CN206727507U - 一种基于新能源升压站模块化变电站 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及移动变电站技术领域,尤其是一种基于新能源升压站模块化变电站;包括110kV GIS高压开关模块、主变压器、35kV C‑GIS中压开关模块和智能二次设备舱体模块,35kV C‑GIS中压开关模块中的一个C‑GIS开关间隔通过柔性线缆和主变压器的低压侧连接,主变压器的高压侧通过柔性套管与110kV GIS高压开关模块连接,110kV GIS高压开关模块通过线缆与电网的门架、避雷器和绝缘子连接,智能二次设备舱体模块通过预制线缆与10kV GIS低压开关模块、主变压器和35kV C‑GIS中压开关模块连接;效果:变电站建设投资成本降低,变电站建设面积减少,变电站建设周期短。
Description
技术领域
本实用新型涉及移动变电站技术领域,尤其是一种基于新能源升压站模块化变电站。
背景技术
当前新能源(光伏、风电)升压变电站建设用户希望成本越低、资产保值、可重复利用,总体投资规模可控。在建设过程中,受制于用地批复、土建、施工、安装、接线等环节的不确定因素和各个供货设备厂家的项目协调,导致难以按时并网。同时当前升压站设备厂家众多,后期维护量大,而且各个设备的接口定义不一致,后期扩建兼容性差,扩建的灵活性不够。
发明内容
本实用新型的目的是:克服现有技术中的不足,提供一种现场工作量少、建设周期短的基于新能源升压站模块化变电站。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:
一种基于新能源升压站模块化变电站,包括110kV GIS高压开关模块、主变压器、35kV C-GIS中压开关模块和智能二次设备舱体模块,所述35kV C-GIS中压开关模块中包含有若干C-GIS开关间隔,35kV C-GIS中压开关模块中的一个C-GIS开关间隔通过柔性线缆和主变压器的低压侧连接,主变压器的高压侧通过柔性套管与110kV GIS高压开关模块连接,110kV GIS高压开关模块通过线缆与电网的门架、避雷器和绝缘子连接,所述智能二次设备舱体模块通过预制线缆与10kV GIS低压开关模块、主变压器和35kV C-GIS中压开关模块连接,所述柔性套管和主变压器之间安装有绝缘子。
优选的,所述主变压器的高压侧的腰部安装有高压套管。
优选的,所述35kV C-GIS中压开关模块采用C-GIS气体绝缘金属封闭开关设备。
优选的,所述智能二次设备舱体模块的舱体采用双层钢板,双层钢板之间填充聚氨酯防火保温材料层。
优选的,所述智能二次设备舱体模块的门板的厚度不低于50mm。
优选的,所述门板包括外门板和内门板,所述内门板和外门板之间为点接触,内门板和外门板之间的最小间隙不小于3mm,内门板和外门板之间填充有阻燃发泡材料层。
优选的,所述预制线缆选用连接器型光缆或分支器型预制光缆。
采用本实用新型的技术方案的有益效果是:
1、变电站建设投资成本降低:主要体现在大幅减少占地面积,降低土建、电建工作量,减少材料使用,减少现场电缆铺设、接线安装工作量。另外其他还有一些隐形的费用节省。
2、变电站建设面积减少:该模块化变电站设计在遵循相关标准和规范的前提下设计紧凑,采用集成度高的GIS和C-GIS开关,整体面积大幅减少。以典型的100MW的光伏升压站为例,中压35kV具有13个间隔,高压110kV并网,高压侧采用线变组方式。全站占地面积3.3亩,相比较传统土建方式占地面积13亩,减少了将近75%。
3、变电站建设周期短:模块化生产,工厂预装、预调试,现场装配式建设,90%的工作量放在了供应商厂内完成,用户现场只要做好接地网敷设,模块化变电站支撑水泥基础即可。一般情形,货到现场后,打包的建设时间不超过7天,最短可以1-3天完成,充分保证了用户的并网时间,保证不影响获取政策补贴。
4、用户投资资产保值:特变电工模块化变电站产品和解决方案技术先进,行业领先,产品的设计面向长生命周期,20年不落伍,并且易升级,易扩展,易维护,全面保护用户的投资。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1为本实用新型的结构示意图;
图中:1-电网并网门架,2-避雷器,3-110kV GIS高压开关模块,4-柔性套管,5-绝缘子,6-主变压器,7-预制线缆,8-35kV C-GIS中压开关模块,9-智能二次设备舱体模块。
具体实施方式
现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。
如图1所示,一种基于新能源升压站模块化变电站,包括110kV GIS高压开关模块3、主变压器6、35kV C-GIS中压开关模块8和智能二次设备舱体模块9,35kV C-GIS中压开关模块8中包含有若干C-GIS开关间隔,35kV C-GIS中压开关模块8中的一个C-GIS开关间隔通过柔性线缆和主变压器6的低压侧连接,主变压器6的高压侧通过柔性套管4与110kV GIS高压开关模块3连接,110kV GIS高压开关模块3通过线缆与电网并网门架1、避雷器2和绝缘子5连接,智能二次设备舱体模块9通过预制线缆7与10kV GIS低压开关模块、主变压器和35kVC-GIS中压开关模块8连接,柔性套管4和主变压器6之间安装有绝缘子5。
工作原理:
