DL/T 5564-2019 输变电工程接入系统设计规程

DL/T 5564-2019 输变电工程接入系统设计规程
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标准编号:DL/T 5564-2019
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标准类别:电力标准
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DL/T 5564-2019 标准规范下载简介

DL/T 5564-2019 输变电工程接入系统设计规程简介:

DL/T 5564-2019《输变电工程接入系统设计规程》是一部由中国电力工业规划设计院和国家电网公司等单位共同编制的国家标准。该规程主要针对输变电工程的接入系统设计,规定了在电力系统中,新建或改造的输变电工程如何与现有电力网络系统进行连接、运行和管理的技术要求。

该规程涵盖了接入系统的设计原则、设计内容、设计方法、技术参数选择、工程实施要求、安全与保护措施等方面,目的是保证接入系统的稳定、可靠、经济和环保,同时满足电力系统的运行效率和电力质量的要求。它适用于各类电压等级的输变电工程接入系统设计,包括但不限于高压、超高压、特高压输电线路和变电站的接入设计。

总的来说,DL/T 5564-2019是指导输变电工程接入系统设计的重要技术指南,对于保证电力系统的稳定运行和电力供应的可靠性具有重要意义。

DL/T 5564-2019 输变电工程接入系统设计规程部分内容预览:

8.4.3宜通过大负荷下不同季节或不同发电工况下的运行方式 计算校核容性无功补偿设备配置是否合理,通过小负荷下不同季 节或不同发电工况下的运行方式计算校核感性无功补偿设备配置 是否合理。

8.4.4经调相调压计算,当变电站(换流站)母线运行电压不符合

电压质量标准时,应研究增加无功补偿设备以满足电压质量标准; 在增加无功补偿设备无效果或不经济时,可建议选用有载调压变 压器。

5.1工频过电压(暂时过电压)计算的目的是验算与变电站(换

DB32/T 1321.3-2019标准下载8.5.1工频过电压(暂时过电压)计算的目的是验算与变

流站)连接的330kV及以上电压交流线路的工频过电压水平,为 变电站(换流站)交流出线是否需要安装高压并联电抗器提供 依据。 8.5.2工频过电压计算方式的选取可参考现行行业标准《电力系 统设计技术规程》DL/T5429的要求

8.5.3工频过电压计算故障型式宜取线路一侧发生单相接地三 相跳开和无故障三相跳开两种情况。根据工程具体情况,必要时 可增加其他故障形态下的工频过电压计算

8.5.3工频过电压计算故障型式宜取线路一侧发生单相接地

合现行国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规 范》GB/T50064和《1000kV特高压交流输变电工程过电压和绝 缘配合》GB/T24842的规定

8.5.5限制工频过电压的措施主要是装设线路高压并联电抗器,

8.5.5限制工频过电压的措施主要是装设线路高压并联电抗器,

330kV及以上电压交流线路的潜供电流及恢复电压水平,为线路 高压并联电抗器是否装设中性点小电抗和能否采用单相快速重合 闸提供依据

8.5.7潜供电流的计算方式及允许值可参考现行行业标准《电力

系统设计技术规程》DL/T5429的要求

接小电抗,也可采用快速单相接地开关或良导体架空地线的措施, 应根据系统特点结合其他方面的需要进行论证

8.6.1发电机接上容性负荷后,在系统参数谐振条件下,容易发 生发电机端电压与负载电流同时上升的现象,即发电机自励磁。 当系统运行条件具备产生发电机自励磁的可能时,应对相关机组 进行自励磁校核计算

8.6.2工程接入系统设计阶段应对发电机组是否产生同步自励 磁进行初步判断,若发电机组存在产生自励磁的可能,应明确在工 程下一阶段需对发电机组自励磁问题进行电磁暂态仿真专题研 究,提出抑制措施。

