懂变电站电气电气一次主接线图的进

变电站电气主接线-学术百科-知网空间
变电站电气主接线
变电站电气主接线
substation bus arrangement在农村中将一种电压等级的电能,变换为另一种电压等级,再由送配电线路向用户区或用户供电...图1110千伏农村变电站电气接线图图235(63)千伏农村变电站电气主接线图335千伏农村小型化变电所主接线主变压器变电站接受分配电能并变换电压等级
与"变电站电气主接线"相关的文献前10条
变电站电气主接线可靠性对电力系统有着重要的影响,而在传统的电力系统可靠性分析中,一般将输电网和变电站电气主接线分开进行分析,为了便于在输电网供电可靠性分析计算中计及变电站电气主接
地方电网中小型 110kV变电站的电气主接线选择 ,应本着具体问题具体分析的原则 ,根据变电站在电力系统中的地位和作用、负荷性质、出线回路数、设备特点、周围环境及变电站规划容量等
针对目前变电站典型设计推荐的电气主接线形式存在的问题,借鉴先进城市电网发展新理念,从技术性和经济性两方面比较了按3台主变压器设置的110 kVGIS枢纽变电站电气主接线形式和10
电气主接线的安全、可靠和经济性能是变电站电气主接线选择过程应综合考虑的几个方面。本文笔者查阅大量参考文献资料,并根据多年的相关工作经验,提出几点有关110kV变电站电气主接线在选
在电力系统中,变电站是重要的组成部分,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。现以110kV地区变电站设计为例,论述了电力系统工程中变电站部分电气设计的全过程。电气主接线是变电所电
正地铁主变电站110kV侧电气主接线是变电所电气设计的首要部分,是构成地铁供电系统的重要环节。主接线的确定对地铁供电系统整体和变电所本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且
随着特高压电网建设的进行,特高压变电站电气主接线对电网可靠性的影响变得越来越重要,因此,如何充分考虑其与电网的协调发展成为特高压变电站设计的一个关键问题。文章从不同的电网结构(单
本文主要对变电站电气主接线的设计问题进行了研究。本文首先概述了电气主接线的概念以及设计需考虑的问题,然后分析了电气主接线设计的基本要求,最后探讨了配电装置的选型、相关电气设备及典
本文根据生产负荷性质等原始资料简述了厂用35kV/10kV变电站电气主接线设计选择的原则与特点,对厂用变电站电气主接线的设计选择过程进行了分析,并从经济性、可靠性、可持续发展性、
针对变电站电气接线系统在很大程度上直接影响到变电站电气系统的工作性能,因此本论文结合35kV变电站电气系统,重点对电气一次部分进行了设计分析,给出了电气主接线的基本设计要求与设计
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<font color="#0-本设计的题目为&辽宁工业大学变电所电气部分设计&。首先进行主变压器的选择;电气主接线的选择依照主接线的特点,选择各个电压等级的接线方式,进行综合比较,选择最佳接线方式;之后进行短路电流的计算;根据短路电流计算进行电气设备的选择;对发电机和变压器进行继电保护的设计;之后进行防雷保护;结合实际绘制设计图纸,包括平面图、剖面图、电气主接线图、继电保护图和防雷接地图等。
辽宁工业大学变电所电气主接线的高压侧采用单母线接线,低压侧采用单母线分段的电气主接线形式;要根据负荷计算正确的对主变压器进行选择;短路计算部分包括短路的危害、短路点的选择及其具体数值计算;电气设备选择包括电气设备的分类,高压断路器、隔离开关、电流互感器和电压互感器的选择与校验;继电保护设计主要说明对继电保护的基本要求和原理以及对变压器进行电流速断保护和过电流保护的设计计算;配电装置部分说明其类型、应用和设计步骤,采用的是成套配电装置;防雷保护采用避雷针防直击雷保护。
