建国以来,我国的农电事业得到了迅速发展,同时也经历了一个不断认识、提高、完善的过程。早期35kV变电所35kV侧采用老式熔断器作保护,10kV出线侧采用柱上油断路器作保护。这些设备结构简单,开断容量小,操作维护不便,运行中误动、拒动、越级跳闸、扩大停电范围的现象时有发生。如DW1-35型多油断路器体积大、检修不方便、事故多,直流操作系统简单、电源不可*。SN1-10型少油断路开断容量小,手动操作,检修频繁,且容易发生漏油甚至爆炸事故。随着技术的进步,设备也不断地更新换代,到20世纪70年代末80年代初,35kV多油断路也由DW1~DW8发展到SF6断路器和真空断路器,开关设备无油化已成为电力行业的一个目标。
随着改革开放不断地深入,为进一步探讨我国农村变电所的建设原则、发展方向和模式,研制开发新型农电装备,原能源部农电司提出结合我国的实际情况,总结和借鉴国外经验,走自己的路,提出了建设农村变电所应遵循"小容量、密布点、短半径"的原则和"户外式、小型化、造价低、安全可*、技术先进"的发展方向。建设方案有两种:第一方案(近期方案)为半户外式(控制保护在户内),以SF6(或真空)断路器作为10kV出线总开关,控制和保护选用微机(或集成电路)综合集控装置;第二方案(远期方案)为全户外式,以SF6自动重合器作为10kV出线的保护和控制设备。35kV侧选用新型熔断器,10kV馈线上加装自动分段器和熔断器,主要出口处安装电压自动调整器,从而为实现"三遥"和无人值班打下良好基础。
南昌县自建设北山变电所之后,均考虑了上述设计方案。并依*科学技术的进步,优先采用新技术、新产品,改变了常规变电所建设中的技术落后、设备陈旧、建设用地面积大、造价高、工期长的缺点,大大提高了工作效率和经济效益、社会效益。
从南昌县近10年的35kV小型化农村变电所建设情况来看,一般满足以下要求:①小容量、密布点、短半径;②主接线简单、供电安全可*;③布置紧凑、占地面积小;④设备选择以提高供电可*性、经济运行水平和自动化水平为前提;⑤与调度自动化相结合,并考虑到无人值班。根据这一思想,我县先后建设或改造了北山、黄湖、大泵、新联、滁槎等35kV变电所,并正在对35kV广福变电所、东新变电所进行施工。已投入使用的变电所运行状况良好,取得了较好的经济效益。
1 设计原则及设备选型
1.1 所址选择
首先考虑变电所所址的标高,有无被洪水浸淹的历史,所选所址应位于负荷中心,交通要便利,进出线走廊便于架空线的引入和引出,尽量少占农田,并要求根据小城镇建设、工业园区建设等城建规划留有发展余地。其次列出变电所所在的气象条件:年最高、最低气温,最大风速,覆冰厚度,地震强度,年平均落雷率。
泾口位于我县滨湖地区,地势较低,用电季节性强,10kV排灌站共有大小排灌电动机53台,负荷容量1500kVA。近年来,随着乡镇企业、个体经济的发展,人民生活水平的提高,用电量增长较快,用电负荷增长明显。但是,防洪排涝期间,大型排灌设备却难以起动,不得不进行拉闸限电,以确保防洪排涝之需。为解决泾口地区用电矛盾,县供电局根据小型化变电所建设原则和设计方案,在泾口地区建设了一座35kV北山变电所。该所建在一块荒坡地上,处于负荷中心,占地面积仅320m2,为常规变电所面积的1/3,并节约了大量资金,缩短了建设工期,达到了预期目的。该变电所建设工程得到了省市领导和有关专家的肯定,并获得1998年度南昌市科技进步三等奖。
1.2 电气主接线
电气主接线以运行可*,简单清晰,操作方便为原则并留有发展的余地,方案采用:35kV进出线各一回,主变2台;35kV侧只装设隔离开关,取消断路器,与隔离开关相配合作保护的为新型熔断器,对于转供型变电所,35kV出线侧预留断路器和隔离开关间隔;35kV及10kV母线均为单母线布置,10kV出线通常考虑6回,其中,电容器1回,各出线均选择隔离开关和SF6(或真空)断路器作控制设备。
