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泵站電氣設備設計分析探討

2016-05-14 14:38:39葉帥
都市家教·上半月 2016年7期
關鍵詞:泵站

葉帥

【摘 要】泵站的電氣設計,就是在遵循各種泵站設計規范的前提下,結合實際的泵站工程,根據實際要求對其進行電氣設計。泵站的電氣設計包括一次設計和二次設計,一次設計是對粟站電氣設計(一次設計)主線路的設計,二次設計是指對泵站電氣設計控制線路的設計。本文主要對主線路接線的方法和現在進行分析,提出相關的發展預測

【關鍵詞】電氣;泵站;主線路;發展預測

0引言

進入21世紀以來,隨著科學技術的發展,泵站的電氣設計也隨著潮流不斷更新,老產品就逐漸淘汰了。在引進先進產品的同時,科學地設計選型成為泵站電氣設計研究的新方向,除了選擇新型電氣設計,還盡量選擇最合適的設計。如果只注意引進新產品忽略其對于粟站運行的可靠性,仍不能做到經濟合理,如果只注重其效益,不一定能做節能環保。因此對電氣設計的要求也越來越高,經濟、快速、節能的方向成為選型的主題。

電氣設計選型必須認真貫徹國家的經濟技術政策,遵循有關規程、規范及技術規定,根據泵站工程環境條件和運行、檢修、施工等要求,合理地制定布置方案,科學地選用設計,對于新布置、新設計、新材料、新結構的引進應積極慎重,使配電裝置的設計不斷創新,最終做到技術先進、經濟合理、運行可靠、維護方便的目的。泵站設計優化和機電設計的選型,甚至廠家的選擇與工程的管理思路設計的檔次定位有密切的聯系。設計時應本著“無人值班,少人職守”的思想,更注重設計的免維護、自動控制可靠,避免出現基建期后馬上進行大量的技改工作,確保新機投產即投入、即穩定。

1電氣主接線設計

由于過去的主接線送出線路數目較多,但母線不利于管理。隨著送出路線數目的明顯減少,少而簡化。如今已逐步形成了“一進一出”的進出線方式,主接線也隨著出線方式的減少,而35kV和10kV的出線數目雖然由于變壓器的容量限制和管理用戶多的影響,沒有什么變化但考慮到其變電站供電的可靠性和靈活性,絕大多數變電站按兩臺主變壓器考慮,因此對于35kV,10kV的接線一直都采用單母線分段接線。

具有高可靠性的SF6斷路器和真空斷路器取代了燒油或多油式的斷路器。以前的帶旁路的接線是為了減少斷路器檢修時對用戶的影響。SF6斷路器和真空斷路器檢修周期可達20年,選用SF6斷路器和真空斷路器減小了斷路器的檢修幾率,接線線路也就可以奪得簡單。因而但旁路的接線就逐漸被淘汰了。

泵站有常規的有人值班變為綜合自動化控制,遠方控制自然減少了改變運行方式時隔離開關的倒閘操作,使接線簡化。隨著電氣設計中雙繞組變壓器的引進,避免采用雙母線、單母線分段、帶旁路母線等隔離開關操作多的接線。

目前的泵站,110kV側選用“一進一出”的出線方式最為普遍,單母線接線、橋形接線、線路變壓器組進線(線路與變壓器直接相連)逐漸成為主選,而單母線分段的接線方式多用于有四回進出線的場合,已經不是很常見了。對于負荷容量較小的泵站,線路變壓器組進線是首選。對容量較大的泵站,考慮到電網的聯絡和備用變電容量,應考慮橋形接線和單母線接線。

2設計裝置

泵站電氣二次設計是指對站用一次設計進行監視、測量、保護和操作的設計。傳統泵站的站用電氣二次設計基本上采用電磁式繼電器加PK屏的模式。隨著經濟社會的發展,泵站自動化水平的提高,過去的常規繼電器屏設計已經逐漸退出時代發展的潮流。在泵站電氣二次設計中,由四合一微機集控臺、GNZK型錫鎳電池屏、PK-1型計量屏(脈沖電度表型)、變送器屏組成的四合一微機集控裝置逐漸占據主流。

四合一集控裝置是采用計算機技術,取代常規泵站中的控制、測量、保護、信號裝置。在保證泵站運行的可靠性、靈活性的同時,具有功耗小、占地少和節省投資的特征。除完成常規設計所具有的全部功能外,還具有常規設計不具備的保護巡檢、接地探索、事故自動記錄、屏幕顯示、打印報表等功能。軟件采用功能模塊結構,便于組合擴充,能滿足不同泵站的要求。采用此裝置、施工周期短,運行維護方便。可取消大量的常規二次設計圖紙,減少工作量。

3結論

泵站電氣設計涉及的學科多設計復雜,優化工作量大。隨著國民經濟的快速發展和對供水系統數量和質量上的需求,供水泵站主要電氣設計的技術有了長足的發展,選擇經濟合理的泵站主要電氣設計,確保供水系統的安全和經濟運行已經成為該學科的必須面對的重要課題。

參考文獻:

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