;c)出线回路数:1)110kV出线: 终期4回,本期2回;2)35kV出线: 终期8回,本期4回;3)10kV出线: 终期12回,本期6回;4)无功功率补偿: 终期4×3Mvar,本期2×3Mvar;(二)设计范围1)本典型设计范围包括变电所内下列部分:a)电力变压器及各级电压配电装置,所用电系统设备,过电压保护及接地装置,直流操作电源系统设备;相应的继电保护及自动装置,就地测量及控制操作设备,自动化系统设备以及电缆设施等。
b)与电气设备相关的建筑物、构筑物,给水排水设施,通风设施,消防设施,安全防范及环境保护措施。
2)系统通信设施、所外道路、所外上下水系统、场地平整和特殊基础处理、大件设备运输措施等不纳入本典型设计范围。
其中由于通信设施需根据外部通信系统条件确定,本典型设计中仅留布置安装条件,不作具体设计。
3)设计分界点a)变电所与线路的分界点为:110kV、35kV配电装置以架空进线耐张线夹(不含)为界。
10kV配电装置以开关柜内电缆头(不含)为界。
b)进所道路设计以变电所大门为界,大门外不属本典型设计范围。
(三)设计条件2.4.1 发电机参数1)所址自然条件环境温度:-10℃~40℃最热月平均最高温度:35℃设计风速:30m/s覆冰厚度:5mm海拔高度:<1000m地震烈度:6度污秽等级:II级设计所址高程:>频率为2%洪水位凡所址自然条件较以上条件恶劣时,工程设计应作调整。
2)系统条件按照系统的情况,设定110kV系统短路电流为25kA,要求10kV母线的短路电流不超过20kA(四)主要技术经济指标2.4.1 发电机参数1)投资:静态投资: 1367.45 万元,单位投资: 434 元/kVA;动态投资: 1398.96 万元,单位投资: 444 元/kVA;2)占地面积所区围墙内占地面积:7695.96m2所区围墙内建筑面积: 560m2主控制楼面积: 422.5m2(五)电气主接线变电所主接线110kV、35kV及10kV终期均为单母线分段接线,初期为单母线接线。
(完整版)110KV变电站设计
110KV变电站设计学院:专业:年级: 指导老师:学生姓名:日期:摘要:本文主要进行110KV变电站设计。
首先根据任务书上所给系统及线路和所有负荷的参数,通过对所建变电站及出线的考虑和对负荷资料分析,满足安全性、经济性及可靠性的要求确定了110KV、35KV、10KV侧主接线的形式,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数、容量、及型号,从而得出各元件的参数,进行等值网络化简,然后选择短路点进行短路计算,根据短路电流计算结果及最大持续工作电流,选择并校验电气设备,包括母线、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等,并确定配电装置。
根据负荷及短路计算为线路、变压器、母线配置继电保护并进行整定计算。
本文同时对防雷接地及补偿装置进行了简单的分析,最后进行了电气主接线图及110KV配电装置间隔断面图的绘制。
关键词:变电站设计,变压器,电气主接线,设备选择Abstract:This paper mainly carries on the design of 110KV substation. According to the mandate given by the system and the load line and all parameters of the substation and line consideration and the data of load analysis, meet the safety, economy and reliability requirements of 110KV, 35KV, 10KV side of the main connection form is determined, and then through the load calculation and determine the scope of supply the number, size, and type of the main