60kV智能变电站设计
110(66)kV~220kV智能变电站设计规范
六、规范主要内容介绍
5 电气一次部分 5.2 互感器 3)工程实施中应关注的重点方面: ——关口计量点互感器的配置方案。 用于电量平衡的关口计量点可配置“电子式互感器+数字式电能表”,满足0.2S 精度要求,电能表按双表配置;
用于计费结算的关口计量点(计费依据或电量校核),在取得供电公司营销部门或用 户认可的情况下可考虑采用“电子式互感器+数字式电能表”方式,否则,涉及到计 费关口处需另增常规互感器,并采用常规电能表进行计量,计量精度应满足0.2S要 求,电能表按双表配置。
应用了IEC61850的有关规定。
3.智能变电站设计除应执行本标准外,尚应严格执行强制性国家标准和行业标准,
应符合现行的国家标准、行业和企业有关标准的规定。
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四、主要工作过程
第9页,共43页。
四、主要工作过程
1.2009年8月14日,由基建部牵头成立编写工作组,拟定编制大纲、工作计 划;
——工作重点在于统一后台机、分析软件、接口类型和传输规约,应对设备 的供货现状、现有实现方案开展充分的调研,并联合一次设备、状态监测厂家、 运行部门采取合理的方案解决设备间安装配合、状态监测的统一以及状态监测 主站的建设工作。
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六、规范主要内容介绍
6 二次部分 6.1 变电站自动化系统
2. 2009年8月~9月,编制初稿,并讨论形成初稿修改稿;
3. 2009年9月18日,讨论初稿修改稿并提出修改意见;
4. 2009年9月25日,修改完善形成征求意见稿; 5. 2009年9月28日,征求意见稿广泛征求意见; 6.2009年10月17日~28日,汇总梳理反馈意见,经讨论和修改完善形成送审 稿; 7.2009年10月30日,召开设计规范送审稿评审会议; 8.2009年11月18日,根据送审稿评审意见修改完善形成报批稿。
国网智能站通用设计主要技术原则介绍
地址:南京江宁开发区苏源大道58号-3
成果形式
《国家电网公司输变电工程通用设计110(66)-750kV智能 变电站部分(2011版)》主要包括两部分: 第一部分(纸质):总论、对应110(66)-750kV 6个不 同电压等级变电站设计技术导则。主要说明典设的使用方 法和各电压等级变电站的智能化方案设计原则。 第二部分(光盘):对应110(66)-750kV 6个电压等级 84个方案的技术方案部分。内容包括方案说明(本方案二 次系统配置情况及技术经济指标)及与智能化相关的各专 业增补/修改图纸。
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主要设计原则
(1)一次设备智能化 采用“一次设备本体+传感器+智能组件”方案; 互感器可采用电子式互感器、也可采用常规互感器;推 荐常规互感器。
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主要设计原则
(2) 保护跳闸方案
采用直采直跳;
(3) 保护、测控方案
动力区
绑扎条(阻燃) 绑扎条(阻燃)
混凝土基础(示意)
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3.2 系统继电保护
(1) 主要设计原则 继电保护装置除检修压板外其余均采用软压板。 保护装置、智能终端等智能电子设备间的相互启动、相互闭锁、位置状态等 交换信息可通过GOOSE网络传输。 一个半断路器接线型式,两个断路器的电流合并单元分别接入保护装置,电 压合并单元单独接入保护装置。 TV并列、双母线电压切换功能由合并单元实现。 采用纵联保护原理的保护装置的硬件配置及软件算法应支持一端为数字采样、 另一端为模拟采样或两端均为数字采样的配置形式。 取消母线保护柜上模拟面板,通过装置液晶面板进行查看与操作。
智能变电站规范
智能变电站相关标准和规范汇总Q/GDW 383-2009 《智能变电站技术导则》Q/GDW 393-2009 《110(66)kV~220kV智能变电站设计规范》Q/GDW 394-2009 《330kV~750kV智能变电站设计规范》Q/GDW 11145-2014 《智能变电站二次系统标准化现场调试规范》Q/GDW 11024-2013 《智能变电站继电保护和安全自动装置运行管理导则》Q/GDW 1808-2012 《智能变电站继电保护通用技术条件》Q/GDW 11024-2013 《智能变电站继电保护和安全自动装置运行管理导则》Q/GDW 1809-2012 《智能变电站继电保护检验规程》Q/GDW 1810-2012《智能变电站继电保护检验测试规范》Q/GDW 11050-2013 《智能变电站动态记录装置应用技术规范》Q/GDW 11051-2013 《智能变电站二次回路性能测试规范》Q/GDW 11052-2013 《智能变电站就地化保护装置通用技术条件》Q/GDW 11053-2013 《站域保护控制系统检验规范》Q/GDW 11054-2013 《智能变电站数字化相位核准技术规范》Q/GDW 11055-2013 《智能变电站继电保护及安全自动装置运行评价规程》Q/GDW 414-2011《变电站智能化改造技术规范》Q/GDW 422-2010《国家电网继电保护整定计算技术规范》Q/GDW 426-2010《合并单元技术规范》Q/GDW 427-2010《智能变电站测控单元技术规范》Q/GDW 428-2010《智能终端技术规范》Q/GDW 429-2010《智能变电站网络交换机技术规范》Q/GDW 430-2010《智能变电站智能控制柜技术规范》Q/GDW 431-2010《智能变电站自动化系统现场调试导则》Q/GDW 441-2010《智能变电站继电保护技术规范》Q/GDW 580-2011《变电站智能化改造工程验收规范》Q/GDW 