1.3 主要设备选型
按系统短路容量300MVA的方案进行短路电流计算和设备选型:
(1)主变压器:选择节能型、低损耗调压变压器,北山2台主变容量分别为3150kVA和2500kVA。
(2)35kV设备:选用GW5-35型隔离开关和与隔离开关相配合作保护的新型熔断器,如PRWG2型(熔丝80A)。
(3)10kV设备:选用以SF6作为灭弧绝缘介质的CHW-10自动重合器,或选用真空断路器,隔离开关选用GW1-10。
(4)10kV电流互感器和电压互感器的选择,35kV侧可不安装高压计量装置,但必须有经济考核及监测依据。10kV馈线上安装计量,采用LB-10型电流互感器,电压互感器则选用SLM-10型,并与指示仪表、继电保护配合使用。
1.4 无功补偿
35kV北山变电所无功补偿器安装在10kV母线上,取主变容量的10%~15%,使高峰负荷时功率因数达到0.9~0.95。北山变电所补偿电容600kvar,电容器选用无锡产BFFR1-100-35W型,使用SF6断路器和隔离开关作控制设备,取消了常规变电所电容器室的建设,减少了安装、维护工作量,节省了占地。
1.5 防雷和接地
(1)直击雷过电压保护:采用2基26m高避雷针,35kV线路终端杆到构架间的引线处在避雷针保护范围内。
(2)雷电侵入波过电压保护,在35kV母线上安装1组YCJ3-35金属氧化物避雷器。每回10kV母线上安装1组Y5C3-12.7/45型金属氧化物避雷器。
(3)接地网采用角钢(∠5×50×2500)和扁钢(-4×40)焊接成4×4的方格状接地网,接地电阻小于4Ω。每基避雷针为单独的一个接地网,接地电阻在10Ω以下,室内控制操作台单独一个接地网,接地电阻在4Ω以下。
1.6 继电保护
主变35kV侧由新型熔断器作主保护,10kV侧设有瓦斯保护及温度升高和冷却系统故障信号,作用于信号。
10kV馈线保护采用自动重合器,并与馈线的分段器配合使用,在控制台上动作于信号。
测量部分采用通用的元器件及传统的电能表、电流表、功率表等组成计量和指示装置。
控制、保护、信号、测量都集中安装在同一装置台上。整台装置小而简单,布线清晰,工艺合理。
1.7 所用电和照明
所用变压器选用S9-50/35直配变压器,T接在35kV进线侧,作为全所控制、保护及变电所检修调试电源。全所还设有工作照明和事故照明,当全所停电时,事故照明回路自动切换至直流系统供电。
1.8 调度自动化
变电所隶属于县公司调度所调度管理,应向县调度发送遥测、遥信、遥控等信息;PTV系统为集控式结构,集中放在控制室内。
2 建设中应注意的问题
(1)设计方案要区别于初期小型化设计方案,特别是在自动化装置的配置方面,按常规变电所自动化配置,并考虑到将来无人值班的可能性,以便于功能扩展及县调接收远动终端配置为原则。
(2)电气设备选择应优先采用国内先进设备,满足性能稳定、工作可*、安装方便、不检修周期长、维护工作量小等要求。
(3)10kV出线间隔距离:10kV出线的间隔距离必须满足平行的、不同时停电检修的、无遮栏带电部分之间的安全净距。方案中10kV出线间隔距离取3.4m,这样虽增加了一些变电所的占地面积,但减少了不必要的停电范围,提高了供电可*性和社会、经济效益。
3 技术经济分析
35kV农村变电所小型化设计和常规变电所设计相比,存在以下优点:
(1)节约用地。电气设备采用全户外,主体框架式布置,少占土地面积1/3~1/2。
(2)减少建筑面积。取消了10kV断路器室和电容器室的建设,使生产用房控制在100m2左右。
(3)建设周期短。电气设备的构架采用等径电杆和装配式结构,土建工程减少,建设周期2~3月,缩短工期60~90天。
(4)运行费用低。由于新型设备的大量使用,使得停电检修周期加长,维护工作量和运行费用大为减少,一般年运行费用可节约1/15~1/13左右。