此次设计综合运用电气部分的知识对10KV变电所的设计进行了较为详细的说明,其中包括图表说明以及文字阐述,语言通俗易懂。
关键词:变电所;电气主接线;短路计算;继电保护
电气主接线设计
1、电气主接线的设计
电气主接线的设计伴随着变电所的整体设计,即按照工程基本建设程序,历经可行性研究阶段、初步设计阶段、技术设计阶段和施工设计阶段等四个阶段。在各阶段中随要求、任务的不同,其深度、广度也有所差异,但总的设计思路、方法和步骤相同。
(1)对原始资料进行分析,具体内容如下:
& 1)本工程情况。主要包括:变电所类型;设计规划容量;变压器容量及台数;运行方式等。
& 2)电力系统情况。电力系统近期及远景发展规划(5&10年);变电所在电力系统中的位置(地理位置和容量位置)和作用;本期工程和远景规划与电力系统连接方式以及各级电压中性点接地方式等。
3)负荷情况。负荷的性质及地理位置、电压等级、出线回路数及输送容量等。电力负荷在原始资料中虽已提供,但设计时应该认真地辩证地分析。因为负荷的发展和增长速度受政治、经济、工业水平和自然条件等方面影响。如果设计时,只依据负荷计划数字,而投产时实际负荷小了,就等于积压资金,否则电量供应不足,就会影响其他工业的发展。
&4)环境条件。当地的气温、湿度、覆冰、污秽、风向、水文、地质、海拔、地震等因素对主接线中电器的选择和配电装置的实施均有影响。特别是我国土地辽阔,各地气象、地理条件相差甚大,应子以重视。对重型设备的运输条件也应充分考虑。
&5)设备制造情况。为使所设计的主接线具有可行性,必须对各主要电器的性能、制造能力和供货情况、价格等资料汇集并分析比较,保证设计的先进性、经济性和可行性。
(2)拟定主接线方案。根据设计任务书的要求,在原始资料分析的基础上,可拟定若干个主接线方案。因为对电源和出线回路数、电压等级、变压器台数、容量以及母线结构等考虑的不同,会出现多种接线方案(近期和远期)。应依据对主接线的基本要求,从技术上论证各方案的优缺点,淘汰一些明显不合理的方案,最终保留2&3个技术上相当,又都能满足任务书要求的方案,再进行可靠性定量分析计算比较,最后获得技术合理、经济可行的主接线方案。
&(3)主接线经济比较。
&(4)短路电流计算。对拟定的电气主接线,为了选择合理的电器,需进行短路电流计算。
&(5)电器设备的选择。
&(6)绘制电气主接线图及其他必要的图纸。
(7)工程概算。包括:主要设备器材费;安装工程费;其他费用。
4.3主接线形式
电气主接线的基本形式分为汇流母线的主接线形式和无汇流母线的主接线形式。汇流母线的主接线形式包括单母线和双母线接线。单母线又分为单母线接线、单母线分段、单母线分段带旁路母线等形式;双母线又分为双母线接线、双母线分段、带旁路母线的双母线和二分之三接线的形式。本设计以单母线接线为例。
隔离开关选择与校验
6.4.1隔离开关原理与类型
隔离开关也是发电厂和变电站中常用的开关电器。它需要与断路器配套使用。它的主要功用为:(1).隔离电压。(2).倒闸操作。(3).分、合小电流。
隔离开关型式的选择,应根据配电装置的布置特点和使用要求等因素,进行综合的技术经济比较然后确定。
隔离开关与断路器相比,额定电压、额定电流的选择及短路动、热稳定效验的项目相同。但是由于隔离开关不用来接通和切除短路电流,故无需进行开断电流和短路关合电流的效验。
辽宁工业大学选择型号为:GN30-10D/630,这种型号隔离开关系列为高压10kV,三相电流频率50HZ的户内装置,安装于高压开关柜内,使高压开关柜结构紧密占地面积小,安全性高。如下表所示6-3为GN30-10D/630的技术数据。
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电气主接线和自用电 第一节
电气主接线概述 第二节
主接线的基本接线形式 第三节
发电厂和变电站主变压器的选择 第四节
电气主接线设计 第五节
自用电和接线 思考题与习题
