本集团是拥有多产业、多行业、多公司运作的实体公司,实行集中控制管理。针对
刘集厂区17.97兆瓦+5.99兆瓦光伏发电项目用二次设备进行招标采购,具体说明如下:
一、投标供应商条件:面向整个市场,有相关供应能力和意愿的合法诚信厂家,均可以报名投标。
二、招标范围:投标人应提供二次设备设计、制造、包装、运输、交货、技术服务、售后服务等,投标人应对上述范围内的工作负全部责任。
三、技术及品牌要求:详见两份技术规范书(17.97MW和5.99MW)。
四、供货要求:
1、2025年3月15日前完成全部到货(具体到货日期及数量以招标方通知为准);
2、所供设备须满足项目并网验收标准,须在2025年4月1日之前完成对点、调试、实验,保证并网验收通过。
五、提供资料:贵公司的营业执照、行业资质、本项业务业绩证明(包含联系方式,用以验证)等相关资料。
六、投标:所报价格应包含各设备本身、品牌、包装、运费、税金等全部相关费用。投标方报价方案中应包含分项明细、品牌、单价、合计总价、税率及
交货期、质保期等。
七、供货与结算:合同签订后支付总价的10%预付款,设备到货安装调试验收合格后付至90%,剩余10%款项在质保期结束后无质量异议支付。(投标单位可自主填报付款方式)。
八、请意向投标单位与我公司 丁菲菲(电话:18036258824) 联系报名登记,技术咨询人:杨朝宾 (号码:15949083075)。
九、投标保证金:为了体现投标的严肃性,对自己所报价格负责,请投标单位在截止日前缴纳
伍万元投标保证金至以下账户,注明“二次设备投标保证金”。
名称:江扬集团有限公司 开户:中信银行扬州邗江支行
账号:7328310182600037097
十、投标文件递交的截止时间(即投标截止时间)2025年3月5日17:00(北京时间),投标人应在截止时间前提交投标文件,将报价以纸质版报价及基础资料盖章密封寄达我公司,并注明“二次设备投标”字样,以免误拆。
邮寄地址:扬州市邗江区高蜀北路江扬电缆大楼13楼,集采管理中心,丁菲菲收,电话:18036258824(微信同号)。
十一、我司参与开标的部门:采控中心、督查办、财务中心、设备部。
十二、中标规则:性价比作为主要中标依据,过往业绩作为参考依据,诚信服务作为决定依据。
十三、未中标者,定标后七个工作日内原账户无息退还保证金,中标者签署采购协议,投标保证金转化为履约保证金性质,协助履约执行。
江扬集团采控中心
2025.2.28
以下为附件:
附件一:授权委托书
附件二:二次设备技术规范书(两份)
附件三:图纸(请联系丁菲菲18036258824索要)
授权委托书
本授权委托声明:我
(姓名)系
(投标单位名称)的法定代表人,现授权委托我单位的
(姓名)为我公司代理人,以本公司的名义参加
江扬集团-刘集厂区17.97兆瓦+5.99兆光伏发电二次设备招标项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
代理人: 性别: 年龄:
单位: 部门: 职务:
投标人(盖章):
法定代表人(签字或盖章):
年 月 日
江苏江扬电力电缆有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目二次设备技术文件
1.1 招标依据
本工程依据以下文件进行招标:
(1) 有关的法令、法规、标准及技术规程、规范;
(2) 扬供电发展〔2024〕434 号 国网扬州供电公司关于印发江苏江扬电力电缆有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目接入系统评审意见的通知;
1.2 招标规模
江苏江扬电力电缆有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目本期交流侧逆变器装机容量 5.99MW,项目实施地位于仪征市刘集镇盘古工业集中区江扬路 1 号的江苏江扬电力电缆有限公司厂区内,利用原有厂房屋顶进行分布式光伏建设。系统采用电网侧并网的方式,根据现场具体情况, 本期在江扬电力电缆有限公司厂区内新建一个 10kV 光伏电站,光伏组件经过汇流由逆变器逆变后经升压变压器升压到 10kV,并入用地红线外的110kV 盘古变 10kV 龙湖 131 线玥珑支线。本光伏项目发电量意向消纳方式为全额上网,上网通道为 110kV 盘古变 10kV 龙湖 131 线玥珑支线,光伏接入点为 110kV 盘古变 10kV 龙湖 131 线玥珑支线新立 00#杆上新增的用户分界开关出线桩头,并网点(POI)为本工程 5.99MW 光伏电站 10KV 母线侧。
1.3 招标范围
1.3.1 本工程招标范围
本期招标包括光伏电站内升压系统、电气保护系统、通信系统等二次设备。
1 系统介绍
2.1 系统一次
2.1.1 建设规模
江苏江扬电力电缆有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目本期建设一座 10kV 光伏电站。
(1)箱式升压变压器:本期工程 3 台,采用三相干式双绕组变压器, 容量为 2000kVA(3 台);
(2)10kV 配电装置:开关柜 6 面,均采用 KYN□-12 手车式开关柜。
(3)无功补偿:本期工程配置 10kV 动态无功补偿装置SVG 1 套, 补偿容量按最终光伏装机容量配置,SVG 容量为±0.6MVar。
2.1.2 主接线
本工程逆变器装机容量 5.99MW。根据建筑分布位置情况,拟将本项目分为 3 个发电子单元,每个发电子单元经过容量为 2000kVA 的升压变压器升压接入新建 10kV 光伏电站。新建 10kV 光伏电站采用单母线接线。各发电子单元中逆变器配置如下表:
发电子单元 |
逆变器 |
箱变 |
1#发电子单元 |
6*300kW+1*196KW |
1#箱变(2000kVA) |
2#发电子单元 |
6*300kW+1*196KW |
2#箱变(2000kVA) |
3#发电子单元 |
6*300kW+1*196KW |
3#箱变(2000kVA) |
逆变器具体配置以光伏场区设计文件为准。
2.1.3 周边电网
江扬电力电缆有限公司用地红线外 1km 处有国网 10kV 外线,同杆双回,其中的 110kV 盘古变 10kV 龙湖 131 线玥珑支线为本期 5.99MW 光伏电站上网通道,本期拟在用户红线外新立的 10kV 龙湖131 线玥珑支线00# 杆上新增 10kV 用户分界开关,作为本期 5.99MW 光伏电站的接入点和资产分界点。
2.2 系统继电保护
2.2.1 一次系统
本工程为新建 10kV 光伏电站,该光伏发电项目 3 个发电子单元的 3 台箱变各高压侧 T 接后(级联)形成一回 10kV 集电线路通过 10kV 电缆接至本期 10kV 光伏电站内的光伏进线柜。该光伏电站 T 接至 10kV 龙湖131 线玥珑支线并入 10kV 公共电网,共有 1 处接入点,采用一回 10kV 并网。
2.2.2 配置原则
系统继电保护及安全自动装置的配置原则是:
贯彻执行有关招标技术规程、规定,贯彻执行国家电网公司有关系统继电保护及安全自动装置的配置和反事故措施文件精神。
2.2.3 配置及选型方案
2.2.3.1 10kV 部分1、光伏电站侧
光伏并网柜(断路器柜)配置 1 套线路保护装置(带方向);SVG 馈线(断路器柜)配置 1 套线路保护装置;光伏进线柜(断路器柜)配置 1 套线路保护装置。
本站配置逆变器数据采集器 3 套,数据采集器由逆变器厂家配套提供,安装于各箱变内,数据采集器通过站内各相应的箱变保护测控装置的通信功能实现与分布式电源采集控制装置的通信,以满足调度“群控群调”要求。
2.2.3.2 防孤岛保护
