技术与应用
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基于大开间理念的220kV全户内变电站布置方案优化
羌丁建, 李海烽, 熊静, 陈斌
中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司,南京 210000
Optimization design of 220kV indoor substation based on merged distribution room
Qiang Dingjian, Li Haifeng, Xiong Jing, Chen Bin
China Energy Engineering Group Jiangsu Power Design Institute Co., Ltd, Nanjing 210000
摘要 本文针对常规220kV变电站占地面积和建筑面积大的问题,研究了220kV全户内变电站优化设计方案。提出“大开间”模块化设计理念,将各级配电装置、二次屏柜等进行模块化设计、组合拼接,同层共室布置,共享运维检修通道,减小建筑面积。采取固定式吊装、耐压试验套管横向布置等措施,有效降低建筑层高。经优化,全站总建筑面积和围墙内占地面积较南方电网标准设计方案分别减少81.4%和38.3%。
关键词 :
变电站 ,
平面布置 ,
优化设计 ,
大开间
Abstract :Concerned of the large occupied area and building area of 220kV substation, the paper is focused on optimization design of 220kV indoor substation. Merged distribution room is applied, in which switchgear of different voltage levels and secondary panels are modular designed and arranged. Room clear height is declined by the fixed-up lifting method and horizontal arrangement of testing bushing. Compared with standard design, the optimization scheme has the advantages of saving 81.4% building area and 38.3% occupied area.
Key words :
substation
plan layout
optimization design
merged distribution room
收稿日期: 2017-10-11
出版日期: 2018-04-18
作者简介 : 羌丁建(1990-),男,江苏南通人,硕士研究生,工程师,从事变电站电气设计工作。
引用本文:
羌丁建, 李海烽, 熊静, 陈斌. 基于大开间理念的220kV全户内变电站布置方案优化[J]. 电气技术, 2018, 19(4): 77-82.
Qiang Dingjian, Li Haifeng, Xiong Jing, Chen Bin. Optimization design of 220kV indoor substation based on merged distribution room. Electrical Engineering, 2018, 19(4): 77-82.
链接本文:
https://dqjs.cesmedia.cn/CN/Y2018/V19/I4/77
[1] 秦建新. 城市变电站的发展趋势及其特点[J]. 天津电力技术, 2002(2): 10-12. [2] 于国梅, 史卓鹏, 罗炜. 基于国家电网通用设计方案的220kV户内变电站总平面布置的优化[J]. 山西电力, 2017(1): 15-18. [3] 刘丽, 张楠, 张嵩, 等. 智能变电站预制式二次设备布置及优化建议[J]. 电气技术, 2017, 18(6): 111-115. [4] 刘然. 变电站平面布置设计的一些优化[J]. 电气技术, 2016, 17(4): 142-145. [5] 况骄庭. 500kV智能变电站220kVHGIS配电装置设计优化[J]. 电力建设, 2012(8): 40-43. [6] 王小波. 新一代110kV智能变电站总平面及各级配电装置布置优化设计[J]. 湖北电力, 2013(12): 1-5. [7] 胡頔, 卓杰彬, 王青云, 等. 隔离式断路器在新一代智能变电站中的应用[J]. 电气开关, 2016, 54(1): 83-85. [8] 邱新刚, 郑跃, 孔宪扬. 220kV变电站风帆式联合出线构架受力计算分析[J]. 安徽建筑, 2015, 22(6): 132-133. [9] 钱南淳, 钱江, 高睿. 标准装配式智能变电站建设中“两型一化”的应用及成效[J]. 华东电力, 2014, 42(7): 1424-1427. [10] 肖向东, 司为国, 戴阳, 等. 预制装配式变电站设计和建造技术研究[J]. 建筑技术, 2008, 39(12): 939-942. [11] 中国南方电网公司输变电工程标准设计[M]国南方电网公司输变电工程标准设计[M]. 北京:中国电力出版社, 2013. [12] 西北电力设计院. 高压配电装置设计技术规程DL/T5352—2006[S]. [13] 刘振亚. 国家电网公司输变电工程通用设计110(66)、 -750kV智能变电站部分[M]. 北京: 中国电力出版社, 2011.
[1]
张龙, 黄亭, 李建华, 魏小栋. 智能变电站安全措施自动布设系统的研制与应用 [J]. 电气技术, 2024, 25(9): 71-75.
[2]
徐广辉, 高诗航, 马玉龙, 滕春涛, 刘汝华. 策略动态更新的变电站安全通信体系研究 [J]. 电气技术, 2024, 25(7): 32-38.
[3]
张勇志, 汤晓晖, 吴乾江, 王风光, 吕航. 一种应用于智能变电站的系统配置描述文件配置方法 [J]. 电气技术, 2024, 25(4): 52-58.
[4]
左涛, 刘建涛, 蒋强, 朱西平. 非金属模块化预制舱式变电站节能环保关键技术 [J]. 电气技术, 2024, 25(4): 59-65.
[5]
申雁鹏, 王声学. 10kV箱变改造为发电机转子护环感应加热电源的研究与应用 [J]. 电气技术, 2024, 25(4): 72-76.
[6]
肖懿, 李伟绮, 王韵, 何渝霜, 罗丹. 基于K均值聚类的变电站红外图像故障区域分割方法参数研究 [J]. 电气技术, 2024, 25(11): 10-14.
[7]
郭红斌, 马驰, 文正其. 预制舱式模块化变电站关键技术及展望 [J]. 电气技术, 2023, 24(9): 1-10.
[8]
吕航, 杨贵, 胡绍谦. 智能变电站网络传输可靠性评价方法 [J]. 电气技术, 2023, 24(2): 59-63.
[9]
张柯, 李金旗. 数字站建设方案及技术探究 [J]. 电气技术, 2023, 24(12): 68-74.
[10]
邝代华. 一种变电站二次防误功能实现方法 [J]. 电气技术, 2023, 24(11): 54-60.
[11]
陆世豪, 祝云, 廖华, 奉钰力, 钟文明. 基于图像去雾技术的变电站图像清晰化方法 [J]. 电气技术, 2023, 24(10): 51-56.
[12]
瞿华镇, 杨明轩. 智能变电站网络通信测试方法研究 [J]. 电气技术, 2023, 24(1): 44-49.
[13]
姚军, 张志宏, 陈少哺, 张宇蓉, 许泉. 基于数据源改造的二次系统智能巡视技术 [J]. 电气技术, 2022, 23(8): 84-90.
[14]
孙仲民, 吕航, 熊蕙, 张晓宇, 顾乔根. 智能变电站继电保护动作诊断系统 [J]. 电气技术, 2022, 23(6): 77-82.
[15]
颜诚, 程川, 雷宝辉, 王亮, 陆凯捷. 变电站油泄漏三级监控系统的研制与应用 [J]. 电气技术, 2022, 23(3): 70-76.