光伏电源经过现场逆变成35kV电压通过电缆连接到35kV C-GIS中压开关模块8的C-GIS开关间隔,通常一个支路进线用一个C-GIS开关间隔。35kV C-GIS中压开关模块8中的一个开关间隔通过柔性线缆和主变压器6的低压侧连接,通过变压器升压到110kV电压等级后,使用柔性套管4和110kV GIS高压开关模块3连接,经过GIS组合电器的电流互感器、断路器、隔离开关后与电网并网门架1、避雷器2和绝缘子5连接实现并网发电。智能二次舱体模块9部分配置交直流电源、继电保护和测控装置,通过预制线缆7和10kV GIS组合电器、主变压器6和35kV C-GIS中压开关模块3连接,实现对一次设备的保护、控制和计量。预制线缆7在现场即插即用,方便快捷,不需要独立的施工。
GIS组合电器由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件和出线终端等元件组成的,全部封闭在金属接地外壳中,内部用气体隔离绝缘子分成各个独立的气室,充以一定压力的SF6气体作为绝缘和灭弧介质,具有运用可靠、操作安全性高、维护工作量小、检修周期长、安装方便、不受污染和雨、盐雾等周围环境因素的影响的优点,因而已广泛用于电力系统各变电所中。相较传统的AIS来说,优势明显。独立的GIS模块可相互连接,灵活性强,便于运输及安装。每个气隔内充满SF6气体,具备一个GIS模块的内部故障不会影响到隔壁的气室;若发生SF6气体泄漏,只有故障气隔受影响,且泄漏易查出;如需扩建设备或拆换某一气隔时,不会影响到其他气室等优点。模块式设计突破了传统电气设备设计理念,大大的简化结构,更能适应现代变电站的建设。
本实用新型中的主变压器6的高压侧的腰部安装有高压套管,高压套管前向出线,这样可以尽量降低主变压器的高度。
本实用新型中的所述35kV C-GIS中压开关模块8采用C-GIS气体绝缘金属封闭开关设备,35kV C-GIS中压开关模块8的箱体采用箱体拼接方案,长度≤9797mm,C-GIS气体绝缘金属封闭开关设备特别适用安装于多尘、多沙、潮湿的环境,具有体积小,有效节约设备占用空间,气体绝缘无火灾危险,容易安装与扩展的优点。
本实用新型中的智能二次设备舱体模块9的舱体采用双层钢板,双层钢板之间填充聚氨酯防火保温材料层,采用此结构可以确保整个智能二次设备舱体模块9的舱体的保温和防火性能。
本实用新型中的智能二次设备舱体模块9的门板的厚度不低于50mm,控制门板的厚度不低于50mm,能保证达到“24墙”保温功效。
本实用新型中的门板包括外门板和内门板,内门板和外门板之间为点接触,点接触使得内门板相对于外门板处于悬浮状态,内门板和外门板之间的最小间隙不小于3mm,内门板和外门板之间填充有阻燃发泡材料层,采用此结构,可以使得内门板和外门板的热传导率减少至2%。
本实用新型中的预制线缆7选用连接器型光缆或分支器型预制光缆;光缆芯数宜选用4芯、8芯、12芯、24芯,并应适应户外复杂环境敷设需要。根据使用环境和安装位置区别,连接器型预制光缆又分为插头光缆组件和插座光缆组件两部分。插头光缆组件主要由插头、室外光缆和其他辅助材料组成,插头通过附件和室外光缆组合在一起,能适应户外敷设。插座光缆组件主要由插座、室内光缆、单芯活动连接器和其他辅助材料组成,用于柜内、舱内的设备互连或同插头光缆组件配接。
以上述依据本实用新型的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。
Claims (7)
1.一种基于新能源升压站模块化变电站,其特征在于:包括110kV GIS高压开关模块、主变压器、35kV C-GIS中压开关模块和智能二次设备舱体模块,所述35kV C-GIS中压开关模块中包含有若干C-GIS开关间隔,35kV C-GIS中压开关模块中的一个C-GIS开关间隔通过柔性线缆和主变压器的低压侧连接,主变压器的高压侧通过柔性套管与110kV GIS高压开关模块连接,110kV GIS高压开关模块通过线缆与电网并网门架、避雷器和绝缘子连接,所述智能二次设备舱体模块通过预制线缆与10kV GIS低压开关模块、主变压器和35kV C-GIS中压开关模块连接,所述柔性套管和主变压器之间安装有绝缘子。
2.根据权利要求1所述的一种基于新能源升压站模块化变电站,其特征在于:所述主变压器的高压侧的腰部安装有高压套管。
3.根据权利要求1所述的一种基于新能源升压站模块化变电站,其特征在于:所述35kVC-GIS中压开关模块采用C-GIS气体绝缘金属封闭开关设备。
4.根据权利要求1所述的一种基于新能源升压站模块化变电站,其特征在于:所述智能二次设备舱体模块的舱体采用双层钢板,双层钢板之间填充聚氨酯防火保温材料层。
5.根据权利要求1所述的一种基于新能源升压站模块化变电站,其特征在于:所述智能二次设备舱体模块的门板的厚度不低于50mm。
6.根据权利要求5所述的一种基于新能源升压站模块化变电站,其特征在于:所述门板包括外门板和内门板,所述内门板和外门板之间为点接触,内门板和外门板之间的最小间隙不小于3mm,内门板和外门板之间填充有阻燃发泡材料层。
7.根据权利要求1所述的一种基于新能源升压站模块化变电站,其特征在于:所述预制线缆选用连接器型光缆或分支器型预制光缆。
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