640-2011《110(66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》Q/GDW 641-2011《220千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》Q/GDW 642-2011《330千伏-750千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》Q/GDW 689-2012 《智能变电站调试规范》Q/GDW 690-2011《电子式互感器现场校验规范》及编制说明Q/GDW 691-2011《智能变电站合并单元测试规范》Q/GDW 715-2012《智能变电站网络报文记录及分析装置技术条件》Q/GDW 750-2012《智能变电站运行管理规范》Q/GDW 1161-2013《线路保护及辅助装置标准化设计规范》Q/GDW 1175-2013《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》Q/GDW 1429-2012《智能变电站网络交换机技术规范》Q/GDW 678-2011《变电站一体化监控系统功能规范》Q/GDW 1875-2013《变电站一体化监控系统测试及验收规范》Q/GDW 1396-2012《IEC 61850工程继电保护应用模型》Q/GDW 733-2014《智能变电站网络报文记录及分析装置检验规范》Q/GDW 1976-2013《智能变电站动态记录装置技术规范》Q/GDW 11010-2013《继电保护信息规范》Q/GDW 1914-2013《继电保护及安全自动装置验收规范》Q/GDW 11361-2017 智能变电站保护设备在线监视与诊断装置技术规范Q/GDW 10131-2017 电力系统实时动态监测系统技术规范Q/GDW 10422-2017《国家电网继电保护整定计算技术规范》Q/GDW 10427-2017 变电站测控装置技术规范Q/GDW 11354-2017 调度控制远方操作技术规范Q/GDW 11661-2017 1000kV继电保护及辅助装置标准化设计规范Q/GDW 11662-2017 智能变电站系统配置描述文件技术规范Q/GDW 11663-2017继电保护整定计算平台与整定计算软件数据交互接口标准Q/GDW 11765-2017 智能变电站光纤回路建模及编码技术规范Q/GDW 11766-2017 电力监控系统本体安全防护技术规范Q/GDW 11794-2017 智能变电站二次光纤回路及虚回路设计软件技术规范图黄色可以删除,有更新,涂红色的为新增的图绿色的11050、1976已经停用由10976替代。
60kV智能变电站设计
Intelligent60kVSubstationDesign
Abstract
The smart grid is to promote renewable energy development, realize the core of low carbon, but also the development and trend of power grid. After the United States, China is expected to become the second would rise for the national strategy of national smart grid. Intelligent substation is associated with the concept of smart grid and appear, is the smart grid substation links, are the important foundation of a strong smart grid, and support. Grid construction design is the leader, the design of intelligent substation directly determines the construction of intelligent substation level and technical level, the research on intelligent substation design system, the formation of advanced technology, economic and reasonable design of intelligent substation, significant for smart substation construction, can also be used for smart grid development to lay a good foundation and accumulated valuable experience. 60 kv smart design research on typical 60 kv substation conventional substation, controlled by research the current status of the development of the relevant key technology of intelligent substation from the economic and technological advancement, practicability and rationality of various comparing research, choose the appropriate technology is applied to design of transformer substation, advanced forming technology economic and reasonable 60 kv smart substation design.
