QGDW_203-2008_110kV变电站通用设计规范.pdf

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ICS 29.240

Q/GDW203—2008

Specifications of typical design for 1i0 kV substations

规范性引用文件 术语和定义. ..2 电气部分 土建部分 D 水工部分 16 消防部分 16 水土保持和环境保护, 16 9 劳动安全卫生 本标准用词说明. 18 附录A配电装置通用断面图 19

渭河西安城市段南岸堤防加固工程施工组织设计110kV变电站通用设计规范

本标准适用于国家电网公司系统内新建常规110kV变电站设计。对于扩建、改建的110kV变电站 设计可参照执行。 本标准规定了常规110kV变电站电力系统、电气一次、电气二次、土建、水工、消防、暖通等部分 的设计技术要求。 本标准不涉及系统继电保护及安全自动装置、系统调度自动化、系统通信、站内通信等专业的具体 内容,在实际工程中,以上部分内容应按照国家电网公司输变电工程通用设计(110~500kV变电站二 次系统部分)进行设计。 常规110kV变电站采用户外AIS、户内GIS、半地下GIS三种布置型式。户内GIS和半地下GIS 方案适用于人口密度高,土地昂贵的地区;外界条件限制,站址选择困难区域;严重大气污染地区。

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随用 改(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方 可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB11032交流无间隙金属氧化物避雷器 GB14285继电保护和安全自动装置技术规程 GB311.1高压输变电设备的绝缘配合 GB50011建筑抗震设计规范 GB50016建筑设计防火规范 GB50057建筑物防雷设计规范 GB5005935kV~110kV变电所设计规范 GB5006035kV~110kV高压配电装置设计技规范 GB50191构筑物抗震设计规范 GB50116火灾自动报警系统设计规范 GB50217B 电力工程电缆设计规范 GB50223建筑工程抗震设防分类标准 GB50227并联电容器装置设计规范 GB50229 )火力发电厂与变电站设计防火规范 GB50260电力设施抗震设计规范 GB5749生活饮用水卫生标准 GB/T16434高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准 GB/T2900.1电工术语基本术语 GB/T2900.50电工术语发电、输电及配电通用术语 GB/T2900.59电工术语发电、输电及配电变电站 DL510335kV~110kV无人值班变电所设计规程 DL5134变电所给水排水设计规程

变电站的电气主接线应根据变电站在电力系统中的地位、变电站的规划容量、负荷性质、线路利 连接元件总数、设备特点等条件确定,并应综合考虑供电可靠、运行灵活、操作检修方便、投 中便于过渡或扩建等要求。

4.1.1110kV电气接线

4.1.235kV电气接线

35kV宜采用单母线分段接线。

35kV宜采用单母线分段接线。

10kV并联电容器宜能分组投切。 在系统及设备条件允许的情况下,应加大无功补偿装置分组容量、减少分组组数。

.1.5主变中性点电气

110kV中性点应采用直接接地方式。主变压器110kV侧中性点可采用避雷器加保护间隙保护,也可 经隔离开关接地。 35kV和10kV中性点可采用经消弧线圈、经电阻接地,或不接地方式。 4.2短路电流及主要设备选择

短路电流应根据工程建设当地的电力系统条件,按设计规划容量和远景年系统发展规划的参数,进 行系统短路计算。110kV母线的短路电流水平宜为25kA或31.5kA35kV母线的短路电流水平宜为20kA

25kA,10kV母线的短路电流水平宜为16kA、

4.2.2主要设备选择

4.2.2主要设备选择

4.2.2.1主要原则

变电站主要电气设备的选择应满足DL/T5222和《国家电网公司110~500kV变电站通用设备典型 规范》相关规定。考虑设备的通用性,在一个地区同类设备参数应尽可能统一。 4.2.2.2应采用全寿命周期内性能价格比高的设备。

4.2.2.3设备选择

a)主变压器采用油浸式、低损耗、两绕组、三绕组、自冷或风冷型式;位于城市中心的变电站宜 采用低噪声主变压器。 b)110kV配电装置设备可采用AIS和GIS设备;35kV和10kV宜采用户内开关柜。位于城市中心 的变电站可采用小型化配电装置设备。

a)主变压器采用油浸式、低损耗、两绕组、三绕组、自冷或风冷型式;位于城市中心的变电站宜 采用低噪声主变压器。 b)110kV配电装置设备可采用AIS和GIS设备;35kV和10kV宜采用户内开关柜。位于城市中心 的变电站可采用小型化配电装置设备。 4.2.3导体选择 4.2.3.1导体选择应符合DL/T5222相关规定。 4.2.3.2各电压等级的导体,在满足动、热稳定、电晕和机械强度等条件下进行选择,母线的载流量按 最大穿越功率考虑,按发热条件校验。 4.2.3.3出线回路的导体截面按不小于送电线路的截面考虑。 4.2.3.4在空气中含盐量较大的沿海地区或周围气体对铝有明显腐蚀的场所,应选用防腐型铝绞线。 4.3绝缘配合及过电压保护

