甘肃瓜州安北第四风电场bc区mw工程
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甘肃“三屏四区”重点生态功能区介绍2010年底,国务院印发了《全国主体功能区规划》,这是我国第一个国土空间开发规划。
按照国务院部署和省政府要求,省发展改革委组织开展了《甘肃省主体功能区规划》编制工作。
2012年省政府印发了《甘肃省主体功能区规划》,是全国第二个颁布实施的省级主体功能区规划。
根据甘肃生态体系的基本特征和格局,甘肃省委、省政府确定在“十二五”期间积极构建''三屏四区"生态功能区。
以下是甘肃省主体功能区规划中关于''三屏四区”资料介绍。
附图2-4:“三昇四区”限制开发区域一重点生态功能区分布图“三屏”是指以甘南黄河重要水源补给生态功能区为主的黄河上游生态屏障、以“两江一水”(白龙江、白水江、西汉水)流域水土保持与生物多样性生态功能区为主的长江上游生态屏障、以祁连山冰川与水源涵养生态功能区为主的河西内陆河上游生态屏障;“四区”是指石羊河下游生态保护治理区、敦煌生态环境和文化遗产保护区、陇东黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区、肃北北部荒漠生态保护区。
涉及37个县市区,面积26.76 万平方公里,约占全省总面积的62.84%。
人口 883.18万人,约占全省总人口的33.61%。
生态功能区要以修复生态、保护环境、提供生态产品供给为主要任务,增强提供水源涵养、水土保持、防风固沙、维护生物多样性等生态产品的能力,引导生态脆弱地区人口有序转移。
在突出生态功能和环境保护的前提下,科学界定部分区域的农牧业生产规模,因地制宜发展资源环境可承载的林下产业、旅游业、服务业等特色产业。
1甘南黄河重要水源补给生态功能区甘南黄河重要水源补给生态功能区包括甘南藏族自治州的合作市、夏河县、碌曲县、玛曲县、卓尼县、临潭县,临夏回族自治州的临夏县、和政县、康乐县、积石山县,总面积33031.24平方公里,约占全省国土面积的7.76%;2008年,区域内总人口为154.1万人,约占全省总人口的5.86%。
甘肃瓜州北大桥第四风电场200MW工程监理工作报告陕西大安工程建设监理有限责任公司兰州分公司2011年10月30日批准:审核:编制:目录1、工程概况2、监理组织机构及人员投入情况3、监理合同履行的情况3.1监理范围3.2监理工作依据3.3质量控制验收程序3.3.1工程项目验收基本程序3.3.2单位工程验收基本程序3.4工程监理目标控制情况3.4.1施工质量控制3.4.2施工进度控制3.4.3投资控制3.4.4安全文明施工控制3.4.5信息与资料的管理4、监理工作成效4.1工程监理总体评述4.2工程总体评价及目标完成情况5、经验与建议6、工程建设监理大事记1、工程概况1.1 工程名称甘肃瓜州北大桥第四风电场工程1.2 风电场地址风电场位于甘肃省西北部的酒泉地区瓜州县城东北约18km以远的区域,东经95°43′48″~95°46′21″、北纬40°41′05″~40°46′57″之间。
位于著名的“河西走廊”西端,地形为较平坦的戈壁滩,海拔高度在1280m~1400m之间。
西距312国道约4km,南距敦煌铁路约10km,交通较为方便。
1.3 建设规模甘肃北大桥第四风电场为甘肃酒泉千万千瓦级风电基地首批开发项目之一,工程总装机容量201MW,采用134台新疆金风科技股份有限公司生产的GW82/1500kW机组,风力发电机组单机容量1500KW。
集电线路采用12回35KV架空线路,电能由12回35KV架空线路接入北大桥西330KV 变电所。
1.4 主要参建单位建设单位:甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司勘察单位:中国水电工程顾问集团公司西北水电设计院设计单位:中国水电工程顾问集团公司西北水电设计院质监单位:甘肃省电力建设工程质量监督中心站监理单位:陕西大安工程建设监理有限责任公司兰州分公司施工单位:江苏省建工集团有限公司北京天源科创风电技术有限责任公司甘肃汇能新能源技术发展有限公司四川水电建设工程[集团 ]有限责任公司兰州敬业装饰材料有限责任公司1.5 主要的工程项目及完成工程量1.5.1 风机及道路土建工程公用道路工程312国道起,连接330KV升压站,至北大桥第四风电场南端,公用道路设计全长7.104 km;连接北大桥第四风电场监控中心的0.806 km公里进场永久道路,场内道路全长67.677 km。