66千伏智能变电站模块化通用设计说明 66-A2-1
66kV智能变电站模块化通用设计66-A2-1通用设计方案设计说明2014年12月目录1 总的部分 (1)1.1概述 (1)1.2站址概况 (1)1.3主要技术原则 (1)1.4主要技术经济指标 (2)2 电力系统 (3)3 电气一次部分 (3)3.1电气主接线 (3)3.2短路电流 (4)3.3主要设备选择 (4)3.4绝缘配合及过电压保护 (7)3.5电气总平面布置及配电装置型式 (7)3.6防雷接地 (8)3.7站用电及照明 (8)3.8电缆设施 (9)4 二次部分 (9)4.1系统继电保护及安全自动装置 (9)4.2调度自动化 (10)4.3系统及站内通信 (11)4.4变电站自动化系统 (13)4.5元件保护 (16)4.6交直流一体化电源系统方案 (16)4.7全站时间同步系统 (18)4.8智能辅助控制系统 (19)4.9二次设备组柜与布置 (21)4.10互感器二次参数选择 (23)4.11二次设备的接地、防雷、抗干扰 (24)4.12光缆/电缆选择 (25)5 土建部分 (26)5.1概述 (26)5.2站区总布置及交通运输 (26)5.3装配式建筑 (27)5.4暖通、水工、消防 (29)1 总的部分1.1 概述1.1.1 工程设计的主要依据(1)《国家电网公司输变电工程通用设备》(2)《国家电网公司输变电工程通用设计110(66)~750kV智能变电站部分》(3)国家电网公司可行性研究报告的批复;(4)可研设计文件等。
1.1.2 工程建设规模及设计范围1.1.2.1 工程建设规模远期2×40MVA主变压器,电压等级为66/10kV;本期2×40MVA主变压器。
66kV出线远期2回,本期建设2回。
10kV出线远期24回,本期建设24回。
本期1、2号主变各配置2×3000kvar 10kV并联电容器装置,远期每台主变配置2组无功补偿装置。
1.1.2.2 设计范围及分工新建2台40MVA变压器及按建设规模要求的66kV、10kV配电装置及无功补偿装置、电气二次保护室及相应的电气控制、测量、信号、继电保护;站用交直流电源、电缆敷设;站内过电压保护、全站接地、照明;调度通信。
60KV变电所设计
目录1概述 (1)1.1 原始资料分析 (2)1.2 设计要求 (3)2负荷统计 (4)3变压器的选择 (9)3.1 主变压器台数、容量的选择 (9)3.1.1 主变压器台数的确定 (9)3.1.2 主变压器容量的确定 (9)3.2 主变压器选择 (10)3.3无功补偿 (10)4电气主接线的选择 (12)4.1 主接线的选择 (12)4.1.1 66KV侧接线方案与论证 (12)4.1.2 10kV侧接线型式选择与论证 (14)5短路电流计算 (15)6电气设备的选择 (17)6.1 电气设备的选择 (17)6.2 电气设备选择及校验计算 (18)6.2.1 高压断路器的选择 (18)6.2.2 隔离开关的选择 (20)6.2.3 电压互感器的选择 (21)6.2.4 电流互感器的选择 (21)6.2.5 母线选择 (22)16.2.6 60KV侧悬式绝缘子选择 (23)6.2.7 所用变压器选择 (23)7 继电保护及自动装置规划设计 (25)7.1 变压器高低压侧绕组接线方式不同的影响和防范措施 (25)7.1.1 变压器接线组别对差动保护的影响 (25)7.1.2 变压器接线组别影响的防范措施 (25)7.2 变压器各侧电流互感器型号和变比的影响和防范措施 (26)7.3 带负荷调压在运行中改变分接头的影响和防范措施 (26)7.4 变压器励磁涌流的影响和防范措施 (27)7.4.1 变压器的励磁涌流对差动保护的影响 (27)7.4.2 变压器差动保护中减小励磁涌流影响的措施 (28)7.4.3 利用二次谐波制动 (29)8变电所的防雷 (31)8.1 避雷器的选择 (31)8.1.1 避雷器的安装地点选择 (31)8.1.2 保护变压器中性点的阀型避雷器选择 (31)8.2 变电所防雷保护计算书 (35)结论 (37)参考文献 (38)附录图 (39)21概述本毕业设计论文为60/10kV降压变电所电气部分设计,要求设计的变电所能长期可靠为其负荷供电。
智能变电站状态图元的规范与设计
智能变电站状态图元的规范与设计摘要:按照“调控一体化”建设模式,梳理调控业务需求、更新信号类型、建立新型图元、制定专属监控信号,已经成为当务之急。
