2023版风电场升压站典型设计方案.docx
《2023版风电场升压站典型设计方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023版风电场升压站典型设计方案.docx(301页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、风电场升压站典型设计方案2023版HOkV2台主变升一站典型设计(AlS模式:U0-2-A方案)291.3.1 假定站址环境条件291.3.2 电力系统部分291.3.3 3电气一次291.3.4 电气二次341.3.5 土建部分351.3.6 主要设得材料清册391.3.7 7设计图纸52第三章风电场22OkV升旗站典型设计(AlS模式)5331风电场22OkV升压站典型设计CAlS模式)技术原则533 .1.1概述534 .1.2电力系统部分533. I.3电气次部分534. 1.4电,二次部分535. 1.5土建部分5432220kVI台主变升压站典型设计(AlS模式:220-1-A方案
2、)553.2.1 假定站址环境条件553.2.2 电力系统部分563.2.3 电气一次563.2.4 电气二次613.2.5 土建部分623.2.6 主要设备材料清册663.2. 7设计图纸7833220k2台主变升压站典型设计(AIS模式:220-2A方案)793.3. I假定站址环境条件793.3.2电力系统部分793.3.3电气一次793.3.4电气二次843.3.5土建部分863.3.6主要设备材料清册891.1 蝙制目的1.2 升压站典型设计依据1.2.1 设计依据性文件L2.2主要设计标准、规程规池1.3 升压站典型设计编制说明1.3.1 设计对象及编制说明1.3.2 设计范围1.
3、3.3 设计内容1.3.4 1设计深度1.3.5 典型设计方案81合1.4 使用说明第:章风电场IIOkV升压站典型设计(AIS模式)21风电场UOkY升乐站典型设计MIS模式)技术取则1.1.2 Ll概述1.1.3 1.2电力系统部分1.1.4 电气一次部分1.1.5 电气二次部分1.1.6 土建部分22UOkV1台主支升压站典型设计(AIS模式:UJl-A方案)2.2.1 假定站址环境条件2.2.2 电力系统部分2.2.3 电气一次2.2.1 电气二次12.2.5 土墟部分I2.2.6 主要设品材料清册I2.2.7 设计图纸2土建部分15252220kV1台正变升乐站典型设计(GISftb
4、tt22OIY方案1535.2. 1假定站址环境条件1535.3. 2电力系统部分1545.3.3 电气次1545.3.4 电气二次1595.3.5 土建都分1605.3.6 主要设备材料清册1645.3.7 设计图纸17653220kV2台主变升压站典型设计(GIS模式:22O2f方案)1775.4. 1假定站址环境条件1775.4.3 电力系统部分1775.4.4 电气一次1775.4.5 电气二次1835.4.6 土建部分1845.4.7 主要设得材料清册1875.3. 7设计图纸200第六章开长站建筑典型设计2016.1升压站建筑典型设计原则2016.1.1 典型模块说明2016.1.
5、2 建筑2016.1.3结构2016.L4给排水2016.1.5IiS通2016.1.6建筑电气2026.2建筑单体典型设计2026.2.I建筑单体设计说明2026.2.2设计图纸202附加说明2033.3. 7设计图纸102第四章愀电场IlokV升乐站典型设计(GlS模式)10341风电场IlOkV升压站典型设计(GlS模式)技术原则1031 1.1概述1031.1.2电力系统部分1034.1.3电气一次部分1031.1.4电气:次部分1034.1.5土建部分10442HOkYl自主变升压站典55设计(GlS模式:IlOTH方案)1054.2.1假定站址环境条件1051.2.2电力系统部分1
6、064.2.3电气一次1064.2.4电气二次Ill4.2.5上建部分1124.2.6主要设备材料清册1164.2.7设计图纸12743UokY2自主变升Hi站典型设计(GIS模式:110-2Y方窠)1281.1.1 1假定站址环境条件1281.1.2 电力系统部分1281.1.3 电气一次1281.1.4 电气二次1341.1.5 土建部分1351.1.6 主要设务材料清册1381.3.7设计图纸150第五章风电场22OkV升出站典型设计(GlS模式)15151风电场22Okv升压站典型设计(GlS模式)技术原则1515.1.11述1515.1.2电力系统部分1515. 1.3电气一次部分1