10 工程管理设计批准:宋臻核定:张勇审查:贺镇校核:敖旭东编写:仇彤10 工程管理设计10.1 管理机构的组成和编制甘肃瓜州安北第四风电场ABC区600MW工程场址位于酒泉地区瓜州县城东北约67km、玉门镇西北约73 km处的戈壁荒滩,东经96°22′31.6″~96°32′59.7″,北纬40°43′2.7″~40°52′59.2″之间,其中A、B、C三个区域分别占地49.5km2、44km2、49.5km2。
场址区海拔高度在1455m~1680m之间,地势开阔,地形平坦。
安北第四风电场ABC区总装机容量600MW,计划第一年建成100MW,第二年建成300MW,第三年建成200MW。
配套建设的330kV升压变电所在第一年安装1台200MWA变压器,在第二年再安装1台200MWA的变压器,在第三年再安装1台200MWA的变压器。
预计第三年底全部机组并网发电。
本风电场由国电甘肃电力有限公司负责建设、经营和管理。
管理机构的设置根据生产经营需要,按照现代化风电场运行特点,实行企业管理。
根据原能源部颁发的能源人[1992]64号文“关于印发新型电厂实行新管理办法的若干意见的通知”,原电力工业部颁发的电安生[1996]572号文“关于颁发《电力行业一流水力发电厂考核标准》(试行)的通知”精神,考虑到安北第四风电场工程具体情况,本风电场和330kV升压变电所按少人值班的原则进行设计。
当风电场(包括330kV升压变电所)的电气设备和机械进入稳定运行状态后,并积累了一定运行经验后,可按无人值班(少人值守)方式管理风电场和配套的330kV 升压变电所。
由于目前尚未颁布风电场运行人员编制规程,因此考虑结合本风电场的特点进行机构设置和人员编制,初步安排定员80人。
初拟运行人员和日常维护人员60人,包括安全生产管理、值班运行和维护、检修管理,主要负责风电机组的运行监控、日常保养、故障维修和事故报告等。
1、概述1.1编制目的根据“管理规范、质量优质、技术先进、功能完备、运行可靠、投资合理”的达标创优工作总体要求,为明确工程创优目标及重点保证措施,指导施工过程的达标创优工作,特制定本实施细则,最终实现工程创优目标。
1.2编制依据1)《中国电力优质工程评选办法》(2009年版)2)《电力建设房屋工程质量病防治工作规定》(电建质监[2004]18号)3)《工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2006年版)4)《工程建设标准强制性条文输变电工程部分》5)《电力建设工程施工技术管理导则》1.3 工程概况及主要特点华能酒泉安北第三风电场AB区400MW工程安北第三风电场AB区B区200MW工程进场道路工程位于甘肃省瓜州县城东北约66km,玉门镇西北约87km 处的戈壁荒滩上,场址南部边缘距兰新铁路约10km。
工程共分为A、B两个区,各区东西宽5.5km,南北长9km左右,面积约49km²,合计约98km²。
地势开阔,地形平坦。
华能酒泉风电有限责任公司二期安北第三风电场AB区400MW工程,设计安装150 台单机容量2000kW 风力发电机组,20台单机容量2500kW 风力发电机,17 台单机容量3000kW 风力发电机,总装机容量401MW,年上网电量为91859.2 万kW.h,年等效利用小时数为2291h,与安北第二风电场合建1 座330kV 升压变电站。
本工程为华能酒泉安北第三风电场AB区400MW工程安北第三风电场AB区B区200MW工程进场道路工程主要包括:简易路面和过水路面。
2、施工创优目标2.1施工质量目标1)工程总体目标实现达标投产、“零缺陷”移交;达到优质工程质量标准,争创国家级优质工程。
2)建筑专业目标分解单位工程优良率达到100%;分部、分项工程一次验收合格率≥95%;检验批合格率:100%;建筑工程观感质量评分得分率95%及以上。