8.6.3若送端换流站交流母线近区有火电电源接入,在换流站接

入系统设计阶段,应对整流站近区汽轮发电机组的次同步振

8.6.4对汽轮发电机组是否会发生次同步振荡的初步判断可采

用机组的影响系数法,一般情况下,当机组影响系数UIF;<0.1 时,直流系统对发电机组影响小,不会发生次同步振荡;如果UIF 值接近或大于0.1,则该机组存在发生次同步振荡的风险,应列专 题进行深入研究。

8.6.5对于交、直流并联运行系统,应分析交、直流电网间的相互 影响,必要时应对送端换流站直流孤岛运行方式进行校核计算,提 出系统对直流孤岛运行方式的要求

8.6.5对于交、直流并联运行系统,应分析交、直流电网间的相互

8.6.6直流孤岛运行方式校核计算的内容应包括下列内容:

孤岛系统稳定水平校核计算; 2 无功分组投切引起的电压波动计算: 3直流双极闭锁引起的工频过电压计算。 8.6.7 针对校核计算发现的问题,可从系统角度提出初步的机网

9.1交流变电站主要设备及参数

9.1.1交流变压器选择及参数应符合下列规定: 1变电站近、远期主变压器台数和容量选择,应综合考虑变 电站供电需要和可靠性要求等因素;结合系统潮流和变电站建成 后5年~10年的负荷发展情况,合理确定本期变压器容量及组 (台)数;考虑远期10年~20年的负荷发展情况,提出变电站的终 期规模及变压器组(台)数;并应从全网出发,推行系列化、标准化; 负荷密度大、站址紧张的地区宜选用大容量变压器; 2变电站同一电压网络内任一台变压器事故时,其他元件不 应超过事故过负荷的规定。凡装有2组(台)及以上主变器,其中 1组(台)事故停运后,其余变压器的容量应保证该站在全部负荷 70%时不过载; 3变压器额定电压应结合系统结构、变压器所处位置、系统 运行电压水平、无功电源分布等情况进行优化选择;降压变压器高 压侧额定电压宜与所处系统运行电压相适应,宜选用1倍~1.05 倍系统标称电压,中压侧额定电压宜选用1.05倍~1.1倍系统标 称电压,低压侧额定电压宜选用1.0倍~1.05倍系统标称电压; 4500kV及以上电压等级变压器宜选用无励磁调压型,经 调压计算论证确有必要且技术经济比较合理时,可选用有载调压 型。无励磁调压变压器抽头宜选用土2×2.5%,有载调压变压器 抽头宜选用土8×1.25%; 5变压器各侧短路阻抗应根据电力系统稳定、无功平衡、电 压调整、短路电流、变压器间并联运行方式等因素进行综合考虑; 6330kV及以上变压器中性点应直接接地或经低阻抗

接地; 7可根据短路电流限制要求,确定变压器中性点小电 参数。

1应结合远景年高压、中压侧短路电流计算,确定新增断路 器遮断容量要求;结合工程投运年短路电流计算,校验现有断路器 是否需要更换; 2应依据运行方式、潮流分析等,确定母线通流容量和电气 设备额定电流水平; 3应根据限制工频过电压、潜供电流,防止自励磁、无功补偿 等要求,确定高压并联电抗器型式(固定或可控)、容量、台数、额定 电压及装设地点(包括中性点小电抗参数);根据分层分区无功平 衡结果,结合调相调压计算,确定远期和本期低压无功补偿装置型 式、分组数量、分组容量。

1系统对变电站电气主接线的要求应结合变电站在电力系 统中的地位和作用、建设规模、接人系统方案及分期建设情况等提 出,应能满足供电可靠、运行灵活、操作检修方便、投资节约和便于 扩建等要求; 2应依据系统运行可靠性及变电站近远期出线需要,提出变 电站出线排序要求。

9.2.1直流系统性能应符合下列规定: 1直流输电工程的额定运行参数包括长期连续运行时的额定 运行功率、额定工作电压、额定工作电流等,应由直流系统设计输送 容量及输电电压等级确定。为防止直流电流出现断续现象,LCC直 流系统的最小直流电流限值不宜小于额定直流电流的10%; 2直流系统的过负荷能力可分为连续过负荷能力、短期过负

