132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Generelt ETS-52-04-01 Rev. 0a teknisk standard
REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44533/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato 0 SGH PHL,APN,TAN,CUM, HKA,POB HRI 11/11/2010 0a SGH 24VDC anlæg tilføjet + div. 2/7
1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 3 2. Indledning 4 3. Referencer 4 4. Funktionelle krav 4 5. Tekniske krav 5 5.1 Kabler 5 5.1.1 Kabelnummerering 6 5.2 Jording af AC egenforsyning 6 5.2.1 Forsyning fra "egen" 10/0,4 kv transformer 6 5.2.2 Forsyning fra byforsyning 7 3/7
2. Indledning Denne standard specificerer generelle krav til egenforsyningsanlæg for stationer med spændingsområdet 132 400 kv AC. Krav anført i den tekniske specifikation for det konkrete anlæg har præference frem for krav angivet i denne standard. 3. Referencer ETS-52-00 Kontrolanlæg. Generelt 10E3 000 000 Principtegning for egenforsyning, HT1 + byforsyning 10E5 000 000 Principtegning for egenforsyning, HT1 + HT2 10E5 000 001 Principtegning for egenforsyning, HT1 + DG 10E5 000 002 Principtegning for egenforsyning, HT1 + KT5X 10E5 000 003 Principtegning for egenforsyning, HT1 + Mobil DG 10E5 000 005 Principtegning for navngivning af egenforsyningskomponenter 10E5 000 006 Principtegning for tilslutning af 10/0,4 kv transformere 10E5 000 110 Principtegning for placering af egenforsyningsanlæg 4. Funktionelle krav Egenforsyningsanlægget har til formål at forsyne stationens manøvre- og beskyttelsesanlæg med strøm under alle tænkelige netsituationer. Dette sikres ved batteridrift på 220 V DC niveau og med 24V DC og 48 V DC til henholdsvis fjernkontrol og telekommunikationen med stationen. 132 kv / 150 kv station Egenforsyningen opbygges som et dubleret anlæg, dvs. dubleret tilgangsforsyning fra to uafhængige LV forsyninger, fordelingstavler, batterianlæg osv. Hovedtavlen HK1 opbygges med sammenbyggede skinner for hoved- og reserveforsyning. Se tegning 10E3 000 000. Hovedforsyningen kommer fra lokal egenforsyningstransformer, og reserveforsyningen fra det lokale 400 V by-forsyningsnet. 400 kv station Egenforsyningen opbygges som et dubleret anlæg, dvs. dubleret tilgangsforsyning fra to uafhængige LV forsyninger, fordelingstavler, batterianlæg osv. Den dublerede tilgangsforsyning kan f. eks. laves på en af følgende 3 måder: a. Tilgangsforsyningen kommer fra to 10/0,4 kv transformerkiosker kun til forsyning af stationen. Disse transformerkiosker skal være forsynet fra hver sin 50, 60 eller 132 kv station, se tegning 10E5 000 000. b. Hovedforsyningen kommer fra en 10/0,4 kv transformerkiosk kun til forsyning af stationen, reserveforsyningen kommer fra en dieselgenerator med en passende ydelse, se tegning 10E5 000 001. c. Hovedforsyningen kommer fra en 10/0,4 kv transformerkiosk kun til forsyning af stationen, reserveforsyningen kommer fra en 0,4 kv tertiærvikling på HV transformer, se tegning 10E5 000 002. 4/7
Hvis de primære transformere er OD (oil-directed) eller OF (oil-forced) kølede, skal der altid installeres en diesel generator, eller primær transformeren skal være med 0,4 kv tertiær vikling. Egenforsyningsanlægget benyttes også til at forsyne stationsbygningen med lys og varme, altså ganske almindelige husinstallationer fra HK1 tavlen. Til egenforsyningsanlæg hører fordelingstavler, batterier, ensrettere, konvertere, vekselrettere, dieselgenerator og alt kabling mellem disse dele, samt kablingen frem til relæfelterne. Alle dele i anlægget skal kunne frigøres under drift, så der stadig opretholdes forsyning fra den dublerede del, således at delen kan afprøves eller udskiftes. For visse stationer benyttes ikke dublerede forsyningsanlæg. Det gælder fx kabelovergangsstationer uden afbrydere. Se tegning 10E5 000 003. 