阳江抽水蓄能电站厂用电系统及其相关设备布置设计_谢焕锋.pdf
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1、【设计与施工】阳江抽水蓄能电站厂用电系统及其相关设备布置设计谢焕锋(广东省水利电力勘测设计研究院有限公司,广东 广州 510635)摘要 文章介绍了阳江抽水蓄能电站的厂用电系统接线形式结构、厂用电设备及厂用电导体布置方案。关键词 抽水蓄能电站;厂用电;桥架;设备布置中图分类号:TV74文章标识码:B文章编号:1009 0088(2022)12 0060 031工程概述阳江抽水蓄能电站位于广东省阳春市与电白县交界处的八甲山区,距阳江市60 km。电站规划装机规模2 400 MW,电站分2 期建设,近期建设规模为 3 400 MW,上、下水库挡水、泄水建筑物在近期一次建成,输水系统、地下厂房分期建
2、设。近期电站由主副厂房、主变洞、母线洞、尾水闸门室、高压电缆洞、交通洞、排风竖井、排水廊道等地下厂房系统以及地面开关站等组成。近期电站出线采用 1 回交流 500 kV 电压等级接入阳江蝶岭开关站,并预留间隔与远期电站连接。2厂用电接线2 1厂用电电源引接方式厂用电主电源从主变低压侧引接,机组发电工况时,由发电电动机机提供电源,停机、水泵工况通过主变压器由电网倒送电。备用电源引接自地区 10 kV 电源,并设置 10 kV 柴油发电机组作为电站保安电源。2 2厂用电接线厂用负荷中无高压电动机,厂用变压器如果采用 20 kV 一级降压至 0 4 kV 配电,厂用变压器低压侧 0 4 kV 的电流
3、太大,难以选择载流导体,且电站负荷分布范围较广,负荷类型较直径 1 2 mm、孔距 2 0 m,深入砂砾石层下不透水层 1m,闸底板迎水侧设旋喷桩形成混凝土防渗墙进行防渗。3 3 3比选结果以上 2 个方案均能解决闸室地基承载力及闸室渗漏问题。闸室底板下全新统冲洪积低液限粉土较薄,换填施工方便,且换填方案更为经济。综合考虑后,闸室基础处理采用砂砾石换填方案。3 4闸室基础处理将闸基下 764 86 m 高程上部低液限粉土层挖除,采用砂砾石换填,利用砂砾卵石夹层作为闸室地基持力层。闸底板迎水侧齿墙下设 1 排旋喷桩,形成混凝土防渗墙,高喷防渗墙旋喷桩有效直径 1 2 mm,孔距1 0 m,底部深
4、入砂砾石层下不透水层1m。高喷防渗墙采用三管法,分2 序施工。高喷灌浆液选用水泥浆,水泥选用 42 5#普通硅酸盐水泥,水灰比初选为 1 1,墙体渗透系数 106cm/s,抗压强度 3 0 MPa。砂砾卵石夹层除存在闸基范围外,还向两侧坝基延伸一定距离。根据砂砾卵石夹层的具体位置,旋喷桩防渗墙沿轴线方向向左岸、右岸分别延伸 47、68 m,以截断渗漏层,形成完整的防渗体,坝体段防渗墙顶高程高于坝基开挖高程 1 m。4结论闸室基础水泥搅拌桩施工过程,因遇到砂砾卵石夹层,同时,钻孔机械钻头较小,钻入一定深度后无法继续钻进,施工遇到困难。闸室基础通过砂砾石换填方法解决问题,既能满足闸基承载力要求,又
5、能截断闸基及坝基可能存在的渗漏通道。因此,新闸室基础处理方案合理、可行。参考文献 1 盛芳,砂砾石与淤泥交互复杂地基水闸基础处理设计 J 四川水力发电,2010,29(5):21 24 2 张惠军,金泽水库取水闸基础设计及优化J东北水利水电,2019(4):1 3 3 陈仲策,水闸基础处理方法探讨,中国防汛抗旱,2010(4):59 71(编校:刘燕英)收稿日期:2022 11 11作者简介:张磊(1984),男,工程师,主要从事水工设计工作。06内蒙古水利2022 年第 12 期(总第 244 期)多,难以满足较远负荷的压降要求。考虑到与地区电源电压配合,厂用电源选用二级降压。首先由机端接出
6、的一级高压厂用变压器将 20 kV 降压至 10 kV,然后再设二级低压厂用变压器将 10 kV 降压至 0 4 kV,进行供配电。根据厂用电接线比选及已建抽水蓄能电站运行经验,进行厂用电系统接线。厂用10 kV 设4 段母线,其中,第 I、II 段为工作母线,第 III、IV 段为备用母线。10 kV 工作母线 I、II 段电源分别引接自 2 台 1#、2#厂用高压变压器。1#厂用高压变压器电源来自 1#、2#主变低压侧,2#厂用高压变压器电源来自 3#主变低压侧,10 kV 母线 III、IV 段备用母线分别接自不同输电线路的地区 10 kV 电源。2 个地区电源分别从高压电缆洞和交通洞进
7、厂房,III 还接有 10 kV 柴油发电机。正常运行时,全厂负荷由 2 台厂用高压变压器供电。建设期,厂用电没形成或厂用高压变压器检修时由地区电源供电。极端情况下,厂用高压变压器与地区电源无法工作,可开启 10 kV 柴油发电机组维持必需的负荷。柴油发电机具有黑启动能力,可供 1 台机起动所需的厂用负荷。厂用电按不同用途,分别设置 12 台 10 kV/0 4 kV 二级降压变压器。厂区 12 台变压器高压侧平均分配连接在 10 kV 2段工作母线上。其中,4 台 2 500 kVA 变压器给 0 4 kV 厂用主盘供电,4 台 2 000 kVA 变压器给渗漏和检修排水供电,2 台500
8、kVA 变压器给地面开关站负荷供电,1 台 200 kVA 照明变压器和 1 台 1 000 kVA 检修照明变压器,给地下洞室群照明负荷及全厂检修负荷供电。0 4 kV 厂用主盘分 2 组,每组 2 段母线,每组的第一段母线变压器引接自 10 kV I 段,第二段接自 10 kV II 段,0 4 kV 厂用主盘主要负荷为 1#3#机组自用电、通风空调、直流系统及公用电等负荷。分配电盘均设 2 段母线,各分配盘 I 段接自第一组或第二组主配电盘 I 段、II 段接自第一组或第二组主配电盘 II 段,最终各 0 4 kV 主、分配电盘 I 段母线接在 1#高压厂用变压器,II 段母线接在 2#
9、高压厂用变压器,方便检修。排水变压器及开关站变压器 2 台 1 组,每台变压器低压侧接 1 段 0 4 kV 母线,正常分段运行,互为备用。照明变压器及检修变压器共接3 段0 4 kV 母线,检修变压器低压侧接一段 0 4 kV 母线,该母线1 回路开关馈电给1 段照明母线,与照明变压器低压侧接另一段照明母线形成互为备用,正常分段运行。3厂用电设备布置及导体通道设置3 1地下厂房主要建筑物布置阳江抽水蓄能近期电站厂区负荷主要分布在地下厂房主副厂房、主变洞、母线洞、尾水闸门室及地面开关站。地下厂房主厂房由下至上分别为集水井及集水廊道层、管廊道层、蜗壳层、水泵水轮机层、中间层、发电机层,主厂房主要
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