荷能力和暂时过负荷能力。若在系统运行中对直流系统的过负荷 能力有特殊要求DB36∕T 988-2017 公路沥青路面泡沫沥青冷再生施工技术规范,可通过研究提出; 3含有直流输电线路的直流工程需具备降压运行能力,在直 流降压70%、80%电压额定值下的输送功率宜达到70%、80%功 率额定值; 4对正、反两方向均有功率输送要求的直流输电工程,应对 功率反送能力提出明确要求,在设备参数选择、无功配置等方面应 按照满足正、反两方向输送功率的要求进行设计; 5在换流站接入系统设计阶段,宜结合所设计直流的自身特 点及交流系统运行环境,提出直流输电工程需要具备的附加控制 功能要求,包括功率调制功能、交流系统频率控制功能、交流系统 电压控制功能、功率提升/功率回降功能等; 6应根据系统需要以及直流工程的具体情况,提出对直流系 统运行方式的要求; 7应结合现有直流工程运行实际,提出对直流系统可靠性指 标要求

9.2.2换流站电气主接线应符合下列规定:

1交流场主接线应结合换流站在电力系统中的地位、直流输 电工程容量以及线路、变压器、滤波器等连接元件的数量、设备特 点等条件,从系统角度提出对换流站交流场电气主接线的建议,满 足可靠性、灵活性、经济性的要求; 2阀组接线应结合设备制造水平和大件运输条件,从提高直 流输电系统可靠性与可用率、节省占地、减少设备数量、节约投资 的角度,对直流换流站阀组接线提出要求; 3直流场主接线应从提高直流输电系统可靠性与可用率、满 足系统运行及设备检修等角度考虑,结合系统需要,对换流站直流 场主接线提出要求

9.2.3换流变压器主要技术参数应符合下列规定:

换流变压器的主要技术参数包括变压器容量、台数、额定

电压、接线组别、短路阻抗、分接头范围等; 2应根据换流变压器交流侧及直流侧的系统电压要求、变压 器容量、制造和运输条件、换流站布置要求以及经济性等因素综合 考虑,提出换流变压器型式选择以及相应的台数(含备用)、接线组 别的初步意见; 3换流变压器的短路阻抗选择应综合考虑限制短路电流、减 少直流系统谐波分量以及优化阀、滤波器和其他相关换流设备的 没计等方面因素,在换流站接入系统设计阶段,可从限制阀侧短路 电流、减少无功补偿总量角度提出对换流变短路阻抗选择的要求 和初步的短路阻抗选择范围; 4换流变压器阀侧电压、额定容量、档位设置应经计算确定; 5换流变压器分接头档距的选择应与换流器触发角正常波 动范围相配合; 6换流变压器分接头范围的选择与交流母线电压、直流电压 以及触发角、熄弧角的变化范围有关。在正常运行方式下,宜考虑 控制角在小范围内的正常波动,求得换流变分接头变化范围的最 低要求;若直流输电工程有降压运行的要求,则正分接头范围应在 降压运行的方式下计算,此时触发角、熄弧角可考虑较大的变化 范围。

10.1系统保护配置原则及要求

10.1.1一般规定: 1应根据现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》 GB/T14285等有关标准和电网公司继电保护配置规定及反措要 求,确定变电站或换流站线路保护、过电压保护、母线保护、断路器 失灵保护、短引线保护、远方跳闸保护、自动重合闸装置、故障录波 器、保护及故障信息管理子站、故障测距装置的配置原则及方案; 2双重化配置的线路保护、母线保护、高压并联电抗器保护 等应完全独立,即装置、组屏方式、TA和TV的二次回路、直流电 源、通信设备、跳闻线圈等不应有公用环节; 3换流站交流系统保护的配置及定值设定应与站内直流控 制保护协调配合; 4智能变电站系统保护的数据采集、网络通信、智能终端等 技术方案应按系统继电保护规范执行。

DG∕TJ 08-59-2019 钢锭铣削型钢纤维混凝土应用技术标准10.1.2线路保护应符合下列规定

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