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1、目录摘要3abstract:4第一章工程概况51.1工程基本概况51. 2工程建设条件5第二章接入系统方案设计51.1 输电线路设计52. 2电气主接线方案6第三章短路电流计算113. 1各元件的电抗标幺值123. 2 dl点短路计算123.3 d2点短路电流计算16第四章电气设备的选择184.1 6. 3kv侧电气设备的选择184. 2 35kv侧电气设备的选择29第五章 厂用电设计345.1 厂用电负荷的确定345.2 厂用变压器选择365.3 厂用电出线侧电气设备的选择37第六章 厂房电气设备布置396.1 电气设备布置的原则396.2 机组电气设备布置特点406.3 厂房布置406.4

2、 户内配电装置布置40第七章水电站防雷与接地保护421.1 1直接雷保护421.2 雷电侵入波保护431.3 感应雷的防护431.4 水电站接地44参考文献45附录错误!未定义书签。致谢错误!未定义书签。附图宝鸡市渭河坪头水电站电气一次设计摘 要:坪头水电站位于宝鸡巾陈仓区坪头镇周川村的渭河干流上,是一座利用端刎水 力资源发电的低坝无调节引水式电站。该电站规划水头14. 75叫设计引水流量84. 75t,装 机容量10000kw,多年平均发电量3675万kw . h,输出电能并入西北电网。本次设计的主要内容是进行并网电压的选择,升压变电站及输电线路布置,电气主接 线及厂用电的方案比较:根据主接

3、线型式选择相应的导线截面、变配电设备,并对其进行优 化布置,进而确定各配电室和户外变电站面积及建筑设计要求:主要电器设备的选择与校验, 户内外电器设备的布置,厂用电设计及水电站防雷与接地。关键词:电气一次;电气设备;短路电流计算;防雷接地pingtou hydroelectric power stationpreliminary designabstract: pingtou hydropower station is located in treasure chicken chen cang breaks out zhouchuan village head of the ping of w

4、eihe river, is a use of weihe hydraulic resources to generate electricity without adjusting low dam water type power station. the plant 14.75 m, design planning head 84.75 diversion dischage, installed capacity, the average years 10000kw power-demand 3675 million kw cardin h. output power into the n

5、orthwest power grid.this design is the main content of choice, boost interconnection of voltage substations and transmission line layout, the main electrical wiring and ape scheme comparison; according to lord wiring type choose corresponding wire section. transfering &transforming equipment, and ca

6、rries on the optimum arrangement, and then determines various operations and outdoor substation area and architectural design requirements; main electrical equipment selection and calibration of internal and external electrical equipment, household decorate, ape lightning protection and grounding de

7、sign and hydropower station.key words: onetime electricity: electrical equipment: electric current of short circuit calculation; thunder proofing and ground connection第一章工程概况1.1 工程基本概况坪头一级水电站工程位于宝鸡市陈仓区坪头镇周川村的渭河干流上,距宝鸡市区35kt 宝鸡峡林家村引水枢纽工程以上陕西境内渭河干流长70km,平均比降3. 5%。,地处深山峡谷, 河道蜿蜒曲折,蕴藏着丰富的谁能资源。坪头水电站坝址布置于坪

8、头公路隧道洞以西出口上 游200米处的渭河干流上,厂房布置在坪头公路隧道出口以东的桥北侧。为低坝引水式径流 水电站,装机10000kw,引水坝址在坪头镇下游1.7km处的坪头镇鹏鹑庄村,场址在鹦鹑沟 下游2. 1km处的庙沟村。1.2 工程建设条件1.2.1 工程施工条件电站工程南靠310国道,北邻陇海铁路,对外交通便捷。110kv输电线路和10kv供电 线路均通过电站区域,电站并网和施工用电方便。河道中工程建设所用石子、砂料储量丰富, 可就近采用,邻近山体均为花岗岩可就地开采使用,因此地材价格低,可降低工程造价。有 线电话可到达工程所在地附近。1.2.2 工程水文情况渭河是黄河最大的一级支流

