初步设计说明前锋剖析.doc
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编 号:ZHS/SUN-GF011S-D0101-06 江苏正辉太阳能电力有限公司 金湖兆辉太阳能电力有限公司 50MWp渔光互补光伏电站项目(前锋地块) 电气初步设计说明 江苏正辉太阳能电力有限公司 2016年12月 江苏正辉太阳能电力有限公司 金湖兆辉太阳能电力有限公司 50MWp渔光互补光伏电站项目(前锋地块) 电气初步设计说明 批 准: 审 核: 校 核: 编 写: 目 录 1概述 1 1.1设计依据 1 1.2设计采用的相关规范和标准 1 1.3建设规模 2 1.4设计范围 2 2 电气主接线 3 2.3各级电压中性点接地方式 3 3 主要设备选型 3 3.1 逆变器 4 3.2 升压变压器 4 3.3 直流防雷汇流箱 5 3.4 35kV开关柜 5 3.5补偿电容装置 5 3.6 35kV接地变及消弧线圈装置 5 4 光伏电站站用电接线及布置 5 4.1光伏电站站用电接线 6 4.2光伏电站站用配电装置设备选型 6 6 直流系统 6 7 电气设备布置 7 7.1 发电单元电气设备布置 7 8 二次线、继电保护及自动装置 7 8.1二次设备及控制室布置 7 8.2控制、测量、信号 7 8.2.1控制 7 8.2.1.1控制 7 8.2.1.2电气微机监控系统控制范围 7 8.2.2监测与信号 8 8.3电气继电保护 10 9. 过电压保护及接地 10 9.1直击雷保护 10 9.2 侵入雷电波保护及过电压保护 10 9.3 接地 11 10 照明网络 11 10.1照明网络电压 11 10.2照明供电方式 11 11 通讯设备部分 11 12消防报警 11 13安保系统 12 14 电缆设施及电缆防火封堵 12 14.1电缆敷设及构筑物 12 14.2电缆选型 12 14.3电缆防火措施 13 15附图 13 1概述 1.1设计依据 1.1.1 淮安供电公司下发的本项目接入系统设计评审意见“淮供电发展【2016】264号”; 1.1.2本项目接入系统报告; 本次施工图设计原则上认真贯彻国家能源相关的方针和政策,符合国家的有关法规、规范和标准。 1.2设计采用的相关规范和标准 1.2.1 光伏电站有关设计规程规范 《太阳光伏能源系统术语》(GB_T_2297-1989) 《地面用光伏(PV)发电系统导则》(GB/T 18479-2001) 《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》(CECS85-1996) 《太阳光伏电源系统安装工程设计规范》(CECS84-1996) 《光伏(PV)发电系统过电压保护—导则》SJ/T11127-1997 《光伏系统并网技术要求》GB/T 19939-2005 《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/Z 19964-2005 《光伏系统电网接口特性》(IEC 61727:2004)GB/T 20046-2006 1.2.2 其它国家及行业设计规程规范 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《35~110kV变电所设计规范》 GB50059-1992 《火力发电厂与变电站设计防火规范》G50299-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB14285-2006 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB 50062-2008 《35kV~110kV无人值班变电所设计规程》DL/T5103-1999 《交流电气装置的过压保护和绝缘配合》DL/T620-1997 《交流电气装置的接地》DL/T621-1997 《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T5137-2001 《箱式变电站技术条件》DL/T537-2002 《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208-2008 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 《3.6kV ~ 40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》DL/T404-2007 《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T 5044-2004 《多功能电能表》DL/T614-2007 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《电能质量 电压波动和闪变》GB 12326-2008 《电能质量 电力系统供电电压允许偏差》GB12325-2008 《电能质量 公用电网谐波》GB/T14549-1993 《电能计量 装置技术管理规程》DL/T 448-2000 《电能质量 三相电压允许不平衡度》GB/T 15543-2008 《电能质量 电力系统频率允许偏差》GB/T15945-2008 《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》QGDW617-2011 1.3建设规模 本工程装机容量为25MWp,采用单机容量为630kW的逆变器。将整个发电系统分为20个发电单元。 厂前区设置35kV一次舱、二次舱、预装式SVG;35kV配电装置采用单母线接线,进线3回,SVG出线、并网出线、站用变、母线设备及计量回路各1回。1 回并网出线接入220kV红湖变电站35kVⅠ段母线侧(临时方案),待红湖变2号主变扩建后改接至35kVⅡ段母线侧(正式方案) 1.4设计范围 本工程电气部分设计,包括光伏发电系统(逆变-升压集成站、35kV一次舱、二次舱、SVG)、防雷、过电压保护与接地、照明检修、电缆敷设及防火封堵、二次系统(含微机监控其及通信网络系统、直流电源和继电保护)、站内通信系统、火灾自动报警系统、安保监控系统、光伏发电场站用电系统等。 并网出线至第一基杆塔为电缆线路,其余为架空线。本站系统设计界限为光伏电站35kV并网出线电缆;35kV出线电缆及以外部分由淮安新业电力设计有限公司设计 2 电气主接线 2.1 升压单元接线 本工程本期装机容量为25MWp,分为20个发电单元,每个发电单元配置2台630kW逆变器及1台1250kVA升压变。#1~#7发电单元的升压变高压侧T接成1回出线至3# 35kV开关柜;#8~#15发电单元的升压变高压侧T接成1回出线至2# 35kV开关柜;#16~#20发电单元的升压变高压侧T接成1回出线至1# 35kV开关柜;共计3回发电单元进线柜,#1进线6.25MW,#2进线10MW,#3进线8.75MW;SVG进线柜、母线设备、计量及站用电各1回;1 回出线接入220kV红湖变电站35kVⅠ段母线侧(临时方案),待红湖变2号主变扩建后改接至35kVⅡ段母线侧(正式方案)。 2.2发电单元接线 以光伏组件—智能直流防雷汇流箱—逆变升压集成站组成一个1.25MW的发电单元;共20个发电单元。每个光伏发电单元内安装约5456件280 W光伏组件,每22块光伏组件串联为一个支路,共约248个支路。以16个或12个支路接入一个直流防雷汇流箱,共16个直流防雷汇流箱,每8个直流防雷汇流箱出线接入1台630kW逆变器,共2台逆变器。逆变器输出为360V三相交流连接至1250kVA美式箱变低压侧。 电气主接线详见图ZHS/SUN-GF011S-D0101-02、03 2.3各级电压中性点接地方式 本工程站内35kV侧单相接地电容电流经计算小于10A;根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》中规定,本工程35kV站内系统按中性点不接地系统;0.4kV电压等级中性点接地。电容电流计算详见附件1。 3 主要设备选型 3.1 逆变器 逆变器主要参数如下(阳光电源): 内容 逆变器参数 额定功率 630kW 最高输入电压 DC 1000V MPPT电压范围 DC 450~850V 输入额定电流 DC 1356A 输出额定电流 AC 1111A 输出额定频率 50Hz 输出额定电压 AC 360V 额定输入输出时输出功率因数 >0.99 额定输入输出时电流谐波含量(THD) <3% 额定输入输出时效率(最大效率) 98.7% 额定输入输出时效率(欧洲效率) 98.5 % 噪声 <60dB 冷却方式 可控强制风冷 防护等级 IP21 光伏并网逆变器是光伏发电系统中的核心设备。