金寨流波水電站電氣一次設計

論文類別:工學論文 > 電力論文
論文標簽:水電站論文
論文作者: 未知
上傳時間:2009/10/21 10:47:00

摘 要:文章簡要介紹了金寨流波水電站的電氣一次設計,對電站的電氣主接線的選擇、廠用电及壩區供電等進行描述。
关鍵詞:電氣主接線;廠用電;變電站;過電壓;接地;照明
    1工程概述
    流波水電站是燕子河水電站梯級開發中的末級电站,地處安徽省金寨縣東南部,位於淮河流域西淠河主源燕子河出口處,壩址控制流域面積475km2,發電廠房位於響洪甸水庫庫尾,距響洪甸大壩16km,距縣城梅山鎮約55km。電站總裝機容量2×12.5MW,年利用小時數為2811小時。電站按少人值班控制方式設计,采用計算機監控系統控制。
    2电站接入系統及電氣主接線的選擇
    2.1電站接入系統
    電站作為地方電網的骨幹電站,主要承擔调峰任務。電站附近無近區負荷,而距本站約10km處有青山110kV變電所。因此經過線損和電壓損失的核算並征得金寨縣水電局同意,電站出線采用一回110kV電壓等級架空輸電線路接入青山110kV變電所,並由該110kV變电所接入系統。
    2.2電氣主接線的選擇
    流波水電站裝機兩臺,單台容量12.5MW,以一回110kV輸電線路接入青山110kV變電所。發電機与變壓器之間的連接可采用一機一變單元接線或二機一變擴大單元接線。若采用發電機──變壓器組擴大單元接線,當主變壓器及其高壓側電氣設備故障或檢修,將造成全站停發。考慮到本电站容量中等,在系統中擔任調峰任務,在地方電網中為一重要電源。因此,本站不采用擴大单元接線,采用一機一變單元接線,設發電機出口斷路器。
    一機一變單元接線的优點是接線最簡明清晰;故障影響範圍最小,运行可靠、靈活;布置最简單;繼電保護也簡單。發電機與主變壓器之間裝設斷路器,适應水電站頻繁調峰的要求,也符合有關規範的規定。裝設發電機斷路器還提高了厂用電供電的可靠性和靈活性,減小故障範圍,適宜同期操作。
    110kV側接線考慮單母线接線和角型接線兩個可行方案进行比較。
    單母線接線方案具有接線簡單清晰,高壓側断路器少,開關站布置簡單,開停機方便,一臺主變故障或檢修不影響另一臺主變的正常運行,繼電保護配置和控制簡單,投資省等優點,缺点是高壓側母線故障或檢修將造成全站停運。
    角型接線方案的優點是:任一臺高壓側斷路器檢修或故障不影響回路的連續供電,可靠性高,操作靈活、方便,一臺主變檢修或故障不影響另一台主變的運行,廠用電可靠性高。缺點是:高壓側設備較多,因而接線、布置較為復雜,切除一臺主變需動作二臺斷路器,顯得比较煩瑣,繼電保護和控制復雜,變電站占地面積大,投资大。
    綜合以上分析,結合本站的特點,110kV側接線方案選定單母线接線。
    3廠用电及壩區供電
    ①供電範圍。電站廠區供電範圍主要包括電站內機組自用電及油、氣、水等公用系統用電和變電所用电等。壩區供電範圍主要包括進水口用電和溢洪道閘门用電。
    ②廠區及壩區供電。電站廠區供電電源直接取自發電机機端,從每個發變組單元的10kV機壓母線上分別引接一臺厂用變壓器。同時保留10kV施工電源,作為兩臺機組都停运時的備用廠用電源。
    厂用電母線采用單母線分段接線,電壓等級為0.4kV。兩臺引自機压母線的廠變分別接入母線的I段、II段,備用廠变接入分段母線(III段),正常運行時兩段母線相互獨立,備用廠變處於備用狀態。當任一臺廠變因故退出时,備用廠變自動投入;當電站停運时,分段開關全部閉合,備用廠變同時接入兩段母線。備用廠變與機壓廠變間設並列運行閉鎖装置。 免費論文下載中心 http://www.hi138.com
    壩区距廠房較遠,因此壩區的供電電源取自壩區附近的10kV電源。壩区變壓器高壓側采用線路-變壓器組接線,低壓側采用單母线接線。
    4變電站布置
    綜合考慮電站樞紐布置、地形和投資等因素,變电站采用屋外中型布置方式。根據已確定的電氣主接線和線路出線方向,變電站布置在距廠房東北側。110kV屋外配電裝置為雙列布置,每列均布置主變及其高壓側出線開關間隔。出線間隔沿110kV母線方向布置。整個變電站占地面積約1309m2 (38.5m×34m)。
    5過電壓保護
    电站位於山區,雷暴日約50天,對防雷要求較高,因此采用以下措施對電站的電氣設备進行保護。
    ①直擊雷的保護。電站主副廠房、進水闸和溢洪道啟閉機房等建築物屋顶敷設避雷帶保護對其进行直擊雷保護;對變電站和110kV線路,设避雷針保護和避雷線進行直擊雷保護。
    ②避雷器的配置。發電机至主變低壓側母線上的适當位置增裝一組避雷器。110kV母線上均裝有一組氧化鋅避雷器。在主變中性點裝一只氧化鋅避雷器。
    6 接地
    6.1 接地網的形成
    本工程可以利用的自然接地體有:引水洞鋼筋混凝土,大壩防滲墻鋼筋混凝土,主副廠房、地下廊道的钢筋混凝土,以及壓力鋼管、閘槽等。接地體除盡量利用自然接地體外,還在主副廠房和開關站的基礎下面埋設水平接地。各部份接地網間,用不少于兩條40×4的扁钢連通,組成全廠總接地網。所有儲油設施和主用電設備(除直流系統),均按接地規程要求接入總接地網。廠區以外的壩區、進水口、調壓井等處需要接地的工程,在其附近設接地裝置。
    6.2 接地電阻值的確定
    电站最高出線電壓110kV,為中性點直接接地系統。總接地網的接地電阻值按規程應不大於0.5Ω。厂區以外的壩區、進水口和调壓室等處需要接地的工程,其接地電阻值不應大於4Ω,各直擊雷保护設施的接地電阻值不應大於10Ω。
    7照明
    電站的照明按用途分為工作照明、事故照明、裝飾照明以及經常直流照明。除中控室常明燈由直流220V直接供電外,其余全部由廠用電源供給,當發生事故交流電源消失時,事故照明立即切換至直流電源上。
    廠房內的照明光源以高效鹵素燈、節能熒光灯為主。各配電室和輔助房間采用节能熒光燈。屋外變電站內的主干道兩側設庭院式道路燈,作為裝飾及夜間巡視時的輔助照明。

參考文獻


[1]水電站機电設計手冊編寫組.水電站機電設計手冊北京[M].北京:電子工業出版社,1989.
[2]DL/T5186-2004,水力發電厂機電設計規範[S]. 免費論文下載中心 http://www.hi138.com
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