9、,源于甘肃省渭源县的乌鼠山,横跨甘肃、宁夏、陕西三省 (区),途径甘肃的陇西、甘谷、自风阁岭进入陕西境内,是关中地区最大的地表水资源河 流。宝鸡峡林家村引水枢纽工程以上陕西境内渭河干流长70km,平均比降3. 5%。,地处深山 峡谷,河道蜿蜒曲折,蕴藏着丰富的谁能资源。1.2.3 工程设计数据电站装置两台容量为4000kw的机组和一台2000kw的机组。总装机功率为10000kw(4000 x2+2000kw) o多年平均发电量5786万kwh,年利用小时数5786h0第二章接入系统方案设计2.1 输电线路设计2.1.1 输电线路的设计原则(1)在设计水平年水电站机组满发时,输电电压必须满足输

10、送最大有功功率的需要,校队愉电电压在各种运行方式下的适应情况,并为系统的发展留有余地,以保证安全、经济 地送电,保证电能质量.(2)在小水电站所属系统已采用的各级电压的基础上,根据本电站的外送容量及愉电 距离等具体情况,对几个方案进行比较。在经济指标差异不大的情况下,尽可能的采用高一 级的电压方案。(3)同一级电站采用的升压等级一般不多于二级。在采用二级升压向外送电时,其级 差不宜太小。2.1.2 并网电压的选择本电站的发电机出口电压为6. 3kv,根据上述中的同一电站采用的电压等级一般不应多 于二级,所以电站并网电压可以选择10kv和35kv两种电压等级。本电站附近无用电负荷且 距离坪头变电

11、站距离仅1. 5km,因此选择10kv和35kv线路电压和电能损失不大,考虑到以 后的发展,应尽可能选择高一级的电压等级,故选择35kv电压等级输电。2.1.3 输电线路的截面积选择按照经济电流密度选择:sfpj3xuexcos(p(2-1)式中p为回路送电线路平水年正常运行方式下最大送电容量(kw) : u。为额定线电压(kv):j为经济电流密度(a/mm3)查表得,为0.90 a/mm= : cos(p )为电功率因数,为0.8,sfvjxuex cos (p=10000 / ( v3 x1.5x1. 15x0.8)=179. 06mm:选择lgj-185系列钢芯铝绞线。根据查阅有关其他送

12、电负荷相近很距离相差不太大的电 站导线的选择,以上所选的导线完全符合其热稳定和机械强度。2.2 电气主接线方案电气主接线是水电站电气部分的主体,它与电力系统、电气设备的选择和布置、继电 保护等都有密切的关系,直接影响电站的运行、维护、和投资。电气主接线由发电机、变压 器、断路器等电器以及他们之间的连接导体组成,它反映电站电能从生产、输送到分配的过 程。主接线方案选择是电站设计的首要环山,必须加以重视。电气主接线的设计方案原则必 须根据有关经济建设的方针和政策,通过全面的技术经济比较,最后选定方案。选择电气主 接线的基本方案如下:(1)根据电力系统和用户的要求,应保证供电的可靠性和电能质量。(2

13、)接线应简单、清晰,运行灵活,操作方便。(3)维护级检修方便,(4)经济上合理,运行费用低。(5)便于电站机组分期过渡。最后根据所给的资料及本电站的特点初步可以确定两个方案:单母线接线;扩大单元加 单元接线。方案一:使用一台主变压器,1、2、3号发电机采用单母线接于主变压器。方案 二:使用两分变压器,1、2号发电机采用单母线接于1号主变压器,3号机组采用单元接线 接于2号主变压器。如图21所示:至坪头兖至坪头变1z-o b ilntlllluif2f 电开 q1f o 2f &o 开a x坤一*图21两种方案的电气主接线图2.1.1技术比较方案一和方案二的技术比较如表21所示:表21两种方案电

