110kV西安地铁博文路变电站工程
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陕西省发展和改革委员会关于西安市地铁十号线一期工程节能报告的审查意见正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------陕西省发展和改革委员会关于西安市地铁十号线一期工程节能报告的审查意见西安市发展和改革委员会:报来《西安市发展和改革委员会关于西安市地铁十号线一期工程项目节能评估的请示》(市发改字〔2020〕66号)收悉,根据《陕西省固定资产投资项目节能审查实施办法》(陕发改环资〔2017〕331号)有关规定,经审查研究,具体意见如下:一、项目由西安市轨道交通集团有限公司建设,建设地点位于陕西省西安市,线路南起杨家庄,终于水景公园站。
总体呈南北走向,为连接主城区与高陵的市域线,线路全长约34.418km,设车站17座(含换乘站6座);设车辆段1座,停车场1座;新建主变电站2座;新建高陵控制中心1座。
采用B型车,4动2拖6辆编组。
项目总投资为208.46亿元,项目代码为2019-610100-54-01-046609。
经审查,项目年综合能源消费量当量值为27970.16吨标准煤,等价值为64463.92吨标准煤。
其中,年消费电力19715.70万千瓦时,年消费热力108488.39吉焦,年消费天然气31240立方米,年消费耗能工质新鲜水404.42万立方米。
项目正线公路综合能耗812.66吨标准煤,其中车公里牵引能耗3.16千瓦时,每万人公里客运量综合能耗0.113吨标准煤。
二、建设单位要积极采取各项节能措施,进一步改进和加强节能工作:(一)根据西安地铁十号线的客流特征,运营组织在满足系统服务水平的前提下,通过科学合理选择运行交路、旅行速度和日行车计划等设计方案,可尽量减少列车空载运行的时间,降低列车运行能耗。
陕西省发展和改革委员会关于西安劳动路等20项110千伏输变电工程项目核准的批复文章属性•【制定机关】陕西省发展和改革委员会•【公布日期】2009.07.23•【字号】陕发改煤电[2009]999号•【施行日期】2009.07.23•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】自然资源综合规定正文陕西省发展和改革委员会关于西安劳动路等20项110千伏输变电工程项目核准的批复(陕发改煤电〔2009〕999号)陕西省电力公司:报来《关于西安劳动路、沙井村2项110千伏输变电工程项目核准的请示》(陕电发展〔2009〕156号)、《关于榆林白家硷等4项110千伏输变电工程项目核准的请示》(陕电发展〔2009〕150号)、《关于榆林海流滩等12项110千伏输变电工程项目核准的请示》(陕电发展〔2008〕410号)、《关于陕西平梁等十项110千伏输变电工程项目核准的请示》(陕电发展〔2008〕457号)收悉。
经研究,批复如下:一、为优化区域电网结构,减少系统网损,提高供电可靠性和供电能力,提高区域电网容载比,根据省政府《关于110千伏变电站及电网建设有关问题的会议纪要》(2009年第52次)中榆林电网建设的原则,同意建设西安劳动路、沙井村和榆林市海流滩、清水川以及汉中、商洛等20项输变电工程。
二、西安劳动路等20项110千伏输变电工程,其中新建16项,改扩建4项,建成后新增变电容量1106.5MVA,线路418km;项目总投资104295万元,其中项目资本金18056万元,占总投资20%,由陕西省电力公司自筹,其余资金通过贷款解决。
其中西安市2项输变电工程新增变电容量252MVA、线路55.7 km、投资43592万元;榆林市13项输变电工程新增变电容量713MVA、线路348.3 km、投资46688万元;汉中市2项输变电工程新增变电容量77MVA、线路143 km、投资9881万元;商洛市3项输变电工程新增变电容量64.5MVA、投资4134万元。
110Kv开关站、总配及附属装置电气工程♦编制依据及说明根据山东魏桥热电有限公司《110KV配电装置及附属工程施工招标文件》的要求和部分原邹平第三热电厂工程设计图纸及我公司多年的电气安装经验,1.1 编制依据(1)山东魏桥热电有限公司《110KV配电装置及附属工程施工招标文件》.(2)原邹平第三热电厂工程设计图纸。
(3)建筑工业部颁布的现行工程建设施工标准、规程、规范和验评标准。
(5)原电力工业部《施工组织设计导则》(6)原电力工业部《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇)(7)原电力工业部《电力建设安全施工管理规定》1.2 编制说明本安装施工组织总设计是依据上述现有资料和我公司建设同类工程的经验编制的,如有与本工程实际情况不一致的地方,我们将随时对施工组织总设计进行修改和补充,以达到切实指导施工的目的。
♦工程概况山东魏桥铝电粉煤灰综合利用三期电气工程由:110KV开关站及主控楼、110/10KV总降压站及全厂电缆敷设、附属工程(生产循环水、蒸发循环水、储水池及加压泵房)内电气工程几部分组成.♦工程特点(1)施工技术、质量要求高(2)工程量较大,专业齐全(3)工程施工周期短(4)大型设备安装较多♦工期和质量目标工期目标:控制总工期为3个日历月天数.质量目标:一次交验合格率100%,优良率90%,确保工程质量优良。
♦第一部分:110开关站、110/10KV总降站工程♦1工程概况及施工内容1.1工程概况本工程中110KV开关站采用3回路电源进线、动力变4回路,经4台容量为50MVA主变到2个110/10KV总降压站。
每个降压站均通过两台50MVA变压器采用两路电源进线.10KV开关柜由12个馈出回路,8个备用回路及进线回路等25回路组成即KYN—28型号的25个10KV 高压柜组成。
变压器致110/10KV总降压站进线柜采用10KV,4000A封闭式母线连接。
本工程主变压器为 SFZ9-50000kVA 110/10。
110kV变电站运行常见故障及防控措施发布时间:2021-10-26T08:15:39.504Z 来源:《中国电业》2021年第16期作者:方志云[导读] 目前,在电网建设的过程中,110kV智能变电站的继电保护对日常的电能生产和电能供应具有十分重要的作用。
在110kV智能变电站继电保护应用的过程中,与传统的变电站相对比,具有更好的计算机属性,以及能够实现自动检测工作。
方志云1国网西安供电公司西安市 710032摘要:目前,在电网建设的过程中,110kV智能变电站的继电保护对日常的电能生产和电能供应具有十分重要的作用。