光伏电站逆变器必须具备快速监测孤岛且监测到孤岛后立即断开与电网连接的能力,此外,本工程另单独配置 1 套防孤岛保护装置,跳开光伏电站侧并网点开关。该套独立的防孤岛保护装置应包含过电压及低电压保护功能、过频率及低频率保护等功能,具备快速监测孤岛且立即断开与电网连接的能力,防孤岛保护动作时间不大于 2s,其防孤岛保护应与电网侧线路重合闸和安全自动装置动作时间相配合。
2.2.3.3 安全自动装置
光伏电站设置 1 套频率电压异常紧急控制装置,实现频率电压异常紧急控制功能,跳开光伏电站侧并网点开关。
2.3 系统调度自动化
本工程光伏电站为扬州一级调度,相关远动信息送至扬州地调。
2.3.1 远动系统
光伏电站本体配置监控系统,具备远动功能,有关光伏电站本体的信息的采集、处理采用监控系统来完成,光伏电站需上传的远动信息可
直接取自光伏电站监控系统。该监控系统配置 1 套用于信息远传的远动通信服务器。
光伏电站本体配置需具备遥测、遥信、遥控、遥调及网络通信等功能,实时采集并网运行信息,主要包括并网点开关状态、并网点电压和电流、光伏发电系统有功功率和无功功率、光伏发电量等,并上传至相关电网调度部门。
本光伏电站应选择技术先进、配置灵活、易于扩展的计算机监控系统,对变压器、母线、线路、断路器等设备的运行状态、参数进行采集。计算机监控系统应具备功率调节的能力,可通过站内分布式光伏采集控制装置直接对光伏逆变器下达功率调节指令。
本期在光伏电站设置分布式光伏采集控制装置 1 套,集成远动、功率控制、数据透传、纵向加密、无线通信、有线通(xPON、调度数据网) 等功能,用于交互分布式光伏实时运行信息、功率控制指令、电量信息、功率预测信息、微型气象数据、网络安全监测信息等。光伏电站通过分布式光伏采集控制装置的数据上传端口,实现站内电气量实时数据的传送;电源接入点处信息及并网电能表信息也通过分布式光伏采集控制装置上传至调度系统。
2.3.1.1 远动信息配置
根据《电力系统调度自动化设计技术规程》(DL/T 5003-2005)、
《地区电网调度自动化设计技术规程》(DL/T 5002-2005)的要求,本工程光伏电站远动信息配置如下(包括但不限于以下内容):
A、遥测:
10kV 母线电压、电流、频率、功率因数;
10kV 并网点开关电流、有功、无功功率及功率因数; 升压变压器高压侧有功功率和无功功率及电流;
逆变器的有功、无功功率、电压、电流、功率因数、日发电量及总发电量。
光伏电站的辐射照度、温度等。B、遥信:
并网点和升压变断路器位置及储能信号; 并网点和升压变手车位置信号;
并网点和升压变事故总信号;
并网点和升压变就地控制及告警信号; 逆变器的运行状态;
并网点和升压变保护动作及通信中断信号。C、遥控和遥调:
逆变器的启停控制和故障复归; 并网点开关分/合;
并网点开关有功、无功功率及功率因数调节; 逆变器有功、无功功率及功率因数调节。
2.3.1.2 远动设备配置
本工程采用远动通信设备+分布式光伏采集控制装置,远动通信装置将远动信息传送至分布式光伏采集控制装置,分布式光伏采集控制装置具备有线传输和无线4G传输功能。本期配置远动通信装置1台,分布式光伏采集控制装置1台,分布式光伏采集控制装置内嵌有加密及认证功能, 将信息量上传至电力公司信息数据库。
2.3.1.3 远动信息传送
本工程至扬州地调的远动装置采用远动通信装置+分布式光伏采集控制装置上传到电力公司信息数据库。
2.3.2 电能量计量系统
在10kV光伏电站内配置关口计量表1块,安装于10kV并网计量柜内, 电能量信息通过分布式光伏采集控制装置上传至扬州地调。同时对各发电子单元的各升压变高压侧预留计量装置。
2.3.2.1 计量关口点设置
本工程电能量计费关口点设在光伏电站内的总进线计量柜处,本期新增关口计量电能表 1 只。
计量柜处电能表采用静止式多功能电能表,具备双向有功和四象限无功计量功能、事件记录功能,配有配有标准通信接口,具备本地通信和通过无线终端通信的功能。
10kV 关口计量电能表精度不低于 0.5S 级,并且有关电流互感器、电压互感器的精度分别达到 0.2S、0.2 级。
2.3.3 电能质量监测装置
根据江苏荣信电能科技有限公司编制的《江苏江扬电力电缆有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目电能质量评估报告》,本期江苏江扬电力电缆有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目注入系统的各次谐波电流和接入系统引起的接入点 10kV 母线的电压偏差、谐波电压总畸变率及各次谐波电压、电压波动与闪变值、三相电压不平衡度均满足国家标准要求, 该光伏电站对系统电网的电能质量无影响。
根据《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》、《分布式光伏发电接入系统典型设计》以及《江苏省电力公司电能质量管理规定》的要求,本期在光伏电站侧并网点装设满足IEC6 1000-4-30-2003《电磁兼容第 4-30 部分 试验和测量技术-电能质量》标准要求的A类电能质量在线监测装置一套,监测电能质量参数,包括电压、频率、谐波、功率因数等。
电能质量监测装置应具备统一接入国家电网公司“谐波在线监测系
统”平台的接口。
2.3.4 群调群控方案
光伏电站通过光纤+无线专网终端双通道与调度自动化系统进行通讯,接收调度群控群调命令。
本期新增的分布式光伏采集控制装置具备自动发电控制功能,能够接收和执行调度主站下发的有功功率控制指令,并满足《江苏电网新能源有功功率控制体系及技术要求(试行)》(电调〔2023〕15 号)相关技术和防误要求,具备自动电压控制、一次调频模拟控制功能。调度端可通过站内光伏采集控制装置对光伏逆变器下达功率调节指令,实现群控群调功能。
本期新增的分布式光伏采集控制装置,应符合电调[2023]56 号文《江苏电力调度控制中心关于进一步规范调度分布式光伏站点自动化接入工作的通知范》分布式电源采集装置的相关要求,电站通过分布式光伏采集控制装置与调度自动化系统进行信息交互,接受调度群控群调命令,实现群控群调功能。分布式光伏采集控制装置利用光纤通道通过箱变测控通信功能与逆变器厂家配套的数采终端进行通信,实现与数采的数据采集与控制;数采装置与逆变器使用屏蔽双绞线按照 RS485 通信接口的方式进行通信,最终实现调度控制中心对逆变器的群控群调。
2.3.5 网络安全
为保证光伏电站内计算机监控系统的安全稳定可靠运行,要求选用国家检测认证的系统,防止站内计算机监控系统因网络黑客攻击而引起电网故障,必须建立相应的计算机安全防护。二次系统安全防护应遵循“安全分区,网络专用,横向隔离,纵向认证”的全国电力二次系统安全防护总体策略。
光伏变电站配置的分布式光伏采集控制装置遵循“直控直采、直采
直送”原则,采用认证、加密、访问控制等技术措施实现数据的远方安全传输以及纵向边界的安全防护(采用支持国密通用算法安全模块,实现与主站间的身份认证和数据加解密),满足电力监控系统安全防护总体方案要求。采集控制装置应经过具有国家级检测资质的质检机构检验合格的产品。分布式光伏采集控制装置采用专用国产安全操作系统,通信接口应冗余配置。网络交换机应满足网安要求。
2.4 系统通信
2.4.1 调度关系
本工程光伏电站调度关系为扬州供电公司一级调度。
2.4.2 通信方案
根据电调〔2023〕47 号文第四条规定光纤专网有较好接入条件且无线专网信号满足调度运行要求的光伏站,宜采用有线+无线互备方式,通过光纤专网和无线专网两种方式同时接入。
因此本项目通信方案按照光纤专网+无线 4G 专网互备方案执行。因110kV 盘古变未配置OLT 设备,本工程本期在光伏电站侧新增 1 台ONU 光纤专网接入设备,从光伏电站至用户红线外 110kV 盘古变备用 115 间隔 新出线路的已建环网柜处敷设 1 根 24 芯普通光缆,预留光伏电站至盘古变的光纤专网通道,待盘古变OLT 设备安装完成之后,实现光伏电站至盘古变的光纤专网通信通道。用户站内 4G 无线信号现场实测,信号均满足本期工程需求,利用本期新增的分布式光伏采集控制装置的无线功能, 实现光伏电站至调度系统的无线通信通道。