逆变器将光伏方阵产生的直流电(DC)逆变为三相正弦交流电(AC),输出符合电网要求的电能。本工程所选择的并网逆变器满足以下要求: (1)单台逆变器的额定容量为630kW kW; (2)并网逆变器的功率因数和电能质量应满足中国电网要求,各项性能指标满足国网公司2011年6月下发的《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》要求; (3)逆变器的安装应简便,无特殊性要求; (4)逆变器采用光伏组件最大功率跟踪技术(MPPT); (5)逆变器应具有有功功率输出控制功能,并能远程控制。 (6)逆变器能够自动化运行,运行状态可视化程度高,显示屏可清晰显实时各项运行数据,实时故障数据,历史故障数据,总发电量数据,历史发电量(按月、按年查询)数据; (7)逆变器具有故障数据自动记录存储功能,存储时间大于10年; (8)逆变器本体要求具有直流输入分断开关,交流输出分断开关,紧急停机操作开关。每台逆变器直流侧及交流输出侧应带有隔离开关与变压器低压侧形成安全隔离; (9)逆变器具有极性反接保护、短路保护、非计划孤岛现象保护、过温保护、交流过流及直流过流保护、直流母线过电压保护、电网断电、电网过欠压、电网过欠频、光伏阵列及逆变器本身的接地检测及保护功能、低电压穿越等,并相应给出各保护功能动作的条件和工况(即何时保护动作、保护时间、自恢复时间等); (10)逆变器具有数据远传功能,通讯规约符合监控系统的要求,并开放通讯接口。 (11)逆变器按照CNCA/CTS0004:2009A认证技术规范要求,通过国家批准认证机构的认证。 (12)逆变器平均无故障时间不低于5年,使用寿命不低于25年。 (13)逆变器整机质保期不低于2年。 3.2 升压变压器 升压变压器采用美变,由江苏华鹏提供。 升压变将逆变器输出的交流0.36kV电源升至35kV,采用逆变升压集成站户外布置。 美式箱变参数:ZGSF11-G.N-1250/35, 38.5±2x2.5%/0.36-0.36kV Ud=6.5% Y/d11-d11,自然风冷,20台; (三相油浸美式箱变,发电单元每个光伏发电单元配置一台双分裂变压器,单台升压变容量为1250kVA。 升压变压器型号:S11-1250kVA/35 阻抗电压:Ud=6.5% 分接头范围:±2×2.5%(高压侧) 额定变比:38.5±2x2.5%/0.36-0.36kV 额定容量:1250kVA 最高工作电压:40.5kV 额定频率:50Hz 绝缘等级:A 局部放电:不大于10PC 中性点接地方式:不接地 联结组别:Y/d11-d11 采用户外型布置 自然风冷 美式箱变,低压侧带断路器、CT、测控装置等元件 高压侧为配负荷开关、熔断器、避雷器 箱变内的电源采用自供电 3.3 智能直流防雷汇流箱 智能直流汇流箱由湖南科比特提供,采用16(12)进1出直流汇流箱,安装于组件支架后立柱上,防护等级IP65。 汇流箱具有每路进线电流电压监控功能,并通过RS485接口将: (1) PV电池组串电流测量 (2) PV电池组串故障告警和定位 (3) 汇流箱熔断器熔断告警和定位 (4) 输出断路器状态监测 其他信息上传至监控系统,方便人员监视和进行维护。 供电模式:自供电。 电流检测:采样处理0~16路PV电池板电流(0~20A)。 3.4 35kV开关柜 35kV开关柜由青岛特锐德电气股份有限公司提供的KYN64-40.5户内金属铠装全封闭移开式成套开关柜;柜内配3AT-40.5型真空断路器。进、馈线柜内断路器额定电流均为1250A;开断电流按31.5kA考虑。开关柜安装在一次舱内由特锐德成套提供。 户内金属铠装全封闭移开式成套开关柜,柜内配真空断路器 3.4.1整柜主要参数 系统标称电压(kV):35 设备最高电压(kV):40.5 额定频率(Hz):50 额定电流(A):柜体主母线 1250A 馈线柜 1250A 出线柜 1250A 热稳定电流4s 31.5kA 动稳定电流(峰值kA) 63kA 雷电冲击耐压(峰值kV) 185kV 1分钟工频耐压(方均根值kV) 95 柜内一次元件主要有:断路器、避雷器、接地开关、CT、PT等。 柜内主要设备及参数 3.4.2 真空断路器: (1)断路器的主要技术参数 适合工程所在地的环境,优质产品 额定开断短路电流: 31.5kA 短路关合电流: 80kA 开断非周期分量: 40% 操作循环: 分-0.3s-合分-180s-合分 机械寿命: ≥30000 次 额定短路开断次数: ≥50 合闸时间: ≤ 66ms, 跳闸时间: ≤ 45ms, (2)断路器操动机构的主要技术参数 机构形式:弹簧操作机构 操作电源电压:220V DC 操作电源电压变动范围:在65%--120%额定操作电压下可靠分闸,在小于30%额定操作电压下不分闸;在80%--110%额定操作电压下可靠合闸。 