在110kV智能变电站继电保护应用的过程中,与传统的变电站相对比,具有更好的计算机属性,以及能够实现自动检测工作。
对比传统变电站,110kV智能变电站继电保护系统作为维护的内容和要求也比较繁杂。
因此,就需要企业和相关工作人员进一步对焦问题,作为完善和优化工作。
关键词:110kV变电站运行;常见故障;防控措施引言变电站是电力系统中的重要内容,随着科学技术的持续发展,变电站的建设也正朝着自动化、智能化方向前进,其中变化最大的就是变电运维管理模式的创新,以往的变电站运维管理基本上是人工值班管理,但现在绝大部分地区已经实现了无人值班,很大程度上促进了电力行业的可持续发展。
然而,就目前情况来看,部分电力企业对于变电运维管理还存在不够重视的现象,不仅给电力企业造成严重的经济损失,同时还会影响电力企业的长远发展。
因此,加强智能变电站变电运维安全与设备维护的深入研究意义重大。
1智能变电站继电保护设备概述和重要应用智能化变电站继电保护装置最主要的作用是能够及时地对电网检测到的故障进行调整和修复,最终实现电力系统中相关设备的正常运行。
对于智能变电站的工作,继电保护系统能有效地避免实际运行过程中出现的故障,同时具有对所收集的异常数据进行修复和同步处理的功能。
所以智能变电所的继电保护装置能够对系统异常进行有效的判断和处理,对整个电力系统的正常安全运行具有重要意义。
单位工程验收质量自评报告工程名称:西安地铁三号线外部电源电气设备安装及电缆敷设工程施工单位(公章):中铁一局电务工程有限公司西安地铁三号线外部电源工程项目经理部验收日期:目录1 工程概况............................................... - 3 -1.1 工程基本情况...................................... - 3 -1.2 施工气候情况...................................... - 3 -1.3 参建单位.......................................... - 4 -2 合同完成情况........................................... - 4 -3 过程中质量控制......................................... -4 -3.1施工工艺控制....................................... - 4 -3.2施工操作控制....................................... - 4 -3.3施工过程控制....................................... - 5 -4 工程质量评价........................................... -5 -4.1 香北路主变电站各专业系统调试完成情况及实现功能情况.- 5 -4.2电气试验专业:..................................... - 6 -4.3保护调试专业:..................................... - 7 -4.4 香北主变电站内主要设备材料质量性能参数 ............ - 7 -4.5主要部位质量控制数据(见表三) ...................... - 12 -4.6 使用功能和安全性能的抽查和检测情况( 见表四) ...... - 13 -4.7子单位工程质量自评情况如下表:.................... - 14 -4.8 自我评定及申请................................... - 16 -5验收前存在的问题...................................... - 16 -110kV香北路主变电站电气设备安装及电缆敷设工程质量自评报告1 工程概况1.1 工程基本情况西安市地铁三号线一期工程(鱼化寨-保税区)香北路主变电站项目位于西安市香北路北侧、地铁务庄站西侧。
国家电网陕西公司安康供电局恒口110kV变电站二次系统设备雷电防护设计方案项目单位:陕西电力科学研究院项目负责人:王森项目支持单位:德国OBO中国培训中心陕西中天网景科技有限公司2009年2月目录目录 (1)1 概述 (2)2.系统现状 (2)2.1 系统情况 (2)2.2 雷电防护现状 (3)3.雷击风险评估 (4)4.设计依据 (6)5.设计指导思想 (8)5.1 设计思想 (8)5.2 过电压保护设备的选择 (9)6.设计方案 (10)6.1 配电线路的防护 (10)6.2 电压测量回路的防护 (14)6.3 变电站通信线路的防护 (15)6.4 接地与屏蔽措施 (16)6.5 雷电监测 (17)7.设备配置表 (18)8.相关技术图纸 (20)1 概述随着自动化技术、计算机技术、通信技术的发展,变电站综合自动化技术得到了迅速发展和广泛的应用。
与常规变电站二次系统比较,综合自动化变电站具有高可靠性、高质量供电、高自动化水平、控制电缆少、占地面积小、易于发现隐患并及时处理事故、维护调试方便、便于实现无人值守等优越性。
然而,这些以微电子技术为基础的设备因其集成度高、工作电压低,耐过电压、过电流和抗雷电电磁脉冲的能力差,在变电站复杂的电磁环境下,很容易遭受雷电感应过电压、操作过电压和雷电电磁脉冲的侵害。
近年来在全国以及陕西电网公司内,就多次发生因过电压和雷击电磁脉冲等原因造成二次系统设备损坏事件。
电力系统雷击事故的频繁发生,已经引起了电力行业主管部门的高度重视。
2006年7月10日,国家电力监管委员会下发文件《转发国务院办公厅关于进一步做好防雷减灾工作的通知》(办安全〔2006〕41号),明确要求电力系统做好防雷减灾工作。
随着防雷技术的深入研究,国际、国内防雷工作者的不断交流,防雷产品不断的推陈出新,防雷工程的实践应用,雷电防护工作取得了理想的效果。
实践证明,防雷技术已经趋于完善,雷电防护是行之有效的。
110KV变电站继电保护设计摘要随着电力电网事业的发展,全国联网的格局已基本形成。
科技水平得到提高,电力环境保护得以加强,使中国电力工业的科技水平与世界先进水平日渐接近。
电力管理水平和服务水平不断得到提高,电力发展的战略规划管理、生产运行管理、电力市场营销管理以及电力企业信息管理水平、优质服务水平等普遍得到提高。
进一步扩大了对外开放,积极实施国际化战略。
做好110kV变电站继电保护设计工作是保证电网安全运行的重要环节。
