互感器包括电流互感器和电压互感器,用于测量和保护回路,其精度和变比要根据测量和保护的要求进行选择。避雷器则用于保护电气设备免受雷击过电压和操作过电压的损害,选型时要考虑避雷器的额定电压、持续运行电压、通流容量等参数,确保其能够有效地限制过电压幅值。
变电站布置与建筑设计
变电站的布置与建筑设计要综合考虑电气设备的安装、运行维护、安全防护以及与周边环境的协调等因素。在总平面布置方面,要合理划分变电站的各个功能区域,如主变区、配电装置区、控制室、辅助生产区等,确保各区域之间的工艺流程顺畅、交通便利,便于设备的运输、安装与检修。
配电装置的布置要根据电气主接线形式、设备选型以及场地条件等因素确定。常见的配电装置布置形式有户外敞开式、户内开关柜式以及气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)等。户外敞开式配电装置占地面积较大,但投资相对较低,适用于电压等级较高、场地开阔的变电站;户内开关柜式配电装置适用于电压等级较低、对环境要求较高的变电站,具有占地面积小、运行环境好等优点;GIS 则具有占地面积小、可靠性高、维护方便等特点,但投资较高,常用于城市中心或对空间要求较高的变电站。
、输电线路设计技术
(一)路径选择
输电线路路径选择是输电线路设计的首要环节,它需要综合考虑多种因素,以确保输电线路的安全、经济、合理建设与运行。要考虑线路所经地区的地形地貌,尽量避开高山、深谷、河流、沼泽等复杂地形,减少线路建设的施工难度和工程投资。同时,要避开地质灾害频发地区,如地震断裂带、滑坡、泥石流等区域,降低线路运行的安全风险。
防雷与接地设计
输电线路防雷与接地设计是保障输电线路安全运行的重要环节。防雷设计主要包括避雷线的设置、杆塔接地电阻的控制以及避雷器的应用等。
避雷线是输电线路防雷的道防线,其设置方式要根据线路电压等级、地形地貌以及雷电活动强度等因素确定。一般来说,电压等级越高的输电线路,避雷线的保护角越小,以提高避雷线的防雷效果。在一些雷电活动特别强烈的地区,可采用双避雷线或多避雷线的设置方式。
断路器和熔断器是配电系统中的保护设备,用于切断故障电路,保护电气设备和人员安全。断路器的选型要根据额定电压、额定电流、短路开断能力以及操作机构类型等确定;熔断器则要根据额定电流和熔断特性进行选择,确保在故障电流超过一定值时能够迅速熔断,切断电路。
配电自动化设计
随着智能电网的发展,配电自动化成为配电系统设计的重要技术。配电自动化能够提高配电系统的运行效率、供电可靠性和电能质量,实现对配电系统的远程监控、故障诊断与快速处理。
配电自动化系统主要包括配电主站、通信网络和配电终端设备等部分。配电主站是整个系统的核心,负责数据采集、处理、分析以及对配电设备的远程控制与调度。通信网络是实现主站与终端设备之间信息传输的桥梁,可采用光纤通信、无线通信等多种通信方式
通信网络是实现主站与终端设备之间信息传输的桥梁,可采用光纤通信、无线通信等多种通信方式,根据不同的应用场景和通信需求选择合适的通信技术。配电终端设备安装在配电线路和配电设备上,如馈线终端单元(FTU)、变压器终端单元(TTU)、开闭所终端单元(DTU)等,用于采集配电系统的运行参数,如电压、电流、功率等,并将数据传输到主站,同时接收主站的控制命令,实现对配电设备的远程操作。
在配电自动化设计中,要根据配电系统的规模、复杂程度以及可靠性要求,确定配电自动化的功能配置和系统架构。例如,实现配电网的故障自动定位、隔离与恢复供电功能,电压无功自动控制功能,负荷管理功能等。同时,要考虑配电自动化系统与其他电力系统自动化系统的集成与数据共享,如与调度自动化系统、用电信息采集系统等的互联互通,提高电力系统的整体运行管理水平。