遵照“异常上光字、变位不告警”技术原则,提出新增空挂断路器、保护图元、状态图元等新概念并根据智能站新需求与主站监控界面新增重合闸状态监视界面,避免因信号告警方式错误,图元制作不规范等原因影响运行及监控人员对故障的准确判断,提高调度、运行人员的日常操作和事故应急处理效率,确保调控一体化系统高效稳定运行。
关键字:智能变电站信息图元分类规范一、研究背景智能电网建设是全国电网建设的大趋势,最终要实现电网的无人化、智能化是电网建设的最终目的。
智能电网调度技术支持系统建设是智能电网建设的重要组成部分,为保障电网安全、稳定、经济、优质运行和“大运行”体系改革、电网智能化建设奠定了坚实基础。
为了实现电网的智能化建设唐山电网对于新投的110kV以上变电站要求全部按照智能变电站标准建设。
新的智能变电站建成投运后,在信号及监控界面方面发现了若干问题,影响了调度、运行人员的日常操作和事故应急处理效率,影响了自动化维护人员对故障的及时排查。
对智能站特有的信息及监控界面的优化规范与梳理已成为必要之举。
二、现状调查随着智能变电站建设步伐的加快,智能变电站与常规站信号的差异日渐突显,由于智能变电站的设备与传统变电站由较大区别,导致主站调控一体化监视系统新增了许多以前没有的信号,例如:重合闸充电指示、重合闸投入软压板、智能终端就地操作、开关机构就地操作等等,而且智能变电站很多信号长期处于触发状态,老的图形绘制原则将导致监控人员监控复杂、操作不变,给调度与监控工作带来的极大不便,从而致使电网事故判断与处理效率下降。
三、存在的问题1.新信号的图形制作问题新投智能站把开关取消并加入智能终端,因此需要对相应的远方就地进行划分,同时对于属于保护信号并同时为变位信息的信号图元重新制作。
对于新增信号图形制作问题,首先听取监控员意见,由于有些信号长时间为触发状态,小组人员讨论决定变位信息不上光字牌,这样不会触发间隔的光字牌,从而降低了对监控员的干扰。
110(66)kV~750kV智能变电站通用设备
附件2110(66)kV~750kV智能变电站通用设备1 变压器编号说明:电压等级:816V;设备代号:ZPLC-C直流PLC滤波器电容器;ZPLC-L直流PLC滤波器电抗器;表4.2-1 变压器通用设备一览表2 高压并联电抗器编号说明:L额定容量(Mvar)设备代号:L-电抗器电压等级:3-330kV;5-500kV;7-750kV 表4.2-2 高压并联电抗器通用设备一览表3 组合电器编号说明:额定电流(A )设备代号:GIS/HGIS电压等级:C-72.5kV ;1-126kV ;2-252kV ; 3-363kV ;5-550kV ;7-800kV额定短路开断电流(kA )表4.2-3组合电器通用设备一览表4 断路器 编号说明:QF额定短路开断电流(kA)额定电流(A)设备型式:A-瓷柱式;T-罐式; S-手车瓷柱式设备代号:QF-断路器电压等级:B-40.5kV ;C-72.5kV;1-126kV2-252kV;3-363kV;5-550kV; 7-800kV 表4.2-4 断路器通用设备一览表5 隔离开关及接地开关隔离开关编号说明:QS额定短时耐受电流(kA)额定电流(A)结构型式:A-垂直伸缩;B-水平伸缩;D-水平旋转;Z-组合式支柱数量:1-单柱式;2-双柱式;3-三柱式;5-五柱式设备代号:QS-隔离开关电压等级:B-40.5kV ;C-72.5kV;1-126kV2-252kV;3-363kV;5-550kV;7-800kV 表4.2-5 隔离开关通用设备一览表接地开关编号说明:ES额定短时耐受电流(kA)设备代号:ES-接地开关电压等级:1-126kV; 2-252kV;3-363kV;5-550kV表4.2-6 接地开关通用设备一览表6 电流互感器编号说明:TA额定短时耐受定电流(kA)额定二次电流(A)绝缘介质:O-油浸式;F-SF6气体;D-硅橡胶复合绝缘干式设备代号:TA-电流互感器电压等级:B-35kV;C-66kV;1-110kV;2-220kV;3-330kV;5-500kV表4.2-7 电流互感器通用设备一览表7 电压互感器 编号说明:设备代号:CVT-电容式电压互感器;PT-电磁式电压互感器电压等级:C-66kV ;1-110kV ; 2-220kV ;3-330kV ; 5-500kV ;7-750kV表4.2-8电压互感器通用设备一览表8 并联电容器编号说明:C电容器组容量(kvar)结构型式:K-组装框架式;H-集合式设备代号:C-并联电容器装置额定电压:A-10kV;B-35kV ;C-66kV;D-20kV表4.2-9 并联电容器通用设备一览表注:[1]单台电容器容量200kVar时单组容量3.6Mvar,单台电容器容量334kVar时单组容量4Mvar。