2.2施工安全目标不发生人身轻伤及以上事故;不发生施工机械设备损坏事故;不发生重大火灾事故;不发生负主要责任的重大交通事故;不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故;安全检查到位率100%;安全设施齐全、有效、规范,合格率100%;安全施工作业票执行合格率≥98%;安全措施计划执行率100%。
世界最大风力发电基地——甘肃酒泉千万千瓦级风力电站工程投资额:1200亿工程期限:2008年——2020年2012年9月,甘肃酒泉风力发电场,敦煌去嘉峪关的公路上,路边的大片风车群。
2008年8月,甘肃酒泉千万千瓦级风电基地建设全面启动,这标志着我国正式步入了打造“风电三峡”工程阶段。
这是国家继西气东输、西油东输、西电东送和青藏铁路之后,西部大开发的又一标志性工程。
冬日的酒泉瓜州县,一排排银白色的风力发电机在碧蓝色天空的映衬下,显得蔚为壮观,分外醒目。
位于甘肃省河西走廊西端的酒泉市是中国风能资源丰富的地区之一,境内的瓜州县被称为“世界风库”,玉门市被称为“风口”。
据气象部门最新风能评估结果表明,酒泉风能资源总储量为1.5亿千瓦,可开发量4000万千瓦以上,可利用面积近1万平方公里。
10米高度风功率密度均在每平方米250-310瓦以上,年平均风速在每秒5.7米以上,年有效风速达6300小时以上,年满负荷发电小时数达2300小时,无破坏性风速,对风能利用极为有利,适宜建设大型并网型风力发电场。
为此,国家在2008年批准了酒泉千万千瓦级风电基地规划。
酒泉风电开发始于1996年,经过10多年的建设,目前已建成5座大型风电场,风电装机规模达到41万千瓦。
风力发电是可再生能源领域最为成熟、最具大规模开发和商业开发条件的发电方式之一。
酒泉风电基地远景风电总装机容量为3565万千瓦,先期计划建设装机容量1065万千瓦。
国家发展和改革委员会主管能源的负责人认为,酒泉千万千瓦级风电基地建设在世界上尚属首例。
建设酒泉千万千瓦级风电基地,需要投资1100亿元至1200亿元,资金全部由商业投入。
目前酒泉风能资源已吸引了国内20多家大型企业前来投资和考察。
目前酒泉正分步实施煤电基地建设目标,酒泉风电项目此前第一期380万KW风电设备招标工作完成。
大连华锐中标179万KW、东方汽轮机中标115万KW、新疆金风中标81万KW、重庆海装中标5万KW.依据项目建设计划,到2010年酒泉风电基地装机容量达到500万KW,到2015年风电装机达到1200万KW,到2020年建成1360万千瓦的装机容量。
15 建设项目节能分析批准:宋臻核定:吉超盈审查:李云虹校核:吕昶编写:李勇15 建设项目节能分析15.1概述安北第四风电场ABC区600MW工程场址位于酒泉地区瓜州县城东北约67km、玉门镇西北约73 km处的戈壁荒滩,东经96°22′31.6″~96°32′59.7″,北纬40°43′2.7″~40°52′59.2″之间,其中A、B、C三个区域分别占地49.5km2、44km2、49.5km2。
场址区海拔高度在1455m~1680m之间,地势开阔,地形平坦。
风电场场址南部边缘紧邻兰新铁路,东部边缘紧邻安北第五、第六风电场,西部边缘紧邻安北第二、第三风电场。
本风电场计划安装134台单机容量为1500kW和134单机容量为3000kW风力发电机组,总装机规模约为603MW。
新建一座330kV升压变电站。
风电的节能效益主要体现在风电场运行时不需要消耗其他常规能源,环境效益主要体现在不排放任何有害气体和不消耗水资源。
风电与火电相比,在提供能源的同时,不排放烟尘、NOx和其他有害物质。
NOx在大气中形成酸性物质,造成酸雨,危害植物和水生生物,破坏生态,CO2是影响全球气候变暖的温室效应气体。
15.2 编制原则和依据15.2.1 设计原则(1)贯彻“安全可靠、先进适用,符合国情”的电力建设方针。
本工程设计按照建设节约型社会要求,降低能源消耗和满足环保要求,以经济实用、系统简单、减少备用、安全可靠、高效环保、以人为本为原则。
(2)通过经济技术比较,采用新工艺、新结构、新材料。
拟定合理的工艺系统,优化设备选型和配置,满足合理备用的要求。
优先采用先进的且在国内外成熟的新工艺、新布置、新方案、新材料、新结构的技术方案。
(3)运用先进的设计手段,优化布置,使设备布置紧凑,建筑体积小,检修维护方便,施工周期短,工程造价低。
(4)严格控制风场用地指标、节约土地资源。