4.3.1.1变电站绝缘配合及过电压保护应符合现行GB311.1及DL/T620相关规定。 4.3.1.2对变压器内、外绝缘、高压电器、电流互感器、单独试验的套管、母线支持缘子及电缆和其 附件等的全波额定雷电冲击耐压与避雷器标称电流下的残压间的配合系数取1.4。 4.3.1.3变压器、电流互感器截波额定雷电冲击耐压取相应设备全波额定雷电冲击耐压的1.1倍。 4.3.1.4变压器、电抗器中性点避雷器雷电过电压的配合系数取1.25。 4.3.1.5海拔超过1000m的地区,应对设备绝缘水平进行修正

4.3.2.1110kV开式高压配电装置每组母线上应装设避雷器。避雷器与主变压器及其他被保护设备的 电气距离超过规定值时,可在主变压器附近增设一组避雷器。 4.3.2.2110kVGIS高压配电装置对进线无电缆段,在GIS管道与架空线路的连接处,应装设避雷器; 对进线有电缆段,在电缆段与架空线路的连接处,应装设避雷器。主变压器回路或母线上是否装设避雷 器应根据保护距离或经校验确定。

4.3.3.1110kV电气设备的绝缘配合

a)110kV氧化锌避雷器按GB11032及DL/T804选型,其主要技术参数见表4.3.3.1a)。

表4.3.3.1a) 110kV氧化锌避雷器参数表

Q/GDW203—2008b)根据绝缘配合原则,110kV电气设备的绝缘水平参数见表4.3.3.1b)表4.3.3.1b)110kV电气设备的绝缘水平设备耐受电压值试验电压雷电冲击耐压(kV.peak)一分钟工频耐压(kV.rms)设备名称全波截波内绝缘外绝缘内绝缘外绝缘主变压器480550530200230其它电器550530230断路器断口间550230隔离开关断口间550 + 100230 + 704.3.3.235kV电气设备的绝缘水平a)35kV氧化锌避雷器按现行GB11032及DL/T804选型,其主要技术参数见表4.3.3.2a)4.3.3.2a)35kV氧化锌避雷器参数表额定电压(kV.rms)51持续运行电压( kV.rms )40.8操作冲击残压( kV.peak )114雷电冲击(8/20us)5kA残压(kV.peak)134陡波冲击(1μs)5kA残压(kV.peak)154b)35kV电气设备的绝缘水平按GB311.1、DL/T620选取,有关取值见表4.3.3.2b)4.3.3.2b)35kV电气设备的绝缘水平设备耐受电压值试验电压雷电冲击耐压(kV.peak)一分钟工频耐压(kV.rms)全波设备名称截波内绝缘外绝缘内绝缘外绝缘主变压器35kV侧2001852208580其它电器18595断路器断口间18595隔离开关断口间2151184.3.3.310kV电气设备的绝缘水平a)10kV氧化锌避雷器按现行GB11032及DL/T804选型,其主要技术参数见表4.3.3.3a)4.3.3.3a)10kV氧化锌避雷器参数表额定电压(kV.rms)17持续运行电压(kV.rms )13.5操作冲击残压(kV.peak )38.3雷电冲击(8/20μus)5kA残压(kV.peak)45陡波冲击(1μus)5kA残压(kV.peak)51.810kV并联电容器组专用避雷器电压运行参数同上,设备通流要求由电容器制造厂配套提供。

的绝缘水平按GB311.1、DL/T620选取,有关耶

4.3.3.3b)10kV电气设备绝缘水平

注:括号内外数据分别对应是和非低电阻接地系统

注:括号内外数据分别对应是和非低电阻接地系统

4.3.3.4主变中性点电气设备的绝缘水平

主变中性点氧化锌避雷器按国标GB11032及氧化锌避雷器使用导则选型,其主要技术参数见 表4.3.3.4a

表4.3.3.4a)