光伏电站内需要传送的电气量实时数据从本项目光伏电站侧分布式光伏采集控制装置中获取,ONU 光纤专网接入设备连接分布式光伏采集控制装置的数据上传端口,为电站与调度之间提供一个光纤专网数据传输
通道及无线数据传输通道。通过以上的光纤专网+4G 无线专网通道,来实现调度自动化及接收调度群控群调命令的功能。
3电气部分
3.1 电气主接线
本项目分为 3 个发电子单元,每个发电子单元经过容量为 2000kVA 的升压变压器升压、10kV 侧T 接后(级联)以一回 10kV 集电线路接入新建 10kV 光伏电站。
新建 10kV 光伏电站采用单母线接线,共 6 回 10kV 间隔:计量柜 1 回、光伏并网柜 1 回、母线设备柜 1 回、站用变柜 1 回、进线柜 1 回、SVG 出线柜 1 回。
本工程 10kV 中性点采用不接地系统。
3.2 短路电流计算及主要设备选择
3.2.1 短路电流计算
当本光伏电站通过 110kV 盘古变 10kV 龙湖 131 线上网通道上网时: 110kV 盘古变 10kV 母线侧提供的短路电流为 12.967kA,该 5.99MW 光伏电站提供的短路电流为 0.546kA,则该 5.99MW 光伏电站 10kV 侧短路电流为 13.513kA。
综上,本期光伏电站设计按≥25kA 短路水平满足要求。
3.2.2 主要设备选择
10kV 升压变采用三相干式双绕组变压器,容量分为 2000kVA,型号不低于SCB14,能效等级为能效 2 级,变比均为 10.5±2×2.5%/0.8kV, 接线组别D/y11,短路电压Ud=6%,其中 2000kVA 升压箱变 3 套;
10kV 配电装置采用户内手车式成套开关柜,开关柜内配真空断路器, 短路水平按不低于 25kA 选择。
10kV 电缆采用 YJV-8.7/15 型,400V 电缆采用 YJV-0.6/1 型,逆变器出线电缆不在本招标范围内。
3.3 电气总平面布置
江扬电力电缆有限公司厂区内新建一座 10kV 光伏电站,建设在厂区西南角空地上,该电站采用户外预制舱式,设有“一二次设备预制舱”、“SVG 成套设备”、“箱变成套设备”。箱式变压器就近布置于江扬电力电缆有限公司厂房绿化带空地上,预制舱与设置的围栏周围应设专门的检修通道,宽度不应小于 0.8m。预制舱四周应设置警告或警示标牌。
3.4 电气二次线
3.4.1 电气二次设备的布置本工程电气二次设备布置:
10kV 线路保护测控装置就地安装在 10kV 开关柜上(保测一体化装置);
远动通信屏、公用测控及稳定控制柜等均布置在 10kV 光伏电站二次设备舱内。
电气二次设备室内所有屏柜均采用相同外形尺寸,即高 2260mm,宽800mm,深 600mm。
3.4.2 测量、计量
测量、计量表计均按电力行业标准 DL/T5137-2001《电测量仪表装置设计技术规程》和电力行业标准DL/T448-2016《电能计量装置技术管理规程》的要求进行配置。
10kV 关口计量电能表和并网电能表精度不低于 0.5S 级,并且有关电流互感器、电压互感器的精度分别达到 0.2S、0.2 级。
3.4.3 防误操作
本工程 10kV 采用柜内“电气+机械防误”。
3.5 计算机监控系统
监控系统采用分层分布式结构,以间隔为单位,按对象进行设计。
3.5.1 系统结构
本工程自动化系统结构为网络拓扑的结构形式,变电站向上作为远方控制中心的网络终端,同时又相对独立,站内自成系统,结构应分为两部分:站控层和间隔层,层与层之间应相对独立。采用分层、分布、开放式网络系统实现各设备间连接。
站控层由计算机网络连接的操作员站、数据处理及通信装置等组成, 提供站内运行的人机界面,实现管理控制间隔层设备等功能,形成全站监控、管理中心,并与远方控制中心通信。
间隔层由计算机网络连接的若干个监控子系统组成,在站控层及网络失效的情况下,仍能独立完成本间隔设备的就地监控功能。
站控层网络与间隔层网络采用直接连接方式。
站控层设备集中设置,间隔层设备宜按相对集中方式设置。
3.5.2 控制和操作
第一层控制设置在站内监控人机界面工作站上,可通过键盘或鼠标进行控制操作,作为在站内操作控制的主要操作方式。第二层控制设置
在微机测控柜上,其完全独立于计算机通讯网络,通过选择开关和控制开关直接面向对象的操作方式,采用传统的二次接线对断路器实施控制, 主要作为当计算机通讯网络完全失效,而不能通过远动通道在调度中心和站内人机界面工作站上对断路器控制操作的一种后备方式。第三层控制设置在远方调度控制中心,远方调度中心运行值班人员可通过远动通道对变电站断路器实施控制操作。
3.5.3 系统功能
3.5.3.1 运行监视功能
主要包括变电站正常运行时的各种信息和事故状态下的自动报警, 站内监控系统能对设备异常和事故进行分类,设定等级。当设备状态发生变化时推出相应画面。事故时,事故设备标识闪光直至运行人员确认, 可方便地设置每个测点的越限值、极限值,越限时发出声光报警并推出相应画面。
3.5.3.2 具有事故顺序记录和事故追忆功能
对断路器和继电保护动作的发生次序进行排列、记录,产生事故顺序报告。
3.5.3.3 运行管理功能
可进行自诊断,在线统计和制表打印,按用户要求绘制各种图表, 定时记录变电站运行的各种数据,采集电能量,按不同时段进行电能累加和统计,最后将其制表打印。
记录设备的各种参数、检修维护情况、运行人员的各种操作,可对继电保护定值进行管理和操作票的开列。
3.5.3.4 远动功能
在站控层设置远动工作站,可从计算机网络上直接获得所内全部运
行数据,通过分布式光伏采集控制装置采用光纤专网/4G 无线专网通讯方式,将调度所需的各个遥测、遥信和电能信息传给调度端,同时也可接收调度端发来的各种信息和执行调度端发来的各种命令,并具有通道监视功能。
3.5.3.5 具有良好的人机界面,可在线编辑各种画面和表格。
3.5.3.6 具有系统自诊断功能。
3.5.3.7 有远方维护和远方诊断功能。
3.5.4 采集参数
3.5.4.1 模拟量
• 10kV 出线:电流、有功功率、无功功率
• 发电量。
3.5.4.2 开关量
• 高压断路器位置(双位置)
• 直流主回路开关位置
• 保护动作总信号
• 变电站事故总信号
• 就地/远方转换开关位置
• 控制回路断线信号
• 保护报警信号
• 保护装置故障信号
• 自动装置异常信号
3.6 元件保护及自动装置
1) 线路保护
10kV 系统采用微机保护与测控单元合一装置,且就地布置在 10kV
开关柜上。出线保护应有电流(方向)速断保护、三相二段式(方向) 过电流保护、单相接地保护、过负荷保护、故障录波、事故记录掉电不消失等功能。
2) 防孤岛保护配置
逆变器需具备防孤岛保护功能,并在光伏电站侧除逆变器防孤岛保护功能外再配置 1 套独立的防孤岛保护装置,跳开光伏电站侧并网点开关。
3) 频率电压异常紧急控制装置
光伏电站公共连接点应安装易操作并网点装设 1 套频率电压异常紧急控制装置,在频率、电压超出允许范围内,跳开光伏电站侧并网点开关,应具备失压跳闸及检有压闭锁合闸功能。
3.7 抗干扰措施及二次电缆的选择
所有保护均为微机保护,监控系统也是由计算机和微机型测控装置组成。这些设备的工作电压很低,一次系统的操作、短路、雷电侵袭所产生瞬变电磁场通过静电耦合、电磁耦合、传导耦合等形式,极易对二次回路形成干扰,造成设备误动作或损坏。另外二次回路本身如直流回路中电感线圈的开断所产生高电压,也会对电子设备产生干扰。为此, 除要求这些设备本身具有一定的抗干扰能力外,还采取下列抗干扰措施:
不同电平的回路,不合用同一根电缆;
电缆沟内上部设置接地线,接地线与主接地网多点连接;
所有电流互感器、电压互感器的二次回路接地均按有关反事故措施规定执行;
