110kv变电站设计论文1
(完整版)110kV变电站设计毕业设计(论文)
110kV变电站设计摘要本次毕业设计以110kV 变电站为主要设计对象,该110kV变电站是地区重要变电站,是电力系统110kV电压等级的重要部分。
该变电站设有2 台主变压器,站内主接线分为110kV、35 kV、和10 kV 三个电压等级。
本设计的第一章为绪论,主要阐述了变电站在电力系统中的地位。
设计变电站的原则和目的以及变电站的基本情况。
第二章是负荷计算及变压器的选择,根据已知变电站的负荷资料对变电站进行负荷计算。
通过得出的负荷确定了主变的容量和台数、主变的型式及主变阻抗。
第三章是变电站电气主接线的设计,分别通过对110kV、35kV、10kV侧电气主接线的拟定,选择出最稳定可靠的接线方式。
第四章是短流计算,首先确定短路点,计算各元件的电抗,然后对各短路点分别进行计算,得出各短路点的短路电流。
第五章是电气设备的选择,电气设备包括母线、断路器、隔离开关、电流和电压互感器、熔断器。
第六章是配电装置,主要对变电站的配电装置进行设计。
通过对110kV变电站设计,使我对电气工程及其自动化专业的主干课程有一个较为全面,系统的掌握,增强了理论联系实际的能力,提高了工程意识,锻炼了我独立分析和解决电力工程设计问题的能力。
关键词:电气主接线短路计算电气设备AbstractThis graduation project take the 110kV transformer substation as the main design object, this 110kV transformer substation is the local important transformer substation, is the electrical power system 110kV voltage rank important part. This transformer substation is equipped with 2 main transformers, in the station the first chapter is an introduction, mainly elaborated the transformer substation in electrical power system status. Designs the transformer substation the principle and the goal as well as the transformer substation basic situation. Second chapter is shoulders the computation and the transformer choice, carries on the load computation according to the known transformer substation load material to the transformer substation. Through the load which obtains , the winding wiring way, the accent press the way and the electricity , separately through to 110kV, 35kV, 10kV side electricity , first determined short-circuits the spot, calculates various parts reactance, then to respectively short-circuits separately to carry on the computation, obtains respectively short-circuits the short-circuit current. Fifthchapter is the electrical equipment choice, the electrical equipment including the generatrix, the circuit breaker, the isolator, the electric current and the voltage transformer, the fuse. Sixth chapter is the power distribution equipment, mainly carries on the design to the transformer substation power distribution equipment. Seventh chapter is anti-radar with the earth, this chapter the choice to the arrester, as well as design, causes me electric power project design question ability.Key words: The electrical Electrical equipment目录1 绪论 (3)1.1变电站设计的原因和目的以及原则 (3)1.2变电站的基本情况 (3)1.2.1 原始资料 (3)1.2.2 所选地址及环境 (4)2 负荷计算及变压器选择 (5)2.1负荷计算 (5)2.1.1 负荷资料 (5)2.1.2 负荷计算 (5)2.2主变的选择 (7)2.2.1 主变压器容量和台数的确定: (7)2.2.2 主变压器型式的确定: (7)2.2.3 主变压器阻抗的选择: (8)2.3站用变压器的选择 (9)2.3.1 站用变台数的确定: (9)2.3.2 站用变的容量确定: (9)2.4无功补偿 (10)2.4.1 补偿作用 (10)2.4.2 无功补偿容量及电容器接线方式 (10)3 变电站主接线形式 (12)3.1变电站主接线的要求及原则 (12)3.1.1 设计要求 (12)3.1.2 设计原则 (13)3.2变电站主接线形式的选取 (14)3.2.1 110kV 侧主接线方案选取 (14)3.2.2 35kV侧主接线方案选取 (17)3.2.3 10kV 侧主接线方案选取 (18)4 短路电流的计算 (21)4.1短路电流计算的目的 (21)4.2短路电流计算 (21)4.2.1 各元件电抗计算及等值电路图 (21)4.2.2 110kV母线侧短路电流的计算: (23)4.2.3 35kV母线侧短路电流的计算 (24)4.2.4 10kV母线侧短路电流的计算 (25)5 电气设备的选择 (27)5.1电气设备选择的一般原则 (27)5.2载流导体的选择 (27)5.3断路器和隔离开关的选择 (30)5.4电流互感器的选择 (35)5.5电压互感器的选择 (38)5.6高压熔断器选择 (39)6 配电装置 (41)6.1配电装置概述 (41)6.2变电站各电压等级采用的配电装置 (41)6.2.1 110kV配电装置 (41)6.2.2 35kV~10kV配电装置 (42)总结 (43)致谢 (44)参考资料 (45)1 绪论变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。
(完整版)110kv变电站一次系统设计毕业设计论文
沧州职业技术学院毕业设计《110kv变电站一次系统设计》目录引言................................................................................................................................... - 1第1章概述..................................................................................................................... - 2第2章负荷计算及变压器选择..................................................................................... - 4 2.1负荷计算................................................................................................................. -42.1.1 计算负荷的目的.............................................................................................. - 42.1.2 负荷分析.......................................................................................................... - 4 2.2主变压器的选择..................................................................................................... -52.2.1 主变压器台数和容量的确定.......................................................................... - 52.2.2 变压器型号的选择.......................................................................................... - 5 2.3本变电站站用变压器的选择................................................................................. -6 