辅助开关常闭接点8个,常开接点8个。 3.5补偿电容装置 根据接入系统审查意见,光伏电站配置容量不小于6.98Mvar的动态无功补偿装置。 4 光伏电站站用电接线及布置 4.1光伏电站站用电接线 光伏电站用电源由本期35kV母线引接一路,外线10kV引接一路,两路电源互为备用,以提高站用电的可靠性。其中主供电源为外线10kV电源。 4.2光伏电站站用配电装置设备选型 本期光伏发电站站用电采用380/220V,设交流屏。站用电10kV工作段电源引自地区公用10kV电网,备用电源引自光伏发电站35kV一次舱35kV站用变柜,两路电源互为备用,以提高站用电系统的可靠性。 本期25MWp发电装置容量的光伏发电站站用电,经计算,其负荷计算容量为54.0625kW;站用变的容量选择为80kVA。选用两台容量为80kVA的站用变做为光伏电站站用电源。其中1台为SC10-80/35,38.5±2x2.5%/0.4kV,Ud=6%,D/yn11,安装的35kV开关柜内。另一台S11-80/10,10.5±2x2.5%/0.4kV,Ud=4%,D/yn11,为户外杆上变。 5交流不停电电源系统(UPS) 本期设交流不停电电源系统UPS二套,安装在二次舱内。当光伏发电站交流停电时,由220V蓄电池供给直流电源,经逆变后向负荷供电。交流电源失电情况下连续供电时间为2小时,UPS装置容量为5kVA。 6 直流系统 直流系统采用动力、控制合一供电方式,本期装设DC220V阀控密封式铅酸免维护蓄电池组。为控制、测量、信号、继电保护、自动装置等控制负荷和交流不停电电源等动力负荷提供直流电源。 根据《小型电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T 5120-2000),并结合《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T 5044-2004)的规定,220V直流系统设一组阀控式密封铅酸蓄电池及2套充电装置(高频开关电源)。 直流系统采用辐射供电方式。直流系统包括蓄电池组、充电器、直流馈线屏及DC220V/48V电源模块(供远动通信装置电源)等。 本期设置1套蓄电池容量为100Ah的直流系统(按远景规划),布置于二次舱内。 7 电气设备布置 本期25MWp光伏发电站站前区设35kV一次舱、二次舱及预装式SVG。 7.1 发电单元电气设备布置 本期光伏发电站共20个发电单元,分散布置;每个发电单元设35kV逆变-升压集成站一套,内含2台630kW逆变器、1台通信柜及1台1250kVA美变,户外布置;智能直流防雷汇流箱现场分散布置。 8 二次线、继电保护及自动装置 8.1二次设备及监控平台布置 本工程二次设备与监控平台均布置于二次舱内。 监控室内设有火灾报警系统及微机监控系统操作台。 二次舱内设有UPS电源屏、调度自动化屏、系统通信屏、公用测控屏、远动通讯屏、频率电压异常紧急制动装置及电能质量屏、AGC、AVC屏、光功率预测屏、交流屏、直流屏等。 8.2控制、测量、信号 8.2.1控制 8.2.1.1控制 光伏集控室电气控制采用计算机控制。 本工程35kV配电装置、升压变、站用电源、逆变器、汇流箱等控制均纳入综合自动化计算机控制系统。控制电源为直流220V。 8.2.1.2电气微机监控系统控制范围 计算机监控系统站级控制层操作控制。 操作控制指运行人员在单元控制室操作员工作站上调出操作相关的设备图后,通过操作键盘或鼠标,就可对需要控制的电气设备发出操作指令,实现对设备运行状态的变位控制。纳入控制的设备有: 35kV 线路断路器的分、合闸; 就地发电子系统逆变器低压断路器的分、合闸; 操作控制的执行结果反馈到相关设备图上。其执行情况也产生正常(或异常)执行报告。执行报告在操作员工作站上予以显示并打印输出。 计算机监控系统间隔级控制层控制 当计算机监控系统站级控制层停运或故障时,间隔级控制层能独立于站级控制层控制。站级控制层和间隔级控制层的控制不得同时进行,在软件作相应的闭锁配置,并设有远方/就地切换开关以禁止间隔级控制层的操作,只有在站级控制层故障或紧急情况下将远方/就地切换开关切至“就地”位置时才能操作。 