(5)风场水耗、污染物排放、风场定员、发电成本等各项技术经济指标,尽可能达到先进水平。
国电酒泉安北第四风电场600MW项目C区201MW工程风电场风机基础首检监理工作汇报甘肃吉田工程监理有限公司安北第四风电C区工程监理项目部国电酒泉安北第四风电场C区201MW工程监理工作汇报材料各位领导你们好今天我代表本工程监理单位有幸在这里向风电工程质量监督部门的各位专家、领导汇报本工程监理项目部就本工程在质量管理和质量监督等方面所做的各项工作进行汇报,请给予批评、指导:一、工程概况:工程名称:国电酒泉安北第四风电场600MW项目C区201MW工程建设单位:国电酒泉甘肃新能源开发有限公司监理单位:甘肃吉田项目管理有限公司设计单位:西北勘测设计研究院施工单位:河北电建第二建设公司甘肃火电工程公司青海火电工程公司本工程建设内容:134台风机建设工程;与之相配套的工程:12条35kV线路工程;整个风电场施工道路及检修道路施工。
二、工程开工前的监理工作内容:1、首先监理单位成立了工程监理项目部;根据监理规范要求配备了具有符合工程资质和监理资质要求的监理人员并报审业主通过;配备了符合规范的工程质量检验器具:如经纬仪、回弹仪、游标卡尺、力矩板手、质量检验各种规程规范资料等;根据规范要求编写了监理规划、监理细则、安全监理细则、监理旁站方案、监理强条执行计划、现场监理应急预案、监理规程制度汇编等并报审业主通过。
另外专业监理工程师上岗前进行了相关技术培训和安全管理培训等项工作。
2、开工前监理项目部对各个施工单位进行了单位资质、特殊工种人员、各种检测器具等资质的审查,对工程试验单位及检验人员的资质资质审查;施工设备、工器具、安全器具等的检验审查。
对上述审查资料完成后上报业主部门进行审批。
3、对各个施工单位使用的工程材料:砂、石、水泥、钢筋等进行见证取样并送检验单位进行检验并出具检验合格报告;由检验单位出具设计部门要求的配合比报告;上述各项报告送监理项目部进行审查通过并报业主部门进行批准使用。
4、要求各个施工单位提供工程施工的工程组织设计、质量管理体系和质量保证体系、安全文明施工管理方案、应急预案、各种施工方案及作业指导书、强条执行方案、管理人员及技术人员检验人员的资质等前期资料的报审,由监理项目部进行审查并报业主部门进行批准实施。
甘肃瓜州安北第四风电场b c区m w工程This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.6 电气批准:阮全荣核定:康本贤张群刚张国强审查:桑志强奚瑜校核:戴勇干陈刚编写:张轩闫建伟马琴杨镇澴6 电气6.1 升压站电气6.1.1 电气一次6.1.1.1 编制依据及主要引用标准报告编制依据和主要引用标准、规范如下:《风电场可行性研究报告编制办法》-2008GB/T 17468-2008 电力变压器选用导则GB 11022-1999 高压开关设备通用技术条件GB 11032-2010 交流无间隙金属氧化物避雷器GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范GB 50060-2008 3~110kV高压配电装置设计规范GB 50061-2010 66kV及以下架空电力线路设计规范DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T 621-1997 交流电气装置的接地DL/T 5056-2007 变电所总布置设计技术规程DL/T 5218-2005 220kV~500kV变电所设计技术规程DL/T 5222-2005 导体和电器选择设计技术规定Q/GDW 392-2009 风电场接入电网技术规定Q/GDW 341-2009 330kV变电站通用设计规范Q/GDW394-2009 330kV~750kV智能变电站设计规范其它相关的国家、行业标准规范,设计手册等。
Q/GDW394-2009 330kV~750kV智能变电站设计规范6.1.1.2接入系统方式说明(1)接入电力系统现状及其规划甘肃电网处于西北电网的中心位置,是西北电网的主要组成部分,目前最高电压等级为750kV,主网电压等级为330kV。
甘肃电网东与陕西电网通过330kV西桃、天雍、秦雍、眉雍共4回线联网;往西通过兰州东~官亭750kV线路及330kV杨海1回、海阿3回、官兰西线双回与青海电网联网;往北通过1回750kV线路及5回330kV线路与宁夏电网联网运行。