电气二次设备室所有保护柜内的接地铜排应互相连通成环路后通过不小于 100mm2 的铜电缆引到主地网一点接地。
除以上措施外,最有效的方法是选用屏蔽性能优越的电缆,根据电
力系统反措要点,用于微机型保护的电流、电压和信号的引入线,所有二次控制电缆选用屏蔽电缆。
3.8 直流及交流不停电电源(UPS)系统
全站设置一套 DC220V、65AH 直流系统,充馈线屏及蓄电池屏各 1 面柜布置在二次设备室;
设置一面交流电源柜,两回交流电源进线。一回取自本期站内新增站用变柜(主供),另一回来自江苏江扬电力电缆有限公司 10kV 变电所内备用的 400V 低压回路。交流电源柜布置在二次设备室;
全站设置一套交流不停电电源柜(UPS),安装在直流充馈线屏对二次设备室内的主机/操作员站、远动主站、网络通信柜、电量计费屏等负荷供电。容量暂定为 3kVA。 UPS 总的静态切换时间≤4ms。
防雷、接地及过电压保护
3.8.1 防雷
本期新建预制舱位于原有厂房建筑保护范围内,本期不考虑防直击雷保护。
为防止雷电侵入波过电压,10kV 进线加设避雷器。
3.8.2 接地
光伏电站的接地采用以水平接地体为主,辅以垂直接地极的人工复合接地网并与原有建筑地网连接。在每个配电单元处设有垂直接地极, 以便更好的散流。
水平接地体干线采用-50X6 镀锌扁钢,垂直接地体采用 50×50×5 镀锌角钢(如实测接地电阻无法满足≤4Ω要求时,需增加人工接地极), 接地体引下线采用-50x6 镀锌扁钢。
根据国电公司反措要求,在变电站二次设备舱按柜屏布置的方向敷设100mm2 的专用铜排(缆),将该专用铜排首末端连接,形成保护室内的等电位接地网。保护室内的等电位接地网与厂、站的主接地网只能存在唯一连接点。为保证连接可靠,连接线必须用至少 4 根以上、截面不小于50mm2 的铜缆构成共点接地。
火灾报警
本工程增加的高压开关柜、监控系统装置、二次设备等均设置于新建电气设备预制舱内,这些区域根据电气设备的布置情况设置火灾报警探测器,并将新加的火灾报警探测器接入本期通讯装置传至监控系统中心。
火灾报警系统由电气设备预制舱厂家成套配置安装。
2 设备材料清册
|
序号 |
设 备 名 称 |
型 号 规 格 |
单位 |
数量 |
备 注 |
备注 |
|
电气二次部分(品牌要求:南瑞、南自、许继、长园深瑞、上海申瑞) |
|
(一) |
光伏站侧 |
|
|
|
|
|
|
1 |
监控后台系统 |
含:监控主机(与操作员站、工程师工作站和数据服务器合并),操作台 |
台 |
1 |
监控系统厂家配套网线 |
安全加固的国产系统,支持网安
系统 |
|
|
|
显示器(非机架式) |
台 |
1 |
|
|
|
|
|
音箱 |
台 |
1 |
|
|
|
2 |
应用软件 |
探针软件。运行监视、操作与控制、信息综合
分析与智能告警、运行管理、图形传输、辅助应用。五防,通信接口软件。 |
套 |
1 |
|
|
|
3 |
网络激光打印机 |
A3 幅面 |
台 |
1 |
|
|
|
4 |
公用测控及稳定控
制柜 |
800*600*2260mm |
面 |
1 |
|
|
|
|
|
含:公用测控装置 |
台 |
1 |
|
|
|
|
|
电能质量在线监测装置 |
台 |
1 |
支持 61850 或更高阶协
议 |
|
|
|
|
频率电压异常紧急控制装置 |
台 |
1 |
|
|
|
|
|
防孤岛保护装置 |
台 |
1 |
|
|
|
5 |
远动通信柜 |
800*600*2260mm |
面 |
1 |
|
|
|
|
|
含:网络交换机(4 光 24 电) |
台 |
1 |
支持网安系统 |
|
|
|
|
环网交换机,不低于 4 光口 |
台 |
1 |
支持网安系统 |
|
|
|
|
规约转换器 |
台 |
1 |
|
|
|
|
|
远动通信服务器 |
台 |
1 |
|
|
|
|
|
双北斗时钟对时装置 |
台 |
1 |
|
|
|
|
|
分布式光伏采集控制装置(专用装置,国产安全操作系统) |
台 |
1 |
集成远动、功率控制、数据透传、纵向加密、无线通信、有线通信
(xPON、调度数据网)
等功能 |
装置电源:DC220V |
|
|
|
ONU 光纤终端 |
台 |
1 |
与上级电站 OLT 匹配使用 |
|
|
|
光纤配线架,24 芯 |
套 |
2 |
|
|
6 |
10kV 线路保护测控装置 |
微机型,带方向 |
台 |
3 |
装于 10kV 并网开关、SVG 出线开关、光伏进
线开关 |
南自、许继等同等品牌 |
|
|
7 |
箱变柜内 |
箱变保护测控(带非电量保护、通信协议转换,
环网功能) |
台 |
3 |
|
南自、许继等同等品牌 |
|
|
|
数据采集器 |
台 |
3 |
逆变器厂家配套 |
支持网口 |
|
8 |
环境检测系统 |
|
套 |
1 |
|
|
|
9 |
一体化电源系统 |
800*600*2260mm |
面 |
3 |
|
|
|
|
直流系统 |
含:蓄电池柜 1 面、直流充馈电柜 1 面,出线
不低于 15 回。2 路交流进线,直流系统监控单 |
套 |
1 |
|
|
|
|
|
元(含 40 路绝缘检测功能)1 套,DC220V 充电模块 2×10+1×10,蓄电池 65Ah/12V,18 只。配
置一体化电源监控模块 |
|
|
|
|
|
|
UPS 系统 |
含:单台 3KVA 逆变电源,不少于出线 5 回。 |
套 |
1 |
安装在直流充馈电柜 |
供电时间不小于
2 小时 |
|
|
交流电源系统 |
交流电源柜 1 面,AC380V-ATS,1 套;2 路进线; |
套 |
1 |
|
|
|
10 |
公网固定电话 |
|
套 |
1 |
|
|
|
11 |
软铜线 |
TJ,100 |
米 |
60 |
|
|
|
|
|
TJ,50 |
米 |
20 |
|
|
|
12 |
防火封堵费用 |
|
项 |
1 |
|
|
|
13 |
光缆终端盒 |
8 芯 |
个 |
6 |
|
|
|
14 |
调度通信光缆 |
24 芯普通光缆 |
米 |
1500 |
估列 |
|
|
15 |
站内通信光缆 |
8 芯普通光缆 |
米 |
1000 |
|
|
|
16 |
分光器 |
一进二出,非均分 |
个 |
1 |
|
|
|
17 |
监控系统等级保护
测评、调度、接入等费用 |
|
项 |
1 |
二级备案 |
|
江苏江扬电力电缆有限公司 17.97MW 分布光伏发电项目二次设备技术文件
1.1 招标依据
本工程依据以下文件进行招标:
(1) 有关的法令、法规、标准及技术规程、规范;
(2) 扬供电发展〔2024〕437 号 国网扬州供电公司关于印发江苏江扬电力电缆有限公司 17.97MW 分布式光伏发电项目接入系统招标评审意见的通知;
1.2 招标规模
江苏江扬电力电缆有限公司 17.97MW 分布式光伏发电项目本期交流侧逆变器装机容量 17.97MW,项目实施地位于仪征市刘集镇盘古工业集中区江扬路 1 号的江苏江扬电力电缆有限公司厂区内,利用原有厂房屋顶进行分布式光伏建设。系统采用用户侧并网的方式,根据现场具体情况, 本期在江扬电力电缆有限公司厂区内新建 17.97MW 光伏电站,该电站为分布式电源,自发自用余电上网。光伏电站所发电力汇流升压到 10kV 后分 3 点并网(3 个子系统),每个子系统的容量为 5.99MW。
子系统 1(1#光伏子站)由新建的 1 回 10kV 线路接至厂区 1#总电房10kV I 段母线,通过高集变 10kV 江缆 156 线接入电网;
子系统 2(2#光伏子站)由新建的 1 回 10kV 线路接至厂区 1#总电房10kV II 段母线,通过高集变 10kV 扬缆 166 线接入电网;