为了防止误操作,在任何控制方式下都采用分步操作,即选择、校核、执行,并在主控层设置操作员口令和监护员口令及线路代码。 间隔层的控制可以采用控制测量单元上的触摸按钮进行操作控制,控制测量单元有电气单元的模拟接线和实时状态。 在任何操作方式下,保证下一步操作的实现只有在上一步操作完全完成以后。 同一时间,输出设备只接受一个操作员站的命令,禁止其它操作员站的命令进入。 控制输出经过连接片投入退出。 8.2.2监测与信号 二次设备室内其他电气设备的集中监测由微机监控系统系统完成。各测量点由网络通讯接口输入微机监控系统系统,显示在LCD画面上。其状态信号、事故及异常情况也是通过微机监控系统系统实现信号显示与报警。 微机监控系统监测的内容包括: (1)微机监控系统控制的所有对象的状态(包括开关位置状态、预告信号、事故分析信号等)和事故顺序记录。 (2)升压变压器、站用变压器的温度量。 (3)站用电系统及直流系统的相关的电流、电压、功率等。 (4)逆变器的各种运行状态、预告信号、事故分析信号。 (5)各种气候数据(温度、光照辐射量、风速等)。 以上各种模拟量(包括温度量)、开关量、脉冲量可通过微机监控系统的数据采集系统送入微机监控系统,就地有智能终端,也可由智能终端就地采集后以光纤及双绞线送入微机监控系统。 设置LCD和操作键盘。LCD能图文结合显示模拟量、开关量、数据通讯等实时信息,并根据模拟量信息设置趋势曲线显示、棒图显示等。正常情况下,LCD显示运行操作人员调用的画面和数据,当模拟量越限或SOE开关量变位时,立即报警,并在屏幕上开窗显示报警信息,同时与之相关的画面变色或闪光。 电气系统在微机监控系统设置以下主要电气画面,可以在LCD上显示: l 站用工作电源系统图 l 光伏发电系统图 l 火灾自动报警系统信息 l 保安监控系统信息 l 电气主接线图,包括显示设备运行状态、潮流方向、各主要电气量(电流、电压、频率、有功、无功)等的实时值 l 直流系统图 l 趋势曲线图,包括历史数据和实时数据 l 棒状图 l 计算机监控系统运行工况图 l 各发电子系统及全站发电容量曲线 l 各种保护信息及报表 l 控制操作过程记录及报表 l 事故追忆记录报告或曲线 l 事故顺序记录报表 l 操作指导及操作票、典型事故处理指导及典型事故处理画面 l 各种统计报表 l 除按运行要求,对电流、电压、频率、功率和电能量进行统计分析外,还能以在线方式按照数值变换和规定时间间隔不断处理和计算下述各项内容(但不限于此): l 有功、无功,功率因数计算 l 电能量的分时段、分方向累计及电能量平衡统计 l 开关分/合及保护动作次数的统计 l 监控设备、无功装置投退率计算 l 全场发电输出总有功功率 l 线损管理计算 l 变压器负荷率计算 l 主要设备运行小时数统计 l 无功累计 8.3电气继电保护 光伏电站至红湖变的35kV并网线路两侧配置单套光纤电流差动保护。红湖变侧重合闸方式为检无压重合,间隔需配置线路单相电压互感器。 光伏电站35千伏并网线路侧应配置可快速切除站内汇流母线故障的方向过流保护。 光伏电站配置一套频率电压异常解列装置。 为防止光伏电站孤岛运行,光伏电站配置独立的防孤岛保护,红湖变配置安全自动装置,在与光伏电站送出相关的电源线等发生故障时,联切本光伏电站并网线路。 8.3.1 35kV开关柜保护装置 35kV各个进线选用微机数字式综合保护装置,具备保护、测量和控制功能。微机数字式综合保护装置采用国电南自品牌。安装在各个35kV开关柜内,保护所接的光伏发电单元各个回路和电缆等电气设备。35kV出线保护采用南自PSL646U光纤差动保护。 8.3.2 逆变器的柜保护装置 利用逆变器自身已具有的保护功能,不另设专用的保护装置。 8.3.3 光伏电站的防孤岛现象保护装置 光伏电站各发电单元的防孤岛现象保护利用逆变器自身已具有的防孤岛保护功能,不另设专用的保护装置。 9. 过电压保护及接地 9.1直击雷保护 本期所有厂前区电气设备户内布置,均布置在预制舱内,采用预制舱自身防雷系统。 光伏组件利用其金属边框与支架连接,再通过支架引下线与主接地网接地扁钢可靠连接。 9.2 侵入雷电波保护及过电压保护 为防止侵入雷电波对电气设备造成危害,在以下各处装设氧化锌避雷器: 35kV进出线柜、电压互感器柜、逆变器、升压变压器及汇流箱等。 9.3 接地 光伏电站站区,电气房及室外设备设置以水平接地体为主,以垂直接地体为辅的人工接地网,并满足有关规程的要求。