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    高速公路隧道群變電站設(shè)計(jì)應(yīng)用

    2020-09-30 07:59:38
    山西交通科技 2020年4期
    關(guān)鍵詞:導(dǎo)體校驗(yàn)電流密度

    郭 凱

    (山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司,山西 太原 030032)

    目前,大部分高速公路隧道遠(yuǎn)離城市及輸電走廊,高電壓等級(jí)隧道群變電站將越來越多地應(yīng)用到山區(qū)高速公路建設(shè)項(xiàng)目中。

    1 項(xiàng)目概況

    某高速公路主線設(shè)置5座隧道(1號(hào)/2號(hào)隧道(特長隧道)、3號(hào)/4號(hào)/5號(hào)隧道(長隧道)),地理位置偏僻且布置較密集。隧道周邊電源點(diǎn)有國家電網(wǎng)有限公司500 kV變電站(具備220 kV、110 kV出線間隔)及220 kV變電站(具備110 kV、35 kV出線間隔),但距離均較遠(yuǎn)。

    為盡可能減小隧道外供電線路損耗,本工程擬建設(shè)1座110/10 kV隧道群變電站,以輻射形式向各隧道變電所供電。項(xiàng)目地點(diǎn)海拔887 m,最熱月平均最高溫度30℃,土壤電阻率為100 Ω·m,無凍土層。

    2 方案設(shè)計(jì)

    2.1 隧道群變電站主接線方案

    長隧道及特長隧道應(yīng)在隧道兩端各設(shè)一座10 kV隧道變電所[1]??紤]到隧道用電負(fù)荷中應(yīng)急照明設(shè)施、交通監(jiān)控設(shè)施、火災(zāi)檢測(cè)與報(bào)警設(shè)施等均為一級(jí)負(fù)荷中的特別重要負(fù)荷,排煙風(fēng)機(jī)等為一級(jí)負(fù)荷。因此,隧道群變電站10 kV系統(tǒng)采用單母線雙分段接線方式,I段及Ⅱ段10 kV母線分別向各隧道1號(hào)及2號(hào)變電所饋出1回供電回路。

    同時(shí),為保證隧道群變電站2回路進(jìn)線相對(duì)獨(dú)立,電源點(diǎn)由兩處不同變電站引來或由同一變電站不同母線引來,且隧道群變電站進(jìn)線母線采用單母線雙分段接線方式,并設(shè)置2臺(tái)主變壓器。

    隧道群變電站主接線方案示意圖如圖1。

    圖1 隧道群變電站主接線方案示意圖

    2.2 負(fù)荷統(tǒng)計(jì)

    在實(shí)際工程中,常見的負(fù)荷統(tǒng)計(jì)方法有需要系數(shù)法、二項(xiàng)式法、單位面積功率法等。本文采用需要系數(shù)法進(jìn)行負(fù)荷統(tǒng)計(jì)及無功補(bǔ)償計(jì)算。例如,1號(hào)隧道1號(hào)變電所負(fù)荷計(jì)算結(jié)果如表1所示。

    由表1中可知,1號(hào)隧道1號(hào)變電所負(fù)荷在考慮需要系數(shù)Kx、同時(shí)系數(shù)Kp、Kq、低壓無功補(bǔ)償及變壓器損耗因素的情況下,視在功率為9 002 kVA。1號(hào)隧道1號(hào)變電所應(yīng)選擇10 kV電壓等級(jí)線路供電。

    對(duì)于隧道群變電站110 kV I段,同樣可做負(fù)荷統(tǒng)計(jì)如表2所示。

    表1 1號(hào)隧道1號(hào)變電所負(fù)荷統(tǒng)計(jì)表

    表2 10 kV I段負(fù)荷統(tǒng)計(jì)表

    由表2可知,10 kV I段總計(jì)算負(fù)荷為:P30=20 820.7 kW,Q30=7 853.7 kvar,S30=22 252.7 kVA,cosφ=0.95。結(jié)合當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)條件,隧道群變電站進(jìn)線電壓等級(jí)選擇110 kV[2]。

    2.3 主變?cè)O(shè)置方案

    按照本工程建設(shè)規(guī)模,隧道群變電站設(shè)置2臺(tái)SFZ11-25000/110主變壓器(25 000 kVA,110±8×1.25%/10 kV,Ud=10.5%,YN,d11)。

    2.4 電氣主接線

    本工程中,110 kV及10 kV系統(tǒng)采用單母線雙分段接線方式。其中,110 kV系統(tǒng)采用GIS(六氟化硫封閉式組合電器)形式布置。10 kV系統(tǒng)采用KYN28-12中壓開關(guān)柜室內(nèi)布置形式。