14、气主接线技术比较项目方案方案一方案二接线图至坪头变至坪头变i卜$1f 3 3f 9郃3 接线简单,清晰,满足要求,设接线简单清晰,不设发电机电可靠性备最少,可靠性相应较高,倒闸 操作方便,便于维修。压母线,发电机或主变压器低 压侧故障时短路电流减小。检修变压器及变压器开关时,全对于发电机一变压器单元接灵活性厂停电,变压器事故率很低,变线,当一组单元中某个元件故压器检修期一般为五年一次,运 行灵活性好。障或检修时整个单元将停止 运行。维修量少,取用厂用电方便,发发电机或主变压器低压侧故方便性电机及变压器继电保护整定计算 简单。障时短路电流减小,电气设备 减少,投资减少,操作简便, 继电保护简化。

15、投资少,占地少,运行损耗费低。投资较大“运行费用较高,户其他户外变电站布置方便清晰,便于 巡视检查外变电站布置较复杂。2.1.2经济比较在经济比较中一般有基建投资(包括主要设备及配电装置的投资)和年运行费用两大项,计算是可只计算个方案不同部分的基建投资和年运行费用。2.1.2.1 投资比较方案一和方案二的投资比较如表22所示:表22两种方案电气主接线投资比较分类项;型号单价(万元)方案一单母线单元方案二扩大单元加单元 接线数量合价数量合价主变压器sf9-12500/3558158sf9-5000/3538138sf9-8000/3544144配 电 装 置断路器sw2-3523123246隔离

16、开关gn19-101.511.5gw5-35d/6301.723.435. 1开关柜gg-ia(f)2.4l31249.6投资小计(万元)38.462.2总投资(万元)96.4144.22.1.2.2 年运行费用比较年运行费用包括一年内的电能损耗及电气设备每年折旧费和维护检修费。方案一(1)变压器折旧费cs=5. 8% xk0=5. 8% x 580000=33640 元(2)配电装置折旧费cy=8 % x 及=8 % x 384000=30720 元(3)维护费c尸 10% x (cd +cj = 10% x (33640+30720) =6436 元(4)电能损耗费设电能价格为 ,主变压器

17、每年电能损耗为,则全年电能损耗为。(22)式中 p.变压器的空载有功损耗,kw;变压器的短路有功损耗,kw;sn一一变压器的额定容量,kva;maxl:变压器通过的最大负荷,kva;t变压器一年中运行的小时数,h;ip。2 变压器的最大负荷损耗时间,ho=0. 21kw,变查工程电气设备手册,s9-12500/35型变压器空载有功损耗压器的短路有功损耗=56. 7kw,变压器的额定容量sn =12500kva, =11250kva, t=5000h篁2镖伊。实际电价q 取 0.3 元。yyz x=13. 77x5000+56.7 125003600=234187. 2=0.3x234187.

18、2=70256. 16总计:cl= g+g+ 0134616.16 元方案二(1)变压器折旧费c产5. 8% xkb=5. 8% x820000=47560 元(2)配电装置折旧费g=8% x ky=8 % x 622000=49760 元(3)维护费ripk c410% x (g +cy)=10% x (47560+49760) =9732 元(4)电能损耗费:设电能价脩pq ,主变压器每年电能损耗为,则全年电能损耗为 ipk。查手册s9-5000/35型变压器空载有功损耗=4. 59kw,变压器的短路有功损耗=33. 03kw,变压器的额定容量% =5000kva, smaxw=4500k

19、va。s9-8000/35型变压器空载有功损耗=9. 9kw,变压器的短路有功损耗=42. 75kw,变压器的额定容量% =8000kva,=7200kva,t=5000h,弋二3即叱。叔际电价q取0.3元。4500 nx yy2 x=4. 95x5000+33. 03可般503600=121065. 48x yy2 x二9. 9x5000+42.75125003600=174159()=0.3x295224. 48=88567. 34总计:cl= g+cy + c= 185887. 34 元综上,由以上总投资与年运行费用计算比较可知,方案一无论从总建设投资还是年运行 费用都比方案二小,经济性