7、515.1. 4电气二次部分151DL/T5218201222OkV75OkV变电站设计技术规程D1T5103-201235kV-220kV无人值班变电站设计规理DMr5222-2005导体和电器选择设计技术规定DL/T5352-2006高压配电装置设计技术规理DL/T620-1997交流电Al装置的过电压保护和绝缘配合DL/T5153-2014火力发电厂厂用电设计技术规程DL/T5155-2002220kV-500kV变电所所用电设计技术规程D1T5390-201t发电厂和变电站照明设i技术规定DLZT5136-2012火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程DL/T5137-2001电测量及
8、电能计量装置设计技术般程DL/T5147-2001电力系统安全自动装置设il技术规定DL/T5149200122050OkV变电所计算机监控系统设计技术规程DIT5044-2014电力工程直流电淞系统设计技术Me程D1T5202-2004电能量计斌系统设计技术规程DL5027-2015电力设备典型消防规程DL/T5457-2012变电站建筑结构设计技术规程NB/T31003-2011大型风电场并网设计技术燃范NB/T31026-2012风电场工杵电气设计规范Q/GDW392-2009风电场接入电网技术规定国家电网调【2011】971关于印发风电并M通行反小故措施要点的通知国家电网公司国家电网生
9、2012352号文关于印发国家电网公司十八项电网重大反邪故描胸(修改稿)的通知以上设计标准、规程若有新的版本,按新版本执行1.3升压站典型设计编制说明131设计对望及GIM说明本典型设计主要适用了新能源有限公司系统内风电场希规开东站:电压等级按IlOkY、220kV两种设计.本典型设计以“国家电网公司技术原则”进行编制.第一章总论1.1 缰制目的为了实现新能源风电场升乐站的“安全可恭、技术先进、投资合理、标准统、运行高效”的方件,满足“资源W约型、环境友好型”的要求,特进行风电场升压站典型化设计.本典型设计根据内容共分:1)AIS模式部分:2)GIS模式部分.1.2 升压站典型设计依据121设
10、计依据性文件新能源行限公司风电场升压站典型化设计大纲:新能源行限公司相关规定:新能源有限公司已建项目费料.122主要设计标准、规程规范GB311.12012绝缘配合第I部分:定义、原则和规则GB311.2-2013绝缘配合第2部分:使用导则GB/T199632011风电场接入电力系统技术想定GB50059-201135UOkV变电所设计规范GB5006020083-IlOkV高压配电装置设计规应GB50260-2013电力设施抗凝设计规范GB/T50065-2011交流电气装置的接地设计规范GB/T50064-2014交流电气装置的过电压保护和绝缘配介设计规范GB502272008并联电容器装
11、置设计规范GB/T50062-2008电力装置辨电保护及自动装Itt设计规疱GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范GB50016-2014建筑设计防火规范GB50229-2006火力发电厂与变电站设计防火烧葩GB50217-2007电力工程电缆设计规范GB50054-2011低东配电设计规苑DL/T50562007变电所总布置设计技术规程DL/T5452-2012变电工程初加设计内容深度规定DL/T54292009电力系统设计技术规程2) *t2l1IQ-2-G,IlOkVGIS2台上变的方案,适用T容量IOwW风电场:3) 模块3,2201-G:22OkVGIS1台主变的方案.适用
12、上容量100M风电场:-0模块4220-24;,220kVGIS2台生变的方案,适用于容盘200MWMl电场.1.4使用说明KlAlS模式升压站典型设计适用于场地条件不受限制,站址选择比较容易、且环境污秽等级为川级及以下的区域,当场地受眼或环境污秽等级川级及以上时可考虑选用GIS模式升乐站设计.142本升压站典型设计110/22OkV侧上接战采用段路-变质器组接税/单用线接线,具体工程时应按电网部门嘤求进行设计,电气平面布置可根据主接线进行调整.143AIS馍大升压站典型设计35kV接地方式采用接地变一淌瓠找IS设计,但身地电网部门有特殊醛求或风电场集电线路为电缆,单相接地电容电流较大时,也可
13、采用接地变-接地电阻方案或主变指平衡绕组接地电阻方案,具体接地变-接地电阻方案的接线及电气布置可参见GIS模式升乐站部分Ill在满足电网嬖求的情况下SVG无功补偿装置可采用FC支除SYG支路的无功补偿装a.AJS模式升压站典型设计无动补偿采用IOkV降压式SVG的无功补偿装置.根据具体工程实际情况,也可采用35kV直挂式SVG的无动补偿装置或其他电网部门允许的无助补偿方式,具体35kV3ttSVG的无动补偿装置方案电气布置可参见GlS模式升压站部分.143本升基站典型设计站用变容板按400kV考虑,具体容盘可快据实际站用负荷进行调整,H6本升田站典型谀计户外SF6新路器按轮柱式断路器考虑.当用