继电保护被称为是电力系统的“卫士”,它的基本任务包括:(1)当电力系统发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障设备从电力系统中切除,保证系统其余部分迅速恢复正常运行,防止故障进一步扩大。
(2)当发生不正常工作情况时,能自动、及时地选择信号上传给运行人员进行处理,或者切除那些继续运行会引起故障的电气设备。
继电保护的基本原理就是利用电气的突变来鉴别系统有无发生故障或不正常运行状态,根据电力系统电气量的变化测量值与系统正常时的电气参数的对比来检测故障类型和故障范围,以便有选择的切除故障。
一般继电保护装置由测量元件、逻辑元件和执行元件组成,同时根据电力系统的要求,对于直接作用于断路器跳闸的保护装置,有四个方面的基本要求:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。
本论文围绕110kV变电站的继电保护设计,结合自身曾从事继电保护工作的工作经验及所学专业,根据设计原始资料提供的变电站的一次系统图,重点设计了电力系统基本常识以及短路电流的计算、变压器和线路的继电保护配置以及主要保护整定计算等。
通过计算和比较确定了变电站中电气设备的保护和自动装置的初步设计方案和配置选型;并确定保护计算用运行方式,对拟采用的保护装置进行相关短路电流计算,并对保护和自动装置进行整定计算,给出保护的整定计算计算结果和保护定值清单,对现场的保护设计工作有一定的参考和借鉴作用。
1目录1.1 设计依据 ..................................................................... ........................................................................ ....... 4 1.2 设计工程概况 ..................................................................... .......................................................................41.2.1 接入系统方案 ..................................................................... .. (4)1.2.2 变电站规模 ..................................................................... (4)1.2.3 系统主接线图 ..................................................................... ........................................................... 5 1.3 设计原始资料 ..................................................................... .......................................................................51.3.1 运行方式要求 ..................................................................... .. (5)1.3.2 系统接口参数 ..................................................................... .. (6)1.3.3 某乙站设备参数 ..................................................................... . (6)3.1 配置原则 ..................................................................... ........................................................................ ....... 9 3.2 装置性能要求 ..................................................................... .......................................................................93.2.1 通用要求...................................................................... . (9)3.2.2 变压器保护测控装置性能要求 ..................................................................... . (10)3.2.3 110kV线路保护测控装置性能要求 ..................................................................... .. (11)3.2.4 三侧分段备自投保护测控装置性能要求 ..................................................................... .. (11)3.2.5 35kV线路保护测控装置性能要求 ..................................................................... . (12)3.2.6 10kV电容器保护测控装置性能要求 ..................................................................... (12)3.2.7 10kV站用变保护测控装置性能要求 ..................................................................... (13)3.3 装置选型及组屏方案 ..................................................................... .. (13)4.1 基准参数选定 ..................................................................... (14)4.2 系统等效阻抗图...................................................................... ................................................................ 