李斯特
(重慶市電力公司市區(qū)供電局,重慶 400030)
1.1 主接線的基本形式
主接線的基本形式,就是主要電氣設(shè)備常用的幾種連接方式,概括為有母線的接線形式和無(wú)母線的接線形式兩大類。
(1)具有母線的電氣主接線
①單母線接線:?jiǎn)文妇€接線是一種最原始、最簡(jiǎn)單的接線方式。
②單母線分段接線
③雙母線及雙母線分段接線
③旁路母線接線方式
(2)無(wú)母線的電氣主接線
①橋形接線:當(dāng)具有兩臺(tái)變壓器和兩條線路時(shí),在變壓器線路接線的基礎(chǔ)上,在其中間架一連接橋,則稱為橋形接線
②單元接線:發(fā)電機(jī)與變壓器直接連接成一個(gè)單元,組成發(fā)電機(jī)
1.2 箱式變電站對(duì)主接線的基本要求
概況地說(shuō),對(duì)主接線的基本要求包括安全、可靠、靈活、經(jīng)濟(jì)四個(gè)方面。
安全包括設(shè)備安全及人身安全。要滿足這一點(diǎn),必須按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的規(guī)定,正確選擇電氣設(shè)備及正常情況下的監(jiān)視系統(tǒng)和故障情況下的保護(hù)系統(tǒng),考慮各種人身安全的技術(shù)措施。
可靠就是主接線應(yīng)滿足對(duì)不同負(fù)荷的不中斷供電,且保護(hù)裝置在正常運(yùn)行時(shí)不誤動(dòng)、發(fā)生事故時(shí)不拒動(dòng),能盡可能的縮下停電范圍。為了滿足可靠性要求,主接線應(yīng)力求簡(jiǎn)單清晰。
靈活是用最少的切換,能適應(yīng)不同的運(yùn)行方式,適應(yīng)調(diào)度的要求,并能靈活、簡(jiǎn)便、迅速地倒換運(yùn)行方式,使發(fā)生故障時(shí)停電時(shí)間最短,影響范圍最小。
經(jīng)濟(jì)是指在滿足了以上要求的條件下,保證需要的設(shè)計(jì)投資最少。在主接線設(shè)計(jì)時(shí),主要矛盾往往發(fā)生在可靠性與經(jīng)濟(jì)性之間。
1.3 主接線的比較與選擇
單母線接線是一種原始、最簡(jiǎn)單的接線,所有電源及出線均接在同一母線上,其優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單明顯,采用設(shè)備少,操作簡(jiǎn)便,便于擴(kuò)建,造價(jià)低。缺點(diǎn)是供電可靠性低。母線及母線隔離開(kāi)關(guān)等任一元件發(fā)生故障或檢修時(shí),均需使整個(gè)配電裝置停電。因此,單母線接線方式一般只在發(fā)電廠或變電所建設(shè)初期無(wú)重要用戶或出線回路數(shù)不多的單電源小容量的廠中采用。
在主接線中,斷路器是電力系統(tǒng)的主開(kāi)關(guān);隔離開(kāi)關(guān)的功能主要是隔離高壓電源以保證其他設(shè)備和線路的安全檢修。由于隔離開(kāi)關(guān)無(wú)滅弧裝置,斷流能力差,所以不能帶負(fù)荷操作。
單母線分段接線是采用斷路器(或隔離開(kāi)關(guān))將母線分段,通常是分成兩段。母線分段后可進(jìn)行分段檢修,對(duì)于重要用戶,可以從不同段引出兩個(gè)回路,當(dāng)一段母線發(fā)生故障時(shí),由于分段斷路器在繼電保護(hù)作用下自動(dòng)將故障段迅速切除,從而保證了正常母線不間斷供電和不致使重要用戶停電。
單母線分段接線既具有單母線接線簡(jiǎn)單明顯、方便經(jīng)濟(jì)的優(yōu)點(diǎn),又在一定程度上提高了供電可靠性。但它的缺點(diǎn)是當(dāng)一段母線隔離開(kāi)關(guān)發(fā)生故障或檢修時(shí),該段母線上的所有回路到要長(zhǎng)時(shí)間停電。
雙母線分段接線有如下優(yōu)點(diǎn):可輪換檢修母線或母線隔離開(kāi)關(guān)而不致供電中斷;檢修任一回路的母線隔離開(kāi)關(guān)時(shí),只停該回路;但雙母線也有如下的缺點(diǎn):造價(jià)高;當(dāng)母線發(fā)生故障或檢修時(shí),隔離開(kāi)關(guān)作為倒換操作電器,容易誤動(dòng)作。但可加裝斷路器的連鎖裝置或防誤操作裝置加以克服。
綜上可知,單母線接線造價(jià)低而供電穩(wěn)定性低,雙母線供電穩(wěn)定性高但其造價(jià)高且接線線路復(fù)雜,而單母線分段接線一方面線路簡(jiǎn)單,造價(jià)低,另一方面其供電穩(wěn)定性也能在一定程度上能夠得以保證。所以35kV母線選用單母線接線方式,10kV采用單母線分段接線。