transformer, thus obtains the parameters of each element, the equivalent network simplification, and then select the short circuit short circuit calculation, the calculation results and the maximum continuous working current according to short-circuit current, selection and calibration of electrical equipment, including bus, circuit breaker, isolating switch, voltage transformer, current transformer etc., and determine the distribution device. According to the load and short circuit calculation for the line, transformer, bus configuration of relay protection and setting calculation. At the same time, this paper makes a simple analysis of lightning protection and grounding and compensation device, and finally carries out the electrical main wiring diagram and the 110KV distribution unit interval section drawing.Key words: substation design, transformer, electrical main wiring, equipment selection目录1 引言 (1)1.1 变电站的作用 (1)1.2 我国变电站及其设计的发展趋势 (2)1.3 变电站设计的主要原则和分类 (5)1.4 选题目的及意义 (6)1.5 设计思路及工作方法 (6)1.6 设计任务完成的阶段内容及时间安排 (7)2 任务书 (7)2.1 原始资料 (7)2.2 设计内容及要求 (10)3 电气主接线设计 (11)3.1 电气主接线设计概述 (11)3.2 电气主接线的基本形式 (14)3.3 电气主接线选择 (14)4 变电站主变压器选择 (18)4.1 主变压器的选择 (19)4.2 主变压器选择结果 (21)5 短路电流计算 (22)5.1 短路的危害 (22)5.2 短路电流计算的目的 (22)5.3 短路电流计算方法 (22)5.4 短路电流计算 (23)5.4.1 110kv侧母线短路计算 (25)5.4.2 35kv侧母线短路计算 (27)5.4.3 10kv侧母线短路计算 (28)6 电气设备的选择 (31)6.1 导体的选择和校验 (31)6.1.1 110kv母线选择及校验 (32)6.1.2 35kv母线选择及校验 (33)6.1.3 10kv母线选择及校验 (34)6.2 断路器和隔离开关的选择及校验 (35)6.2.1 110kv侧断路器及隔离开关的选择及校验 (36)6.2.2 35kv侧断路器及隔离开关的选择及校验 (38)6.2.3 10kv侧断路器及隔离开关的选择及校验 (40)6.3 电压互感器和电流互感器的选择 (42)6.3.1 电流互感器的选择 (42)6.3.2 电压互感器的选择 (44)7 继电保护的配置 (46)7.1 继电保护的基本知识 (46)7.2 110kv线路的继电保护配置及整定计算 (53)7.2.1 110kV线路继电保护配置 (53)7.2.2 110kV线路继电保护整定计算 (53)7.3 变压器的继电保护及整定计算 (58)7.3.1 变压器的继电保护 (58)7.3.2变压器的继电保护整定计算 (59)7.4 母线保护 (61)7.5 