5. Tekniske krav Alle installationer og tavler skal udføres i henhold til gældende regler og reglementer. Enstregsskemaer, principdiagrammer og koncepter udarbejdes af Energinet.dk. Det er leverandørens ansvar, at tavler bygges iht. gældende reglementer, samt udarbejdelse af "as built" dokumentation for de leverede anlæg. 5.1 Kabler Kabler omhandler kablerne mellem tilgangsforsyning(-er), tavler, ensrettere/vekselrettere, batterier og kabler frem til forsyning af relæfelterne. Der henvises til standarden ETS-52-07-01, Jording i AC stationer, for hvordan kabler jordes, og overskydende ledere håndteres. For kabler inden i bygningen kan kobberfletning og kobberbånd benyttes, men der kan også benyttes almindelige installationskabler. Kabler til AC og DC effektkredse skal være med farvede korer, iht. nedenstående tabel. Kabler mellem DC hovedfordelingstavle, sikringskasse og batteri skal være enlederkabel. Kabler til signaloverdragelse mellem tavler, mellem tavler og relæfelter skal være med nummererede korer. Korerne benyttes på følgende måde: Funktion Leder Farve Kvadrat mm² Funktion Leder Farve Kvadrat mm² AC effektkredse L1 Brun Mindst 1,5 L2 L3 N PE DC effektkredse, enleder + - Sort/hvid stribe Sort Blå Gul/grøn Sort, mærket med + Sort, mærket med - Mindst 70 5/7
DC effektkredse, flerleder + - Brun Blå Mindst 1,5 5.1.1 Kabelnummerering Kabler nummereres med et skilt som sidder tydeligt fast på kablet. Kablet har samme nummer i begge ender. Nummeret placeres synligt, og så vidt muligt inden i tavlen og ikke under andre kabler. Kabelkorer nummereres ikke yderligere. Kabelkorer monteres iht. dokumentationen. Kabelnummeret består af 3 delnumre X.YY.ZZ, f. eks. 5.01.01 X angiver stationens spændingsniveau YY angiver relæfeltets nummer ZZ angiver kabel løbenummer Spændingsniveau 3-132kV eller 150kV AC station 4-220kV AC station 5-400kV AC station 8 - HVDC station Relæfeltets nummer Går kablet mellem et relæfelt og en samlekasse eller egenforsyningstavle, bruges feltnummer. Går kablet mellem egenforsyning og til andre tavler eller ensrettere, vekselretter, forbruger mm, bruges 00. Kablets løbenummer Går kablet mellem et relæfelt og en samlekasse eller egenforsyningstavle, bruges fortløbende nummer. Går kablet mellem egenforsyning og til andre tavler eller ensrettere, vekselretter, forbruger mm, bruges afgangsnummeret i tavlen. 5.2 Jording af AC egenforsyning Ved højspændingsfejl på en højspændingsstation med et direkte jordet net, opstår der store kortslutningsstrømme med betragtelige spændingsforøgelse på jordingsnettet i forhold til neutral jord. Det er derfor vigtigt, at disse spændinger fra jordnettet ikke forplanter sig udenfor stationen, og forårsager farlige berøringsspændinger på andre dele. Dette kan være tilfældet for TN-systemjording, hvor stationsjord kan blandes med byforsyningens nulleder. Specielt farligt kan det blive for andre forbrugere på samme 10/0,4 kv station. 5.2.1 Forsyning fra "egen" 10/0,4 kv transformer Såfremt forsyningen kommer fra "egne" 10/0,4 kv transformere, da skal disse transformere placeres indenfor stationshegnet for klasse 1 anlæg. For klasse 2 anlæg placeres de uden for stationshegnet. 6/7
I dette tilfælde skal stationsjorden føres hen til 10/0,4 kv kiosken, forbinde den til jorden og lave en potentialring rundt om stationen. Det betyder at kiosken og potentialringen vil have samme potentiale som stationsjorden, og farlige berøringsspændinger kan da undgås. Stationens 10 kv potentiale må ikke have fat i jordnettet, idet de farlige spændinger kan videreføres i 10 kv nettets jordingssystem. Derfor skal 10/0,4 kv transformerens viklinger også være adskilte fra hinanden. Transformerens stjernepunkt skal forbindes til stationens jordingsnet. 5.2.2 Forsyning fra byforsyning Stationen forsynes fra den lokale byforsyning, idet vi ikke har egen 10/0,4 kv transformer. Der skal opstilles en 400/400 V skilletransformer i stationen, hvor by-siden ikke har forbindelse til stationsjorden. Stationssiden jordes til stationsjorden. Der skal tages højde for isolationsniveauet. 7/7