2023电化学储能电站电气工程设计方案.pdf

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电化学储能电站电气工程设计方案 2023

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1.1储能电站接入方案.1.2电气一次. 1.2.1电气主接线 41.2.1.1升压站主变压器接入方式. 61.2.1.2升压站无功补偿 1.2.13升压站电气主接线选择, 6 61.2.1.4升压站中性点接地方式 1.2.2电气总平面布置及方案比选 71.2.3主要电气设备选择 ..912.3.2储能电站设备选择. 1.2.3.3升压站设备选择 10 101)主变. ..102)220kV电气设备选择 3)35kV电气设备选择. ..13 .124)导体选择 ..141.2.4集电线路方案 1.2.4.1集电线路连接方式及电缆选型 .15 151.2.4.2集电线路电缆敷设方案 1712.5站用电 12.5.1储能站部分. .17 1712.5.2升压站部分 191.2.5.3施工电源 1.2.6站内照明 .20 .201.2.7过电压保护、绝缘配合 .20 201.2.7.2220kV电气设备的绝缘配合 1.2.7.1避雷器的配置 211.2.7335kV电气设备及主变压器中性点的绝缘配合 1.2.7.4绝缘子串片数的选择, .22 221.2.8防雷与接地. 231.2.8.2接地线和接地极的选用 1.2.8.1直击雷保护 23 231.2.8.3接地装置 231.2.9电气一次主要设备材料清单 1.3电气二次 31 251.3.1计算机监控系统, 311.3.1.2设计原则 1.3.1.1管理模式 31 321.3.13配置方案 331.3.2继电保护及安全自动装置 1.3.2.1继电保护配置原则. 38 381.3.2.2继电保护配置方案. 391.3.2.3保护及故障信息管理子站系统 1.3.2.4对通信通道的技术要求 41 421.3.3调度自动化系统 1.3.2.5对相关设备的技术要求, 421.3.3.1调度自动化系统现状 .43 431.3.3.2调度关系. 1.3.3.3远动系统. 43 431.3.3.4电能计量系统 .4613.3.5调度数据网接入 1.3.3.6二次系统安全防护 47 482

1.3.3.7调度管理系统(OMS) 501.3.3.8电能质量在线监测, 501.3.3.9同步相量测量装置, 1.3.3.10调频控制.. 50 501.3.3.11源网荷接入 501.3.4功率控制与电压调节. 13.4.1有功功率控制. 52 521.3.4.2无功电压调节 521.3.5站用直流系统及交流不间断系统 (1)直流电源系统. 52 52(3)事故照明. (2)一体化电源监控. 551.3.6交流不间断系统, 55 551.3.7视频安全监控系统 1)后台系统. 562)图像监视系统 57 573)安全警卫子系统 4)环境监测子系统, 58 595)火灾报警及消防子系统, 591.3.8电能质量监测设备, 13.9电气二次设备布置, 60 601.3.10电气二次设备材料表, 601.4通信部分 14.1概述 71 7114.2通信现状, 7114.3通道配置 1)调度电话. .72 722)调度数据网, 721.4.4系统通信方案. (1)光缆建设方案. 75 75(2)组网方案 75(3)设备配置 (4)站内通信 77 751.4.5通信电源及其它 -771.4.6通信部分设备材料表. 79

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1.1储能电站接人方案

XXX储能电站(200MW/400MWh)以1回220kV线路接入XXX公司220kV母线,新建线路长度约为0.45km.最终接人系统方案以当地电网的批复意见为准.

1.2电气一次

1.2.1电气主接线

本工程共配置单舱容量为1.25MW/2.5MWh共160个,功率不小于1250kW储能变流器160台,2750kVA双绕组升压变80台.

储能单元由电池舱-储能变流器-变压器构成,每个单个125MW/25MWh电池舱接人1台储能变流器(单台功率不小1250kW),每两台变流器接入1台容量为2750kVA双绕组升压变压器10台升压变单元汇成1回集电线路.变压器高压侧电压等级为35kx:分8回35kV集电线路送至本工程新建 多公众的220kV升压站35kV母线

升压站220kV侧采用线路-变压器组接线,通过1回220kV线路接人XXX新能源公司现有升压站的220kV母线.整个储能场地设置升压站1座,升压

站具体参数如下:

升压站为220kV、35kV两级电压,设计规模详见表6.2-1:

表6.2-1 工程规模表

项目 终期规模主变压器 1×240MVA

220kV出线 1回

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