备自投和自动重合闸的设置 (63)7.5.1 备用电源自动投入装置的含义和作用 (63)7.5.2 自动重合闸装置 (63)8 防雷与接地方案的设计 (64)防雷概述 (64)1.1雷电的成因及危害 (64)1.2直击雷的成因及危害 (64)1.3感应雷的成因及危害 (64)防雷设计原则 (65)8.1 防雷保护 (65)8.2 接地装置的设计 (66)9 配电装置 (67)9.1 配电装置概述 (67)9.2 配电装置类型 (68)9.3 对配电装置的基本要求和设计步骤 (68)9.4 屋内配电装置 (69)9.5 屋外配电装置 (69)10 结束语 (70)参考文献 (72)致谢 (73)附录 (74)附录一电气主接线图 (74)附录二110KV屋外普通中型单母线分段接线的进出线间隔断面图 (75)1 引言1.1 变电站的作用一、变电站在电力系统中的地位电力系统是由变压器、输电线路、用电设备组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。
KV变电站增容改造方案
KV变电站增容改造方案一、项目背景KV变电站位于我国某重要工业区,随着区域经济的快速发展,用电需求逐年攀升。
为了满足日益增长的用电需求,保障电力供应的稳定,我们对KV变电站进行增容改造势在必行。
二、改造目标1.提高变电站容量,满足未来5-10年的用电需求。
2.优化设备配置,提高运行效率。
3.确保变电站安全稳定运行,降低故障率。
三、改造方案1.变压器增容根据负荷预测,KV变电站需将现有变压器容量从50MVA提高到100MVA。
具体方案如下:(1)更换现有变压器为新型节能变压器,降低损耗。
(2)采用干式变压器,提高运行可靠性。
(3)新增一台50MVA变压器,实现双回路供电。
2.线路改造(1)将现有10kV线路更换为更大截面的电缆,降低线路损耗。
(2)优化线路布局,减少迂回,提高供电可靠性。
(3)新增一台10kV分段器,提高供电灵活性。
3.配电装置升级(1)更换现有配电装置为智能化、模块化产品,提高运行效率。
(2)新增一台10kV开关柜,实现双回路供电。
(3)配置一套智能监控系统,实时监测设备运行状态。
4.防雷与接地改造(1)优化接地网布局,降低接地电阻。
(2)更换现有避雷针为高性能避雷针,提高防雷效果。
(3)定期检查接地装置,确保安全可靠。
5.环保与节能(1)采用绿色建筑材料,减少环境污染。
(2)选用低噪音设备,降低噪音污染。
(3)优化设备运行方式,降低能耗。
四、实施步骤1.前期调研:收集相关资料,了解KV变电站现状,分析改造需求。
2.设计方案:根据改造目标,制定详细的改造方案。
3.施工准备:办理相关手续,组织施工队伍,采购设备材料。
4.施工实施:按照设计方案,分阶段进行施工。
5.竣工验收:完成施工后,进行验收,确保设备安全稳定运行。
五、项目预算1.设备材料费用:约占总投资的60%。
2.施工费用:约占总投资的30%。
3.管理费用:约占总投资的10%。
六、效益分析1.提高供电能力:满足未来5-10年的用电需求,为区域经济发展提供电力保障。
成都高新大源110千伏变电站增容改造工程
成都高新大源110千伏变电站增容改造工程主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策或措施一、主要环境影响1、施工期①施工期主要噪声源为交通运输车辆。
②施工期的废水主要来自于施工机具的滴漏、砂浆搅拌、混凝土砂浆废水以及施工人员的生活污水等。
③本项目在施工期对大气环境的影响主要为施工扬尘和施工机械尾气污染。
④施工期主要固体废物拆除大源110kV变电站原有主变及相关电气设备、弃土、生活垃圾、拆除旧主变过程中将产生少量变压器废油。
2、运营期①大源110kV变电站、地埋电缆线路运营期产生的噪声、工频电场和工频磁场。
②大源110kV变电站主变扩建工程完成后,工作人员产生的生活污水及生活垃圾,变电站运行产生的事故油及废蓄电池。
二、预防或者减轻不良环境影响的对策或措施1、噪声防治措施施工期(1)尽可能将施工机具集中布置;(2)定期对施工设备进行维护,减小施工机具的施工噪声;(3)避免多个产噪设备同时施工;(4)施工集中在昼间进行,避免夜间施工作业。