第一节 电气主接线选择的原则和要求
电气主系统与电气主接线图
电气主接线中的电气设备和主接线方式
电气主接线的基本要求
电气主系统中开关电器的配置原则
断路器与隔离开关的操作顺序 第二节 电气主接线的基本接线形式 有汇流母线的基本接线形式
单母线接线―接线图
单母线接线―特点
单母线分段接线―接线图
单母线分段接线―特点
适用于:多用于变电所的6~110KV配电装置、中小容量发电厂。 6~10KV配电装置,出线回路6回以上时,每段容量不超过25MW; 35~63KV配电,出线回路不超过8回; 110~220KV配电,出线回路不超过4回。 正常运行时: 旁路断路器QFp和每条出线的QSp均是断开的,为单母线运行。这样,平时旁路母线不带电,减少故障可能。 检修出线断路器QF1时: 先合上QFp两侧隔离开关,再合上QFp,旁母带电; 合上QSp,断开QF1、QS2、QS1,这样QF1退出工作,该线路经WB、QFp、WBp、QSp得到供电。
双母线不分段接线(简述和优点)
双母线不分段接线(缺点和适用范围)
双母线不分段接线(接线图)
双母线分段和带旁路母线的接线方式
用母联断路器兼作旁路断路器几种形式
二分之三断路器接线方式
单元接线方式
单元接线方式的接线图
桥形接线(概述)
桥形接线―接线图
(a)、(b)和(c)
桥形接线(内桥接线)
桥形接线(外桥接线)
桥形接线(双断路器桥形接线)
角形接线(概述) 第三节 发电厂变电所主变压器的选择
发电厂主变压器容量、台数的原则
发电厂主变
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当前位置:&&&&&&沙州数字化变电站
【摘要】该项目通过BIM技术应用实现了变电站的设计过程数字化管理、变电站建设阶段的数字化采购、数字化施工、信息化和可视化管理,全面完成了数字化移交。一、项目背景1、项目名称:沙州750kV数字化变电站2、项目设计单位:中国电力工程顾问集团西南电力设计院中国电力工程顾问集团西南电力设计院(简称“西南电力院”)成立于1961年6月,是中国电力工程顾问集团公司的全资子企业,是全国勘察设计百强单位。建院50年来,西南电力院共完成740余项发送变电工程项目的勘察设计,其中,发电工程约占全国投运总容量的8%;送电工程投运总里程约占全国投运总里程的10%;变电工程投运约占全国投运总容量的8%。工程项目遍及国内20多个省、区、市和伊朗、印度、印尼、孟加拉等10多个国家。处于全国电力勘察设计行业前列,是全国第一个承担±800千伏/6400兆瓦换流站勘测设计、第二个承担750千伏特高压交流输电工程设计的电力设计院。3、相关软件应用:AutodeskRevitArchitectureAutodeskRevitStructureAutodeskRevitMEPAutodeskNavisworksAutoCADCivil3D4、BIM应用评价与反馈:BIM在质量管控上有非常多的好处,通过碰撞检查,能够很容易地检查到错误的地方,提高工程的质量和效率。因此,技术创新、新技术的应用是提升企业品牌,提升企业产品质量最有效的途径。——中国电力工程顾问集团西南电力设计院副院长王强AutodeskRevit作为BIM的重要技术支撑平台,体现了强大的“多任务”能力,对于国内建筑设计观念和方法的根本性改变发挥了不可替代的作用。——中国电力工程顾问集团西南电力设计院电网公司副总经理&冯小明&&&&BIM技术在控制特大型工程项目设计质量的问题上,显示出不可替代的优越性。——中国电力工程顾问集团西南电力设计院电网公司技术管理部主任&肖洪伟AutodeskRevit系列软件在施工图阶段的运用,是一个长期积累的过程。不仅是个人,更需要软件本身的发展。如果能够做到族库和国标图集相衔接,对于施工图制图的效率将会有很大的提高。要抢先占领市场,推广使用BIM技术是必须要掌握的。