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35kV农村小型化无人值守变电所模式初探           
35kV农村小型化无人值守变电所模式初探
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-26 19:38:06
根据35kV变电所“户外式,小型化,造价低,安全可靠,技术先进”的建设原则,近几年,我院先后设计建成20多座35kV变电所。其中部分35kV终端或“T”接变电所建成无人值守变电所,实现方案主要有两种,现分别介绍如下:

  1 方案1

  (1)电气主接线及主要电气设备:

  变电所35kV进线一回,主变1~2台,单台容量一般为5000kVA以下,10kV线路4~8回,10kV电容补偿1~2回,补偿容量为变电所总容量的10%~15%。10kV线路6回以下时,10kV母线采用单母线接线;10kV线路6回及以上并有两台主变压器时,10kV母线采用单母线分段或简易分段接线。主变压器为1台时,35kV侧采用线路变压器组接线;主变压器为2台时,35kV侧采用单母线接线。变电所设所用变压器一台,装于变电所35kV进线侧,容量一般为变电所总容量的1%~1.5%。35kV母线或进线及10kV母线、各10kV出线分别设一组避雷器。

  变压器采用新型节能产品。主变35kV侧采用户外快速熔断器和负荷开关配合作控制保护,主变10kV侧及10kV出线采用自动重合器作为线路的控制保护。10kV电容器回路采用负荷开关和熔断器配合作控制保护,10kV电容补偿设备采用户外型产品。35kV及10kV避雷器采用合成绝缘金属氧化物避雷器。

  (2)电气二次:

  主变35kV侧采用快速熔断器作主保护,重瓦斯、轻瓦斯及温升控制均动作于信号,10kV侧设限时过流,同时作为出线的后备保护。10kV出线设置自动重合器,重合器控制器分散安装于户外断路器下水泥杆上,重合器控制器可实现10kV线路速断、过流、小电流接地等保护;可实现10kV线路现场操作和遥控、遥测、遥信等,且有自动重合闸功能。自动重合器操动机构选用交流电机储能弹簧机构。配置一套2~3kVA在线式UPS电源,作为全所控制、保护、信号及远动通信的后备电源,可省去直流屏。

  (3)土建及全所布置:

  变电所配电装置为全户外敞开式,采用Φ300钢筋混凝土环型等径杆半高型或中型布置。所区设2.5m高实体围墙,占地面积一般控制在1000m2以内,所内设简易设备检修、运输、维护道路。变电所设一座控制室,室内布置全所电度计量屏、通信设备及UPS电源等,建筑面积一般控制在20m2以内。变电所设一支30m高钢制避雷针,作为全所建筑物及电气设备防直击雷保护。

  (4)远动及通信:

  10kV自动重合器留有远动接口,各重合器RS485/232通信口并联后,经屏蔽通信电缆与通信设备相连,将变电所各种数据传至调度端,实现变电所的遥控、遥测、遥信等。

  远动通道主要采用载波通信方式,随着无线扩频通信技术的发展,可靠性和性价比的提高,其应用将越来越广泛。

  2 方案2

  (1)电气主接线及主要电气设备电气主接线方式同方案1。

  变压器采用新型节能型产品。主变35kV侧采用快速熔断器和负荷开关配合作控制保护。变电所选用一套无人值班箱式变电所,该设备将35kV变电所的二次系统、10kV一次系统在工厂内安装调试好后,装到一个可移动、全密封、防潮、防腐的箱体内,内部一次系统采用单元真空开关柜结构,二次设备集中或分散布置在箱内。

  (2)电气二次:

  全所二次设备采用分层分布式结构、全分散单元机箱配置,单元机箱可集中布置,也可与各一次设备间隔对应分散布置。1~2台主变配置一个保护监控单元箱,主变35kV侧采用快速熔断器作主保护,重瓦斯、轻瓦斯及温升控制均动作于信号,10kV侧设限时过流,同时作为出线的后备保护。每条10kV出线配置一个保护监控单元箱,实现10kV线路速断、过流、小电流接地等保护,可实现10kV线路现场操作和遥控、遥测、遥信等,且有自动重合闸功能。所有断路器操动机构选用交流电机储能弹簧机构。全所配置一套2~3kVA在线式UPS电源,作为全所控制、保护、信号及远动通信的后备电源,可省去直流屏。

  (3)土建及全所布置:变电所主变、所变及35kV设备为户外布置,10kV设备集中布置在箱式变电所内,当10kV补偿容量不大时,电容补偿装置可布置在箱变内。所区设2.5m高实体围墙,占地面积一般在200m2以内。变电所无房屋,无10kV设备构架,只有35kV设备构架。

  (4)远动及通信:

  变电所各保护监控单元箱留有远动接口,各单元箱RS485/232通信口并联后经屏蔽通信电缆与通信设备相联,将变电所各种数据传至调度端,实现变电所的遥控、遥测、遥信等。远动通道主要采用载波通信方式。

  3 方案比较

  (1)方案1:

  优点:造价相对较低,扩建方便。

  缺点:所有电气设备均在户外,在气候恶劣、风沙大、污染严重地区使用,可靠性将会降低。

  (2)方案2:

  优点:占地面积小,减少电缆数量、构架及土建工程量,安装简单,建设周期短。由于箱式变电所采用了控温、防尘、防潮等措施,使箱体内的电气设备处于良好的工作环境中,从而使变电所运行的可靠性提高。箱式变电所可用于各种恶劣环境条件下。

  缺点:相对方案1造价较高,且无法扩建。

  4 结束语

  上述两种方式,如果变电所配置一台监控机及相应监控软件,即可成为无人值守变电所。

  由于我国无人值守变电所建设起步较晚,建设模式没有定型,正处于研究探索阶段,本文只简要介绍了两种目前可行的方案,随着科技的发展,新技术、新设备的不断涌现,各种适合中国国情的、新的无人值守变电所模式将会不断出现。

  

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