通过采取上述措施后,能最大限度地减少施工噪声对区域环境的影响,同时,本项目施工期短,施工噪声将随着施工活动的结束而消失;运行期:变电站采用户内布置,选择低噪设备,稳定运行。
2、施工期扬尘防治措施施工单位应严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《四川省大气污染防治行动计划实施细则》(川府发[2014]4号)、四川省环境保护厅《关于加强雾霾天气期间环保工作的紧急通知》(川环函[2013]46号)、成都市人民政府《成都市重污染天气应急预案(试行)》和成都市人民政府令第86号《成都市城市扬尘污染防治管理暂行规定》中的要求,严格建设施工工地扬尘环境监管,具体为:(1)要求施工单位做到湿法作业、设置冲洗设施、配齐保洁人员、定时清扫施工现场。
(2)要求施工单位不准车辆带泥出门;不准运渣车辆超载;不准场地积水;不准现场焚烧废弃物。
(3)施工单位文明施工,定期对地面洒水,对出场车辆进行冲洗,并对撒落在路面的渣土及时清除,清理阶段做到先洒水后清扫,避免产生扬尘对周边住户的正常生活、工作造成影响。
110kV变电站的设计(可编辑修改word版)
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。
110千伏变电站设计
110千伏变电站设计一、设计依据:随着经济改革的不断深化,工农业的发展也步入了快车道,电力负荷的需求量大大的增加,预计到2006年负荷将达到120000千伏安。
新建110千伏变电站。
110千伏线路又北侧进线,35千伏线路由南侧出线,10千伏线路向西出线。
走廊充裕,所址平坦,无洪水之忧,距公路近,交通方便,附近无污染。
系统按无穷大系统考虑,且系统至110千伏变电站的阻抗标么值X?=0.189 10千伏线路预计负荷 35千伏线路预计负荷出线 5000 出线 25000 出线 7000 出线 50000 出线 9000出线 3000出线 4000二、电气线路1. 变压器的选择(1) 选择单项变压器还是三项变压器因为单项变压器相对讲投资大、占地多,运行损耗大,同时配电装置结构复杂,增加了维修的工作量,所以在330千伏及以下电压系统中,一般都选择三项变压器。
(2) 选择双绕组还是三项绕组变压器因为变电站有110千伏、35千伏和10千伏三种电压,所以主变压器采用三绕组普通变压器。
(3) 选用具有带负荷调压分接头或具有普通分接头的调压变压器选用带负荷调压接头的变压器价格比普通分接线头的的调压变压器价格贵,且变压器只从系统接受功率,功率潮流方向固定,所以选用普通分接线头的调压变压器。
(4) 选择常规式接线组别还是全星型接线组别变压器由于全星型变压器三次谐波无通路,将会引起正弦波电压的畸变,并对通讯设备发生干扰,同时对继电器保护整定的准确度和灵敏度均有影响,所以选用常规式接线组别的变压器。
根据规划,预计电力负荷将达到120000千伏安,变压器的容量可选择为150000千伏安,所以综合以上因素,变电站的主变压器的型号选为SFPSZ9-150000/110 2. 电气主接线的选择(1) 对电气主接线的基本要求保证必要的供电可靠性和电能质量安全可靠的是电力生产的主要任务,保证供电可靠和电能质量是对主接线的最基本的要求。
110千伏变电站1号主变增容工程项目可行性报告
××××110千伏变电站1号主变增容工程1.项目概况××110kV 变电站于1998 年始建,并于2000 年建成投运,现有20MVA 和50MVA主变压器各1 台。
为了满足××新城用电负荷增长,优化区域电网结构,减轻供电压力,国网××省电力有限公司拟投资497 万元对××110kV 变电站实施“××××110 千伏变电站1 号主变增容工程”,主要建设内容为对××110kV 变电站内1 号主变容量由20MVA 增容为50MVA。
国网××经研院于2017 年4 月27 日以×电经研评审[2017]25 号文件出具可行性报告的评审意见,国网××省电力有限公司于2017 年7 月25 日以×电发展[2017]164 号文件出具可行性报告的批复。
