污水厂35KV变电所建设论文_潘利冲

浙江宁波北仑、宁波经济技术开发区市政建设有限公司

摘要:随着社会经济的不断发展,污水处理厂的供电设备已经不能满足日常运转的要求。用电负荷越来越大。本文主要以岩东污水处理厂为例,对其进行变电所建设。利用变压器来达到用电量的要求。

关键词:污水厂;35kv;变电所;建设

1工程概况

岩东污水处理厂位于宁波市北仑区新碶街道太河北路68号,位于迎宾路南侧,太河北路东侧。岩东处理厂为城市二级污水处理厂,总规模为28万吨/天的处理规模,另公司于2008年8月建成了10万吨/天的再生水工程,并一直高效的为周边石化企业和钢厂提供再生水。

为了进一步强化城镇污水治理,提高污水排放标准,本次提标改造和增加再生水青峙片供水水泵用电,现有10KV双回路进线负荷不能满足,用电负荷分析如下:

厂内现有10KV用户变一座,10KV进线二回,分别为110KV明珠变10KV明水H238线、110KV甬税变10KV岩东H909线,最大用电负荷约6500KW。本次提标改造工程建设分两期,远景装机规模为16271千伏安,远景最高用电负荷为10000千瓦。其中一期工程装机规模为10226千伏安,最高用电负荷为7300千瓦,预计投产时间为2018年3月;二期工程装机规模为6045千伏安,最高用电负荷为2700千瓦,预计投产时间为2022年6月。

建设规模如下:

(1)主变台数及容量:本期1*12500千伏安。主变为双圈有载调压,电压等级为35千伏/10KV;

(2)35千伏为单母线分段接线,分地二期建成。本期先建成一回35KV进线设备,另一回35KV进线设备为位置预留。

35千伏开关间隔6个,具体如下;线路总柜间隔1个、计量间隔1个、主变间隔1个、电抗器间隔1个、线路和母分联络间隔1个、35千伏母线压变避雷器间隔1个。35千伏线路采用电缆进线,电缆截面用300平方毫米;

(3)10千伏本期为单母线分段接线。10千伏进线本期1回;10千伏出线本期10回;均按电缆出线设计。

(4)10千伏无功补偿自动投切并联电容器,本期为1*1200千乏;

(5)利用110千伏甬税变35KV备用间隔作为岩东变出线间隔。

2.1变电配电设计

污水处理厂的供电要求随工艺的变化而不同。根据本工程的要求及节能的需要,配置一个35kV配电站(增设)和原有4个变配电室及本次提标用电变配室。原总10KV进线设在3#变配室由3#变高压出线引至1#、2#、4#变配室。现改为增设的35KV配电站出10KV出线到3#变配室,本次提标用电变配室用电直接接35kV配电站一路出线 。35kV配电站位于水泵房正西方,2路35kV电缆进线为全厂用电设备供电。1#配电室2路10KV电缆进线来自3#变配电室原出线柜,为细格栅、初沉池、高效沉淀池及污泥脱水机、再生水净化等工艺流程供电。2#配电室位于排海接触池处,为转碟曝气机、排海泵、加氯消毒及办公楼提供用电。4#变配电室位于氧化沟上,为射流曝气机供电。

2.2主接线的设计

在该工程变电所主接线的设计过程中,需要确保其可靠性和安全性,通常采用高压双电源供电方式,电房之间环环相扣,灵活地转供电;同时还应该充分考虑后期设备维修的方便性及可操作性。该工程一次主接线图如图1所示。

图1 一次主接线图

2.3继电保护设计

由于工频电气量参数会随着电力系统的变化而发生一定的变化,一旦电力系统中出现短路故障,就会导致工频电气量的相关参数发生变化,因此在供配电网络设计过程中,需要结合本工程的实际特点,设计出相关的继电保护装置,保护设计通常分为过流、速断、零序、瓦斯等形式;另一方面,在变电所高压侧与低压侧电气设备选择过程中,需要将各个贿赂所对应的额定值、计算负荷、短路电流计算数据作为依据开展选择,在做出初步选择之后,还需要对其开展热稳定检验与力检验。为保证电气设备的选择与校验的合理性,还需要开展继电保护装置的整定计算,这就涉及短路电流的计算问题,在实际的计算过程中,可以依据无限容量系统供电开展短路电流的计算,依据系统运行方式的不同,结合相应的短路参数,计算到各个点的两相及三相的短路电流;继电保护过程中,根据本工程的具体要求,选择直流屏供电,直流屏选取要合理,不宜过大或过小,应根据需用保护的断路器台数进行选择。继电保护配置图如图1所示;直流系统接线图如图2所示。

3结束语

综上所述,污水处理厂是一项关系民生的工程,我国又是严重缺水的国家,通过污水处理可以保护和节约我国的水资源。污水处理厂变电所示整个污水厂的动力核心,因此,需要确保污水处理厂变电所的正常运行,就需要做好污水厂变电所的建设工作。本文结合岩东污水处理厂,探讨了污水厂35kv变电所的建设,以期为同类工程参考与借鉴。

论文作者:潘利冲

论文发表刊物:《基层建设》2018年第2期

论文发表时间:2018/5/16

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