60kV无人值守变电所电气系统设计
1 前言农网改造工程实施以后,尤其是无人值班变电所的大力推广,设备的整体水平提高较快,而与之相配套的管理手段却严重滞后,处于一种"无政府"的自由状态,生产管理滑坡,部分变电所实际上变成了无人值班,无人管理,严重危及电网的安全运行,到了非整顿不可的时候了。
下面就无人值班运行管理,谈谈个人意见和想法。
无人值班变电所的起源和产生背景。
无人值班变电所是伴随着电力体制的改革脱颖而出,有其产生的两个环境,内因:无人值班变电所是创一流供电企业的必备条件,市区和城镇220kV终端变电所和110kV及以下变电所实现"无人值班",非实施不可。
外因:无人值班变电所的改造需要大批的资金、人力和物力,由于农村电网改造,国家注入了大量资金,改造农网主设备,提高设备的健康水平,把钱用在刀刃上,理所当然。
部分单位由于对形势估计不足,为完成任务,准备不充分,土洋结合,仓促上马,存在较多问题。
无人值班变电所的认证和验收工作未认真开展。
农网改造作为一个庞大的系统工程,管理难度大,在具体实施过程中各单位各自为政,标准不统一,处于管理"真空",根据各自的理解,实施开展,具有随意性,存在许多先天缺陷和问题,直接影响运行管理。
鉴于此,建议上级业务主管部门,要"补课",对所有无人值班变电所进行全面清理整顿,按照无人值班变电所的标准和验收大纲,对照检查,对不符合要求的无人值班变电所进行整改和完善,不能降低标准。
现阶段无人值班变电所的管理模式,各单位因地制宜,没有固定的管理模式,既有运行队、调度所、变电所管理的,也有工区、检修公司管理的,各个单位实际情况不同,强求一个模式不现实,原则上要求无人值班变电所各项工作,无人值守,有人管理具体日常管理工作要明确到单位和个人,不能出现"真空"地带,要划分责任和职责,尤其要注意过渡时期的管理环节,不能脱节。
明确管理主体。
(66)kV~Kv智能变电站设计规范(报批 稿)正文部分
ICSQ/GDW 国家电网公司企业标准Q/GDW XXX-2009110<66)kV~220kV智能变电站设计规范Specifications of design for 110<66)kV~220kV Smart Substation<报批稿)20XX-XX-XX发布 20XX-XX-XX实施国家电网公司发布目次前言11 范围12 引用标准13 术语和定义24 总则55 电气一次部分55.1智能设备55.2互感器75.3设备状态监测96 二次部分96.1一般规定96.2变电站自动化系统106.3其他二次系统186.4二次设备组柜186.5二次设备布置206.6光/电缆选择206.7防雷、接地和抗干扰207 变电站总布置208 土建与建筑物209 辅助设施功能要求2110 高级功能要求2110.1设备状态可视化2110.2智能告警及分析决策2110.3故障信息综合分析决策2110.4支撑经济运行与优化控制2110.5站域控制2110.6站域保护2210.7与外部系统交互信息22附录A 本规定用词说明23附录B 资料性附录24附录C 资料性附录25前言为加快建设统一坚强智能电网,规范智能变电站关键技术、设计和工程应用,推动和指导新建工程设计和建设工作,深化标准化建设,按照“统一规划、统一标准、统一建设”的原则,国家电网公司组织编写了《110<66)kV~220kV智能变电站设计规范》。
本标准在《智能变电站技术导则》基础上,积极优化和创新,积极应用新技术、新设备、新材料,吸收了数字化变电站和无人值班变电站设计成果、通用设计和“两型一化”等标准化建设成果,强化全寿命周期设计理念和方法应用,充分体现智能变电站技术先进、安全可靠、创新优化、成果自主、经济适用、节约环保等先进性,引领智能变电站设计技术进步方向。
智能变电站设计除应执行本标准外,尚应严格执行强制性国家标准和行业标准,应符合现行的国家、行业有关标准的规定。
2022版 35~750kV变电站辅助设备智能监控系统设计方案
35~750kV 变电站辅助设备智能监控系统设计方案1方案说明1.1方案内容本方案用于指导变电站辅助设备智能监控系统的设计,涵盖总体设计原则及配置方案,包括系统架构、系统功能、设备配置、联闭锁逻辑及通信接口、电源要求等内容。
1.2适用范围本方案适用于 35kV-750kV 变电站辅助设备智能监控系统的设计和建设。
1.3名词解释辅助设备变电站内一次设备在线监测、安全防卫、火灾消防、动环系统、智能锁控、声纹装置、视频监控、机器人等为变电站监控提供辅助支撑的设备,总称为辅助设备。