本次增容工程将现有1 号主变容量由20MVA 增容至50MVA,主变仍采用户外布置,电压等级为110/10kV,并新建一座事故油池40立方米。
新增无功补偿电容器,容量为5010kvar。
××110kV 变电站现有110kV 进线2 回,35kV 出线2 回,10kV 出线12 回,现有出线均不扩建;本期拆除1 号主变35kV 主进设备,增容施工期间由2号主变带全站负荷,项目实施后,原事故油井不再使用。
2.评价标准声环境:本项目变电站所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类功能区标准,南侧栾窦公路两侧35m 距离范围内执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a 类功能区标准。
工频电磁场:执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1 标准,根据该标准规定,0.025kHz~1.2kHz 频率范围,电场强度公众曝露控制限值为(200/f)V/m,根据计算得出频率50Hz 的电场强度控制限值为4kV/m,因此本评价以4kV/m 作为电场强度评价标准;磁感应强度公众曝露控制限值为(5/f)μT,根据计算得出频率50Hz的磁感应强度控制限值为100μT,因此本评价以100μT 作为磁感应强度的评价标准。
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开滦东欢坨矿业分公司110/6kV变电站增容改造工程设计说明书唐山开滦勘察设计有限公司二○○八年九月二十二日开滦东欢坨矿业分公司110/6kV变电站增容改造工程设计说明书项目负责人:赵国忠副经理:赵纯发经理:边继敏唐山开滦勘察设计有限公司二○○八年九月二十二日目录前言 (1)一、110/6KV变电站电气主接线及主要设备选型 (3)(一)电气主接线及主要设备选型 (3)(二)二次系统 (9)(三)变电站布置 (10)(四)防雷接地 (10)(五)短路电流计算及设备校验 (10)(六)电缆敷设 (11)(七)调度通信 (11)二、地面6KV配电室改造 (12)(一)洗煤厂6KV配电室 (12)(二)主井6KV配电室 (12)(三)副井6KV配电室 (13)(四)主副井6KV配电室 (13)(五)风井6KV配电室 (14)(六)工人村6KV配电室 (15)(七)压风机房6KV配电室 (15)三、附件 (1)前言目前,东欢坨矿业分公司矿井110kV变电站已建成运行,该站双回架空输电线路引自距本站5.3km处的韩城220kV变电站,电压等级为110kV,导线型号为LGJ-240。
该站现有110/6kV主变4台,分别为1号主变:SF7-8000/110/6.3,2号主变:SF7-10000/110/6.3,3号主变:SF7-12500/110/6.3,4号主变:SF7-12500/110/6.3,4台主变电压等级均为110/6.3kV,YN/d11接线。
矿井110kV变电站有110kV和6kV两个电压等级,110kV母线为双母线接线,6kV 母线为单母线分段接线,分为5段。
6kVⅠ段母线接1号主变(SF7-8000/110);6kVⅡ段母线接2号主变(SF7-10000/110);6kV Ⅲ母线接3号主变(SF7-12500/110);6kV Ⅳ段母线接4号主变(SF7-12500/110)。
6kVⅠ段和Ⅱ段母线带井下负荷,6kV Ⅲ段和Ⅳ段母线带地面负荷,6kV Ⅴ段母线接滤波装置。
按照邯郸院编制的《东欢坨矿井300万吨/年续建工程初步设计说明书》:矿井续建生产能力达到300万t/a后,单回电源线路可带矿井全部负荷,当矿井续建达产后最大涌水负荷时,经计算,线路压降为0.57%,满足压降要求。
现有供电方式能够满足本矿续建建后的负荷要求,故维持现有的双回路电源供电方式。
矿井电力负荷统计见下表:表1 110/6kV变电站电力负荷统计表根据矿井电力负荷统计,按矿井最大涌水考虑,110kV变电站的供电负荷及出线回路有较大的增加,现有的四台主变容量不能满足用电需求,故矿井110kV变电站主变需增容,110kV变电站需改造。