1.4 高壓接線方式
高壓側(cè),采用負(fù)荷開(kāi)關(guān)+限流熔斷器作為就壓器的主保護(hù),一般有環(huán)網(wǎng)、雙電源和終端三種供電方式,有兩組插入式熔斷器和后備保護(hù)熔斷器串聯(lián)進(jìn)行分段范圍保護(hù)。限流熔斷器一相熔斷時(shí)必須能聯(lián)動(dòng)跳開(kāi)三相負(fù)荷開(kāi)關(guān),不發(fā)生缺相運(yùn)行。線路側(cè)負(fù)荷開(kāi)關(guān)必須配有直流電源電動(dòng)操作機(jī)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)無(wú)外來(lái)交流電源狀態(tài)下自啟動(dòng)。環(huán)網(wǎng)回路必需配置檢測(cè)故障電流用的電流互感器或傳感器。
高壓開(kāi)關(guān)選用可靠性高和具有自動(dòng)化裝置及智能化接口的先進(jìn)的產(chǎn)品:如SF6負(fù)荷開(kāi)關(guān)、壓氣式負(fù)荷開(kāi)關(guān)、真空負(fù)荷開(kāi)關(guān)等。
環(huán)網(wǎng)供電單元一般至少由三個(gè)間隔組成,即二個(gè)環(huán)纜進(jìn)出間隔和一個(gè)變壓器回路間隔。
2.1 箱體結(jié)構(gòu)的確定
箱式變電站按結(jié)構(gòu)主要有美式箱變和歐式箱變。歐式箱變?cè)靸r(jià)低而美式箱變體積小,約為同容量歐式箱變的1/3~1/5。常規(guī)土建變電站占地面積最大,歐式箱變次之,美式箱變常規(guī)土建變電站建造周期最長(zhǎng),歐式箱變次之。綜合考慮一般35kV箱式變電站的箱體選擇歐式箱變。
2.2 合理配置
根據(jù)實(shí)際情況可以采用不同的箱變配置方案,一般將主變壓器和電容器等充油設(shè)備,放置在箱體外,設(shè)置兩個(gè)箱體,一個(gè)35kV箱體,一個(gè)10kV箱體,其中一個(gè)箱體預(yù)留保護(hù)裝置的位置??紤]節(jié)省資金,也可以將35kV斷路器等設(shè)備放于戶外,只設(shè)置10kV箱體。
箱體的底座和骨架一般采用槽鋼和角鋼焊接而成,頂蓋和四壁采用金屬板內(nèi)襯阻燃材料壓制而成,能起到隔熱的作用。根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況,可在訂貨時(shí)對(duì)主體結(jié)構(gòu)提出相應(yīng)的要求。
維護(hù)走廊是箱變正常運(yùn)行和檢修中的重要環(huán)節(jié),箱變的一個(gè)缺陷就是空間狹小,廠家從成本和設(shè)備緊湊性考慮,維護(hù)走廊一般都盡量壓縮。在選型時(shí)應(yīng)該將維護(hù)走廊作為一項(xiàng)指標(biāo)來(lái)考慮,不然會(huì)給將來(lái)的運(yùn)行和維護(hù),造成很大麻煩。
箱體的密封和防塵是一個(gè)重要方面,特別是保護(hù)裝置對(duì)防塵等指標(biāo)要求較高,應(yīng)引起重視。
箱體的底板下面,一般作為電纜室,在考慮箱體基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)顧及到電纜的安裝和維護(hù)方便,應(yīng)考慮人員出入、通風(fēng)以及照明等方面的要求。
3.1 35kV箱式變電站高壓室額定電壓35kV,低壓室額定電壓10kV。主變壓器額定容量為500kVA,站用變壓器額定容量為50kVA,接在35kV母線上。采用電纜或架空進(jìn)、出線。在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上具有防壓、防雨和防小動(dòng)物等措施及占地面積小、操作方便,安全可靠、可以移動(dòng)等特點(diǎn)。箱式變電站主要包括4部分,分別為框架、高壓室、低壓室、變壓器室。
框架:基本結(jié)構(gòu)是由槽鋼、角鋼和鋼板焊接而成,外股、門和頂蓋用新材料色彩鋼板制作。
高壓室:裝備真空斷路器。包括三工位負(fù)荷開(kāi)關(guān)、熔斷器、互感器、避雷器等。
低壓室:裝備全國(guó)統(tǒng)一設(shè)計(jì)的GGD型固定式低壓配電屏、包括主開(kāi)關(guān)柜、計(jì)量柜、多路出線柜、耦合電容器。
變壓器室:配備500kVA干式變壓器。室頂裝有溫度監(jiān)控儀啟動(dòng)的軸流風(fēng)扇。
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