——中国电力工程顾问集团西南电力设计院电网公司电网数字化设计平台研发组&姚枫AutodeskRevit的修改功能非常地高效便捷。最主要是在做平面上进行修改的同时,保证了其它立面和剖面的修改,AutodeskRevit良好的关联性使得修改变得十分方便。——中国电力工程顾问集团西南电力设计院电网公司电网数字化设计平台研发组&李越茂二、正文沙州750kV数字化变电站——BIM与数字化移交项目概况沙州750kV变电站站址位于甘肃省敦煌市七里镇,距敦煌市区约22km。属敦煌盆地的冲洪积平原,地貌单元属戈壁平原。海拔高程在.50m之间,总体地形平坦、开阔。变电站建设规模为总用地面积18.683h㎡,静态投资107168万元、动态投资112057万元。工程本期装设1台,远期装设2台2100MVA主变压器;750kV本期6回出线,远期10回;330kV本期5回出线,远期18回。&&图1沙洲站建设规模沙州750kV变电站位于新疆与西北主网第二条联网通道上,其工程的建设意义在于可增强新疆与西北主网功率交换的能力,同时提高新疆能源资源在西北电网中优化配置的能力,为“疆电外送”一系列直流工程提供网架支撑,保证直流外送工程安全稳定运行。西南电力院根据业主提出的“变电站全生命周期管理”的需求,将先进的BIM技术应用于数字化变电站的协同设计中,最终实现了本工程的全面数字化移交。BIM设计经验西南电力院的BIM项目组成立于2010年1月,在项目组成立至今的两年多时间里已先后完成了拉萨±400kV换流站、裕隆±800kV换流站、南京1000kV变电站等多个交、直流特高压变电工程的BIM设计工作,给业主单位提供了全数字的产品,实现了数字化移交,取得了很好的应用效果。图2拉萨±400kV换流站图3裕隆±800kV换流站(直流场)项目挑战及解决方案沙州750kV变电站项目所面临的挑战包括:站区气候条件恶劣(沙尘天气、极端低温);站区布置紧凑;需要严格校核带电距离及进行地下设施碰撞检查;工期紧,不容许由于“错、缺、漏、碰”等设计原因引起的返工;业主需要进行精细化设计成品(包括精细化图纸、精细化电缆敷设);整个工程按业主要求进行数字化移交。基于以上项目挑战,西南电力院BIM项目组,通过BIM技术应用于该项目从而实现了:变电站的设计过程数字化管理、变电站建设阶段的数字化采购、数字化施工、信息化和可视化管理,全面完成了数字化移交。数字化变电站概述随着我国经济的持续高速发展,对电网的建设速度和技术水平提出了越来越高的要求,应运而生了“数字化电网”建设理念。传统的二维设计方式已经越来越难以满足业主对设计效率、设计成品质量的要求,为此业主提出了变电站全生命周期管理的需求,因此在电力设计行业应运而生“数字化变电站”的概念。国际标准化组织ISOTC184与国际电工委员会IECTC65于2011年最新提出的数字化企业和数字化工厂的建议性定义是:标准化的过程应用,标准化的结构化数据。数字化变电站建设的基本目标是将变电站所有信号数字化、所有管理的内容数字化,然后利用先进的控制技术和信息技术,实现对变电站可靠而准确的控制和管理。结合上述数字化变电站结构模型,西南电力院从全生命周期角度提出数字化变电站BIM实施方案:在变电站设计中采用数字化设计技术,为变电站的建设提供高品质的设计成品;采用变电数字化设计平台,对变电站设计过程实现全面的数字化管理;充分利用国网公司的数字化采购平台,结合本院的数字化设计成果,实现变电站建设阶段的数字化采购;推动施工单位利用变电站三维模型,采用虚拟建造技术,实现变电站的数字化施工;建立变电站建设阶段管理信息系统,实现变电站建设阶段的信息化管理;使用项目管理软件,实现建设和施工的工程进度管理,结合变电站三维模型,实现工程进度的可视化管理;数字化移交:包括设计向建设、施工、运行的移交,以及建设、施工向运行的移交。通过数字化移交,一方面可以为业主提供数字化采购支持,业主可以通过数字化移交平台获得采购所需的全部数字化信息。在产品询价阶段,西南电力院提供所有建设电厂所需的设备和元件的技术规范书,指导业主按照设计需求向各厂家询价。