为防止接地装置的腐蚀,接地体材料均采用热镀锌处理,水平接地体采用40×4及50×5扁钢,垂直接地体采用50×50×5,L=2500角钢。站区内总的接地电阻不大于4欧姆。 光伏二次设备内二次设备保护屏自带铜排采用不小于100mm2铜导线首尾相连成网(如遇由空屏则跨过连至下一个)并与电缆沟内沿支架敷设接地铜排相连,接地铜排用4根截面不小于50mm2的绝缘铜绞线与室内接地干线等间距相连,铜排的连接应采用铜焊。 系统各设备的保护接地、工作接地(也称逻辑接地)均不得混接,工作接地实现一点接地。所有的屏柜体、打印机等设备的金属壳体可靠接地。 10 照明网络 10.1照明网络电压 照明系统采用正常照明及事故应急照明。 正常照明网络电压为交流380/220V。 事故照明应急灯采用UPS供电 10.2照明供电方式 本工程照明及动力系统采用TN-C-S系统。交流正常照明系统为光伏电站正常运行时供全厂运行,维护,检修,管理等使用。正常照明由交流屏供电、事故照明由UPS供电。 灯具采用节能荧光灯。 预制舱内高、低压配电柜和母线桥、二次屏等电气设备正上方不得安装灯具。 11 通讯设备部分 11.1光伏发电工程场内通信 每1个光伏发电子单元配置一套通信管理机;光伏电站内每个光伏发电单元的计算机单元通过通信光缆连接至监控系统。监控系统通过总线光缆接收每个光伏发电单元的实时信息或发送运行人员的操作命令,监控系统可通过网络通道将每个光伏发电单元的运行参数传送到办公室工作站进行实时监测。 11.2光伏发电工程通信 光伏电站通信专业按系统通信和场内通信两部分进行设计。系统通信部分设计暂按光纤通信传输方式考虑,沿光伏电站至红湖变35kV新建线路架设一根ADSS光缆,结合红湖变至双龙变现有光缆,构成光伏电站至红湖变、双龙变光缆通道,双点接入淮安电力通信网;光伏电站配置155M SDH设备一台、PCM设备一台电话机一部,红湖变配置622M SDH设备一台,双龙变配置155M光接口板一块;金湖县调配置PCM一台;光伏电站及红湖变光接口板均按1+1配置两块,所涉及设备品牌型号应与金湖县在运通信设备保持一致(金湖在用传输设备品牌为中兴),必须能接入电力通信设备网管系统;光缆及相关站点配置相关配线装置及安装辅材,在站端构架处或终端杆引下出必须分成保护和通信两条引入光缆分别进入通信屏和保护屏;光伏电站直流系统配置两台DC/DC设备为通信设备供电,系统变电站侧新增设备使用原通信电源,容量及开关不足的由工程统一完善。 光伏电站内通讯采用对讲机加座机方式。调度、行政电话布置在控制室呢,同时预留了网线网口。 12消防报警 火灾报警系统由一个火灾报警控制器和若干个火灾探测器、手动报警装置、火灾报警扬声器组成。 13安保系统 本工程设置一套安保系统,实现对电站主要电气设备,光伏电池阵列、控制室、进站通道等现场的视频监视,系统主要配置监控主机、数字硬盘录像机、前置摄像机及相关附件。 安全防范系统安装在光伏区域用于监视场地的设备和装置,防止群体性抢劫、个体性偷窃、恶作剧性损毁设备和装置,在发生上述事件时及时报警并能对现场情况进行实时录像取证,为处理非常情况提供第一手图像资料。 安全防范系统包括:视频监视和报警两部分功能。系统应采用基于数字技术、结构化设计的设备,便于安装,具有环境适应性强,视场角大、使用寿命长、抗干扰能力强的特点。现场的设备免维护,可直接用水冲洗。 控制室运行人员可至少在控制室监视器上同时监视多幅现场画面,其画面能根据需方要求在监视器上进行分割和切换。 14 电缆设施及电缆防火封堵 14.1电缆敷设及构筑物 本工程电缆敷设主要以电缆桥架及穿管直埋方式为主。 光伏组件间连接电缆敷设采用电缆桥架与沿组件支架敷设相结合的方式。 14.2电缆选型 根据《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)及《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》对电缆选型的要求,本工程对光伏电站内电缆均采用C类阻燃电缆。 35kV电力电缆采用阻燃型交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套铜芯电缆:型号为ZRC-YJV22-26/35kV。 低压电力电缆采用阻燃型交联聚乙烯绝缘(钢带铠装)聚氯乙烯护套铜芯电缆,型号为ZRC-YJV22-0.6/1kV及ZRC-YJV-0.6/1kV。 