子系统 3(3#光伏子站)由新建的 1 回 10kV 线路接至厂区 1#总电房10kV III 段母线,通过盘古变 10kV 备用 115 间隔新出线(在建)接入电网。
1.3 招标范围
1.3.1 本工程招标范围
本期招标包括光伏电站内升压系统、电气保护系统、通信系统等电气二次控制系统,
2系统介绍
2.1 系统一次
2.1.1 建设规模
江苏江扬电力电缆有限公司 17.97MW 分布式光伏发电项目本期建设一座 10kV 光伏电站(共有 3 个光伏子站)。
(1)箱式升压变压器:
本期工程共 9 台,每个光伏子站各 3 台,采用三相干式双绕组变压器,二级能效,容量均为 2000kVA;
(2)10kV 配电装置:
1#光伏子站:开关柜 5 面(并网柜、计量柜、PT 柜、SVG 柜、光伏进线柜),均采用KYN□-12 手车式开关柜。
2#光伏子站:开关柜 5 面(并网柜、计量柜、PT 柜、SVG 柜、光伏进线柜),均采用KYN□-12 手车式开关柜;
3#光伏子站:开关柜 6 面(并网柜、计量柜、PT 柜、站用变柜、SVG 柜、光伏进线柜),均采用KYN□-12 手车式开关柜。
(3)无功补偿:本期工程配置 10kV 动态无功补偿装置SVG 3 套, 每个光伏子站各 1 套,补偿容量按最终光伏装机容量配置,SVG 容量均为
±0.5MVar。
2.1.2 主接线
本工程逆变器装机容量 17.97MW。根据建筑分布位置情况,拟将本项目分为 3 个光伏子站,每个光伏子站分为 3 个发电子单元,每个发电子单元经过容量为 2000kVA 的升压变压器升压接入新建 10kV 光伏子站。新建的 3 个 10kV 光伏子站均采用单母线接线。各发电子单元中逆变器配置如下表:
1#光伏子站:
发电子单元 |
逆变器 |
箱变 |
1-1#发电子单元 |
6*300kW+1*196KW |
1-1#箱变(2000kVA) |
1-2#发电子单元 |
6*300kW+1*196KW |
1-2#箱变(2000kVA) |
1-3#发电子单元 |
6*300kW+1*196KW |
1-3#箱变(2000kVA) |
2#光伏子站:
发电子单元 |
逆变器 |
箱变 |
2-1#发电子单元 |
6*300kW+1*196KW |
2-1#箱变(2000kVA) |
2-2#发电子单元 |
6*300kW+1*196KW |
2-2#箱变(2000kVA) |
2-3#发电子单元 |
6*300kW+1*196KW |
2-3#箱变(2000kVA) |
3#光伏子站:
发电子单元 |
逆变器 |
箱变 |
3-1#发电子单元 |
6*300kW+1*196KW |
3-1#箱变(2000kVA) |
3-2#发电子单元 |
6*300kW+1*196KW |
3-2#箱变(2000kVA) |
3-3#发电子单元 |
6*300kW+1*196KW |
3-3#箱变(2000kVA) |
2.1.3 用户内部电网
江扬电力电缆有限公司目前由 3 回 10kV 线路供电,用电总容量23000kVA。该用户 10kV 侧无额外保安电源接入、无自备电源、无其他电源。该厂区设有 3 座电房:1#总电房、2#配电房和 3#配电房。
1#总电房:设三段 10kV 母线,各段均为单母线接线,互相独立不联络。10kV I 段母线电源引自 220kV 高集变 10kV 江缆 156 线江扬支线 02# 杆,用江缆江扬Y511 开关,该电源供电的 10kV 段母线下挂接 10kV 负载总容量 7500kVA;10kV II 段母线电源引自 220kV 高集变 10kV 扬缆 166 线江扬支线 02#杆,用江缆江扬 Y512 开关,该电源供电的 10kV 段母线下挂接 10kV 负载总容量 7500kVA;10kV III 段母线电源引自 110kV 盘古变10kV 备用 115 间隔新出线路下已建环网柜,该电源供电的 10kV 段母线下挂接 10kV 负载总容量 8000kVA。用户内部电网三回 10KV 电源进线电缆型号均为ZC-YJV22-8.7/15-3*400。1#总电房的 10kV I 段母线预留有 1 个备用出线间隔(G10 开关柜)以供 1#光伏子站接入,该 10kV 备用间隔额定电流为 630A,本期改造该柜内 CT 变比为 600/5A,短路电流水平均为25kA。
2#配电房:10kV 段母线为单母线接线,电源引自 1#总电房 10kV II 段母线的 2G4 开关柜,2#配电房内专用总容量 7500kVA。
3#配电房:10kV 段母线为单母线接线,电源引自 1#总电房 10kV III 段母线的 3G4 开关柜,3#配电房内专用总容量 8000kVA。
本期 17.97MW 光伏分 3 个光伏子站,1#光伏子站(5.99MW)接入 1# 总电房的 10kV I 段母线、利用 1#总电房的 10kV I 段母线备用 G10 开关柜(回路名称:光伏接入柜 1)作为接入点;2#光伏子站(5.99MW)接入1#总电房的 10kV II 段母线、通过在 1#总电房的 10kV II 段母线新增开关柜(回路名称:光伏接入柜 2)作为接入点;3#光伏子站(5.99MW)接入 1#总电房的 10kV III 段母线、通过在 1#总电房的 10kV III 段母线新增开关柜(回路名称:光伏接入柜 3)作为接入点。
2.2 系统继电保护
2.2.1 一次系统简介
本工程为新建 10kV 光伏电站,分为 3 个子系统,分 3 点并网,每个光伏子系统的 3 个发电子单元的 3 台箱变各高压侧 T 接后(级联)形成一回 10kV 集电线路通过 10kV 电缆接至本期各自 10kV 光伏子站内的光伏进线柜。该光伏电站接入江扬电缆用户内部电网,共有 3 处接入点,采用三回 10kV 并网。
2.2.2 配置原则
系统继电保护及安全自动装置的配置原则是:
贯彻执行有关设计技术规程、规定,贯彻执行国家电网公司有关系统继电保护及安全自动装置的配置和反事故措施文件精神。
2.2.3 配置及选型方案
2.2.3.1 10kV 部分
1、江苏江扬电力电缆有限公司总电房侧
1#光伏子系统(5.99MW)接入 1#总电房的 10kV I 段母线、利用 1#
总电房的 10kV I 段母线备用G10 开关柜(回路名称:光伏接入柜 1)作为接入点。G10 开关柜已配置安科瑞AM5 系列线路保护,由于安科瑞AM5 系列线路保护不带方向闭锁过流保护。本期需更换为 1 套带方向闭锁过流保护的装置。2#光伏子系统及 3#光伏子系统的接入柜为本期新增,配套配置带方向闭锁过流保护的装置 2 套。合计新增 3 套线路保护装置(带方向)。
2、光伏电站侧
每个光伏子系统的光伏并网柜(断路器柜)配置 1 套线路保护装置
(带方向);SVG 馈线(断路器柜)配置 1 套线路保护装置;光伏进线柜
(断路器柜)配置 1 套线路保护装置,合计配置 9 套线路保护装置(带方向)。
本站根据箱变数量配置逆变器数据采集器 9 套,数据采集器由逆变器厂家配套提供,安装于各箱变内,数据采集器通过站内各相应的箱变保护测控装置的通信功能实现与分布式电源采集控制装置的通信,以满足调度“群控群调”要求。
2.2.3.2 防孤岛保护
光伏电站逆变器必须具备快速监测孤岛且监测到孤岛后立即断开与电网连接的能力,此外本工程每个子系统另单独配置 1 套防孤岛保护装
置,共计配置 3 套防孤岛保护装置,跳开光伏电站侧各子系统的并网点开关。该套独立的防孤岛保护装置应包含过电压及低电压保护功能、过频率及低频率保护等功能,具备快速监测孤岛且立即断开与电网连接的能力,防孤岛保护动作时间不大于 2s,其防孤岛保护应与电网侧线路重合闸和安全自动装置动作时间相配合。
2.2.3.3 安全自动装置
每个光伏子系统设置 1 套频率电压异常紧急控制装置,共计配置 3
套频率电压异常紧急控制装置,实现频率电压异常紧急控制功能,跳开光伏电站侧各子系统的并网点开关。
2.3 系统调度自动化
