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《对戈兰滩水电站泄洪水雾对电气设备的影响分析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、2014年第33卷第4期.DWRHE水利水电工程设计·27·戈兰滩水电站泄洪水雾对电气设备的影响分析王超羽摘要水利水电工程泄水建筑物泄水雾化对临近建筑物和电气设备的影响,至今仍是水利水电工程建设中一个尚待完全攻克的难题,且由于各工程情况不一,表现出的影响程度、解决的难度等不尽相同。结合戈兰滩水电站工程的实际情况,在充分总结国内相关水电站的经验和教训的基础上,对戈兰滩水电站电气设备选型和设备布置,进行了较深入地分析和研究,并采取了一系列防御措施,防止和降低泄水雾化对电气设备的影响。关键词戈兰滩水电站泄洪水雾电气设备2
2、20kVGIS中图分类号TV73文献标识码B文章编号1oo7—6980(2014)04—0027—03戈兰滩水电站地处狭窄V形河谷,碾压混凝多年平均相对湿度/%84.7土重力坝最大坝高113m.水电站厂房装机3台,2电气主接线总装机容量450MW:泄水建筑物布置于拦河坝河床坝段,电站取水口布置于左岸岸坡坝段,引水3台发电机与3台主变压器采用一机一变单元隧洞布置于左岸山体.电站厂房位于拦河坝下游接线。设置发电机出口断路器。升高电压侧220kV河床左侧岸边。泄水建筑物包括5个表孔和2个为三进三出。采用双母线接线,220
3、kV配电装置底孑L,表底孑L上下交错重叠布置,采用表孔宽尾采用气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)。3回220kV墩一底孑L跌流一消力池联合消能方式。工程具有出线直接由GIS套管架空引出:主变压器高压侧河道窄、泄流量大、泄洪功率大的特点。与SF6气体管道母线连接,低压侧与离相封闭母线连接。主变压器采用不完全有效接地。1工程环境条件3主要电气设备布置戈兰滩水电站在电力系统中主要担任调峰、事故备用,不担负调相任务;电站采用计算机监3.1220l【v开关站电气设备布置控,按“无人值班、少人值守”设计。电站主厂房长1l4.5
4、m,宽24.7m,高69.8m,电站设计环境条件如下:厂内安装3台单机容量150MW水轮发电机组.极端最高温度/℃39发电机层地面高程374.29m。GIS开关站和电站副极端最低温度/clC3.8厂房位于主厂房上游侧。GIS开关站长69m,宽多年平均温度/℃22.810.5m。高23.3m,地面高程418.10m。电站220夏季最高月平均气温(6月)/℃26.5kV进出线平台布置于GIS开关站顶部,长47m,冬季月平均最低气温(1月)/℃16.7宽20m,地面高程418.50m。出线平台共布置3断路器室环境温度(通
5、风设计值)/℃4O回220kV架空进出线.其中1回为土卡河电站至时。主变低压侧宜采用不接地方式:当风电场集少)的总和电容电流。电线路以架空线路为主,10A≤≤100A时,可(4)单相接地故障时,零序保护整定电流的采用消弧线圈接地方式,但是有的地区电网规定可靠系数取为1.5,零序保护整定动作灵敏度校验为了快速切除单相接地短路故障,采取小电阻接取1.25~1.5。地方式,比如华北电网就有明确规定,因此还要作者简介根据当地电网规定情况而定。许世勇男高级工程师龙源(北京)风电工程设计咨询(2)当风电场集电线路以电缆线路为主
6、,10有限公司北京100034A</o~<400时,应采用低电阻接地方式。(收稿日期2014一O9—02)(3)接地电阻选择中,电阻电流取为2倍(至·28·Jk~lJzk电工程设计DWRHE·2014年第33卷第4期戈兰滩电站220kV进线,另外2回为戈兰滩电站1min工频/l【V460至墨江500kV变电站的220kV出线。爬电比距/(mm·kV)31主变压器场地面高程394.10m。3台1803_2_6220kV支柱绝缘子MVA主变压器呈一字形布置在各机组段上游副厂型号ZSW一252/8房内,且相互彼此分隔,三
7、面为防火墙,进口设系统标称电压/l(V220防火门。每台主变压器下面均设有贮油坑。主变机械破坏负荷(不小于)压器运输与全厂消防共用同一通道。弯曲/kN83.2220kV主要电气设备参数扭转/kN·in183.2.1主变压器爬电比距/(ram·kV)31型号SSP10—180000/220(组合式)3.2.7220kV阻波器额定容量/kVA180000型号XZK一2000—1.0/50额定电压/kV242_+2~2.5%/15.753.3泄水雾化对电气设备的影响分析连接组别YN,dll戈兰滩水电站泄洪属高坝泄洪,当提
8、闸泄水冷却方式ODWF时,由于宽尾墩的束窄抛射,射入空中的高速水3-2.2220kV配电装置流沿程急剧扩散、掺气,时有碎裂的水体成片飞型式S全封闭组合电器出。在空中形成雾化源。额定电压/1(V252已有资料表明,溢洪道泄洪水头越大,起跳额定电流(主母线)/A2500流速越大,水流消能越充分,下游水流越浅,雾额定频率/Hz50化越严重;同时,雾化影响与河谷形状
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