20、较好。且在技术上方案一运行灵活,接线简单,清晰,维修量少, 占地少,运行损耗费低。再参考坪头水电站主变压器分数的分析于确定专业论文(见附 录),最后选择方案一为本电站的电气主接线方式。第三章短路电流计算电站在故障时可能出现的短路点如图3-1所示:5-12590/j5se=12,5mvaud=7.5%d21f蚱4oq0kw& 3f &4000kw 2000kv/-qk满足要求。(4)动稳定校验:电流互感器内部动稳定能力应满足:/finkd icho kd为电流互 感器动稳定倍数,查工程电气设备手册,kd=135. 足 =/ x 1500x135=286. 378ka34. 605ka。表4-4l

21、a-10型电流互感器技术参数与计算参数比较额定参数计算参数10kv玛6. 93kvi1n1500a4 max1202.81aoinkt)212656. 25ka2 sqk563. 709ka2 s286. 378kaku34.605ka由表44可知,额定参数均大于计算参数,满足要求。综上,gg-1a型高压开关柜内所装的隔离开关、断路器、电流互感器等满足要求。故可 以选择gg-1a型高压开关柜。4.1.3 电压互感器的选择发电机出线回路和主变低压侧均装设电压互感器做为绝缘观察、继电保护和仪表监视测 量用。4.1.3.2 发电机出口回路电压互感器的选择:(1)选择结构类型、接线方式和准确等级选择皿

22、-6型电压互感器,因需要测量线电压,同时有需要测量相电压和监测电网绝缘, 所以采用三只单相三绕组电压互感器构成/%/接线,根据仪表要求准确等级选择0.5 级。(2)选择额定电压电压互感器一次绕组的电压与安装处电网额定电压相同。uzd=l. 15x6=6. 9kv u=6. 3kv uzd1a满足要求4.1.3.3 主变低压侧电压互感器的选择(1)选择结构类型、接线方式和准确等级选择jsjw6型电压互感器,该型电压互感器适用于测量电压、电能以及继电保护用。根 据仪表要求准确等级选择0. 5级。(2)选择额定电压uzd=l. 15x6=6. 9kv,=6. 3kvuzd,酢满足要求4.1.4 熔断

23、器的选择熔断器是用于保护短路和过负荷的最简单的电器,适用于电压互感器和厂用电的短路保 护。4.1.4.2 电压互感器支路熔断器的选择:(1)开断电流联应满足:=13. 243kalib(2)额定电压应满足:=6. 3kv故选择rn2-10/10. 5型户内熔断器,其技术参数为u” =iokv,额定电流0.5a最大开 断电流为50kao4.1.4.3 厂用变熔断器的选择(1)开断电流hr应满足:uj目=13. 243ka(2)额定电压u1a应满足:=6. 3kv(3)熔体的额定电流应为回路负荷电流的1. 5-2. 5倍。故选用rn3-10/200型户内熔断器,其技术参数为uh=iokv,额定电流

24、为200a ,最大开 断电流50ka.4.1.5 避雷器的选择uux 1 翡3据额定电压选则fs-6型避雷器,(2)避雷器最大允许电压校验:u”为火弧电压有效值,ue为额定电压,查工程电气设备手册ua=7.6kv25.45kv, 满足要求。强(3)工频放电电压应满足:ugpf 百=12. 73kv查手册ugpf为16-19kv ugpf 12. 73kv。综上,fs-6型避雷器满足驾曲名4.1.6 6.3kv侧母线选择(1)按最大长期工作电流选择:=1202.81a选用tmy-100x10硬母线,查手册得 环境稳定为25c时,最大持续电流 ll=1600a1202.812a.(2)动稳定校验:

25、母线最大允许应力大于短路母线中所产生的应力。o= 1.76(41)1为相间跨距,此处取150cm, q为相间距离,此处取30cm,布置方式为平放,但为母 线截面系数3=0. 167xbh2=0. 167x0. 6x =2. 505cm3 irt =34. 605ka, o =1.76/(0.3 x2. 505)=35. 861mpa, tmy-100x 10 型母线允许应力为 41. 2mpa35. 861mpa ,满足 要求。(3)热稳定校验:sminqk = f x fcna式中,会为满足热稳定要求的母线最小截而积:c为导体材料发热系数,此 处取 97 5% 为集肤效应系数此处取 1 :=