本工程光伏电站为扬州一级调度,相关远动信息送至扬州地调。
2.3.1 远动系统
光伏电站本体配置监控系统,具备远动功能,有关光伏电站本体的信息的采集、处理采用监控系统来完成,光伏电站需上传的远动信息可直接取自光伏电站监控系统。该监控系统配置 1 套用于信息远传的远动通信服务器。
光伏电站本体配置需具备遥测、遥信、遥控、遥调及网络通信等功能,实时采集并网运行信息,主要包括并网点开关状态、并网点电压和电流、光伏发电系统有功功率和无功功率、光伏发电量等,并上传至相关电网调度部门。
本光伏电站应选择技术先进、配置灵活、易于扩展的计算机监控系统,对变压器、母线、线路、断路器等设备的运行状态、参数进行采集。计算机监控系统应具备功率调节的能力,可通过站内分布式光伏采集控制装置直接对光伏逆变器下达功率调节指令。
本期在光伏电站设置分布式光伏采集控制装置 1 套,集成远动、功率控制、数据透传、纵向加密、无线通信、有线通(xPON、调度数据网) 等功能,用于交互分布式光伏实时运行信息、功率控制指令、电量信息、功率预测信息、微型气象数据、网络安全监测信息等。光伏电站通过分布式光伏采集控制装置的数据上传端口,实现站内电气量实时数据的传送;电源接入点处信息及并网电能表信息也通过分布式光伏采集控制装置上传至调度系统。
2.3.1.1 远动信息配置
根据《电力系统调度自动化设计技术规程》(DL/T 5003-2005)、
《地区电网调度自动化设计技术规程》(DL/T 5002-2005)的要求,本工程光伏电站远动信息配置如下(包括但不限于以下内容):
A、遥测:
10kV 母线电压、电流、频率、功率因数;
10kV 并网点开关电流、有功、无功功率及功率因数; 升压变压器高压侧有功功率和无功功率及电流;
逆变器的有功、无功功率、电压、电流、功率因数、日发电量及总发电量。
光伏电站的辐射照度、温度等。B、遥信:
并网点和升压变断路器位置及储能信号; 并网点和升压变手车位置信号;
并网点和升压变事故总信号;
并网点和升压变就地控制及告警信号; 逆变器的运行状态;
并网点和升压变保护动作及通信中断信号。C、遥控和遥调:
逆变器的启停控制和故障复归; 并网点开关分/合;
并网点开关有功、无功功率及功率因数调节; 逆变器有功、无功功率及功率因数调节。
2.3.1.2 远动设备配置
本工程采用远动通信设备+分布式光伏采集控制装置,远动通信装置将远动信息传送至分布式光伏采集控制装置,分布式光伏采集控制装置
具备有线传输和无线4G传输功能。本期配置远动通信装置1台,分布式光伏采集控制装置1台,分布式光伏采集控制装置内嵌有加密及认证功能, 将信息量上传至电力公司信息数据库。
2.3.1.3 远动信息传送
本工程至扬州地调的远动装置采用远动通信装置+分布式光伏采集控制装置上传到电力公司信息数据库。
2.3.2 电能量计量系统
在10kV光伏电站的3个子系统内各配置并网计量表1块,安装于各子系统10kV并网计量柜内,电能量信息通过分布式光伏采集控制装置上传至扬州地调。同时对各发电子单元的各升压变高压侧预留计量装置。
2.3.2.1 计量关口点设置
本工程电能量计费关口点设在用户电站的原总进线计量柜处,本期关口计量电能表利旧。
该用户原总进线计量柜处电能表采用静止式多功能电能表,具备双向有功和四象限无功计量功能、事件记录功能,配有配有标准通信接口, 具备本地通信和通过无线终端通信的功能。
在本期 3 个光伏子站内的计量柜内共配置并网电能表 3 块,用于计
量 3 个光伏子站的总发电量。
10kV 关口计量电能表和并网电能表精度不低于 0.5S 级,并且有关电流互感器、电压互感器的精度分别达到 0.2S、0.2 级。
2.3.3 电能质量监测装置
根据江苏荣信电能科技有限公司编制的《江苏江扬电力电缆有限公司 17.97MW 分布式光伏发电项目电能质量评估报告》,本项目叠加江苏江扬电力电缆有限公司生产设备注入 PCC 点的 5 次谐波电流值谐波电流不满足国标要求,其余各次谐波电流分量均满足国标限值。对于超标问
题用户已单独立项进行治理,电能质量治理装置与本项目同步设计、同步实施、同步投运。
根据《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》、《分布式光伏发电接入系统典型设计》以及《江苏省电力公司电能质量管理规定》的要求,本期在光伏电站侧每个并网点(共 3 个并网点)装设满足 IEC6 1000-4-30-2003《电磁兼容第 4-30 部分 试验和测量技术-电能质量》标准要求的A类电能质量在线监测装置一套(共 3 套),监测电能质量参数,包括电压、频率、谐波、功率因数等。
电能质量监测装置应具备统一接入国家电网公司“谐波在线监测系统”平台的接口。
2.3.4 群调群控方案
光伏电站通过光纤+无线专网终端双通道与调度自动化系统进行通讯,接收调度群控群调命令。
本期新增的分布式光伏采集控制装置具备自动发电控制功能,能够接收和执行调度主站下发的有功功率控制指令,并满足《江苏电网新能源有功功率控制体系及技术要求(试行)》(电调〔2023〕15 号)相关技术和防误要求,具备自动电压控制、一次调频模拟控制功能。调度端可通过站内光伏采集控制装置对光伏逆变器下达功率调节指令,实现群控群调功能。
本期新增的分布式光伏采集控制装置,应符合电调[2023]56 号文《江苏电力调度控制中心关于进一步规范调度分布式光伏站点自动化接入工作的通知范》分布式电源采集装置的相关要求,电站通过分布式光伏采集控制装置与调度自动化系统进行信息交互,接受调度群控群调命令,实现群控群调功能。分布式光伏采集控制装置利用光纤通道通过箱变测控通信功能与逆变器厂家配套的数采终端进行通信,实现与数采的数据采
集与控制;数采装置与逆变器使用屏蔽双绞线按照 RS485 通信接口的方式进行通信,最终实现调度控制中心对逆变器的群控群调。
2.3.5 光功率预测系统
根据电调〔2018〕40 号江苏电力调度控制中心关于印发《发电企业自动化系统接入配置指导意见》的通知:10MW 及以上光伏电站应配置光功率预测系统。本期工程配置 1 套光功率预测系统。
2.3.6 网络安全
为保证光伏电站内计算机监控系统的安全稳定可靠运行,要求选用国家检测认证的系统,防止站内计算机监控系统因网络黑客攻击而引起电网故障,必须建立相应的计算机安全防护。二次系统安全防护应遵循“安全分区,网络专用,横向隔离,纵向认证”的全国电力二次系统安全防护总体策略。
光伏变电站配置的分布式光伏采集控制装置遵循“直控直采、直采直送”原则,采用认证、加密、访问控制等技术措施实现数据的远方安全传输以及纵向边界的安全防护(采用支持国密通用算法安全模块,实现与主站间的身份认证和数据加解密),满足电力监控系统安全防护总体方案要求。采集控制装置应经过具有国家级检测资质的质检机构检验合格的产品。分布式光伏采集控制装置采用专用国产安全操作系统,通信接口应冗余配置。网络交换机应满足网安要求。
2.4 系统通信
2.4.1 调度关系
本工程光伏电站调度关系为扬州供电公司一级调度。
2.4.2 通信方案
根据电调〔2023〕47 号文第四条规定光纤专网有较好接入条件且无线专网信号满足调度运行要求的光伏站,宜采用有线+无线互备方式,通过光纤专网和无线专网两种方式同时接入。
因此本项目通信方案按照光纤专网+无线 4G 专网互备方案执行。因110kV 盘古变未配置OLT 设备,本工程本期在光伏电站侧新增 1 台ONU 光纤专网接入设备,从光伏电站至用户红线外 110kV 盘古变备用 115 间隔 新出线路的已建环网柜处敷设 1 根 24 芯普通光缆,预留光伏电站至盘古变的光纤专网通道,待盘古变OLT 设备安装完成之后,实现光伏电站至盘古变的光纤专网通信通道。用户站内 4G 无线信号现场实测,信号均满足本期工程需求,利用本期新增的分布式光伏采集控制装置的无线功能, 实现光伏电站至调度系统的无线通信通道。
