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电力设计四项新能源、送电、变电、风力发电设计乙级(可增项市政)
电力2➕承装修试333
现成资质快速变更20个工作日全部完成
王老师
核心输送流程
风机端升压:风力发电机通过电磁感应产生低压交流电,随即输送至机组旁的箱式变电站。箱变内的变压器会将低压交流电升为 35 千伏左右的高压电,以此减少后续短距离输送中的电能损耗。
集电线路汇集:多台风机的高压电能通过集电线路集中输送。集电线路电压等级常为 10 - 35 千伏,优先采用架空线路,在覆冰严重、走廊受限或景观要求高的区域则用直埋电缆,且通常会将风机适当分组,每组共用一回集电线路接入风电场升压汇集站。
升压站再升压:电能汇集到风电升压站后,站内主变压器会进一步将 35 千伏电压升至 110 千伏或 220 千伏,部分大型风电基地还会升至更高等级。同时升压站会配置 SVG(静态无功发生器)等设备调节电压,通过 SCADA 系统实现远程监控,保障电能质量。
并入主网输送:升压后的电能经输电线路并入区域主电网,对于宁夏 “沙戈荒” 这类大型风电基地,还会通过 ±800 千伏特高压直流输电通道,实现远距离跨区域输送,最终再经电网逐级降压后供给用户。
关键设计要求
线路设计:架空集电线路需全线架设地线并逐基接地,10 千伏架空线路金属杆塔也需接地;导线多选用钢芯铝绞线,要按经济电流密度选截面,且同一风场导线截面种类不宜超三种;杆塔基础埋深通常不小于 0.5 米,季节性冻土地区需大于冻结深度。
升压站设计:站址要选在风电场中心附近以缩短集电线路长度,避开地质灾害区域;设备分区明确,油浸变压器等设备需满足特定防火间距;同时要适配特殊环境,比如高寒地区变压器选用低温油,沿海地区设备防腐等级不低于 C4。
核心技术支撑
电能稳定控制:借助模糊逻辑、神经网络等控制算法,结合微处理器实时响应风电波动,搭配 SVG 等无功功率补偿技术,解决风速变化导致的电压和频率波动问题。
降损与可靠性保障:采用高导磁率材料变压器降低损耗,部分场景探索超导材料应用;通过冗余设计和故障自动隔离技术,应对极端气候和系统故障,确保送变电系统稳定运行。
自动化管理:升压站配置 AGC(自动发电控制)、AVC(自动电压控制)等功能,搭配光纤环网,实现对送变电全流程的自动化监控与故障快速响应
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