26、10.6182 x 5=563. 709ka?。=1000=244. 768mm2s=100x 10=1000=244. 768mm2热稳定满足要求。综上tmy-100x10母线满足要求。4.1.7 6.3kv侧电力电缆的选择电力电缆按下列条件选择于校验:(1)发电机、变压器等重要负荷回路电缆应按经济电流密度选择并按最大长期工作电 流校验。(2)电缆允许电压损失校验。(3)电缆热稳定校验。4.1.7.2 发电机支路电力电缆的选择(1)按经济电流密度选择最大年利用小时数取二二5000h,查表得卜1. 5a mm2%二=458.21a458. 21/1. 5=305. 17mm2选用zlq400型

27、电力电缆s=400mm2 (2)按最大长期工作电流校验k(43)此处电力电缆敷设方式为空气中单根敷设。% i 09。k二k九二,为实际温度,此处取25, &n规定为25c,查手册得31=65。k0 = 要求。=1,查手册得ll=540a, k ifli =540at 满足(3)电压损失校验:1% =173x igmaxx lx(rcos(p + xsinp)/unl 取 20m r=0. 139x=0. 069 =173x 458.21 x 0. 02x (0.139 i 0.8 -i- 0.06910.6 )/=o. 038%smln:jqk 二 e x fena 降=10.6182 x 5

28、=563.709必2,按经济电流密度选择后一般热稳定都满足要求。为导体材料发热系数,此处取87.为肌肤效应系数此处取1。【眄&x按i号、2号机组容量(4000kw)计算,3号机组容量为2000kw,为统一规格, 其发电机出口支路也选择zlq400型电力电缆。因3号机组容量为1、2号机组容量的一 半,所以各项要求一定满足要求,不再进行校验。6. 3kv母线至主变电力电缆以及6. 3kv厂用变电力电缆选择于发电机出口支路选择过程 相同,不再复述。表4-56. 3kv电力电缆选型汇总参数支路名称qkii k =20, t=4s【;x2()2 x 4=1600员 s,【;x t=32ooka2 . s

29、 故【;x tl x sa满足要求。表4一7gw-35d/630型户外隔离开关技术参数与计算参数比较额定参数计算参数40. 5kv禺38. 5kvie630a4 max206.196a100kai134. 60ka耳x t1600ka2if x tima563. 709ka2由表47可知,技术参数均大于计算参数,满足要求。6.2.4 35kv侧熔断器的选择6.2.4.1 电压互感器熔断器的选择(i)开断电流联应满足:u i y二13. 243ka(2)额定电压应满足:=35kv故选用rw-35型户外跌落式高压熔断器,其技术参数为u1a =35kv,额定电流为100a , 最大开断容量400mv

30、a.6.2.4.2 厂用变熔断器的选择(1)开断电流联应满足:口 i y二13. 243ka(2)额定电压un应满足:=35kv(3)熔体的额定电流应为回路负荷电流的1. 5-2. 5倍(,故选用rw-35型户外跌落式高压熔断器。6.2.5 35kv侧避雷器的选择根据额定电压等级选择用y10w-42/126型无间隙氧化锌避雷器。其技术参数如表48:表48名 称参数额定电压(kv)42持续运行电压有效值(kv)35雷电冲击波残压峰值不大于(kv)1266.2.6 35kv便瞧颤面感器和电压互感器的选择6.2.6.1 电流互感器的选择i初步选用lzzbj-35-250/5 0. 2/10p型电流互

31、感器,(1)电压校验:=35kv(2)电流校验:in=250a=206. 196a故选用lzzbj-35-250/5 0. 2/10p型电流互感器满足要求。电压互感器除按工作电压选 择外,主要电气二次的要求选定,初步选定jdzxw-35, 35000八户,0. 1八户,0. 1八户 户外 单相浇嗡电/互感器。6.2.7 35kv侧母线的选择(1)按最大长期工作电流选择:=206. 196a,选用lgj-95型钢芯铝绞线。(2)按经济电流密度校验:is = j(45)%二206.三取5000h,由经济电流密度查表得,j=l. 15a/mm2 ,is= j =206. 196/1. 15=179.