    2.5 運(yùn)行說明

    正常情況下,110 kV及10 kV母聯(lián)均斷開,兩段110 kV母線帶各自對(duì)應(yīng)10 kV母線段負(fù)荷;任何一臺(tái)主變或線路故障情況下,110 kV母聯(lián)閉合,正常運(yùn)行主變帶全部負(fù)荷;任何一110 kV母線檢修情況下,10 kV母聯(lián)閉合,正常運(yùn)行主變帶全部負(fù)荷。

    2.6 短路電流計(jì)算

    在最大運(yùn)行方式下,系統(tǒng)側(cè)為隧道群變電站110kV母線提供短路容量為1 100.3 MVA。短路等值計(jì)算電路圖如圖2、圖3所示。

    圖2 系統(tǒng)等值正/負(fù)序網(wǎng)絡(luò)圖

    圖3 系統(tǒng)等值零序網(wǎng)絡(luò)圖

    表3 短路電流計(jì)算結(jié)果表

    2.7 導(dǎo)體及設(shè)備選擇

    2.7.1 斷路器選擇

    斷路器選型的主要參數(shù)包括額定電壓、額定電流、額定開斷電流、額定關(guān)合電流、短路電流熱效應(yīng)、極限通過電流峰值[3-4]。根據(jù)短路電流計(jì)算可知各斷路器計(jì)算結(jié)果如表4所示。

    表4 斷路器計(jì)算結(jié)果表

    根據(jù)表4參數(shù)可進(jìn)行斷路器選型,各斷路器保證值結(jié)果如表5所示。

    表5 斷路器選擇結(jié)果表

    2.7.2 隔離開關(guān)選擇

    隔離開關(guān)選型的主要參數(shù)包括額定電壓、額定電流、短路電流熱效應(yīng)、極限通過電流峰值[3-4]。根據(jù)短路電流計(jì)算可知各斷路器計(jì)算結(jié)果如表6。

    表6 隔離開關(guān)計(jì)算結(jié)果表

    根據(jù)表6參數(shù)可進(jìn)行斷路器選型,各斷路器保證值結(jié)果如表7。

    2.7.3 110 kV架空線選擇(軟導(dǎo)體選擇)

    架空送電線路導(dǎo)線截面一般按經(jīng)濟(jì)電流密度來選擇。除此之外還可采用回路持續(xù)工作電流進(jìn)行選擇并進(jìn)行熱穩(wěn)定校驗(yàn)[5]。

    表7 斷路器保證值結(jié)果表

    針對(duì)本工程110 kV架空線路導(dǎo)線截面選擇如下:

    a)根據(jù)經(jīng)濟(jì)電流密度計(jì)算,S=145.8 mm2,當(dāng)按經(jīng)濟(jì)電流密度選擇導(dǎo)體且無合適規(guī)格時(shí),導(dǎo)體面積可按經(jīng)濟(jì)電流密度計(jì)算截面的相鄰下一檔選取[5]。故應(yīng)選擇LGJ-120/25導(dǎo)線。

    b)利用回路持續(xù)工作電流校驗(yàn),IXU=131.2 A,考慮海拔1 000 m以下及最熱月平均最高溫度30℃條件下的綜合校正系數(shù),鋼芯鋁絞線LGJ-120/25長期允許載流量為399.5 A,符合要求。

    c)熱穩(wěn)定校驗(yàn),Smin=31.61 mm2,鋼芯鋁絞線LGJ-120/25總截面為146.73 mm2,其中鋁導(dǎo)體截面為122.48 mm2,符合要求。

    2.7.4 10 kV銅母排選擇(硬導(dǎo)體選擇)

    硬導(dǎo)體通常采用回路持續(xù)工作電流及經(jīng)濟(jì)電流密度作為截面選擇標(biāo)準(zhǔn)。而對(duì)于全年負(fù)荷利用小時(shí)數(shù)大,且長度超過20 m的硬導(dǎo)體按經(jīng)濟(jì)電流密度選擇。

    對(duì)于本工程應(yīng)采用回路持續(xù)工作電流作為導(dǎo)線選擇條件,并利用熱穩(wěn)定進(jìn)行導(dǎo)線截面校驗(yàn)。

    a)根據(jù)回路持續(xù)工作電流計(jì)算,IXU=1 612.28 A,可選擇TMY-100X6.3銅母排,載流量為1 810 A。

    b)熱穩(wěn)定校驗(yàn),Smin=31.47 mm2,TMY-100X6.3銅母排截面為630 mm2,符合熱穩(wěn)定要求。

    2.7.5 10 kV電纜選擇(一次電纜選擇)

    一次電纜通常采用回路持續(xù)工作電流、經(jīng)濟(jì)電流密度及熱穩(wěn)定進(jìn)行選擇[6]。此處以一車間10 kV段進(jìn)線電纜選擇、校驗(yàn)為例。

    a)根據(jù)回路持續(xù)工作電流計(jì)算,IXU=88.82 A,可選擇ZRC-YJV-6/10 3X35,載流量為123 A。

    b)熱穩(wěn)定選擇,Smin=39.27 mm2,可選擇ZRC-YJV-6/10 3X50,導(dǎo)線截面為50 mm2。

    c)根據(jù)經(jīng)濟(jì)電流密度計(jì)算,S=80.75 mm2,按照經(jīng)濟(jì)電流密度選擇導(dǎo)線截面原則,應(yīng)選擇ZRCYJV-6/10 3X70導(dǎo)線。

