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750kV变电站设计特点及经验交流00809资料.ppt
专家、领导 批评 指正! 750kV变电站设计特点及经验交流 交流内容 1 概述 2 变电站设计原则 3 进出线规划与总布置 4 电气主接线 5 过电压保护和绝缘配合 6 主设备选择 7 高压配电装置 8 控制和保护 9 750kV配电装置导线及金具 10 750kV构架结构设计 1 概述-电压范围的一般分类 1 概述 -电压范围的一般分类 特高压的本质: 系统运行电压和过电压的提高,外绝缘操作冲击放电机理由流注型放电过渡为先导型放电,出现了放电的饱和特性,即外绝缘特性呈现非线性 1 概述-提高运行电压的优点-电能输送能力 降低系统的短路水平 1 概述-800kV电力系统的发展 1 概述-800kV电压等级发展的历程 1 概述-800kV电压等级发展的历程-韩国765kV输变电工程 1 概述-800kV电压等级发展的历程-韩国765kV输变电工程 1 概述-800kV电压等级发展的历程-韩国765kV输变电工程 2 变电站设计原则 与500kV及以下变电站相比,设计750kV变电站时,在系统规划、站址选择、环境保护、消防、劳动安全和工业卫生等方面遵循相同或者接近的设计原则 在变电站具体设计,如主要是进出线规划与总布置、电气主接线、主设备选择、高压配电装置、控制和保护、土建设计等方面会有差异 3 进出线规划与总布置 站区总平面根据变电站建设规模、进出线方向、站址内外部建站条件及与区域规划相协调等因素综合考虑。 变电所各出线方向应适应各电压等级线路走廊要求,尽量避免或者减少线路交叉,并且结合各站址地形特点,节省土石方开挖工程量 对750kV线路来说,应避免线路交叉 原因:杆塔高 3 进出线规划与总布置 4 电气主接线 330kV-500kV配电装置: 当线路、变压器等连接元件总数为6回及以上,宜采用一个半断路器接线或者双母线接线。 750kV配电装置: 当线路、变压器等连接元件总数为5回及以上,且变电所在系统中具有重要地位时,宜采用一个半断路器接线 4 电气主接线 330kV-500kV配电装置: 敞开式发电厂和变电所采用1断路器主接线时,金属氧化物避雷器宜装设在每回线路的入口和每一主变压器回路上,母线较长时是否需装设避雷器可通过校验确定 750kV配电装置: 避雷器→每回线路的入口+母线 4 电气主接线 330kV-500kV变电站: 主变压器低压进线是单回路 750kV变电站: 主变压器低压采用是单母分段、主变双断路器进线的接线 原因:总断路器的最大容性开断能力为4000A,设备额定电流也是4000A 4 电气主接线 750kV配电装置: 750kV避雷器和电压互感器不应装设隔离开关 750kV线路上并联电抗器回路不宜装设断路器 5 过电压保护和绝缘配合 750kV系统需要采用高压并联电抗器、断路器合闸电阻、金属氧化物避雷器来限制750kV电力系统过电压水平 5 过电压保护和绝缘配合 750kV高压并联电抗器根据系统规划,按照满足系统无功平衡及限制工频过电压的要求确定。 官亭750kV变电所一期安装单相式容量为3×100MVar高压并联电抗器;后续工程根据系统情况选用3×120MVar 、3×100MVar、3×700MVar高抗 750kV高压并联电抗器中性点小电抗容量按全补偿相间电容电流选择 低压电抗器电压采用66kV,其容量可按高、低压并联电抗器100%补偿750kV线路充电功率来确定 断路器采用600Ω合闸电阻限制操作过电压,合闸电阻投入时间≮8ms 5 过电压保护和绝缘配合 5 过电压保护和绝缘配合 系统工频过电压水平不应超过下列数值: 线路断路器的变电所侧:1.3 p.u. 线路断路器的线路侧 :1.4 p.u. 系统操作过电压水平不应超过下列数值: 相对地统计操作过电压:1.8 p.u 5 过电压保护和绝缘配合 6 主设备选择 环境条件 海拔高度:1000m 环境温度: 最高气温:41.0℃ 最低气温:-25℃ 最大日温差:32K 环境相对湿度(在25℃时): a) 最大月平均值:90% b) 日平均湿度: 95% 7 主设备选择-主变压器 型式 采用户外、单相、三线圈铜绕组、自耦、无励磁调压油浸式变压器 变压器的主要技术参数 额定电压比: 765/345±2×2.5%/63 kV 额定容量: 500/500/150 MVA 接线组别: Ia0i0 短路阻抗(以高压绕组额定容量500MVA为基准): U1-2%=13.9%(官亭) U1-2%=13%(兰州东) U1-3%=50.6%(官亭) U1-3%=46%(兰州
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