14、于高寒地区(多年平均最低温度低于-35C),易造成SF6液化现象,应采用加热措筮或采用SF6耀式断路器,主接线及布置族相应调整.147本升压站典型设计主变压器低压制。开关柜连接导线采用绝线管母线也根据实际电流大小及环境条件选用管形母找、裸嗣搏及封闭母线.IW本升压站典型设计按风电场集电线路35kV电压等级设计.当集电线路电Lli等级为IOkV时,上接线及布置应相应调整.119本升JK站典型设计按每SOMU配程3回按35kV电质等级的风电场集电线路设计,具体工程中可按城际情况地加或减少集电线路回路数.并对主接埃及布置进行相应调整。HD本升压站典型设计变乐器的高田侧断路JK比选用三相联动的惭路器,
15、当送出线路采用架空出线时.出线侧断路器宜采用分相机构时,应设付综合理合例或单相重合网装宜,应满132设计范圉升乐站典型设计范闱为阳墙以内,设计标高零米以上以及地下建筑物与沟道等,基础部分设计由暗工图设计通位细化.受外部条件影响的项目,如系统通信、系统保护、远动部分、进站道路、地基处理等不列入设计植国,但按项计列设备.133设计内容本典也设计主要包括根据接入系统设计方案确定的风电场开再站上接线以及总平面布置形火进行站内的设计,主要包括:电网嘤求、电气次、电气二次、上述专业以及相关建筑物的设计。其中建筑设计主要含统合楼、配电奘置室、辅房(含水泉房、仓库)、油品库、食堂、大门及围境等的典不设计.13
16、4设计深度技MT5452-2012变电工程初步设计内容深度规定设计.135典型设计方案姐合1方案忸合与模块编号说明本典型设计选择不同容量与电乐等级的风电场升压站进行设计.容最按典型化设计大纲要求选择50MW.100W与200MW芍电,电压等皴分IIOkV与220kV两种设计。当风电场容量为150MW时,可按新能源风电工程设计导则要求选择合适的电球等级及主变容量.外压站的其他设番及布置可参牌相应2台主变模块进行设计.模块编号说明如下:IlOT-A(第一个位置数字“0/220代窕110/220RV,第:个位置数字1/2代表1/2台主变台数,第三个位HL字理A/G代AIS/GIS)即代表IlOkV敞
17、开式!台主支的方案.2AIS模式升压站典型化技术方案1.部分典型设计包括以下方案:D1,IlO-I-AiIIOkV敞开式I台主变的方案.适用于容量50-100lffi风电场:2)缺2HO-2-AsHOkV敞开式2台主变的方案.适用于容量100NW风电场:3模块3:220-I-A:220kV敞开式I台主变的方案.适用于容晶100MU风电场:4)蹴明220-2-A:220kV敞开式2台主变的方案,适用于容趾200MI*风电场.3GIS模式升压站典型化技术方案八部分典型设计包括以卜方案:I)Uttfe1IlO-I-GtIlOkVGIS1台生变的方案,运用于容垃50-100电风电场:U6本典型设汁中按
18、照控制室布置在南俐.触保室布置在北侧的原剜进行设it,具体工程中为广便F控制室能尽Ur的观察到升乐站内设番,也可与继保室的位置适当进行调整,IIb本典M设计中.所有模块35kV开关柜均采用小列布置方案.但35kY配电装置室还布置有站用变乐翳及接地变等相关设稿,为J*避免空间及上地资源浪费.所有单台主变棱埃及220-2-A模块,站交及接地变同35kV开关柜同列布置,即35kV配电装置室按单列布置.犬他2台上变模块(除220-27),站变及接地变均布置在35kY开关柜对面,即35kV配电装置室按双列布置.NlZ本典型设计中已标出今后扩建方向.具体工程中可根据扩建的情况,调整事故油池的位置.LlB本
19、典型设计迎雷的仅为常规布置方案,具体工程中,可对建雷针位置进一步优化.HB关于网络建设、信息化设施、公用计葬机及传真机等方面配置应按公司风电场工程设计导则或公司相关规定执行,施工5佥收按电气装置安装工程盘、柜及二次回路接找施工及验收双也(GB50171-2012)执行,综介布线验收参照建Sl与饶筑群综合布线系统工程验收规他(GB/T50312-2000)cH2D关于二次设备布置、保护监视、防污监视等设计本典设仅提出基本原则.升乐站施【:图阶段标准设计将对二次设需布置、保护监视、防污监视进一步深化,详细规定以施工图标准设计为准.L43站内220kY、UOkV配电装置设需可根据当地环境条件与结合电
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 电场 升压 典型 设计方案

链接地址:https://www.desk33.com/p-900721.html