辅助设备智能监控系统(以下简称辅控系统)是对变电站内辅助设备进行监视和控制的系统,包括一次设备在线监测子系统、火灾消防子系统、安全防卫子系统、动环子系统、智能锁控子系统及智能巡视子系统等。
2总体要求2.1变电站辅控系统设计宜遵循一体设计、数字传输、标准接口、远方控制及智能联动等原则,采用自主可控、安全可靠、先进适用的软件和硬件。
2.2变电站辅控系统宜采用开放式系统架构,遵循设备集成、功能优化整合的原则,系统功能和设备配置应满足变电站运行管理模式的要求。
2.3变电站辅控系统在规模内扩建时,各功能和运行状态不应受扩建影响。
站控层设备应按终期规模配置,前端传感设备及汇聚处理设备按本期建设规模配置。
3系统架构3.1辅控系统由综合应用服务器、智能巡视主机,各子系统监测终端及传感器、通信设备等组成。
采用分层、分布式网络架构,组建单网,划分为安全Ⅱ区和安全Ⅳ区,总体架构示意图见附图 1。
3.2站控层设备主要包括综合应用主机,智能巡视主机,II 区、IV 区网关机等设备,完成数据采集、数据处理、状态监视、设备控制、智能应用及综合展示等功能。
站控层统一采用 DL/T 860 通信报文,信息采集及联动信息流见附图 2。
3.3辅控系统包含一次设备在线监测子系统、火灾消防子系统、安全防卫子系统、动环子系统、智能锁控子系统、智能巡视子系统等,实现一次设备在线监测、火灾报警、安全警卫、动力环境监视及控制、智能锁控、图像监视信息的分类存储、智能联动及综合展示等功能。
66--750kV智能变电站设计规范发布
从 事 电站 锅 炉 设 备 管 理 工 作 。
滤袋 损坏 , 造成 个别 净气 室烟 尘超标 时 , 也可 以采
( 任 编辑 : 建 军 ) 责 杜
6 -7 0 k 智 能 变 电站 设 计 规 范 发 布 6- 5 V -
此 前 , 遍 实 行 的变 电站 设 计 规 范 一 般 未 涉 及 智 能 变 电站 内 容 。2 0 普 0 9年 , 司 基 建 部 结 合 第 一 批 4座 智 能 变 电站 公
试 点 建 设 和 智 能 变 电 站 设 计 竞赛 工 作 , 织 开 展 了“ 能 变 电站 建 设 设 计 规 范 ” 究 编 制 工 作 , 范 分 为 工 程 设 计 、 备 组 智 研 规 设 标 准 化 、 场 调 试 三 类 。规 范 制 定 工 作 按 照 “ 一 规 划 、 一 标 准 、 一 建 设 ” 原 则 开 展 , 动 指 导 新 建 工 程 设 计 和 建 现 统 统 统 的 推
分 析 。投 运 1年 后 , 倘若 有条 件 每半 年 做 一次 运 行使 用 中滤袋 的性 能检 测 , 根 据 滤 袋 当前 工 作 并 状况 , 与供 货 厂商讨 论 除尘器 运行操 作 改进措施 ,
并 预 估 滤 袋 的使 用 寿 命 , 下 一 步 检 修 做 好 预 测 。 为 ( ) 袋 除 尘 器 随 机 组 停 机 时 , 果 停 用 2天 8布 如
直度 偏 差 要 求 小 于 5 mm。花 板 开 孔 位 置 要 准
确 , 理 论 位 置 的 偏 差 不 得 大 于 ± 1mm。花 板 平 与
量 减少 清灰 次数 和降 低清灰 气 源 的压 力 。只要保
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1.2 变电站设计的基本要求
变电站设计应采用集约化管理的思想,统一建设标准,发挥规模效益,提高工作效率,降低建设和运营成本。这种全新的设计方法和理念,使电网工程的设计方式从“量体裁衣”式改变为“成衣定制”式的标准化设计方式,从而突出了设计重点,加快了设计进度,满足了大规模电网建设的需要。
60kV变电站的设计要满足集约化管理,统一建设标准,统一设备规范;方便设备招标,方便运行维护;加快设计、评审进度,提高工作效率;降低变电站建设和运行成本。
60kV变电站设计的原则是:安全可靠、技术先进、投资合理、标准统一、运行高效,努力做到统一性与可靠性、先进性、经济性、适应性、灵活性、时效性和和谐性的协调统一。
Major:Agricultural Electrization and
Automation
Direction:Regional Power System and Its
Automation
Northeast Agricultural University
Harbin·China
May2014
摘
