企业工程设计创新解说词配音:蚌埠东华(城西)变电站创新亮点播

2013-03-05

来源:声动传媒联合编辑

标签:工程创新 解说词 配音 蚌埠东华(城西)变电站创新亮点播音员录音内容

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东华(城西)变电站创新亮点播音员录音内容:
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P0:封面页:感谢各位专家对我单位110千伏东华(城西)智能变电站 工程设计进行评审;
P1:
我单位以智能化变电站技术为主题,运用智能变电站全寿命周期设计理念和方法。
在智能一次设备、智能一二设备状态监测系统、智能变电站二次系统、高级应用、配电装置选型及优化等方面进行了深入的研究。
P2:
110kV配电装置采用电子互感器与隔离开关组合安装方式,并且将主变、出线布置在同一个间隔,大大压缩了变电站的纵向和横向尺寸,本设计在建筑物仍为一层布置的前提下,围墙内占地面积仅为2205平方米,比可研减少37.92%。静态投资为2009.43万元,比可研减少11.6%。
P3我单位根据技术方案深度需要,共在11个方面进行了专题研究,主要设计创新有以下方面。
P4:一,智能一次设备
智能开关,从结构、功能、需求和实施 论证智能开关设计,在数字化变电站方案基础上,提出智能终端集成一次、二次设备在线监测方案。
P6:110kV断路器、隔离开关智能终端安装于户外智能控制柜,实现断路器和隔离开关控制智能化,集成在线监测参量采集,提高智能化水平和整体可用性,并实现一二次设备状态监测功能。
P7:35kV、10kV按断路器单元配置智能组件,实现断路器、手车、地刀遥控操作及顺序控制,并且智能组件集成了保护、测量、柜内温湿度检测,跳合闸电流、储能电机回路监视等功能。
P8: 主变压器智能化是通过智能终端控制有载调压开关、主变中性点隔离开关等设备,监测主变压器电量、非电量及油中溶解气体特征量实现。
P9:电子式互感器,110kV侧通过对罗氏线圈、磁光玻璃、光纤式电流互感器进行经济技术比较,本工程推荐选用基于直流供能的电子式组合互感器,该种互感器具有技术成熟、性能稳定、运行经验较多、造价低等优点,同时避免了常规电子式互感器的供能激光器寿命短、价格高、宜损坏的缺点。
P10: 35kV、10kV侧通过电子式组合互感器与常规互感器的比较,推荐主变进线采用电子式组合互感器,其余采用常规互感器。
主变中性点采用电子式CT,因其具有宽线性特点,经过功能分析,取消间隙CT。此外,取消主变套管CT,减少铁磁材料的使用,符合两型一化要求。
P11 : 二 智能一、二次设备状态监测系统
:(1)本站配置独立的状态监测系统后台,实现站内一、二次设备状态监测信息的融合;
(2)各一次设备的状态监测由各单元智能终端完成,不配置独立的子IED单元,状态监测数据由智能终端经过过程层GOOSE网发送给网络记录仪,处理功能由站内状态监测后台统一实现,节省了工程造价;
(3)站内状态监测系统不单独组网,与自动化系统网络融合,节省了大量的状态监测子IED单元、交换机及光纤材料,符合未来智能变电站技术发展方向。
P14:   三 智能变电站二次系统
3.1 自动化系统网络结构
提出四种过程层组网方案,经过详细的经济技术比较,推荐本站采用“三层两网”的网络拓扑方案,其中站控层网络采用单星型结构,按MMS、GOOSE(逻辑闭锁)、SNTP三项功能合一考虑。过程层网络按主变保护测控A、B套功能单元,组建两个物理上独立的单网,按GOOSE、IEC61588、部分状态监测数据共网传输考虑;过程层SV不组网。
 采用GMRP(组播注册协议)技术进行基于装置端口(MAC)的自动寻址,对在过程层网络中传输的非实时状态监测数据进行流量控制,以保证GOOSE报文的实时性传输,减少网络传输差错率。
P16 :保护、监控方案及二次系统整合
(1)全站配置保护测控一体化装置,取消独立的主变、线路、内桥测控装置。
(2)本站只配置网络记录仪,取消独立的网络分析仪,网络分析功能在站内独立的一二次设备监测后台完成。
(3)110kV、主变进线电能表直接从合并单元取得200点/周波的采样数据,不增加网络带宽,满足供电公司生产部门计量精度的要求。
(4)将站用交流、直流、逆变、通信电源系统全面整合,采用一体化监控模块将站用电源各子系统通信网络化,实现全站站用电源信息共享。
P17 :
(1)过程层SV不组网,节省2台过程层交换机,约10万元。
(2)二次设备室面积63平米,较可研100平米节省了37平米,远景屏位24面(备用6面),比常规站30面减少了6面。
(3)就地智能控制柜与端子箱合一,与电气间隔布置相对应,节省就地控制柜2面。
(4)全站长电缆及光缆总量经优化后相比常规模式减少了60%。
(5)本站信号采用光缆传送至二次设备室,不存在抗干扰问题,取消全站(100mm2)接地铜排80米。
(7)取消110kV配电装置区电缆沟,采用穿管敷设,节省电缆沟20米。
P18:配电装置布置优化
110kV户外配电装置采用改进半高型布置,取消常规母线PT,线路采用电子组合式互感器,与隔离开关组合安装,压缩出线间隔纵向尺寸3米;
P20:
并将主变进线隔离开关调至线路间隔,母线避雷器安装于线路间隔出线侧。
P21: 本工程 35kV、10kV屋内配电装置布置在同一开关室内,面积为272平方米。比可研342平米减少了20.5%。
围墙内仅需占地3.31亩(2205平方米)。比可研5.33亩(3552平方米)减小了37.92%。