2.4小结......................................................................................................................... -7第3章无功补偿装置的选择......................................................................................... - 83.1补偿装置的意义..................................................................................................... -8 3.2无功补偿装置类型的选择..................................................................................... -83.2.1 无功补偿装置的类型...................................................................................... - 83.2.2 常用的三种补偿装置的比较及选择.............................................................. - 83.3无功补偿装置容量的确定..................................................................................... -9 3.4并联电容器装置的分组......................................................................................... -93.4.1 分组原则.......................................................................................................... - 93.4.2 分组方式.......................................................................................................... - 9 3.5并联电容器装置的接线....................................................................................... -10第4章电气主接线设计............................................................................................... - 11 4.1主接线的设计原则............................................................................................... -114.1.1 主接线设计的基本要求:............................................................................ - 114.1.2 主接线的设计依据........................................................................................ - 12 4.2110K V主接线的选择 ........................................................................................... -12 4.335K V主接线的选择 ............................................................................................. -12 4.410K V主接线的选择 ............................................................................................. -13 4.5所用电设计........................................................................................................... -13第5章电路电流计算................................................................................................... - 145.1节短路电流计算的目的..................................................................................... -14 5.2短路电流计算的条件........................................................................................... -14 5.3短路电流计算....................................................................................................... -155.3.1 计算步骤...................................................................................................... - 155.3.2 变压器参数的计算...................................................................................... - 165.3.3 短路点的确定.............................................................................................. - 165.3.4 各短路点的短路计算.................................................................................. - 17第6章电气设备选择与校验..................................................................................... - 226.1电气设备选择的一般规定................................................................................... -226.1.1 一般原则...................................................................................................... - 226.1.2 有关的几项规定............................................................................................ - 22 6.2各回路持续工作电流的计算............................................................................... -23 6.3高压电气设备选择............................................................................................... -236.3.1 断路器的选择与校验.................................................................................... - 236.3.2 隔离开关的选择及校验................................................................................ - 286.3.3 电流互感器的选择及校验............................................................................ - 306.3.4 电压互感器的选择及校验.......................................................................... - 356.3.5 母线的选择及校验...................................................................................... - 366.3.6 熔断器的选择.............................................................................................. - 39结论................................................................................................................................. - 41参考文献......................................................................................................................... - 42致谢................................................................................................................................. - 43附录................................................................................................................................. - 44引言电力行业是国民经济的基础工业,它的发展直接关系到国家经济建设的兴衰成败,它为现代工业、农业、科学技术和国防提供必不可少的动力。