4.3.3.4a)主变中性点氧化锌避雷器参数表

b)主变中性点电气设备的绝缘水平按GB311.1、DL/T620选取,有关取值见表4.3.3.4b)

b)主变中性点电气设备的绝缘水平按GB311.1、DL/T620选取,有关取值见表

4.3.3.4b) 主变中性点绝缘水平

4.3.4电气设备外绝缘及绝缘子片数选择

4.4电气总平面布置及配电装置

4.4.1电气总平面布量

4.4.1电气总平面布置 4.4.1.1变电站总布置应满足DL/T505相关要求,各级配电装置应符合DL/T5352的要求。 4.4.1.2电气总平面布置应在可行性研究的基础上,优化总平面布置,减小变电站占地面积,应以最 少的土地资源达到变电站建设要求。电气总平面布置按下列原则考虑:

a)出线方向适应各电压等级架空线路走廊或电缆线路进出线要求,尽量减少线路交叉。 b)总平面的布置应尽量节省占地。 c)各级电压配电装置按电网规划要求预留扩建的可能。 4.4.1.3配电装置中的尺寸是引用通用设计成果来进行描述的,工程设计时可以进行优化调整。

4.4.2110kV配电装置

a)110kV配电装置可采用屋外中型、半高型和改进中型三种布置型式,以及屋内布置型式。 b)110kV配电装置对于普通中型,母线构架挂点高度取7.5m,进、出线门型构架挂点高度取10m 对于半高型,母线构架挂点高度取11m。 c)110kV配电装置间隔宽度取8m,进、出线构架导线相间距离取2.2m,边相导线至门型构架柱 子中心线间的距离取1.8m;设备相间距离为2m,边相设备至门型构架柱子中心线间的距离取 2m。 d)110kV配电装置母线相间距离取2.2m,边相母线至门型构架柱子中心线的距离取1.8m(普通 中型)或2.2m(半高型)

4.4.2.2110kVGIS配电装置

a)110kV配电装置一般采用组合电器(GIS),三相共箱式布置。 b)出线采用架空或电缆方式。 c)GIS间隔宽度应不大于1.5m。 d)架空出线门型构架宽度8m。 4.4.3主变压器布置 4.4.3.1根据环境要求,变压器可采用屋外布置或屋内布置方式,宜综合考虑降噪和通风的要求 4.4.3.2变压器可采用自然油循环风冷和自冷的冷却方式,可采用变压器本体与散热器分体布置方式。 4.4.3.3当110kV主变布置在屋外,两台主变之间防火净距小于8m,需设置防火墙。 4.4.3.4110kV主变压器横梁可采用10.5m布置宽度。

4.4.3主变压器布置

4.4.435kV配电装置

a)35kV配电装置可采用软母线半高型布置型式。 b)35kV配电装置母线构架挂点高度取7.3m,进、出线门型构架挂点高度取7.3m。 c)35kV配电装置间隔宽度取5m,进、出线构架导线相间距离取1.3m,边相导线至门型构架柱子 中心线间的距离取1.2m;设备相间距离为1.2m,边相设备至门型构架柱子中心线间的距离取 1.3m。 4.4.4.235kV开关柜配电装置 a)35kV配电装置采用全封闭金属铠装手车开关柜,屋内单列或双列布置。 b)出线采用架空或电缆方式。 c)开关柜宽度宜不大于1.4m。 4.4.510kV配电装置 a)10V配电装置采用全封闭金属铠装中置式手车开关柜,屋内单列或双列布置。 b)10kV无功补偿设备一般采用成套装置,应根据环境条件、设备技术参数采用屋外或屋内布置。 c)10kV配电装置采用中置式开关柜屋内双列布置,布置在生产综合楼底层。 d)出线开关柜宽度宜不大于0.8m

变电站站用电及照明设计应符合GB50054、GB50034、DLGJ56规定,并应符合下列要求。 4.5.1站用电源及接线

变电站站用电及照明设计应符合GB50054、GB50034、DLGJ56共

4.5.1站用电源及接线

水闸至南镇水闸)达标加固Ⅱ期工程施工方案4.5.2站用电设备选择

站用变压器应选用低损耗节能型产品。

站用变压器应选用低损耗节能型

4.5.3.1照明电源系统

照明电源系统主要根据运行的需要及事故处理时照明的重要性而定。其电源系统分为两种,即一般 的交流所用系统和事故电源。一般交流所用电源来自所用中央配电屏,主要供正常照明使用。 事故电源由蓄电池直流电源和所用中央配电屏交流电源切换后产生,照明回路主要用于主控制楼及 主要出口的事故照明。同时站内配备少量手提式应急灯

简支梁预制节段拼装施工工艺4.5.4.2主要照明方式

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