在合同签订阶段,提供准确的设备以及零部件的具体型号和精确数量,便于合同的签订,减少浪费。在监造到货期间,提供管道配管详图、钢结构详图等,缩短商品监造到货的工期。通过数字化移交,另一方面还可以为业主提供数字化施工支持。大件运输模拟、大跨度钢结构吊装模拟、大型设备安装、检修模拟等等一系列支持。图4数字化施工支持西南电力院在电厂建设阶段信息系统的工程设计和系统研发方面具有国内领先的水平,曾经为国华、国电、华电、中电投、北方电力等多家发电集团公司和企业设计、供应电厂建设阶段信息系统,是国内最早开发设计该系统的公司之一,该系统的软件研发成果获得了国家、省部级多项奖励。近二十年来为一百多个电厂建设管理单位提供了设计、系统供应和技术服务,完善的管理功能和强大的技术支撑为电厂建设过程的全面数字化管理、为竣工决算提供的系统性的精确结果,一直受到业界的好评。变电站建设阶段信息系统,以计划管理为龙头,进度控制为主线,投资管理为核心,设备管理为基础,质量安全管理为保证的涵盖整个工程建设过程的管理。建设阶段信息系统中,作为主线的进度管理系统,通过工程进度管理软件P3,与变电站基建MIS共享网络平台,实现变电站建设工程的进度管理。图5进度管理系统BIM数字化设计以下介绍BIM技术在变电数字化设计中的应用。变电数字化设计是多专业参与的设计,涉及到的专业比较多。传统变电设计的局限性包括:缺乏直观的视觉效果和可定量的模型基础;各专业的软件之间都是相互独立的,缺乏数据库的支持,集成性能较差;带电距离的校验只能基于平面,可能造成带电距离不足或过大;错、漏、碰、缺等通病屡屡发生,造成了施工的停滞和反复,给工程建设带来损失;传统设计不能满足业主精细化设计的要求。针对传统变电设计的局限性,西南电力设计院提出BIM解决方案。该解决方案的特点:(1)专业流程化设计:制定专门的作业手册,专业软件与相关的计算软件之间进行信息共享,实现了项目数据流在专业内部的流转,完成了专业内的流程化设计。(2)专业协同:通过不同专业软件之间进行信息共享,高效完成多专业协同设计。(3)数字化设计成果:工程数据库中具有所有设备完整的工程信息、参数信息与编码信息,可指定的移交对象的系统要求,定制数据通道,由此实现数字化移交。通过以上解决方案,确定了BIM设计流程。以下将从七个方面介绍BIM技术在本项目设计过程中的具体应用。(1)全站智能电气主接线及布置模型在创建智能电气主接线时,所有的电气一次设备元件符号均从设备元件库中调用。电气主接线中的设备元件符号均采用电气线和前后设备进行连接,在电气主接线中,就建立了电气设备间的逻辑关系,通过一个设备可以检索查询到相同元件,因为项目数据中建立了设备元件符号和三维模型之间的关联关系,可以实现电气主接线和设备三维布置模型之间的关联,通过电气主接线检查设备布置,设备间连线的正确性,在增加或删除电气一次设备时,实现设备三维布置相邻设备的信息的关联修改。此外,在完成设备间逻辑连线的连接后,对设备进行了参数标注,直观地反应出电气设备的关键参数。经过对主接线中设备的统计,得到电气一次主回路设备清单,对设备材料清册中的设备数量进行核实。图6全站智能电气主接线图图7全站布置模型(2)电气设备模型的设计图8制造厂商设备模型(3)三维防雷保护验算在防雷保护范围图中,可以很直观查看到电气设备和导线是否处于避雷装置的保护范围内。图9全站防雷保护范围图(4)精细化电缆敷设通过拓扑关系图可准确查看缆流状况,提前发现和解决电缆敷设中可能遇到的问题。图10电缆拓扑关系图通过精细化电缆敷设,可以方便快捷的查看任意截面,任意高度的电缆信息,杜绝以往工程中常出现的施工单位的二次设计及施工困难。图11精细化电缆敷设(5)土方计算本项目采用了AutoCADCivil3D软件完成数字化地形及土方工程的精确统计,避免施工单位与设计单位的冲突。图12数字化地形与土方计算(6)建筑物设计建筑物内各专业均采用AutodeskRevit软件进行三维设计,即时反映全专业设计信息。