自上个世纪90年代以来
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自上个世纪90年代以来,我国电力行业的发展一直都是紧贴着变电站自动化技术的发展,所以说变电站自动化成为热点,是大势所趋的。目前我国运行中的变电站近20000座,其中35-110kv变电站占了90%以上,并且以约5%的速度增长。特别是,在90年代末,为了响应国家的城乡电网改造,许许多多的建于上世纪五、六十年代的老旧变电站将会彻底改造,更多的新变电站如雨后春笋。另一个方面,利用综合自动化系统,我们只需在远方建立集控站,就可以去多个变电站进行监控,这就意味着,变电站的运行可以实现无人值守,节约大量的人力,而且,变电站自动化技术可以通过SCADA系统和MIS系统的配合可以使办公自动化,大大提高了工作效率,更是可以给运行人提供决策依据。
变电站综合自动化是一项涉及多个专业的综合性的技术。它是利用计算机技术、通信技术,经过功能配合对变电站的二次设备进行监视、控制、测量、保护功能的一种自动化。随着计算机技术的不断发展,有许多国家已经在变电站自动化技术领域上已经达到很高的水平。我国变电站自动化技术的现状是起步晚,但进步快。特别是经过我国城乡电网的改造,许多中低压甚至是220kv以上的变电站都采用了变电站自动化技术并实现无人值守。在今后的发展过程中,对变电站综合自动化技术的要求依然很高,特别是对它的可靠性、实时性和高效率运行能力。所以,在今后,变电站综合自动化技术的水平会大幅度提高而且发展的空间很大。
二、设计内容
1、分析原始资料,拟定电气主接线最佳方案
2、计算短路电流,列出短路电流计算结果
3、主要电气设备选择及校验
4、综合自动化系统设计
(1)主变压器、线路继电保护配置
(2)自动装置配置
(3)远动信息采集及传输
(4)综合自动化产品选型及系统配置
1、分析原始资料,拟定电气主接线最佳方案
35kV侧同时率为0.9,最大负荷利用小时数为4500h。
负荷名称 近期最大负荷(kW) 功率因数 供电方式 线路长度 回路线 出线方向
变电所A 5000 0.8 架空 20km 2 东南
变电所B 3000 0.8 架空 30 km 1 西
化肥厂 2000 0.9 电缆 7 km 1 西南
造船厂 2000 0.85 架空 30 km 1 东 备用 1
10kV侧同时率为0.85,最大负荷利用小时数为5000h
负荷名称 近期最大负荷(kW) 功率因数 供电方式 线路长度 回路数 出线方向
配电站A 3000 0.8 架空 4 km 2 电缆引出
机修厂 800 0.75 架空 7 km 1 电缆引出
制皂厂 1200 0.8 架空 5 km 1 电缆引出
合金厂 2000 0.8 电缆 6 km 2 电缆引出
备用 2 电缆引出
2、计算短路电流
计算短路电流的主要母的是选择和校验电气设备的动稳定性和热稳定性,用以设计继电保护。
把设计的电气主接线图转化为按阻抗形式的电力系统示意图,然后再根据主变的参数和线路阻抗进行短路电流的计算,并把短路电流的结果列出来。
3、主要电气设备选择及校验
对母线的选择是根据经济的电流密度算出截面面积,从而根据截面面积来选择合适的母线;对断路器的选择是根据其额定电流、额定电压和开断电流来选定;对隔离开关是根据其通过的额定电流必须大于所在回路的电流来选定;选择电流互感器和电压互感器都是根据其一次侧和而此次的电流和电压来进行选定;对于所选择的一次设备都要遵循短路情况下进行热稳定性和东稳定性的校验,检测其是否满足要求。
4、综合自动化系统设计
继电保护的设计和配置合理与否对电力系统的运行至关重要,如果不合理,继电保护装置可能拒动或误动,使故障事故更严重,甚至有可能威胁认识安全。所以,对保护方式和正确整定,对电力系统的运行意义重大。信息的采集和传输是电力系统一个重要环节,它一方面是完成综合自动化内部子系统或各种功能模块之间的信息交换;另一方面是完成变电站和控制中心的通信,将采集的信息及时的上报控制中心,同时也接受并执行控制中心下达的各种命了。