徐金凤
哈尔滨供电设计院有限公司 黑龙江 哈尔滨 150010
在选取新增电气设备的资源时,必须对负荷、主接线以及短路电流实际计算结果综合考虑,并且确保进行设备的选择时做到细致化、精确化选取。
1.1 精确化选择新增电气设备 在进行新增电气设备的精确化选择时,需要注意以下几点:①在对相关电气设备额定数值进行确认时,必须属于正常工作条件下;②在进行特定的电气设备热稳定性以及动稳定性校验时,必须处于短路条件下;③以开关电器断流能力、三相短路电流实际条件对电气设备进行细致化校验;④在对电气设备进行前期的布置形式规划时,可以根据设备的安装位置以及应用需求来展开反复的论证。确认上述内容之后,可以进行变压器实际容量的准确推算。通常情况下,大多数变电站都会布置两台以上的主变压器,这样一来,即使其中一台出现故障,另外一台变压器也可以承载相应的负荷。总的来讲,在维持现场供电可靠性以及满足供电能力的前提下,必须对主变压器的实际精确化确认主要应用容量,应用条件主要是对区域内的所有供电条件、运行模式以及负荷性能进行全方位考虑。除此之外,还要实现改建工程的经济以及技术性控制指标,所以必须注意以下两点:①总体负荷不变,若有一台主体变压器出现停运现象,则另外一台变压器的总容量必须保留相应的供电能力;②科学合理的限制变压器的制造容量。
1.2 细致化检验新增电气设备 在进行原有母线检验以及电气设备检验时,和新增电气设备的额定电流相比,母线载流量一定要大,否则更换。对于电气设备而言,和新增设备的短路电流相比,额定开断电流一定要大,并且和冲击电流相比,确保设备动稳定性电流较大,若预期条件相互冲突,则更换。另外,在连接母联电气设备时,和母线的载流量相比,额定电流必须要大,和短路电流相比,额定开断电流不能太低,和冲击电流相比,动稳定性电流也不能太高。若母联电气设备额定电流数值和所需载流量相比较小时,可以同等电压等级和线路负荷为依据校验额定电流;若和该数值相比,额定电流较大,则视为合格。相反的是,大多数情况下和母线所需载流量相比,该数值都比较小。
2.1 主线方案的设计 设备的质量是决定主接线可靠性的主要因素,在进行主线设计是,应做到选用质量可靠的设备,提高主线设计方案的安全,同时我们还应该综合考虑设计方案的灵活程度以及经济效益,以保证设计方案的最优性原则。
2.2 防雷方案的设计 避雷针是目前运用于变电站电气保护中最常见的保护系统,主要是通过对入侵雷采取进线与避雷的保护措施,保证供电系统的安全运行。所以,避雷针的安装具有十分重要的作用,我们在对其进行设计时必须做到精确无误。
2.3 补偿装置的设计 无功补偿装置的设定,可以随时保障供电设备的电压平衡,保障供电系统不会因为失压而发生短路,进一步影响供电设备的安全。无功补偿主要包括同步调相机、串联电容、并联电容器等补偿装置,身为电气设计工作人员的我们必须深入的了解并掌握其工作原理以及操作方案。
2.4 接地装置中引下线的设计 电力行业的标准仅仅是对引下线截面有要求,它的要求是应不低于热稳定允许的截面,而且还要按其使用寿命来考虑腐蚀的影响,它并没有对每个引下线的线数做具体的要求,在是实际应用的过程中,不同的工程对它有不同的理解。据相关资料,电力系统的雷电过电压、操作过电压和短路事故的发生都会通干扰进入二次系统,在二次回路上产生很高的干扰压力,从而引起保护误动和器件绝缘击穿的事故发生。因此近几年以来就十分强调除在此回路采取相应的抗干扰的措施以外,还要对电器接地引下线的相关问题提出要求。在实际的应用中,一般是对设备基础形式进行分类,如果设备是独立基础的,就让设备双接地;如果是三相合用的基础,就使每个基础双接地。使用这种方法,不仅可以保障设备自身的安全,还可以节约钢材,减少施工时的难度。
2.5 选择接地材料 在我国,接地装置使用的材质普遍是碳钢。接地装置经过腐蚀之后通常会产生部分地方腐蚀现象,腐蚀之后,接地碳钢材料就会变得脆弱、起层甚至产生断裂现象。近几年,一些经济比较发达的地区都已经采用铜材。总体来说铜材的性能比钢材的性能好,导电率也比钢材的高,热容量也大,耐腐蚀性就更强了,但是唯一的缺点是价格比较高,其价格是钢材的7~8倍。所以,在实际施工的过程中,应该因地制宜进行技术经济的运算,如果土壤腐蚀性高,可考虑使用铜材做地网。相反就可以使用钢材,如果设备对接地要求比较高,也可以考虑铜材。
总而言之,变电站改建中变电一次设计是一项系统的工程,变电一次设计对变电站情况进行综合考虑,抓住主要矛盾,全面推进变电一次设计工作。由于变电站类型不同,变电站设计方法、设备水平等方面存在许多差异,变电站改进中变电一次设计还需要结合本变电站的实际情况,在此基础上借鉴他人工作经验,才能因地制宜,全面解决好变电站的改建工作,为我们国家的经济发展以及电力系统的改造,贡献出应有的力量。