控制电缆采用阻燃型铜带屏蔽聚氯乙烯绝缘及护套铜芯电缆,型号为ZRC -KVVP2-0.45/0.75。 铠装通讯线型号以厂家供货型号为准。 计算机网络电缆采用标准超五类线。 铠装光纤型号以厂家供货型号为准。 14.3电缆防火措施 电缆通道按《发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程》规定及《火力发电厂与变电站设计防火规范》设置防止电缆着火延燃措施:封堵所有的电缆墙孔、开关柜及控制保护屏柜底部电缆孔洞等;在电缆沟道距离每隔100米处、室外进入室内处设置防火隔墙或阻燃段。 附件1:电容电流计算书 1 计算条件:架空线路总长11km,35kV电缆线路总长估算为2.2km 2 光伏电站电容电流计算 2.1 架空线路电容电流 Ic1=KUeL×0.001=0.105 A 注:系数K取3 2.2 电缆线路电容电流 Ic2=0.1UeL=7.7 A 2.3 光伏电站电容电流(变电所附加的电容电流为13%) Ic=(Ic1+Ic2)×1.13=8.82A 结论:因为Ic<10 A,故本期光伏电站不需装设消弧线圈 附件2:站用变计算书 站用电负荷计算书 序 名 称 单位容量 台数 容量(kW) 号 (kW) 安装 运行 安装 运行 1 电气房动力电源 20 1 20 2 直流屏电源 5 1 5 3 UPS电源 5 1 5 4 火灾报警电源 1 1 1 5 安保监控电源 1 1 1 6 环境监测仪电源 1 1 1 7 高压开关柜小母线电源 0.75 11 8.25 8 二次设备小母线电源 0.5 14 7 9 水泵房动力电源 3 1 3 P1=51.25kW 10 10kV开关柜加热 0.5 11 5.5 P2=5.5kW 11 电气房照明电源 4 12 水泵房照明 1 P3=5kW S≥K1P1+P2+P3 式中:S—所用变压器容量(kVA); K1—所用动力负荷换算系数,一般取K1=0.85; P1—所用动力负荷之和(kW); P2—所用电热负荷之和(kW); P3—所用照明负荷之和(kW); Sjs=1.1×(0.85×51.25+5.5+5)=54.0625(kVA) 经以上计算,本工程所用变压器容量建议为80kVA。 附件3:220V直流系统计算书 一. 直流负荷统计 序号 负荷名称 装置容量 负荷系数 计算容量(A) 经常负荷(A) 事故放电时间及电流 随机负荷 kW A 0~1 min 1~30 min 30~60 min 1 10kV断路器跳闸 7 0.6 4.2 4.2 2 调度通讯 1 1 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 3 直流常明灯 1 1 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4 UPS电源 5 0.6 13.63 13.63 13.63 5 保护测控装置 7 0.6 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 6 随机负荷 5 合计 13.3 31.13 26.93 13.3 5 二. 计算条件 1. 蓄电池型号为阀控式密封铅酸蓄电池; 2. 蓄电池1小时终止放电电压取1.87V; 3. 蓄电池单体浮充电压值取2.23V; 4. 蓄电池单体均衡充电电压值取2.33V; 5. 蓄电池单体充电末期电压值取2.40V。 三. 计算方法:阶梯负荷计算法(电力工程直流系统设计技术规程DL/T 5044-2004) 第一阶段(0~1min) Kk=1.4 t=1 min Kc1=1.18 I1=31.13A 第二阶段(1~30min) Kk=1.40 t1=30 min Kc1=0.755 t2=29min Kc2=0.764 I1=31.13A I2=26.93A 第三阶段(30~60min) Kk=1.40 t1=60 min Kc1=0.520 t2=59min Kc2=0.548 t3=30min Kc3=0.755 I1=31.13A I2=26.93A I3=13.3 随机负荷为Cr=5/1.27=3.93Ah Cc2>Cc3>Cc1,所以蓄电池计算容量为Cc2+Cr=53.93 Ah,选用100Ah阀控式铅酸蓄电池。- 配套讲稿:
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