15 4.3 短路电流计算 ..................................................................... (15)4.3.1 阻抗标幺值计算 ..................................................................... .. (15)4.3.2 母线短路电流有名值计算 ..................................................................... (16)5.1 变压器保护整定...................................................................... . (18)5.1.1 瓦斯保护整定 ..................................................................... (18)5.1.2 纵联差动保护整定 ..................................................................... . (18)5.1.3 10kV侧后备保护整定 ..................................................................... . (19)5.1.4 35kV侧后备保护整定 ..................................................................... . (20)5.1.5 110kV侧后备保护整定 ..................................................................... .. (21)5.2 乙丙110kV双回线保护整定 ..................................................................... . (22)5.2.1 距离保护整定 ..................................................................... (22)5.2.2 零序保护整定 ..................................................................... (23)5.2.3 测距参数整定 ..................................................................... ......................................................... 24 5.3 乙A35kV线保护整定 ..................................................................... ...................................................... 25 5.3 乙B35kV线保护整定 ..................................................................... ....................................................... 26 5.4 电容器保护整定...................................................................... . (27)25.5 站用变保护整定 ..................................................................... ........................................................................ .275.6 分段自投保护整定 ..................................................................... (28)31.11.1.1 继电保护设计任务书1.1.2 执行有效的国家和行业的相关标准、规程和规范DL/T769-2001 电力系统微机继电保护技术导则GB14285-1993 继电保护和安全自动装置技术规程GB1 5145-1992 微机线路保护通用技术条件DL/T667 -1999 远动设备及系统第5部分:传输规约GB/T7261-1987 继电器及继电保护装置基本试验方法GB/T3047.4-1986 高度进制为44.45mm插箱、插件的基本尺寸系列GB50062-1992 电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB57772-1991电力系统二次回路控制及继电保护屏(柜、台)通用技术条件华北电集调[1995]11号文电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点国家电力公司文件国家电网公司十八项电网重大反事故措施DL/T5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定华北调局继[2005]33号华北电网继电保护及安全自动装置压板统一命名规范华北调局继[2005]7号关于继电保护光耦回路研讨会会议纪要及整改措施1.21.2.1某乙110kV变电站预计2010年投运,作为串供负荷变电站运行;某乙110kV 变电站接入系统方案为:新建某乙~某甲110kV线路2回,线路长度为6.103km,导线采用22LGJ-240mm;新建某乙~某丙110kV线路2回,线路长度为18.595km,导线采用LGJ-240mm。