    綜合以上,一車間10 kV段進(jìn)線電纜可選擇型號(hào)為ZRC-YJV-6/10 3X70。

    通過以上的計(jì)算及軟件校驗(yàn),可以確定主要導(dǎo)體及設(shè)備參數(shù)。同時(shí),可以看出實(shí)際工程設(shè)計(jì)的過程就是電氣主接線、高壓電氣設(shè)備、電力線路、電力系統(tǒng)、負(fù)荷計(jì)算及無功補(bǔ)償、短路電流計(jì)算等知識(shí)的綜合應(yīng)用過程。

    2.8 過電壓保護(hù)及接地

    2.8.1 防直擊雷保護(hù)

    圖4 變電站避雷針保護(hù)范圍示意圖

    110 kV線路全線架設(shè)接閃線。室外布置的GIS配電裝置及主變采用避雷針進(jìn)行防直擊雷保護(hù),并按照滾球法核算保護(hù)范圍,滾球半徑為45 m[7]。避雷針保護(hù)范圍如圖4。配電間及主控室按第二類防雷建筑物設(shè)防,屋頂四周設(shè)接閃帶,接閃帶通過專用接地線與變電站接地網(wǎng)相連。

    2.8.2 防雷電波侵入

    在110 kV架空線路進(jìn)入GIS處、GIS與變壓器連接處和每段10 kV母線上均配置氧化鋅避雷器以減少雷電侵入波過電壓的危害。并對(duì)電力電子設(shè)備采取過電壓保護(hù)措施。

    2.8.3 接地

    2.8.3.1 接地電阻的計(jì)算[8]

    本工程土壤電阻率ρ=100 Ω·m,土壤電阻率低,施工時(shí)應(yīng)保證回填土與接地極的可靠接觸。回填土要用細(xì)土回填,并分層夯實(shí),不得用碎石和建筑垃圾回填。

    接地網(wǎng)以水平接地帶為主,埋深0.8 m,接地網(wǎng)的外緣應(yīng)閉合且各角作成圓弧形,圓弧的半徑不宜小于均壓帶間距的一半。

    經(jīng)計(jì)算:接地裝置的接地電阻應(yīng)滿足:R≤2000/I=2000/5847=0.3421Ω,根據(jù)本工程的實(shí)際計(jì)算:實(shí)際接 地 電 阻,可知,Rjs>R,不能滿足規(guī)程要求,需采取鋪設(shè)礫石地面或?yàn)r青地面的措施,使ρt≥5000 Ω·m;并使接觸電位差能滿足要求。此時(shí)采取措施后接地電阻Rjs≈1.71 Ω。

    所以本工程接地網(wǎng)接地電阻要求值應(yīng)小于1.71 Ω。若實(shí)測(cè)值大于1.71 Ω,可采取接地體外延、增加深井接地極等其他措施降低接地電阻。

    2.8.3.2 接地導(dǎo)體的選擇

    按照30年腐蝕及熱穩(wěn)定校驗(yàn)選擇60X8熱鍍鋅扁鋼作為水平接地極。主控室活動(dòng)地板橋架內(nèi)及主變及GIS區(qū)域電纜溝內(nèi)均設(shè)置30X4接地銅排,主控室內(nèi)接地銅網(wǎng)經(jīng)2根電纜引出并于室外同一點(diǎn)接地,主變及GIS區(qū)域接地銅排應(yīng)就近與接地網(wǎng)相連。變電站接地網(wǎng)如圖5所示。

    圖5 變電站地下接地網(wǎng)示意圖

    2.9 照明[9]

    2.9.1 照明種類及照明方式

    變電站設(shè)正常照明和事故照明。

    2.9.2 照度標(biāo)準(zhǔn)及照度選擇

    表8 各房間照度標(biāo)準(zhǔn)值表

    3 結(jié)語

    隧道群變電站在未來山區(qū)高速公路項(xiàng)目建設(shè)中將會(huì)越來越多地出現(xiàn),作為各個(gè)隧道變電所的上級(jí)變電站更有利于統(tǒng)一控制及調(diào)度。同時(shí),在隧道群外供電條件稀缺的情況下、高電壓等級(jí)線路與10 kV或35 kV線路相比具有線路損耗低的明顯優(yōu)勢(shì)。本文針對(duì)隧道群變電站主接線、電壓等級(jí)、電器及導(dǎo)體選擇進(jìn)行了設(shè)計(jì)研究,可供相關(guān)工程參考。

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