110kV东南变输变电站建设项目 可行性报告Word格式.docx
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水晶集团(含转供的煤气气源厂)
63160
48
电厂35间隔
煤气气源厂最大负荷10MW
2
新艺机械厂
9450
6
3
电建二公司
2000
1.5
4
陶瓷工业园区
3250
变电站
5
红枫水泥厂
4050
镇格线
16.37
与格堡变互倒
7
红叶纺织有限公司
5890
8
盘江化工厂
1.8
9
市水厂
1555
1.39
10
镇农线
7150
3.64
11
镇火线
6565
12
镇钢线
7480
2.95
13
镇中线
1550
1.3
14
镇云线
17965
3.2
15
镇机线
160
16
镇潮线
670
0.09
17
镇航线
5760
2.6
18
镇伍线
6665
19
五矿一、二分厂
27300
25
北门变电站
20
金西煤矿
21
医药园区
4000
22
联塑集团
6000
2.63
23
镇北红线
26.23
与×
变互倒
24
北云I回
875
0.85
北云II回
630
0.5
26
北东I回
8600
1.47
27
北东II回
2675
0.87
28
北城线
7780
4.37
29
北煤线
4680
1.9
合计(同时率考虑0.7)
111.78
注:
格堡变为用户变电站
城区变电站现状概况详见表2
电压等级(kV)
主变容量(MVA)
负载率(%)
北门桥变
110
1*50+1*31.5
60.54
82.54
变
35
2*20
36.37
101
(二).负荷预测
根据×
市供电局“十一五”城市电网规划,×
市城区负荷预测详见表3
项目
2006
2007
2008
2009
2010
电量(亿kW·
h)
4.66
5.61
6.54
7.65
9.05
负荷(MW)
118.4
135.2
154.3
176.1
201.0
Tmax(h)
3935
4149
4238
4344
4502
地区2008年预计最大负荷为434MW,2010年预计最大负荷将有499MW。
市区“十一五”期预计新增负荷情况详见表4
项目名称
预计最大负荷(MW)
投运年限
东郊水厂
4500
3.5
水晶集团
24000
陶瓷园区
31000
2006-2007
水晶集团居民区
20000
煤气加压站
1260
新艺厂转供电
恒星房开
1980
地道药业
800
0.7
盛置房开钢玉球生产线
10000
毛栗山工业园区
17800
云岭街下段开发及城区负荷发展
30000
水晶集团(年产10万吨电石、6万吨VAC、100万吨水泥、30万吨甲醇等项目)
220
2008-2010
(三).负荷平衡
市区110kV高压配网电力平衡详见表5
所需主变容量(MVA)
213~249
243~284
278~324
317~370
362~422
现有主变容量
81.5
需新增主变容量(MVA)
131.5~167.5
161.5~202.5
196.5~242.5
235.5~288.5
280.5~340.5
由上表可知,以容载比2.0计算,×
城区范围内2006年共需补充110kV变电容量155.3kVA,2007年内共需补充110kV变电容量188.9kVA,在建的寒坡岭变(100MVA)投运后,还需新增容量88.9kVA。
(四).建设必要性
1、满足负荷发展需要。
由表4可以看出2006-2007年,×
城区预计新增装见容量143340kVA,最大负荷达135.2MW。
水晶集团今年将新增一台20000kVA的电石炉,并于2月中旬试运行,6月羰基工程(汞污染治理项目工程)国内装置又将投入运行,装见容量4000kVA。
共新增装见容量24000kVA(详见附录1),水晶集团的居民区今年也将报装20000kVA的容量,最大负荷共达27MW。