32、 3qmm2(3)热稳定校验:为导体材料发热系数,此处取87.为肌肤效应系数此处取lolgj-95型钢芯铝绞线在70下载流量为230a, 80c下载流量为272a, 90下载流量为304a, 均大于满足热稳定要求。第五章厂用电设计6.2.8 电负荷的确定在确定计算负荷时,应根据每个厂用电设备负荷性质于类别采用不同的计算方式。(1)电动机负荷电动机的计算负荷p.确定如下:(51)ml qmcoscpm式中pmn为电动机额定容量kw;为电动机效率:cos夕时为电动机功率因数。(2)照明负荷对白炽灯或碘鸨灯,其计算负荷的千伏安数等于照明装置容量的千瓦数,对日光灯及高压水银灯的计算负荷p“,为:j l

33、p _ pjnjc cos(p,(52)j式中,号n为日光灯及高压水银灯装置容量cos仍为日光灯及高压水银灯功率因数,一般取 0. 4-0. 6(3)电热负荷电热计算负荷的千伏安数即为装置容量的千瓦数.(4)电焊机及电焊装置负荷电焊机的计算负荷pcc确定如公式5-3:pcc=pcn 4s (kva)(53)式中,pcc为电焊机的而定容量(kva): &为-暂载率。(5)单相负荷单相负荷接于相电压,三相基本对称时为:%=3(kva)式中,以3为三相等效计算负荷,为单相设备容量(kva)当三相负荷不平衡时,取最 大负荷相的设备容量。(6)厂用电总计算负荷又可按公式54确定5加=片与”品今(kva)

34、(54)以为参加计算负荷统计的厂用电负荷的算术和kva。s为厂用电负荷的负荷率,考虑 厂用设备实际负荷与铭牌容量差别的系数,实际工程中可按全厂平均负荷率为0. 65-0. 8进 行计算。k ”为厂用电最大负荷的同时率,考虑各类设备负荷不是同时出现的系数,根据 al 1统计资料,同时率可取0.6-0.8。ky为网络损失系数考虑厂用电网络功率损耗使计算负荷增大的系数.一般取l 05。表51厂用电负荷统计表设备名称型号台数容量(kw)功率因数效率 (%)参加计算 负荷容量桥吊dsq-40/5t117. 120. 7788.525. 12压滤机ly-5012.20.91882. 75油泵kcb-33.

35、 322.20. 84843. 12高压空压机cz-20/3015.50.81857. 98低压空压机zv0. 6/712.20. 86882.9离心泵isw-512.20. 84862. 76潜水泵qy-3. 5140. 84855.6主厂房通风机jq41-4-140. 85855.5副厂房通风机j031-412.20. 84823. 19充电机j062-11100. 8886.813.21压油油泵j71-22150. 91;s619. 17照明1512 (按 80%运行计算)合计103.3由表5-1统计得,最大厂用电负荷为103. 3kw.6.2.9 变压器选择5.2.1 厂用变压器容量选

36、择的原则:(1)满足全厂最大负荷的需要。(2)互为备用的厂用变压器,当一台机组退出运行时,另一台应满足全厂重要负荷短 时运行的需要。(3)保证需要自起动的电动机能自起动。(4)由于其中一台厂用变压器同时为附近村庄供电,故容量另外计算。5.2.2 厂用变压器型号选择:根据厂房布置及厂用电接线等具体情况确定选用干式变压器:为保证厂用电的可靠性, 当线路发生故障或检修时能保证供电,采用两台厂用变,一分由6. 3kv侧母线引入,容量为 100kva:另一台从35kv侧引入,容量选100kva,互为暗备用。选用s9-100/6. 3型变压器接于6. 3kv母线侧,选用s9-100/35型变压器接于35k