甘肃省电网分为中部电网、东部电网和河西电网,其中中部电网包括兰州、白银、定西、临夏等地区,东部电网包括庆阳、平凉、天水、陇南等地区,河西电网包括金昌、张掖、嘉峪关、酒泉等地区。
甘肃中部电网不但是甘肃省电网的核心,也是西北电网的核心,担负着东西部水火电交换的重要任务。
截至2010年底,甘肃电网总装机容量为21500MW,其中水电厂6050MW、火电厂13890MW、风电1550MW,水电、火电、风电所占比例分别为%、%、%。
全社会用电量812亿kW·h,全社会最大发电负荷11800MW。
甘肃电网以750kV瓜州~武胜输变电工程为标志,750kV网架初步成型。
依托750kV建成了坚强的河西、中部、东部330kV电网。
截至2010年底,甘肃电网共有750kV变电站6座,主变6台,容量11400MVA;750kV开关站1座;750kV线路24条,省内长度3766.109km。
330kV变电站42座,主变88台,容量20580MVA;330kV线路122条,长度6637.56km。
220kV变电站9座(不含成县#1、#2变),容量3270MVA;220kV 开关站1座;220kV线路37条,长度805.43km。
2012年为满足甘肃南部水电送出和陕甘断面交换功率的需要,提高电网供电可靠性,建设兰州东~天水~宝鸡750kV双回线路。
配合新疆和甘肃河西走廊风电开发,2015年桥湾750kV变π入敦煌~酒泉750kV线路并建设桥湾~敦煌双回750kV线路,新建沙洲~敦煌双回、哈密南~沙洲~鱼卡~格尔木双回750kV线路。
2020年河西~酒泉双回750kV线路π入张掖750kV变,建设酒泉~张掖、张掖~河西750kV线路,并建设张掖至西北主网的第三个750kV通道。
(2)升压站接入电力系统方式根据〈甘肃酒泉千万千瓦级风电基地二期300万千瓦风电工程接入系统设计报告(系统一次)评审意见〉(以下简称〈接入系统评审意见〉),安北四升压站本期汇集安北第四风电场ABC区600MW,安装3台240MVA主变,以一回330kV出线接入拟建的750kV桥湾变电站。
接入电力系统接线示意图见附图7。
6.1.1.3 升压站电气主接线(1)主变压器配置根据接入系统评审意见,安北四升压站安装3台240MVA主变。
(2)330kV侧接线根据DL/T5218-2005《220kV~500kV变电所设计技术规程》及国网公司企业标准Q/GDW 341-2009《330kV变电站通用设计规范》要求,当330kV变电站最终性质确定为终端变电站,或线路、变压器等连接元件少于6回时,如能满足运行要求,可以简化接线型式。
本升压站330kV主变进线3回,330kV出线1回,为电源侧升压变电站。
考虑到升压站在系统中的地位及进出线形式,其接线方式有两个基本方案可供选择。
方案一:单母线接线;方案二:双母线接线。
两种方案比较如下表:表升压站进出线接线方式比较表由于风电场年利用小时数低,约2300小时,母线及所连设备检修可放在小风月,对运行影响不大,采用方案一已能满足本工程安全可靠性要求。
采用方案二虽然供电可靠性更高,但投资增加较大。
本阶段选定单母线接线为推荐方案。
(3)35kV侧接线结合主变容量及目前35kV设备制造水平,本升压站各台240MVA主变35kV侧接线拟采用3段单母线接线,其中一段母线连接无功补偿装置及站用电设备,其余两段母线连接风电场电源进线,3段单母线之间采用扩大单元接线。
由于35kV电源侧集电线路较长,经计算升压站单台主变35kV系统单相短路电容电流均超过10A,发生单相接地短路时会引起间歇电弧过电压,需采取消弧装置避免该过电压对绝缘薄弱设备产生影响,导致事故扩大。
消弧装置常用的有经电阻接地及经消弧线圈接地。
根据国家电网西北电力调控分中心文件“西电调字[2011]59号”《关于下发防止风电大规模脱网重点措施的通知》中的要求:对新建风电场,建议汇集线系统采用经电阻接地方式。
因此,本工程35kV侧中性点拟采用经电阻接地方式,当系统发生单相接地故障时,能将故障回路快速切除,避免事故扩大。
参考“甘肃酒泉千万千瓦风电基地二期300万千瓦风电工程接入系统设计可行性研究报告”中的推荐意见,升压站240MVA主变采用三绕组变压器,本阶段接地电阻拟接于主变35kV侧中性点上。
