《风电场电气系统 》 课件全套 朱永强 第1--8章 风电场和电气部分的基本概念----风电场中的电力电子技术.ppt

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§6.3.3.3屋外配电装置的布置原则(3)高压断路器按照断路器在配电装置中所占据的位置,可分为单列、双列和三列布置。断路器有低式和高式两种布置。低式布置的断路器安装在0.5~1m的混凝土基础上,在中型配电装置中,断路器和互感器多采用高式布置(4)避雷器110kV及以上的阀型避雷器多落地安装在0.4m的基础上。磁吹避雷器及35kV阀型避雷器一般采用高式布置。(5)隔离开关和互感器隔离开关和互感器均采用高式布置,其要求与断路器相同。§6.3.3.3屋外配电装置的布置原则(6)电缆沟屋外配电装置中电缆沟的布置,应使电缆所走的路径最短。(7)道路为了运输设备和消防的需要,应在主要设备近旁铺设行车道路。§6.3.3.4屋外配电装置布置实例(1)普通中型配电装置1、2、9-母线I、II和旁路母线;3、4、7、8-隔离开关;

5-少油断路器;6-电流互感器;10-阻波器;11-耦合电容器;12-避雷器;13-中央门型架;

14-出线门型架;15-支持绝缘子;16-悬式绝缘子串;17-母线构架;18-架空地线所示为220kV双母线进出线带旁路、合并母线架、断路器单列布置的配电装置§6.3.3.4屋外配电装置布置实例普通中型布置的特点是:布置比较清晰,不易误操作,运行可靠,施工和维修都比较方便,构架高度较低,抗震性能较好,所用钢材较少,造价较低,经过多年的实践已经积累了丰富的经验,但占地面积较大。§6.3.3.4屋外配电装置布置实例(2)分相中型配电装置所谓分相布置系指隔离开关是分相直接布置在母线的正下方。1、2-主母线I、II;3-断路器;4-伸缩式隔离开关;5-电流互感器;6-避雷器;

7-并联电抗器;8-阻波器;9-耦合电容器及电压互感器所示为500kV一台半断路器接线、断路器三列布置的进出线断面图。分相中型配电装置具有接线简单,清晰,占地面积小的特点。§6.3.3.4屋外配电装置布置实例(3)高型配电装置1、2-主母线;3、4、7、8-隔离开关;5-断路器;6-电流互感器;

9-旁路母线;10-阻波器;11-耦合电容器;12-避雷器所示为220kV双母线进出线带旁路、三框架、断路器双列布置的进出线断面图。该布置方式特别紧凑,纵向尺寸显著减少,占地面积一般只有普通中型的50%;母线、绝缘子串和控制电缆的用量也比中型少。§6.3.3.4屋外配电装置布置实例(4)半高型配电装置所示为110kV单母线、进出线带旁路、半高型布置的进出线断面图。半高型配电装置将旁路母线与出线断路器、电流互感器重叠布置。1-母线;2-旁路母线;3、4、7-隔离开关;5-断路器;

6-电流互感器;8-阻波器;9-耦合电容器其优点是:①占地面积约比中型布置减少30%;②由于将不经常带电运行的旁路母线及旁路隔离开关设在上层,减少高层检修的工作量;③旁路母线与母线采用不等高布置,实现进出线均带旁路母线,很方便。其缺点是,隔离开关下方未设置检修平台,检修不够方便。风机的布设应该综合考虑风场的实际情况,尽量因地制宜地优化布置。现在的一般性要求是:风电场布置风电机组时,在盛行风向上要求机组间相隔5~9倍风轮直径,在垂直于盛行风向上要求机组间相隔3~5倍的风轮直径。§6.4风电机组的位置排列风电机组具体布置时应根据风向玫瑰图和风能玫瑰图确定风电场主导风向,对平坦、开阔的场址可以采用单排、多排布置风电机组,多排布置时应呈梅花型排列,以减少风电机组之间的尾流影响。对于复杂地形下的风电场,可利用WasP软件等工具对场址风能资源分析,寻找风能资源丰富、具有开发价值的布机点,并结合以上一般要求进行风机布置。§6.4风电机组的位置排列§6.4风电机组的位置排列1-列距,3~5倍风轮直径;2-连接电网;3-主风向;4-行距,5~9倍风轮直径;5-变压器风电机组的梅花型布置沿海岸风机线单列布置的风电场§6.5.1电工建筑物的总的平面布置电工建筑物的总的平面布置应该满足电气生产工艺流程,首先确定好占地面积大的高野配电装置的方位,同时选择好主控制楼或网控楼的位置还应考虑建筑物的防火间距,与厂、所内道路路边的间距,35~500kV出线走廊的间距,相关间距应符合具体规定。电工建筑物的竖向布置,需要考虑对于总体平面布置进行局部修正,统筹好二者之间的关系电工建筑物的道路设计要在基本布置原则下,合理三级道路的设计路面§6.5升压站的电工建

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