37、v侧。图51厂用电接线图5.2.3 厂用电接线图5.2.4 厂用电引出方式图52厂用电引出图本电站平时由一分厂用变压器担负全厂厂用电负荷,备用电源仅在事故或全厂停电时备 用,接线图如图52所示。5.2.5 厂用电供电接线方式由本电站的特点选用单层辐射式接线,自厂用母线成辐射状直接供给厂用电负荷.接线可靠性高,任一回路出现故障不影响其它回路,接线图如图53所示。厂用电母线n图53 厂用电供电接线图6.2.10 出线侧电气设备的选择5.3.1 0.4kv母线的选择按持续工作电流选择母线截面,选择lmy-40x4型号的母线。5.3.2 厂用变压器出线侧电力电缆的选择电缆型号选择:zll120-3x2

38、5o5.3.3 电流互感器的选择(1)根据安装方式选择lqg-0.5(2)额定二次电流:5a,准确等级为0.5级(3)动稳定、热稳定满足要求。5.3.4 开关设备选择(1)自动空气开关型号为dw1000/3作为短路、过载和失压保护,以及在正常条件下供线路的不频繁的 接通和分和断的之用。(2)刀开关型号为hd1300/31,带有中央正面杆杠操作机构及火弧室开关。第六章厂房电气设备布置6.1电气设备布置的原则(1)主接线决定配电装置布置的前提。一般应该按选定的主要设备和连接方式进行布 置、对每一设备的相对位置,应尽可能与主接线图相对应。(2)水电站的枢纽布置形式较多,各种型式的布置变化较大,如引水

39、式、坝后式、河 床式、地下式等都各有自己的布置特点,配电装置布置必须根据水电站的地形、地貌、地质 条件,结合水工建筑物的特点,尽量不占或少占农田,因地制宜利用地形,使上建工程量少, 总的造价经济合理、例如引水式或其它型式的水电站,厂房布置在岸边,地势不开阔的情况 下,就要尽量在厂房近旁寻找地形地质条件较好的配电装置布置场地,同时采取措施力求减 少开挖。(3)配电装置的高压裸带电体应对运行、检修、维护等现场工作人员保持可靠的隔离、 此外,还应顾及在装置发生爆炸、飞弧、火灾和浓烟等故障情况下,现场人员的安全。(4)为了水电站的安全和经济运行,主、副厂房和主变压器、开关站的相互距离应尽 量缩短,以便

40、于正常维护和巡视并减少能耗,减少事故和故障几率、即使事故发生也能及时 处理,不使事故扩大。(5)主变压器和开关站的布置,必须考虑设备的搬运通道、消防通道,同时应符合防 火规范的要求。(6)主变压器和开关站的防洪标准应与主厂房一致、进厂道路高程应尽量高出尾水最 高洪水位(7)如果水电站系分期建设,应考虑分期过渡方案,以避免或减少施工设施的干扰、 与电网和负荷相连的升压配电装置,有时要考虑其发展和扩建的可能性,预留必要备用间隔 和容量,并方便后续工程的施工。(8)妥善地完成保护接地、各种标志及信号等。6.2 机组电气设备布置特点本电站采用3台立式水轮机组。立式机组电站为了安装、运行和维护工作的需要

41、,往 往将主厂房分成两层,即发电机层和水轮机层。发电机层上游侧一般布置调速器和机旁屏(包括机组自动屏、励磁屏和测温屏)。调 速器和机旁屏一般布置成:“t”形。厂房下游侧一般不布置设备,成为全厂主要通道机旁屏 前的过道宽度不小于1.5m,背后通道宽度应不小于0.8m,厂房下游主要通道宽度应不小于 1 . 2111a水轮机层有发电机墩。机墩上一般布置引出线及其电流互感器和中性点电流互感器。紧 靠机墩外缘在出线方向可布置机组电压互感器。引出线方向视发电机开关柜位置而定。引出 线可以采用铝母线加保护网引至发电机开关柜,如布置有困难也可以采用电缆。水轮机层顶 棚沿机旁屏下方,一般需吊装一排电缆架,作为敷设机组电缆之用。中央控制室:开关室等直接生产作用的副厂房大多数与主厂房毗连,并结合成一个整体。 位于

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