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特高压交流变电站电气主接线方案

时间:2023-06-17 理论教育 版权反馈
【摘要】:(二)特高压交流变电站电气主接线的选择由于特高压交流线路输送容量很大,发生故障时影响范围广,因此,应该采用高可靠性的电气主接线方式。另外,由于特高压设备昂贵,如何通过技术经济比较,在电气主接线的设计方面,选择最优设计方案,使用较少的电气设备,达到最好的性能和最高的可靠性,使得效益投资比最大,是特高压电气主接线设计上的一个重要问题。特高压交流变电站站用电系统主接线,见图1-7。

特高压交流变电站电气主接线方案

(一)特高压交流变电站电气主设备规模

以特高压长治站为例。

(1)1000kV配电装置采用GIS设备。

(2)1000kV变压器为单相、自耦、无励磁调压主变压器,共设两组,单组容量3×(1000/1000/334)MVA,另装设一台备用变压器;1000kV线路出线一回,至1000kV特高压南阳站,线路装设一组高压并联电抗器及一台中性点小电抗器,高压并联电抗器容量为3×320Mvar,中性点小电抗容量为248kvar,另装设一台备用高抗和备用中性点小电抗。

(3)1000kV线路长治侧装设串补装置1组,采用固定式,额定容量1500Mvar,补偿度为20%。

(4)110kV配电装置采用敞开式设备,共装设4组低压电抗器、8组低压电容器及2台高压站用变。单组主变低压侧110kV系统无功补偿装置配置2组低压电抗器(每组容量240Mvar)和4组低压电容器(每组容量210Mvar)。

(5)500kV配电装置采用HGIS设备,共7个不完整串。主变进线2串,线路出线5回,其中2回至500kV晋城变电站,3回至500kV久安变电站。

(二)特高压交流变电站电气主接线的选择

由于特高压交流线路输送容量很大,发生故障时影响范围广,因此,应该采用高可靠性的电气主接线方式。另外,由于特高压设备昂贵,如何通过技术经济比较,在电气主接线的设计方面,选择最优设计方案,使用较少的电气设备,达到最好的性能和最高的可靠性,使得效益投资比最大,是特高压电气主接线设计上的一个重要问题。综上所述,特高压交流变电站1000kV、500kV系统一般采用3/2接线方式。

由于特高压交流线路及特高压交流主变输送容量很大,加上采用固定式特高压电抗器,大功率输电时所需的无功补偿装置容量相应也很大,按照相关电网运行规定,所需无功需要就地解决,因此主变低压侧主要用于装设无功补偿装置(同时为1号高压站用变和2号高压站用变供电)。考虑到无功补偿装置故障时的备用情况以及目前电容器断路器制造能力的限制,通过综合计算和统筹考虑,单组主变低压侧110kV系统无功补偿装置的容量确定为2×240Mvar容量电抗器和4×210Mvar容量电容器,110kV系统接线方式采用两段单母线接线方式,即:每组主变低压侧110kV系统装设2台总断路器,每台总断路器对应设置一段110kV母线。

为了确保特高压交流变电站设备安全可靠运行,作为特级重要枢纽变电站,特高压交流变电站站用电系统必须配置三路电源,分别为1号站用电系统、2号站用电系统、0号站用电系统。其中1号站用电引自本站1号主变低压侧110kV母线,经降压后对400V 1号母线供电;2号站用电引自本站2号主变低压侧110kV母线,经降压后对400V 2号母线供电;0号站用电为备供电源,由地区电网站外电源供电,经降压后对400V 0号母线供电,主备用电源间设置备自投装置。

(三)特高压交流变电站典型电气主接线介绍

以特高压长治站为例。

(1)特高压交流变电站1000kV系统主接线,见图1-1。

(2)特高压交流变电站1000kV串联补偿系统主接线,见图1-2。

(3)特高压交流变电站1000kV线路并联高抗主接线,见图1-3。

(4)特高压交流变电站1000kV主变压器主接线,见图1-4。(www.xing528.com)

(5)特高压交流变电站500kV系统主接线(含线路避雷器电压互感器),见图1-5。

(6)特高压交流变电站110kV系统主接线(以1号母线设备为例),见图1-6。

(7)特高压交流变电站站用电系统主接线,见图1-7。

图1-1 特高压交流变电站1000kV系统主接线

图1-2 特高压交流变电站1000kV串联补偿系统主接线

图1-3 特高压交流变电站1000kV线路并联高抗主接线

图1-4 特高压交流变电站1000kV主变压器主接线

图1-5 特高压交流变电站500kV系统主接线

图1-6 特高压交流变电站110kV系统主接线

图1-7 特高压交流变电站站用电系统主接线

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