图13&AutodeskRevit软件进行建筑物设计(7)结构设计建筑物结构设计中,设计师通过AutodeskRevitStructure软件创建结构三维数据模型以及在施工图阶段进行施工图纸的创建,可以转化所需数据格式到专业的结构分析软件中进行结构分析,最后通过AutodeskNavisworks等软件进行各专业协同。图14结构设计示意图在结构设计过程中,螺栓与零件之间的操作距离的检查,避免高空安装时,扳手操作间距不够,导致螺栓松动,进一步确保结构的安全。关于BIM技术在本项目专业协同上的一些具体应用:(1)地下设施(硬碰撞):西南电力院通过BIM技术已经建立了一个完整的三维数字化变电站模型,通过对三维模型的浏览,检查设计范围的完整性,并充分利用三维模型可视化、实时共享的优势,实现变电站内各专业的碰撞检查。(2)设备支架:电缆沟与设备支架的碰撞返回电气专业修改电缆走向;基础与排水设施的碰撞,返回供水专业修改雨水管布置。(3)专业协同:设备与建筑物带电距离的校验。综上所述,BIM技术在各专业的协同使问题的发生得到了有效的监控和确定,为施工组织计划和工期进度的顺利完成提供了保障。在设计过程中解决了设计中的常见病、多发病,消灭了设计过程中“错、漏、碰、缺”等问题以及由此造成的设计返工,出图的质量得到极大的提升。数字化移交1、数字化移交的概念:西南电力院能给业主提供一个能发电的物理(真实)变电站和一个数字化变电站。要达到这个目标,就要从电厂设计阶段就开始对电厂有关信息进行跟踪控制,经过电厂基建阶段一直到电厂运行阶段,进行全局的、宏观的管理,将从电厂设计阶段开始的设计数据、基建阶段的建设数据、以及运行阶段的维护和实时数据完全的科学的进行整合。三维数字化设计与移交平台的工程数据库中具有所有设备完整的工程信息、参数信息与编码信息,平台从工程数据库中提取完整的信息,根据业主指定的移交对象的系统要求,定制数据通道(接口),由此实现数字化移交。2、数字化移交的对象:移交内容是项目参与各方为保证项目设计、采购、建造、安装、调试等阶段顺利实施,创建和维护的典型阶段版本及最终版本的工程文件和模型。3、数字化移交方式:设计方使用已约定好的信息系统,使其承载整个项目的信息,并按照约定的要求将整个系统连同全部信息移交给业主运行;设计方使用自己的系统积累信息,并迁移到业主或运行方准备的系统上,在工程项目结束时移交这个系统;设计方使用自己的系统积累信息,并按照要求的信息格式将信息移交给业主或运行方,加载到已运行的系统上。移交信息的方式可以通过网络传输或用某种介质(如光盘等)。4、数字化移交的部分内容:设备布置、布置图、设备属性表。5、数字化移交成果展示:数字化移交使业主能从多种维度、多个侧面、多种数据综合程度查看数据,通过数字化移交可以产生如下效益:随时自动提取任意规定范围内的设备、材料详表和汇总表,为设备材料分批订货、施工备料管理提供依据和手段;进行施工进度模拟,实现工程进度和计划的可视化管理;可以模拟重要施工工序,优化施工方案;提前进行备品备件管理,并可进行检修过程模拟;实现对工程造价的适时动态跟踪控制,实现实际意义的工程造价跟踪控制;实现多工程的数据库管理,利用远程浏览软件和国际互联网向不同用户发布需要的信息。结束语BIM技术应用于沙州750kV项目数字化设计中,通过建立数据信息三维模型并将工程数据整合到数字化移交平台中,实现设计、施工、运行过程中的协同工作和资源共享,为变电工程的全生命周期管理打下坚实的基础。西南电力设计院坚信,利用BIM这把利器,通过不断的摸索与创新,可以将变电设计推向标准化、智能化、数字化、自动化的全新高度,并为智能电网的建设提供坚实有效的基础数据支持。*本项目在中勘协与欧特克共同主办的2012年“创新杯”BIM设计大赛中获得最佳工业工程类BIM应用奖二等奖
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