随着接入系统设计工作的深入进行,下阶段将对上述方案进一步研究与优化。
(4)无功补偿装置根据Q/GDW 392-2009《风电场接入电网技术规定》的要求,风电场应具备协调控制机组和无功补偿装置的能力,能够自动快速调整无功总功率,无功补偿装置需补偿主变、箱变及线路部分所需无功容量。
无功补偿装置应能够实现动态的连续调节以控制并网点电压,并满足电网电压调节速度的要求。
根据〈接入系统评审意见〉,安北四风电场升压站每台主变低压侧配置动态无功补偿装置,其调节容量为感性10Mvar 至容性57Mvar,并推荐采用SVG型动态无功补偿装置。
动态无功补偿装置常用的有SVC型(包括MCR型SVC和TCR型SVC)及SVG两种型式。
SVG目前有10kV SVG及35kV直挂式,10kV SVG受IGBT支路电流限制,容量较小,57Mvar SVG需要不少于5支路并联,如此多支路并联,其联合控制方案基本不可行。
因此,本工程不适合采用10kV SVG。
35kV直挂式SVG容量较大,57Mvar可分成2路,每组。
35kV直挂式SVG的缺点是目前国内产品运行经验较少,设备生产厂家偏少。
SVC中MCR在采用快速励磁装置后,基本能满足动态响应时间30ms的要求,但目前能生产的制造厂不多。
TCR响应时间能满足要求,缺点是产生的谐波量较大。
考虑到接入系统评审的推荐意见,本阶段拟选用35 kV直挂式SVG,其调节容量为感性10Mvar 至容性。
(5)主变中性点接线方式主变压器330kV侧为有效接地系统。
中性点的接地方式有以下两种方式:方式一为直接接地,方式二为经小电抗接地。
本阶段拟选用运行方式更为灵活的经小电抗接地。
下阶段根据接入系统要求进行优化设计。
330kV升压站电气主接线最终以接入系统设计审查意见为准。
330kV升压站电气主接线图见附图8。
6.1.1.4 升压站主要电气设备选择(1)短路电流计算现阶段本项目接入系统设计尚未完成,根据国网公司《330kV变电站通用设计规范》要求,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,330kV母线短路电流不超过50kA。
结合对侧升压站规划位置,暂取下列基本参数对本升压站短路电流进行计算:330kV母线短路电流为50kA,基准容量取100MVA,基准电压取各电压级的平均电压,短路电流计算正序网络等值阻抗图见图,短路电流计算结果见表。
图系统等值正序网络图表 短路电流结果表28.23252.43131.10120.59722.0741311.07合计1.8发电机A3 1.8发电机A2 1.0920.6480.4297.33127.311.8发电机A149.15529.15719.310.0811229.141.8系统C14036.75d227.17848.58428.81819.08522.43411453.98合计1.8发电机A30.1150.0680.0457.47527.011.8发电机A20.1150.0680.0457.47527.011.8发电机A148.23928.61418.950.00911372.951.8系统C140346.5d1容量短路(MVA)时(s)间短路衰减准点(kV)号编压电常数路短基时间击线路名称数系分支冲全电流Ich1(kA)有效值电抗等值(kA)Iz1三相短路非周期分量冲击电流(kA)ich1(kA)ifz10.1150.0680.0457.47527.01 1.0920.6480.4297.33127.31 1.0920.6480.4297.33127.31结合短路电流计算结果及目前设备制造水平,本升压站330kV 侧设备的短路电流水平按50kA 进行电气设备选择,35kV 侧设备的短路电流水平按进行电气设备选择。
待接入系统参数确定后进行复核。
(2) 设备使用环境条件表 设备使用环境条件表a )主变压器根据接入系统报告,升压站拟选用3台容量为240MVA ,三相三绕组强迫油循环风冷油浸式有载调压变压器,主要参数如下:①配电装置型式选择330kV配电装置可选择GIS设备和敞开式设备两种方案。
GIS又分户外GIS 及户内GIS两种。
由于户外GIS对安装清洁度要求高,而风场风沙较大,安装时清洁度较难保证。