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古巴瑪雅里水電站右岸廠房電氣一次設計

2015-03-16 11:11:05袁文娟張獻忠
小水電 2015年5期
關鍵詞:瑪雅廠用電接線

袁文娟,張獻忠

(1.水利部農村電氣化研究所,浙江 杭州 310012;2.金華市安地水庫管理處,浙江 金華 321052)

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古巴瑪雅里水電站右岸廠房電氣一次設計

袁文娟1,張獻忠2

(1.水利部農村電氣化研究所,浙江 杭州 310012;2.金華市安地水庫管理處,浙江 金華 321052)

介紹古巴瑪雅里水電站右岸廠房電氣一次設計過程,對電氣主接線及廠用電方案的確定、發(fā)電機和主變壓器等電氣設備的選擇、過電壓保護和接地裝置的選擇、照明及電纜橋架等進行了描述。圖1幅,表1個。

電氣主接線;廠用電;電氣設備選擇;布置;過電壓保護;接地;照明;電纜橋架

1 電站概況

瑪雅里水庫位于古巴東部的奧爾金省瑪雅里市,是瑪雅里河的主要水庫,其工程開發(fā)目的是用于灌溉周邊的農田、控制洪峰,減小河流下游地區(qū)的洪水影響,并可以進行水力發(fā)電;壩址流域面積1 072 km2,正常蓄水位相應庫容3.53×108 m3。瑪雅里水電站利用已建的瑪雅里水庫為水源,電站由左岸廠房和右岸廠房組成,發(fā)電廠房均為地下廠房。左岸廠房安裝1臺機組,裝機容量為1 150 kW;右岸廠房安裝4臺機組,其中1號和2號機組單臺裝機容量為1 223 kW;3號機組裝機容量為400 kW;4號機組用于電站黑啟動使用,裝機容量為50 kW,右岸廠房總裝機容量為2 896 kW。電站年利用小時數(shù)為4 500 h左右,按少人值班控制方式設計,采用計算機監(jiān)控系統(tǒng)控制。

2 電站接入電力系統(tǒng)方式

按照電網的現(xiàn)有布局和奧爾金市電力公司要求,瑪雅里水電站輸出采用一回34.5 kV出線,向附近的負荷區(qū)供電,并接入Nicaro 110 kV變電站。擬在瑪雅里大壩下游設34.5 kV降壓變電站1座,左岸廠房和右岸廠房各采用一回34.5 kV出線,分別從各自交通洞口出線架經700 m和200 m的架空導線且在壩后變電站的34.5 kV母線匯合后,用一回34.5 kV輸電線路送至附近110 kV變電站,并入奧爾金市電網。

以下簡要介紹右岸廠房的電氣一次設計。

3 電氣主接線及廠用電

右岸廠房共安裝4臺水輪發(fā)電機組,其中1號和2號機組額定容量1 223 kW,額定電壓6.3 kV;3號機組額定容量400 kW,額定電壓6.3 kV;4號機組額定容量50 kW,額定電壓0.22 kV(電站黑啟動用)。根據(jù)右岸廠房裝機和出線情況,并結合運行工況,擬定兩個電氣主接線方案進行比較。

方案一:6.3 kV側采用單母線接線,廠用電源引自6.3 kV母線,4號機組接在廠用變壓器低壓側的0.22 kV母線上,34.5 kV側采用變壓器—線路組接線方式。

方案二:6.3 kV側為一機一變單元接線,廠用電源引自34.5 kV母線,0.22 kV的低壓機組接在廠用變壓器低壓側的0.22 kV母線上,34.5 kV側采用單母線接線方式。

從技術上看,兩個方案均能滿足安全發(fā)供電的需要。從經濟上看,方案二比方案一設備投資明顯要多,不僅多出3個34.5 kV斷路器的投資,3臺主變壓器的總投資也比方案一的1臺主變壓器投資多,且占地面積大。從電網長期運行情況看,事故大部分發(fā)生在輸電線路上,主變壓器的事故極少,3臺主變壓器雖然比1臺主變壓器運行可靠性大,但不十分明顯。綜合比較技術性和經濟性,推薦方案一為本電站電氣主接線。

廠用電供電范圍包括隧洞內廠房和洞口出線架區(qū)域。為簡化接線,廠用電采用公用電和機組自用電混合供電方式。根據(jù)廠用電負荷統(tǒng)計結果,廠用電最大負荷容量為134.45 kW,采用綜合系數(shù)法,全廠廠用電負荷混合供電時的綜合系數(shù)取0.78,則最大計算負荷為104.87 kVA。由于廠用電負荷中最大的是20.7 kW的電動機,因此本電站右岸廠房采用220/127 V三相五線低壓供電系統(tǒng)。設干式廠用變壓器1臺,容量選用125 kVA,電源引自主變壓器低壓側的6.3 kV母線。

4 主要電氣設備選擇

(1)短路電流計算。根據(jù)古巴電力部門提供的資料,系統(tǒng)送至瑪雅里大壩下游側34.5 kV變電站34.5 kV母線側的三相短路電流為4.883 kA(基準電壓34.5 kV),即短路容量S″xt為291.778 8 MVA。按運算曲線法進行三相短路電流計算(見圖1)。