新建的红枫工业园区和毛栗山工业园区,主要以高科技含量的轻型工业、加工业为主。
位于红枫工业园区的陶瓷工业园区目前已有5家陶瓷厂投入生产,最大负荷5000kVA左右,浙江商贸城小型加工厂也将于近期投入生产,预计最大负荷将达到10MW左右。
毛栗山工业园区的各种加工厂已报装容量已达17800kVA。
由×
市区110kV电力平衡表可知,2007年共需补充110kV变电容量188.9kVA(按容载比2.0计算),在建的寒坡岭变(100MVA)投运后,还需新增容量88.9kVA。
因此为满足×
市经济发展的用电需求,拟在2006年建设110kV×
变。
2、负荷转移
近年来,随着×
地区经济的不断发展,×
地区用电负荷也随之迅速增长,暴露了供电可靠性与电能质量均较差的问题。
电厂所供负荷中我局负荷全部集中在110kV5#主变上,5#主变容量为150MVA,现带有110kV北门桥、凉水井、小菁(备用电源)和平坝(备用电源)四座变电站,以及省铁、五矿、贵化(110kV清化铁线)等负荷的备用电源,×
电厂小机组已停机,35kV负荷也全部由5#主变带供,负荷非常重(详见附图1×
电厂一次接线图)。
由于无功较重,5#主变最大负荷只能达到110MW,经常处于过负荷运行状态,供电可靠性和电能质量均无法保证。
为保证供电质量,也避免厂户直供,计划将×
电厂直供用户逐年转出。
在110kV站合线(站街变至五矿)建成后,五矿负荷将全部转移之站街变,在220kV×
变建成后,110kV清化铁线将转接入该变电站,共计可以转出约39MW的负荷。
而西郊变建成后110kV凉水井变将由西郊变主供,×
电厂的负荷会大大减轻。
35kV负荷主要为35kV×
变(清清线).新艺机械厂(清屯线).水晶集团、煤气气源厂(清维I、II回)和电建二公司(清二线)。
在建的寒坡岭变计划转移煤气气源厂和电建二公司的负荷,35kV×
变也将接入寒坡领变。
共计41.3MW,再加上新增的东郊水厂、城区新增负荷、×
盛置房开钢玉球生产线及毛栗山工业园区等负荷,2007年预计将达到75.8MW。
另外今年35kV×
变主变负载率已达101%,过负荷运行。
因此计划将现有陶瓷工业园区负荷转出至其它变电站,其最大负荷为2MW。
加上需从×
电厂转出的水晶集团和新艺机械厂负荷以及两厂新增负荷和陶瓷工业园区新增负荷,大约有71.8MW。
因此为提高供电可靠性和电能质量,避免厂户直供,转移电厂负荷,满足新增负荷需求,拟在2006年建设110kV×
具体负荷分布详见附图4×
城区规划负荷分布图。
三、项目建设规模
该站址位于×
市×
面有机厂附近。
(一).气象条件
市年平均气温14.0℃,年均降雨量1192.5mm,年均相对湿度81%,无霜期279天,常年主导风向NE,年均风速2.3m/s。
(二).站址地质情况
场地位于×
向斜南部近轴部,区域地貌为溶丘谷地,地形起伏不大,总体地势呈北、东、西三面高,中部、南面低,最大高差3.0m左右,地形坡度小于20°
。
场地及其附近无断裂通过,地层产状平缓,分布稳定连续,地质条件相对稳定。
根据现场踏勘,场区无滑坡、崩塌、泥石流等不良地质灾害存在,仅有地下淹没岩溶,其规模不大,为溶洞裂缝。
因此,场区无活动断面通过,无不良地质现象,地质较平缓,环境及其地基稳定性良好,宜于拟建建筑;
场区地下水埋藏较深,一般大于10m,对基础施工无影响。
建议进行岩土工程详细勘察工作,以查明场地地基的岩土层结构及各岩土层的物理力学指标,为设计施工提供依据。
(三).土建规模及结构布置型式
站址(围墙线)占地80米X80米,110kV场地采用户外构支架布置型式,35kV采用户内开关柜布置型式,主要建筑物有35kV配电室;
10kV配电室;
主控室;
门卫值班室,均为一层砖混结构建筑.外墙面贴瓷砖,地面铺地砖,配电室采用钢制防火门,逐流风机通风,其余房间门窗采用铝合金门窗.基础型式均为毛石混凝土条形基础.