光伏电站内需要传送的电气量实时数据从本项目光伏电站侧分布式光伏采集控制装置中获取,ONU 光纤专网接入设备连接分布式光伏采集控制装置的数据上传端口,为电站与调度之间提供一个光纤专网数据传输通道及无线数据传输通道。通过以上的光纤专网+4G 无线专网通道,来实现调度自动化及接收调度群控群调命令的功能。
3电气部分
3.1 电气主接线
本项目分 3 个并网点、分为 3 个光伏子站,每个光伏子站分为 3 个发电子单元,每个发电子单元经过容量为 2000kVA 的升压变压器升压、10kV 侧 T 接后(级联)以一回 10kV 集电线路接入新建 10kV 光伏子站。
1#光伏子站:采用单母线接线,共 5 回 10kV 间隔:并网柜 1 回、计量柜 1 回、母线设备柜 1 回、光伏进线柜 1 回、SVG 出线柜 1 回。
2#光伏子站:采用单母线接线,共 5 回 10kV 间隔:并网柜 1 回、计量柜 1 回、母线设备柜 1 回、光伏进线柜 1 回、SVG 出线柜 1 回。
3#光伏子站:采用单母线接线,共 6 回 10kV 间隔:并网柜 1 回、计量柜 1 回、母线设备柜 1 回、光伏进线柜 1 回、SVG 出线柜 1 回、站用变
柜 1 回。
本工程 10kV 中性点采用不接地系统。
3.2 短路电流计算及主要设备选择
3.2.1 短路电流计算
1#光伏子站:当该子系统通过 220kV 高集变 10kV 江缆 156 线上网时:
220kV 高集变 10kV 母线侧提供的短路电流为 10.12kA,该 5.99MW 光伏子站提供的短路电流为 0.546kA,则该 5.99MW 光伏子站 10kV 侧短路电流为10.666kA。
2#光伏子站:当该子系统通过 220kV 高集变 10kV 扬缆 166 线上网时:
220kV 高集变 10kV 母线侧提供的短路电流为 10.52kA,该 5.99MW 光伏子站提供的短路电流为 0.546kA,则该 5.99MW 光伏子站 10kV 侧短路电流为11.066kA。
3#光伏子站:当该子系统通过 110kV 盘古变 10kV 备用 115 线上网时:
110kV 盘古变 10kV 母线侧提供的短路电流为 12.33kA,该 5.99MW 光伏子站提供的短路电流为 0.546kA,则该 5.99MW 光伏子站 10kV 侧短路电流为
12.876kA。
综上,本期光伏电站设计按≥25kA 短路水平满足要求。
3.2.2 主要设备选择
本期所有 10kV 升压变均采用三相干式双绕组变压器,容量均为2000kVA,型号不低于 SCB14,能效等级为能效 2 级,变比均为 10.5±2
×2.5%/0.8kV,接线组别 D/y11,短路电压 Ud=6%,其中 2000kVA 升压箱变 9 套;
10kV 配电装置采用户内手车式成套开关柜,开关柜内配真空断路器, 短路水平按不低于 25kA 选择。
10kV 电缆采用 YJV-8.7/15 型,400V 电缆采用 YJV-0.6/1 型,逆变器出线电缆不在本招标范围内。
3.3 电气总平面布置
江扬电力电缆有限公司厂区内新建 17.97MW 光伏电站,所有 10kV 开关柜均布置于用户 1#总电房内,户外设备均采用户外预制舱式,设有“二次设备预制舱”、“SVG 成套设备”、“箱变成套设备”,二次设备舱以及所有SVG 均建设在 1#总电房西侧绿化带空地上,箱式变压器就近布置于江扬电力电缆有限公司厂房绿化带空地上,预制舱与设置的围栏周围应设专门的检修通道,宽度不应小于 0.8m。预制舱四周应设置警告或警示标牌。
3.4 电气二次线
3.4.1 电气二次设备的布置本工程电气二次设备布置:
10kV 线路保护测控装置就地安装在 10kV 开关柜上(保测一体化装置);
远动通信屏、公用测控及稳定控制柜等均布置在 10kV 光伏电站二
设备舱内。
电气二次设备室内所有屏柜均采用相同外形尺寸,即高 2260mm,宽800mm,深 600mm。
3.4.2 测量、计量
测量、计量表计均按电力行业标准 DL/T5137-2001《电测量仪表装置设计技术规程》和电力行业标准DL/T448-2016《电能计量装置技术管理规程》的要求进行配置。
10kV 关口计量电能表和并网电能表精度不低于 0.5S 级,并且有关电流互感器、电压互感器的精度分别达到 0.2S、0.2 级。
3.4.3 防误操作
本工程 10kV 采用柜内“电气+机械防误”。
3.5 计算机监控系统
监控系统采用分层分布式结构,以间隔为单位,按对象进行设计。
3.5.1 系统结构
本工程自动化系统结构为网络拓扑的结构形式,变电站向上作为远方控制中心的网络终端,同时又相对独立,站内自成系统,结构应分为两部分:站控层和间隔层,层与层之间应相对独立。采用分层、分布、开放式网络系统实现各设备间连接。
站控层由计算机网络连接的操作员站、数据处理及通信装置等组成, 提供站内运行的人机界面,实现管理控制间隔层设备等功能,形成全站监控、管理中心,并与远方控制中心通信。
间隔层由计算机网络连接的若干个监控子系统组成,在站控层及网络失效的情况下,仍能独立完成本间隔设备的就地监控功能。
站控层网络与间隔层网络采用直接连接方式。
站控层设备集中设置,间隔层设备宜按相对集中方式设置。
3.5.2 控制和操作
第一层控制设置在站内监控人机界面工作站上,可通过键盘或鼠标进行控制操作,作为在站内操作控制的主要操作方式。第二层控制设置在微机测控柜上,其完全独立于计算机通讯网络,通过选择开关和控制开关直接面向对象的操作方式,采用传统的二次接线对断路器实施控制, 主要作为当计算机通讯网络完全失效,而不能通过远动通道在调度中心和站内人机界面工作站上对断路器控制操作的一种后备方式。第三层控制设置在远方调度控制中心,远方调度中心运行值班人员可通过远动通道对变电站断路器实施控制操作。
3.5.3 系统功能
3.5.3.1 运行监视功能
主要包括变电站正常运行时的各种信息和事故状态下的自动报警, 站内监控系统能对设备异常和事故进行分类,设定等级。当设备状态发生变化时推出相应画面。事故时,事故设备标识闪光直至运行人员确认, 可方便地设置每个测点的越限值、极限值,越限时发出声光报警并推出相应画面。
3.5.3.2 具有事故顺序记录和事故追忆功能
对断路器和继电保护动作的发生次序进行排列、记录,产生事故顺序报告。
3.5.3.3 运行管理功能
可进行自诊断,在线统计和制表打印,按用户要求绘制各种图表, 定时记录变电站运行的各种数据,采集电能量,按不同时段进行电能累加和统计,最后将其制表打印。
记录设备的各种参数、检修维护情况、运行人员的各种操作,可对继电保护定值进行管理和操作票的开列。
3.5.3.4 远动功能
在站控层设置远动工作站,可从计算机网络上直接获得所内全部运行数据,通过分布式光伏采集控制装置采用光纤专网/4G 无线专网通讯方式,将调度所需的各个遥测、遥信和电能信息传给调度端,同时也可接收调度端发来的各种信息和执行调度端发来的各种命令,并具有通道监视功能。
3.5.3.5 具有良好的人机界面,可在线编辑各种画面和表格。
3.5.3.6 具有系统自诊断功能。
3.5.3.7 有远方维护和远方诊断功能。
3.5.4 采集参数
3.5.4.1 模拟量
• 10kV 出线:电流、有功功率、无功功率
• 发电量。
3.5.4.2 开关量
• 高压断路器位置(双位置)
• 直流主回路开关位置
• 保护动作总信号
• 变电站事故总信号
• 就地/远方转换开关位置
• 控制回路断线信号
• 保护报警信号
• 保护装置故障信号
• 自动装置异常信号
3.6 元件保护及自动装置
1) 线路保护
10kV 系统采用微机保护与测控单元合一装置,且就地布置在 10kV 开关柜上。出线保护应有电流(方向)速断保护、三相二段式(方向) 过电流保护、单相接地保护、过负荷保护、故障录波、事故记录掉电不消失等功能。
2) 防孤岛保护配置