圖1 短路電流計算接線示意

右岸廠房各短路點短路電流計算結果主要數(shù)據(jù)如下所示(見表1)。

(2)主要電氣設備的選擇。由于瑪雅里水電站右岸廠房建在攔河壩的右岸山體內,業(yè)主要求隧洞內盡量減少開挖,設備總體布置要緊湊。因此,廠房內主要電氣設備除發(fā)電機外均采用了柜體的形式,主要電氣設備選擇如下:

①水輪發(fā)電機。1號和2號發(fā)電機采用SFWE—W1223—10/1430型臥式機組,額定容量1 223 kW,額定電壓6.3 kV,額定轉速720 r/min。3號發(fā)電機采用SF400—8/990型立式機組,額定容量400 kW,額定電壓6.3 kV,額定轉速900 r/min。4號發(fā)電機采用SF50—8/493型立式機組,額定容量50 kW,額定電壓0.22 kV,額定轉速900 r/min。4臺機組的額定頻率均為60 Hz,功率因數(shù)均為0.80(滯后),全部采用無刷勵磁方式。

② 主變壓器。主變壓器選用SC10—4000/34.5型帶外殼戶內干式變壓器,額定容量4 000 kVA, 電壓比為34.5±2×2.5% kV/6.3 kV,額定頻率60 Hz,接線組別為YNd1,阻抗電壓百分比為8%,采用自然冷卻方式。

表1 右岸廠房各短路點短路電流計算

③主變壓器高壓側34.5 kV斷路器。34.5 kV斷路器采用HD4—40.5型手車式六氟化硫斷路器,額定電壓40.5 kV,額定電流1 250 A,額定頻率60 Hz,額定短路開斷電流和短時耐受電流為25 kA,額定峰值耐受電流和短路關合電流為63 kA,額定短路持續(xù)時間為3 s。

④6.3 kV斷路器。6.3 kV斷路器采用FP1231B型手車式六氟化硫斷路器,額定電壓12 kV,額定電流630 A,額定頻率60 Hz,額定短路開斷電流和短時耐受電流為31.5 kA,額定峰值耐受電流和短路關合電流為80 kA,額定短路持續(xù)時間為3 s。

⑤0.22 kV發(fā)電機出口斷路器。0.22 kV發(fā)電機出口斷路器采用MVS06N型空氣開關,額定電壓0.22 kV,殼架等級額定電流630 A,額定電流300 A,額定頻率60 Hz,額定運行極限分斷能力和短路分斷能力均為50 kA,1 s額定短時耐受電流35 kA。

上述斷路器與其他電氣設備一起采用成套開關柜的形式,布置在廠房內,其中0.22 kV發(fā)電機出口斷路器和二次控制保護等設備合并成1面屏。此外,在隧洞外出線架區(qū)域還配備了1套34.5 kV設備,包括1組跌落式熔斷器、1臺帶自動重合閘功能的六氟化硫斷路器、1組隔離開關和1組氧化鋅避雷器,這些設備均采用敞開布置的形式。

5 過電壓保護和接地

為防止雷電直擊于電氣設備上,在右岸廠房的戶外出線架場地內裝設了2根3.25 m的構架避雷針,針頂離地11.796 m,以保護戶外配電裝置。為防止雷電侵入波及操作過電壓損壞電氣設備,在34.5 kV出線側、34.5 kV電壓互感器柜、6.3 kV母線和0.22 kV各級配電柜母線裝設了金屬氧化鋅避雷器或浪涌保護器進行保護。

古巴的34.5kV電網為中性點直接接地系統(tǒng)。本電站右岸廠房34.5、6.3 kV及0.22 kV電力設備共用1個接地裝置,要求總接地電阻不超過1 Ω。接地裝置在充分利用電站地下、水下鋼結構作為自然接地體的基礎上,在戶外尾水洞出口附近敷設以水平接地體為主的人工接地網(公用接地網)。整個接地網由洞內廠房接地網、34.5 kV出線架場地接地網和公用接地網等組成,各接地網之間用2根95mm2裸銅絞線連接,接地網主干線均采用95 mm2裸銅絞線,至設備分支線采用70 mm2裸銅絞線,垂直接地體采用φ20銅包鋼接地棒。

6 照明及電纜橋架

由于右岸廠房位于山體內,業(yè)主對照明要求較高,照明系統(tǒng)由工作照明和事故照明組成。工作照明采用220 V/127 V(60 Hz)三相五線制,電源來自交流廠用電,當發(fā)生事故交流電源消失時,事故照明燈自動切換到直流電源上。右岸廠房全部采用LED照明燈具。

電纜橋架全部采用合金塑料(PVC)托盤的形式,立柱和托臂采用鍍鋅鋼制作。合金塑料電纜橋架主要特點:高強度、耐腐蝕、重量輕、易安裝、不導電、阻燃強、外觀美和壽命長等。

7 結 語

瑪雅里水電站右岸廠房布置在山體隧洞內,由于受地理環(huán)境的限制,對電氣主接線方案的確定、電氣設備的選型及布置有一定的要求。另外,該廠房采用了銅接地體、LED照明燈和PVC電纜橋架等目前國內外較先進的電氣材料,對類似的電站電氣設計有借鑒作用。

責任編輯 吳 昊

2015-06-01

袁文娟(1985-),女,助理工程師,主要從事水電站電氣一次設計工作。 E_mail: wjyang@hrcshp.org

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