(四).变电站建设规模
主变容量为:
2×
50000kVA,一次建成。
该变电站采用微机综合自动化。
无功补偿为14400kVar。
电源进线:
由于×
地区220kV电源点缺少,新建110kV×
变,现阶段电源进线一回只能从×
电厂引入,暂时利用清化铁间隔。
变负荷除去×
电厂转移负荷,新增负荷约有34MW,比清化铁线最大负荷39MW要小,而220kV西郊变建成后将主供凉水井变,×
电厂的负荷将有所减轻,因此×
电厂可以暂时为×
变提供电源,待220kV黑泥哨变建成后,接入黑泥哨变。
一回由×
电厂进线:
导线长约5km,型号采用LGJ-240。
另一回待220kV黑泥哨变投运后接入黑泥哨变,导线长约6km,型号采用LGJ-240。
由于该变电站主要为大工业用户提供电源,应考虑35kV出线,35kV采用单母线分段,最终35kV出线8回。
最终10kV出线16回,本期一次建成。
出线计划见表6
线路名称
电压等级
线路终端
线路
拟建时间
开关
线路类型
长度(km)
开关类型
数量
东机I回
35kV
有机厂
LGJ-120
SF6真空开关
东机II回
东气线
煤气厂
东屯线
35kV出线2回
/
东源线
10kV
气源厂
JKLYJ-240
柱上真空开关
YJV22-240
0.2
东桐线
桐木寨
YJV22-185
东中线
中八农场
东陶I回
陶瓷厂
JKLYJ-150
东陶II回
JKLYJ-185
东钢线
镇钢线联络
东寒线
寒陶线联络
2.5
东淹线
淹妹井
东有I回
东有II回
东渔线
打鱼寨
东农线
东1线
东2线
东3线
东4线
(五).二次系统建设规模
1、概述
110kV×
变电站电压等级为110/35/10kV,建设规模为二台50MVA主变有载调压三卷变压器;
110kV进线为2回,35kV出线8回,10kV出线16回,10kV电容器4组,所用变压器2台,所有设备一次建成。
二次系统利用目前先进的、成熟的微机保护和计算机监控、通讯技术,将该变电站改造成为一个现代化的、技术先进的、功能实用的无人值守变电站。
2、设计总体思路
(1).变电所所有保护,自动装置、五防、直流、电能计量等系统均采用微机型设备,通过通信网络联系,与微机监控、远动、遥视、集中操表系统一起,构成全所综合自动化系统。
全所综合自动化系统采用开放式、分层分布式结构,分站级管理层、现场总线层和间隔层三级管理模式。
(2).本站综合自动化系统按无人值班变电站的要求设计。
(3).工程中直流系统、站用电系统和微机五防系统设备须以数据通讯方式接入计算机监控系统。
(4).站级微机监控、遥视、集中操表系统相互独立。
(5).变电所所有保护,自动装置、五防、直流、电能计量等系统均采用微机型设备。
(6).110kV线路、主变测控装置、各母线分段断路器应单独配置;
10kV35kV线路、电容器、分段开关采用保护与测控一体化装置。
(7).本工程采用具有RS-485接口的全电子式电度表,以数据通讯方式接入集中抄表系统。
3、监控及远动部份
(1).系统概要:
按安装地点和功能,计算机监控系统包括两大部分:
主控室内的站级控制层和各个单元的间隔级控制层。
网络结构应按分布式开放系统配置。
a.站级控制层
站级控制层为变电站设备监视、测量、控制、管理的中心,通过网络数据传输,接受各间隔测控单元件采集的开关量、模拟量、保护动作信息和电度量信息等,并向各间隔发布控制命令;
站级层通过远动通讯装置与集控中心及地调进行远方数据通讯。
站级控制层主要设备包括:
监控主机、通讯管理单元、远动主站、打印机、音响装置(用于事故及信号报警).GPS对时装置和网络系统。
b.间隔级控制层
间隔级控制层采集各种实时信息,监测和控制间隔内一次设备的运行,自动协调就地操作与站级控制层的操作要求,保证设备安全行,并具有就地/远方操作切换功能。
在站级控制层及网络发生故障及失效的情况下,间隔级控制层应能独立完成间隔层的监测和控制功能。
间隔级控制层按单元间隔划分,包括测控单元、保护管理机、保护装置及网络接口设备等。
测控单元须按电气安装单位配置。
c.通信:
系统中各工作站及间隔单元通过计算机通信网络连接,网络节点之间可实现点对点通讯。
(2).配置说明
a.网络系统
通信网络必须安全、可靠,传输速度必须满足计算机监控系统的要求,要求能自动监测网络自身和各个节点的工作状态,自动选择、协调各个节点的工作。