一、110/6kV变电站电气主接线及主要设备选型(一)电气主接线及主要设备选型目前,矿井110kV变电站有110kV和6kV两个电压等级,110kV母线为双母线接线,6kV母线为单母线分段接线,分为5段。
6kVⅠ段母线接1号主变(SF7-8000/110);6kVⅡ段母线接2号主变(SF7-10000/110);6kV Ⅲ母线接3号主变(SF7-12500/110);6kV Ⅳ段母线接4号主变(SF7-12500/110)。
6kVⅠ段和Ⅱ段母线带井下负荷,6kV Ⅲ段和Ⅳ段母线带地面负荷,6kV Ⅴ段母线接滤波装置。
4台主变电压等级均为110/6.3kV,YN/d11接线。
1、电气主接线根据矿井电力负荷统计,及110kV变电站实际设备布置情况,考虑正常、事故运行,本设计提出如下方案:方案一1号和2号主变分别更换为SF9-20000/110变压器;3号和4号主变不变。
正常运行时,6kV Ⅰ、Ⅱ段母线并列运行(2台20000kVA主变并列运行),带井下负荷;6kV Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ段母线并列运行(2台12500kVA主变并列运行),带地面负荷。
当4台主变其中1台故障时,6kV系统全部并列运行。
根据甲方提供的本矿110kV母线短路参数计算,当4台主变其中1台故障,6kV母线全部并列运行时,6kV母线最大短路电流为38.4 kA, 超过目前各段馈出线回路断路器的额定短路开断电流。
Ⅰ~Ⅴ段母线上,除带有电抗器馈出线回路的断路器不更换外,其余馈出线回路的断路器均须更换为额定短路开断电流为40kA的断路器。
其它的地面、选煤厂等6kV配电室的断路器也均须更换为额定短路开断电流为40kA的断路器。
优点:电气主接线不变。
正常运行时,2台12500kVA主变并列运行,带地面负荷,尽管地面负荷相对较小,但确保了地面母线段一定的短路容量,限制提升机启动时的电压冲击;正常运行时,由于Ⅰ、Ⅱ段母线和Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ段母线分列运行,矿井主、副井提升设备产生的高次谐波和设备启动产生的无功冲击不会对井下设备造成影响。
缺点:由于短路电流大,需要更换的断路器数量很大,对相应回路的电流互感器、母线、电缆等设备也需更换。
改造工作量很大,需要投入的人力物力多,改造时间长,且6kV系统全部并列运行时短路电流已经达38.4 kA,当系统参数变化后短路电流将可能超过40kA。
方案二1号和2号主变分别更换为SF9-20000/110变压器;3号和4号主变不变。
正常运行,6kVⅠ、Ⅱ段母线并列运行(2台20000kVA主变并列运行),带井下负荷,6kVⅢ、Ⅳ、Ⅴ段母线并列运行(2台12500kVA主变并列运行),带地面负荷。
为限制4台主变其中1台故障,6kV系统全部并列运行时的6kV母线的短路电流,在6kVⅠ和Ⅳ段母线,Ⅱ和Ⅲ段母线之间分别增加限流电抗器。
经短路电流计算,6kV系统全部并列运行时,6kVⅠ(Ⅱ)段母线短路电流超过目前各段馈出线回路断路器的额定短路开断电流,均需更换为额定短路开断电流是40kA的断路器。
当其中1台20000kVA主变故障,6kV系统全部并列运行,带全矿负荷时,由于在分段处加了限流电抗器,增加了支路的电抗值,改变了潮流分布,经计算,另l台20000kVA主变严重过负荷,达2386A。
此方案不可行。
方案三1号和2号主变分别更换为SF9-20000/110变压器,3号和4号主变不变。
增加1台SF9-20000/110变压器(0号主变),作为备用变。
相应地增加110kV配电装置和6kV配电装置(0段母线),其中6kV 0段作为备用段。
从0段母线馈出4回,分别和Ⅰ~Ⅳ段母线联络。
取消Ⅱ段和Ⅲ段之间的母联。
正常运行,6kV Ⅰ、Ⅱ段母线并列运行(2台20000kVA主变并列运行),带井下负荷,6kVⅢ、Ⅳ、Ⅴ段母线并列运行(2台12500kVA主变并列运行),带地面负荷。
当1~4号主变,其中1台主变故障时,启用备用变。