逆变器需具备防孤岛保护功能,并在每个光伏电站子系统侧除逆变器防孤岛保护功能外再配置 1 套独立的防孤岛保护装置,跳开光伏电站侧并网点开关。
3) 频率电压异常紧急控制装置
并在每个光伏电站子系统侧并网点处装设1 套频率电压异常紧急控制装置,在频率、电压超出允许范围内,跳开光伏电站侧并网点开关, 应具备失压跳闸及检有压闭锁合闸功能。
3.7 抗干扰措施及二次电缆的选择
所有保护均为微机保护,监控系统也是由计算机和微机型测控装置组成。这些设备的工作电压很低,一次系统的操作、短路、雷电侵袭所产生瞬变电磁场通过静电耦合、电磁耦合、传导耦合等形式,极易对二次回路形成干扰,造成设备误动作或损坏。另外二次回路本身如直流回路中电感线圈的开断所产生高电压,也会对电子设备产生干扰。为此, 除要求这些设备本身具有一定的抗干扰能力外,还采取下列抗干扰措施:
不同电平的回路,不合用同一根电缆;
电缆沟内上部设置接地线,接地线与主接地网多点连接;
所有电流互感器、电压互感器的二次回路接地均按有关反事故措施规定执行;
电气二次设备室所有保护柜内的接地铜排应互相连通成环路后通过
不小于 100mm2 的铜电缆引到主地网一点接地。
除以上措施外,最有效的方法是选用屏蔽性能优越的电缆,根据电力系统反措要点,用于微机型保护的电流、电压和信号的引入线,所有二次控制电缆选用屏蔽电缆。
3.8 直流及交流不停电电源(UPS)系统
全站设置一套 DC220V、100AH 直流系统,充馈线屏及蓄电池屏各 1 面柜布置在二次设备舱;
设置一面交流电源柜,两回交流电源进线。一回取自本期 3#光伏子站内新增站用变柜(主供),另一回来自江苏江扬电力电缆有限公司 1# 总电房内 3#变(1000kVA)低压柜 3P4 内备用的 250A 开关回路。交流电源柜布置在二次设备舱;
全站设置一套交流不停电电源柜(UPS),安装在直流充馈线屏对二次设备室内的主机/操作员站、远动主站、远动通信柜、电量计费屏及光功率预测系统等负荷供电。容量暂定为 5kVA。UPS 总的静态切换时间≤4ms。
3.9 防雷、接地及过电压保护
3.9.1 防雷
本期新建设备位于原有厂房建筑保护范围内,本期不考虑防直击雷保护。
为防止雷电侵入波过电压,10kV 进线加设避雷器。
3.9.2 接地
光伏电站的接地采用以水平接地体为主,辅以垂直接地极的人工复合接地网并与原有建筑地网连接。在每个配电单元处设有垂直接地极, 以便更好的散流。
水平接地体干线采用-50X6 镀锌扁钢,垂直接地体采用 50×50×5 镀锌角钢(如实测接地电阻无法满足≤4Ω要求时,需增加人工接地极), 接地体引下线采用-50x6 镀锌扁钢。
根据国电公司反措要求,在变电站二次设备舱按柜屏布置的方向敷设100mm2 的专用铜排(缆),将该专用铜排首末端连接,形成保护室内的等电位接地网。保护室内的等电位接地网与厂、站的主接地网只能存在唯一连接点。为保证连接可靠,连接线必须用至少 4 根以上、截面不小于50mm2 的铜缆构成共点接地。
火灾报警
本工程增加的高压开关柜位于用户电房内,监控系统装置、二次设备等均设置于新建电气设备预制舱内,这些区域根据电气设备的布置情况设置火灾报警探测器,并将新加的火灾报警探测器接入本期通讯装置传至监控系统中心。
火灾报警系统由电气设备预制舱厂家成套配置安装。
1 设备材料清册
序号 |
设 备 名 称 |
型 号 规 格 |
单位 |
数量 |
备 注 |
备注 |
电气二次部分(品牌要求:南瑞、南自、许继、长园深瑞、上海申瑞) |
(一) |
光伏站侧 |
|
|
|
|
|
1 |
监控后台系统 |
含:监控主机(与操作员站、工程师工作站和
数据服务器合并),操作台 |
台 |
1 |
监控系统厂家配套网线 |
安全加固的国产
系统 |
|
|
显示器(非机架式) |
台 |
1 |
|
|
|
|
音箱 |
台 |
1 |
|
|
2 |
应用软件 |
探针软件。运行监视、操作与控制、信息综合分析与智能告警、运行管理、图形传输、辅助
应用。五防,通信接口软件。 |
套 |
1 |
|
|
3 |
网络激光打印机 |
A3 幅面 |
台 |
1 |
|
|
4 |
公用测控及稳定控
制柜 |
800*600*2260mm |
面 |
3 |
|
每个光伏子系统
1 面 |
|
|
每面含:公用测控装置 |
台 |
1 |
|
|
|
|
电能质量在线监测装置 |
台 |
1 |
支持 61850 或更高阶协
议 |
|
|
|
频率电压异常紧急控制装置 |
台 |
1 |
|
|
|
|
防孤岛保护装置 |
台 |
1 |
|
|
5 |
远动通信柜 |
800*600*2260mm |
面 |
1 |
|
|
|
|
含:网络交换机(4 光 24 电) |
台 |
1 |
兼容网安、探针 |
|
|
|
远动通信服务器 |
台 |
1 |
|
|
|
|
双北斗时钟对时装置 |
台 |
1 |
|
|
|
|
分布式光伏采集控制装置(专用装置,国产安全操作系统) |
台 |
1 |
集成远动、功率控制、数据透传、纵向加密、无线通信、有线通信
(xPON、调度数据网)
等功能 |
装置电源:DC220V |
|
|
ONU 光纤终端 |
台 |
1 |
与上级电站 OLT 匹配使用 |
|
|
光纤配线架,24 芯 |
套 |
1 |
|
|
6 |
站内通信柜 |
800*600*2260mm |
面 |
1 |
|
|
|
|
含:环网交换机(4 光 24 电) |
台 |
3 |
兼容网安、探针 |
每个光伏子系统
1 台 |
|
|
规约转换器 1 台 |
台 |
1 |
|
|
|
|
光纤配线架,24 芯 |
套 |
3 |
|
每个光伏子系统
1 套 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
10kV 线路保护测控装置 |
微机型 |
台 |
12 |
装于 10kV 并网开关、
(SVG)出线开关、进线柜、接入柜 |
每个光伏子系统
4 台,南自、许继等品牌 |
8 |
箱变柜内 |
箱变保护测控(带非电量保护、通信协议转换, 环网功能) |
台 |
9 |
|
每个光伏子系统3 台,南自、许继等品牌 |
|
|
数据采集器,支持网口 |
台 |
9 |
逆变器厂家配套 |
每个光伏子系统
3 台 |
9 |
光功率预测系统柜 |
SGCP+地基云图 |
套 |
1 |
含功率预测服务器 1
套、气象数据服务器 1 套、PC 工作站 1 套、 |
|
|
|
|
|
|
反向隔离装置 1 台、百
兆防火墙 2 台,带地基云图功能,服务器带探针软件,环境检测系统 |
|
10 |
一体化电源系统 |
800*600*2260mm |
面 |
4 |
|
|
|
直流系统 |
含:蓄电池柜 1 面、直流充馈电柜 1 面,出线不低于 20 回。2 路交流进线,直流系统监控单元(含 40 路绝缘检测功能)1 套,DC220V 充电模块 2×20+1×20,蓄电池 100Ah/12V,18 只。
配置一体化电源监控模块 |
套 |
1 |
|
|
|
UPS 系统 |
含:1 面屏,单台 5KVA 逆变电源,含隔离变压
器,不少于出线 10 回。 |
套 |
1 |
|
时间不小于 2 小
时 |
|
交流电源系统 |
交流电源柜 1 面,AC380V-ATS,1 套;2 路进线; |
套 |
1 |
|
|
11 |
公网固定电话 |
|
套 |
1 |
|
|
12 |
光缆终端盒 |
8 芯 |
个 |
18 |
|
|
13 |
调度通信光缆 |
24 芯普通光缆 |
米 |
1000 |
估列 |
|
14 |
站内通信光缆 |
8 芯普通光缆 |
米 |
2000 |
|
|
15 |
分光器 |
一进二出,非均分 |
个 |
1 |
|
|
16 |
监控系统等级保护
测评、调度、接入等费用 |
|
项 |
1 |
按二级备案 |
|