P21:高级应用
智能告警及事故信息综合分析策略
详细论述了智能告警及事故信息综合分析决策的具体工程实现方案,提出全景数据采集的具体方案以及事故信息综合处理的多种方法,是智能变电站技术导则高级应用功能的进一步深化,实现部分高级应用从理论到实际应用的突破。
P23:综合分析一键式顺控操作与一体化五防配合关系、工程配合中出现的问题,提出本工程的顺控及五防方案,采用混合式顺序控制方式,顺控的功能由远动机和间隔层测控装置共同实现,并采用在变电站、远动工作站、监控中心多个层面实现程序化控制的防误闭锁。
P24:
3)论述了其他高级应用功能。如设备状态可视化、支撑经济运行与优化控制等高级应用实现方案。
P25:
7、土建部分
(1)与线路专业配合,对110kV进线构架的稳定性、承载力、裂缝及绕度进行详细计算,经过技术技经比较,推荐110kV出线构架仍采用人字杆。
(2)主变构架经过计算采用单水泥杆,较传统人字柱,土建工程量减少了40%。
(3)场地标高比可研降低10cm,土方自平衡。
(4)电缆沟断面优化为0.6mx0.6m,总长度优化为56m,比可研 (122米)减少了66米。
(5)回车道转弯半径9米,考虑消防车辆进出要求。
P26:
8、智能变电站与全寿命周期管理理念
(1)运用全寿命周期理论,从线路转角塔数量、35kV及10kV出线电缆长度及维护、进站道路等方面对两个站址规划方案进行了全寿命比较,方案一(推荐方案)较方案二节约24.788万元。
(2)基于全寿命周期管理理念对在线监测系统方案作经济性评估,在30年全寿命周期内可节约投资459.6万元
(4)运用全寿命周期管理理念,通过常规综合自动化系统与智能化变电站自动化系统全寿命比较,说明了智能变电站二次系统的优越性。
P27:
9 环保、节能等其他创新
(1)采用成品化粪池,施工便捷,实现变电站零排污;
(2)变电站采用节能灯具,配置移动式节能投光灯;
(3)(4)本工程角钢梁、避雷针、爬梯及连接铁件采用锌盾冷喷锌工艺,保护年限可以接近50年。
(5)分析IEC61850采样值报文特点,得出适合任意工程的采样值流量精确计算公式。、
(6)提出了智能变电站模块化招标模式;
(6)本工程共采用20项新技术,8种新设备。

本设计创新亮点汇报完毕,谢谢!

 

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