Ⅰ、Ⅱ段母线并列运行时,其母线短路电流经计算为30.7kA,已经接近目前各馈线回路断路器的额定短路开断电流31.5 kA,考虑到以后系统参数的变化和短路电流的非周期分量,Ⅰ、Ⅱ段母线上除带有电抗器馈出线回路的断路器不更换外,其余各段馈出线回路均需更换为额定短路开断电流是40kA的断路器,共计21台。
优点:对原有6kV系统接线不做改动,更换断路器数量少。
主变故障时,启用备用变,运行方便。
正常、事故运行时,由于Ⅰ、Ⅱ段和Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ段分别属于两个6kV系统,矿井主、副井提升设备产生的高次谐波和设备启动产生的无功冲击均不会对井下设备均造成影响。
缺点:增加了变电站的占地面积,投资较大。
通过上述方案比较,方案三虽然增加了变电站的占地面积,增加了投资,但对原有6kV系统改造量少,且运行简单、安全、可靠。
方案一最大运行方式时短路电流达38.4kA,需要更换的断路器等设备数量多,对断路器的实际开断能力需进行严格的校验。
但该方案不增加变电站的占地面积,运行简单。
经与矿方交换意见,考虑到增加变电站的占地面积比较困难等因素,矿方认为采用方案一更符合实际情况,本设计采用方案一。
110kV变电站电气主接线,见图S1503X1-253.1-1。
2、主变选择根据计算,在最大涌水条件下,单回电源线路带全部负荷的压降为0.57%,压降满足要求。
韩城220kV变电站电压等级高,电压稳定,设计选用双绕组无励磁电力变压器。
根据本矿续建后井下、地面负荷,结合正常、事故时的变电站的运行方式,更换1号主变(SF7-8000/110)和2号主变(SF7-10000/110)分别为20MVA变压器。
更换后的1、2号变压器型号均为SF9-20000/110 110±2x2.5%/6.3kV YN/d11 Ud=10.1%。
3、其他设备选择在Ⅰ段和Ⅱ段母线上共增加开关柜7台,选用与目前6kV配电室开关柜相同型号的GG-1A(F)开关柜,配VBM5-12-40kA 型固封式高压真空断路器,配弹簧储能操作机构。
考虑矿方现正在敷设的两条下井电缆也需增加限流电抗器,共增加7组XKSGK-6-750-5型限流电抗器。
新增6kV开关柜结线配置图,见图S1503X1-253.1-2、S1503X1-253.1-3由于目前6kV Ⅰ、Ⅱ段母线仅有一组3600kvar补偿电容装置,无功补偿量不足,根据电力负荷统计情况,正常供井下负荷时Ⅰ和Ⅱ段母线需增加二组电容补偿装置,每组补偿容量5010kvar。
分别接在Ⅰ和Ⅱ段母线上,设计选用ZVWT-II型调压型无功补偿装置,该无功补偿装置能自动跟踪系统电压和无功功率投切电容器;正常供地面负荷的6kV Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ段母线补偿及滤波装置选用SVC型静止型动态无功补偿兼滤波装置,SVC由TCR装置及FC滤波器两大部分组成。
ZVWT-II型调压型无功补偿装置利用原有电容器室布置,SVC 型静止型动态无功补偿兼滤波装置利用原有滤波室进行扩建或改造。
无功补偿装置系统图及平面布置见图S1503X1-253.1-8、9。
经计算,变电站下列设备需要更换:1号和2号主变110kV侧电流互感器均更换为LBQB-110W2,变比150/5。
1号和2号主变低压侧母线桥母线更换为复合屏蔽式绝缘管形母线,型号为FPTM-10kV/2500A。
Ⅰ、Ⅱ段母线更换为TMY-120×10。
Ⅰ~Ⅴ段母线进线断路器、母联断路器和各馈出线回路的断路器更换为VBM5-12-40kA,共57台。
Ⅰ~Ⅴ段母线高压隔离开关更换为CN24-10 40kA,共144台。
(二)二次系统目前,本变电站采用WPD-2000型变电站综合自动化系统,6kV配电室除备用高压开关柜仍采用常规的继电器保护形式外,其余进线、馈出线高压开关柜均配备微机保护测控装置。
保护装置采用集中组屏与分散安装结合的构成方式,即110kV配电装置及主变保护在主控室集中组屏,集中控制,6kV馈线保护在各开关柜分散安装,分散控制。
由于本次矿井续建,续建后矿井总负荷变化较大,需要更换6kVⅠ段、Ⅱ段母线所接的主变压器,本设计利用原有变电站综合自动化系统,更换110kV配电装置及主变保护,备用高压开关柜二次保护更换为微机保护测控装置。