网络上任一单元故障不影响网络内其它单元的正常通信,发生故障立即发信,在工作站上记录相应报告。
间隔层至站级层同网络可采用RS485、RS422、RS232、LON、CAN等网络连接方式。
网络传输介质采用专用屏蔽通讯线。
采用双网形式,保护和监控网分开。
附网络拓扑图见附。
b.监控主机配置
采用工控机,17寸液晶、48倍速光驱、声卡、网卡、有源音箱、软驱、键盘、鼠标器、采用P4CPU2.6G、256MDDR内存、80GSCIS硬盘、打印机EpsonLQ-1600KIII。
c.操作系统平台
选用MicrosoftWindowsXP中文版作为网络中各工作站的操作平台。
d.通讯管理单元
通讯管理单元选用高性能工控机,通信接口具有RS422、RS232、RS485等多种接口可选,具有良好的抗电磁干扰能力,所有器件均采用工业级标准,整机工作温度范围为-10℃—+55℃,能确保在变电所恶劣环境中安全可靠地长期运行。
通讯管理单元应能与不同厂家的微机保护及自动装置等智能设备进行数据通信。
e.时钟接收和时钟同步系统
通过全球卫星定位系统GPS接收卫星标准授时信号,用串行通信与计算机监控系统相连。
要求系统中各单元时钟与GPS标准时钟间的误差<0.5ms,系统事件顺序记录分辨率<2ms。
f.音响报警装置
站内计算机监控系统应配有一套音响报警系统装置。
当产生预告信号或事故信号时,系统根据报警类型驱动语音报警装置发出不同的声音报警,通知运气值班人员,以便及时处理。
g.测控单元
(a)功能
每个测控单元直接连接在通信网络上,以实现站级层与通讯处理机的数据通讯。
在测控单元上,应设置“就地/远方”切换开关,以及用于手动操作的控制按钮。
一方面直接采集处理现场的原始数据,通过网络传送给站级监控层的计算机,另一方面接收站级控制层发来的控制操作命令,经过有效性判断、闭锁检测等,最后对设备进行操作控制。
(b)配置
110kV、35kV线路测控单元遥信量:
16路;
主变测控单元遥信量:
48路;
主变三侧测控及遥调,含温度变送器
遥控输出量均为一路分、合闸信号(空接点)。
h.五防功能
监控系统应能与五防主机无缝接口,并能保证五防主机从监控系统获取实时数据,实现对所有手动操作进控制,以满足完善的五防闭锁要求。
操作结束后,监控主机应能相应更新画面,同时虚拟遥信信息也能上传。
i.电能计量
10kV部分电度表分散安装于就地开关柜上,以数据通讯方式接入计算机监控系统。
j.远动功能
☆通讯管理机的远动通讯按“一发二收”方式直接与集控中心和地调进行数据通讯,具有向调度传送遥信、遥测信息及接收调度命令的能力。
☆提供主/备两个通道与各级调度中心通信。
主/备通道的选择可自动进行,通道状态可监视;
3、逆变电源
逆变交流输出电压AC220V,输出馈线2回5A,逆变交流输出功率2kVA。
4、保护及自动装置部分
(1).总体思路
☆用微机化保护,所有继电保护及自动装置均具有485、CAN或LON网等网络接囗,具有数据通信能力。
☆除10kV电容器和10kV线路保护及测控装置安装在就地开关柜上外,其余装置均集中组屏安装在主控室。
☆配置主变高、中、低压侧开关三相操作箱,以及35kV、10kV分段开关三相操作箱测控单元。
☆配置110kV、35kV、10kV、PT二次电压并列装置(110kV、35kV需带电压重动,各两组)。
☆配置10kV微机消谐装置和微机小电流接地选线装置,以数据通讯方式接入监控。
☆每面保护屏需根据屏内装置配置情况配防雷保护器,防雷保护器主要用在直流电源、PT二次回路、远动通道等。
☆35kV、10kV保护测控一体化装置安装在就地开关柜上。
(2).保护配置
a.110kV部分
110kV进线配置备用电源自投装置,110kV进线及分段不配保护但需配置操作单元和测控单元。
b.主变压器保护
(a)主变压器保护配置:
主保护、后备保护、故障录波等。
(b)主变压器各侧配置满足跳1个跳闸线圈及防跳要求的三相操作箱。
(c)主变压器各侧具有就地操作功能,以备非常情况下的操作。
c.35kV线路保护装置:
三段式方向闭锁过流保护,自动重合闸、重合检同期(检无压)
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