智能电网是促进可再生能源发展、实现低碳的核心,更是电网的发展和趋势。继美国之后,我国有望成为第二个将智能电网上升为国家战略的国家。智能变电站是伴随着智能电网的概念而出现的,是智能电网的变电环节,是坚强智能电网的重要基础和支撑。电网建设设计是龙头,智能变电站的设计直接决定了智能变电站的建设水准和技术水平,对智能变电站设计进行系统研究,形成技术先进经济合理的智能变电站设计方案,对智能变电站建设有着重大意义,也可为智能电网的发展打下良好的基础并积累宝贵的经验。60kv智能变电站设计研究针对典型的60kv常规变电站规模,通过考擦了解掌握目前智能变电站相关关键技术的发展状况,从经济技术先进性、合理性和工程实用性等的多方面进行研究比较,选择合适的技术应用到变电站设计当中,形成技术先进经济合理的60kv智能变电站设计方案。
1.3 60kv智能变电的研究意义
进入21世纪以来,国内外电力行业、研究机构和企业占开了一系列研究与实践,对未来电网的发展模式进行了积极的思考和探索。智能电网的理念逐步萌发形成,成为全球电力工业应对未来挑战的共同选择。建设智能电网,对于保证能源安全、应对气候变化、促进节能减排、发展低碳经济、提高服务水平具有重大意义,是优化电源结构、开发利用清洁能源的迫切要求,是满足经济社会可持续发展要求的重大选择,是电力工业科学发展的具体实践。
Keywords:Intelligent substation;Intelligent equipment;The main connection;Short circuitcalculation;AC/DCintegration
1 前言
1.1智能变电站的发展和论文研究的背景
智能变电站的概念是从数字化变电站发展而来的,数字化是智能变电站的基础,变电站的数字化是指变电站内一、二次电气和保护装置均应实现数字化通信,并具有全站统一的数据建模及数据通信平台,在此平台的基础上实现智能装置之间的互操作性。变电站数字化的概念中全站统一的数据建模是基于IEC61850标准。IEC61850标准的技术优势在于(1)标准规范一致性,IEC61850标准在MMC的基础之上建立一套适用于电力系统的通信接口ACSI,符合IEC61850标准的各个厂家产品可以非常方便的实现相互操作[1]。(2)简单直观,IEC61850标准中每个数据均自带名字和数据类型,避免了传统规约中使用点号和数据包类型号带来的混淆[2]。同时借鉴了面向对象编程思想,使用户可以更加简单直观的读懂装置所传递的信息。(3)规约调试的工作量减少。IEC61850强调了一致性测试,理想情况下各个不同厂家装置及后台系统可以无缝组网,实现互操作性。
Intelligent 60kV Substation Design
Name:Zhang Haiyan
partment:Department of electrical engineering
College of electrical and information
关键字:智能变电站;智能一次设备;主接线;短路计算;交直流一体化
Intelligent60kVSubstationDesign
Abstract
The smart grid is to promote renewable energy development, realize the core of low carbon, but also the development and trend of power grid. After the United States, China is expected to become the second would rise for the national strategy of national smart grid. Intelligent substation is associated with the concept of smart grid and appear, is the smart grid substation links, are the important foundation of a strong smart grid, and support. Grid construction design is the leader, the design of intelligent substation directly determines the construction of intelligent substation level and technical level, the research on intelligent substation design system, the formation of advanced technology, economic and reasonable design of intelligent substation, significant for smart substation construction, can also be used for smart grid development to lay a good foundation and accumulated valuable experience. 60 kv smart design research on typical 60 kv substation conventional substation, controlled by research the current status of the development of the relevant key technology of intelligent substation from the economic and technological advancement, practicability and rationality of various comparing research, choose the appropriate technology is applied to design of transformer substation, advanced forming technology economic and reasonable 60 kv smart substation design.
以数字化变电站为基础,结合智能电网的要求,发展出了智能变电站的概念,即采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本需求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量、和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。
Design for the purpose of this article is through the power system of knowledge on 60 kv substation electrical design. First of all, through the analysis of several typical main wiring design scheme and characteristics of main summary to compare various typical wiring scheme of operation flexibility and power supply reliability, identified 60 kv intelligent substation main connection mode, according to the requirement of electric power system transformer substation construction, the main transformer selection requirements and the status quo of the substation power supply area load, load forecasting, user requirement for power supply reliability, identified the main transformer sets, capacity, and models. Second through the short circuit current calculation, the substation main electrical equipment selection, and check its thermal stability and dynamic stability, and 60 kv substation lightning protection and grounding design and check, the last of 60 kv ac/dc power transformer substation and the second system design.