某水库电站接入电力系统设计报告
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xx水库工程
电站接入系统设计报告设计单位:xx公司
20xx年xx月
目录
1.工程概况 (1)
2.电站技术参数 (1)
3.设计方案 (2)
4.设备与投资 (5)
1.工程概况
xx水库工程位于xx以上约9km处, 控制流域面积9223 km2,占xx流域面积的68.2%,占xx流域面积的22.2%。水库距xx省xx市约20km,属xx市xx乡。水库开发任务以防洪为主,同时结合灌溉、供水、附带发电等综合利用,是黄河下游防洪工程体系的主要组成部分。
xx水库工程规模为大(Ⅱ)型,最大坝高117.0m,总库容3.30亿m3;工程设有大坝、溢洪道、泄洪洞、灌溉引水发电洞、电站厂房等建筑物。
xx水电站装设2台容量为5MW和2台容量为0.8MW的水轮发电机组,总装机容量为11.6MW,电站建成后在系统中承担基荷和调峰任务。本工程分为大、小两个电站,大电站设置2台5MW水轮发电机组,小电站设置2台0.8MW水轮发电机组,大、小电站之间距离约为120m左右。电站采用1回35kV出线接入工业110kV变电站,线路全长7km,电站由xx地调调度。
xx电站经过35kV线路接入110kV玉川变,随线路架设24芯ADSS光缆,两端安装光传输设备和接入设备。水电站经光纤电路至xx变,利用xx变现有通信通道,实现实现水电站至xx供电公司地调的通信通道。
2.电站技术参数
(1)装机容量11.6MW
(2)单机容量5MW、0.8MW
(3)装机台数2+2台
(4)多年平均发电量3435万kWh
(5)气温
最高气温42℃
最低气温-18.5℃
月平均最高气温27℃
月平均最低气温0.2℃
(6)地震烈度
地震基本烈度为VII度。
最大垂直加速度0.1g
3.设计方案
3.1设计依据
(1)xx省电力公司x电发展[2012]191号《关于xx水库工程配套2X5+2X0.8兆瓦水电机组接入系统方案审查意见的通知》。
(2)xx电力试验研究院所作的《xx水电站2X5MW+2X0.8MW机组接入系统可行性研究》。
3.2接入系统方案
xx水电站接入电力系统的设计方案按照xx省电力公司x电发展[2012]191号《关于xx水库工程配套2X5+2X0.8兆瓦水电机组接入系统方案审查意见的通知》的有关容执行:
(1)xx水库电站通过1回35kV线路接入110kV工业变35kV母线,新建35kV线路长度约7公里,线路导线截面不小于LGJ-185。
(2)xx水库电站机组的并网点设在发电机出口开关处,解列点设在110kV工业变35kV并网线的进线开关处。
(3)根据电网管理体制和调度规程,xx水库电站新建机组由xx供电公司地调调度管理。
(4)xx水库电站上网计量点设在xx水库电站至110kV工业变35kV并网线路的工业变侧,工业变侧和xx水库电站侧装设符合xx电网要求的电能计量装置和用电信息采集终端。
(5)xx水库电站至110kV工业变35kV并网线路配置微机光纤电流差动保护作为主保护,距离保护作为后备保护;35kV并网线路xx水库电站侧配置1套高周切机及低周频低压解列装置;xx水库电站机组设同步并列装置。
(6)随xx水库电站至110kV工业变35kV并网线路敷设光缆1根,xx水库电站配置1台光传输设备,工业变兆配置1块光接口板;至地调配置1对数字复接装置,利用
工业变现有通信通道实现电站至xx供电公司地调的通信通道组织。
(7)xx水库电站配置相应远动装置,将相关远动信息传送至xx供电公司地调。
(8)xx水库电站11.6兆瓦水电机组接入一、二次系统建设费用,及xx地调二次系统改造等费用由xx省xx村水库工程建设管理局全部承担。
3.3并网输变电工程设计方案
(1)概述
xx水库电站并网输变电工程包括以下几个部分:
1)35kV并网线路工程
2)110kVxx变35kV间隔扩建工程
3)xx水库电站并网通信和调度自动化工程
(2)35kV并网线路工程
xx水库电站至110kVxx变35kV并网线路长度约7.06公里,根据本工程在电力系统中的重要性、回路数、线路走廊状况、所选导地线型号及其力学特性、气象组合、沿线地形地貌、交通情况、水文地质条件、杆塔基础作用力等,本着通用成熟、安全可靠、技术先进、经济合理的原则选择杆塔和基础型式。
本线路属永久性工程,电压等级35kV,架空线路6.7公里,电缆线路0.36公里。考虑到线路长度以及沿线情况,本线路共采用杆塔37基,其中直线角钢塔11基,耐角钢塔16基,直线钢管杆6基,耐钢管杆4基。杆塔全部采用现浇混凝土基础。经对
35kV架空输电线路输送容量及距离和电压降计算,架空线路采用LGJ-185/25型钢芯铝绞线,地线设计与并网通信和远动工程结合采用1根24芯OPGW地线复合光缆。
本工程导线的防震选用预绞式对称性扭转式防震锤,LGJ-185/25型钢芯铝绞线采用FDNJ-3/4型,OPGW地线复合光缆安装专用防震锤,防震锤由OPGW生产厂家配套。
根据绝缘配合原则,本工程采用防污能力强的合成绝缘子及盘型悬式瓷复合绝缘子。
本工程全线架设1根地线,防止雷电直击导线。接地装置的接地电阻按照设计规程
要求进行逐基接地。角钢塔采用Φ12镀锌圆钢水平接地体加接地模块组成综合接地装置,采用Φ12镀锌圆钢接地引下线。钢管杆采用Φ12镀锌圆钢水平接地体,以钢管杆为中心沿线路两端敷设接地线。
本工程电缆线路路径长度为0.36公里,xx变引出段为0.22公里,穿越xx线电缆路径为0.09公里,xx水库电站引出段0.05公里。根据导线及电缆匹配载流量计算,电缆选用YJLV-1X400/35kV。
(3)110kVxx变35kV间隔扩建工程
1)为配合xx水库电站接入电力系统,xx水库电站至110kVxx变35kV并网线路需战用110kVxx变电站35kV 4#出线间隔。主要电气设备选择与xx变现有35kV出线间隔保持一致,包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器和避雷器。
2)防雷接地本期只考虑扩建间隔设备。
3)防止电缆着火延燃措施按《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007)进行设计,并结合国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规》(GB50229-2006)实施。
4)110kVxx变电站采用计算机监控系统,为许继电气股份产品。因考虑设备通信接口问题,35kV线路测控装置采用原有监控系统厂家设备。变电站35kV线路保护型号与xx水电站侧保持一致,与通信共用1跟光缆,采用专用光芯。
xx变35kV线路保护和测控装置组1面屏布置在电气二次设备室。xx变35kV线路断路器考虑为同步并列点,新上的线路测控单元具有分散同期装置,合闸时具备单相检同期功能。
5)工业变新建间隔接入原来站配置的微机防误闭锁系统,需要增加相应的五防锁具,并对新建间隔的电气闭锁接线进行设计。
6)根据接入系统设计对电能量计费关口点设置的原则,工业变线路间隔作为电量计费关口点,本期扩建工程增加1块0.5S级三相四线双通信接口关口电度表,安装在本线路35kV开关柜中。
7)工业变电站原有直流馈线柜的直流备用馈线回路数均满足本期扩建的要求。