变电站设计论文110kv变电站论文110kv变电站设计论文
变电站设计论文110kv变电站论文110kv变电站设计论文-110kV变电站部分电气一次设计一、变电站电气主接线(一)变电站电气主接线的概念变电站电气主接线是指由变压器、开关、刀闸、互感器、母线、避雷器等电气设备按一定的顺序连接,用来汇集和分配电能的电路,也称为电气一次设备主接线图。
(二)电气主接线的关键因素主接线方案,是根据该变电站的规划及其在系统中的作用最终确定的,主接线方案确定了该变电站的总体规模(包括近期及远期规模),运行的可靠性、灵活性和经济性,并且对选择电气设备、布置配电装置、拟定保护继电和控制继电的方式,影响是相当的大。
所以,处理好各方面的关系是必须的,全面分析有关影响因素,通过技术经济比较,合理确定主接线方案。
1、配电装置的选型屋内布置和屋外布置是110kV高压配电装置通常采用的布置形式。
而普通电器安装在屋内布置、SF6全封闭组合电器(GIS)屋内布置、110kV断路器小车屋内布置这三种形式又是屋内布置的分类。
普通电器安装被用在屋内布置和110kV断路器小车屋内布置,其具有基本相同的占地面积,投资也相差不悬殊,在城郊或者污染比较严重的地区多多采用普通电器安装在屋内布置。
占地最小的是SF6全封闭组合电器(GIS)屋内布置,并且有最好的运行维护,可是也有相对较高的投资,在城市中心或者用地非常紧张的地方较多的采用。
屋外中型布置、屋外半高型布置、屋外高型布置又是屋外布置的分类。
是将所有电气设备都安装在地面设备支架上,任何电气设备都不会布置在母线,此布置称为屋外中型布置,该布置具有许多优点,例如布置比较清晰、运行可靠、造价低等优点。
将母线与母线隔离开关升高是半高型布置,在升高母线的下方直接布置断路器、电流互感器等设备,从而使得减少配电装置跨度尺寸,但由于进出线间隔不能合并,增大了横向面积,因此,半高型布置适合于进出线回路多的变电站。
将母线与母线隔离开关上下重叠布置称为高型布置,此布置适用于双母线布置。
110kV变电站设计(毕业设计_毕业论文)
110kV变电站设计(毕业设计_毕业论⽂)题⽬:110kV变电站设计专业班级l 学⽣姓名学号摘要随着经济的发展和现代⼯业建设的迅速崛起,供电系统的设计越来越全⾯、系统,⼯⼚⽤电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也⽇益提⾼,因此对供电设计也有了更⾼、更完善的要求。
设计是否合理,不仅直接影响基建投资、运⾏费⽤和有⾊⾦属的消耗量,也会反映在供电的可靠性和安全⽣产⽅⾯,它和企业的经济效益、设备⼈⾝安全密切相关。
变电站是电⼒系统的⼀个重要组成部分,由电器设备及配电⽹络按⼀定的接线⽅式所构成,他从电⼒系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每⼀个⽤电设备的转设场所。
作为电能传输与控制的枢纽,变电站必须改变传统的设计和控制模式,才能适应现代电⼒系统、现代化⼯业⽣产和社会⽣活的发展趋势。
随着计算机技术、现代通讯和⽹络技术的发展,为⽬前变电站的监视、控制、保护和计量装置及系统分隔的状态提供了优化组合和系统集成的技术基础。
随着电⼒技术⾼新化、复杂化的迅速发展,电⼒系统在从发电到供电的所有领域中,通过新技术的使⽤,都在不断的发⽣变化。
变电所作为电⼒系统中⼀个关键的环节也同样在新技术领域得到了充分的发展。
[关键词]变电站输电系统配电系统⾼压⽹络补偿装置AbstractAlong with the economic development and the modern industry developments of quick rising, the design of the power supply system become more and more completely and system. Because the quickly increase electricity of factories, it also increases seriously to the dependable index of the economic condition, power supply in quantity. Therefore they need the higher and more perfect request to the power supply. Whether Design reasonable, not only affect directly the base investment and circulate the expenses with have the metal depletion in colour metal, but also will reflect the dependable in power supply and the safe in many facts. In a word, it is close with the economic performance and the safety of the people.The substation is an importance part of the electric power system, it is consisted of the electric appliances equipments and the Transmission and the Distribution. It obtains the electric power from the electric power system, through its function of transformation and assign, transport and safety. Then transport the power to every place with safe, dependable, and economical. As an important part of power’s transport and control, the transformer substation must change the mode of the traditional design and control, then can adapt to the modern electric power system, the development of modern industry and the of trend of the society life.Along with the high and quick development of electric power technique, electric power system then can change from the generate of the electricity to the supply the power.[key words] substation transmission system distributionhigh voltage network correction equipment.⽬录第1章原始资料及其分析 (3)1原始资料 (3)2原始资料分析 (4)第2章负荷分析 (5)第3章变压器的选择 (8)第4章电⽓主接线 (10)第5章短路电流的计算 (13)1短路电流计算的⽬的和条件 (13)2短路电流的计算步骤和计算结果 (14)第6章配电装置及电⽓设备的配置与选择 (17)1 导体和电⽓设备选择的⼀般条件 (17)2 设备的选择 (17)3 ⾼压配电装置的配置 (18)第7章⼆次回路部分 (21)1 测量仪表的配置 (21)2 继电保护的配置 (21)第8章所⽤电的设计 (27)第9章防雷保护 (39)结束语 (41)致谢 (42)参考⽂献 (43)附录⼀:⼀次接线图附录⼆:10KV配电装置接线图绪论电⼒⼯业是国民经济的⼀项基础⼯业和国民经济发展的先⾏⼯业,它是⼀种将煤、⽯油、天然⽓、⽔能、核能、风能等⼀次能源转换成电能这个⼆次能源的⼯业,它为国民经济的其他各部门快速、稳定发展提供⾜够的动⼒,其发展⽔平是反映国家经济发展⽔平的重要标志。
110KV变电所电气一次部分设计论文
. . ..毕业论文系(部):水利水电工程系专业班级:10秋姓名:小龙学号:54目录毕业设计计算书2第一篇 110KV变电所电气一次部分设计2第一章负荷资料21.1、工程概况:21.2、气候条件2第二章变电站主变压器的选择32.1设计原则32.2主变容量与台数选择32.2.1 选择计算32.2.2.相数选择4绕组数量和连接方式的选择42.2.4 主变阻抗和调压方式选择42.2.5 容量比52.2.6 冷却方式52.2.7 电压级选择5全绝缘,半绝缘问题5. 资第三章电气主接线设计53.1电气主接线5电气主接线设计的基本要求5各电压级主接线型式选择63.2所用电设计7所用变电源数量及容量的确定73.2.2 所用电源引接方式83.3变压器中性点接地方式和中性点设计[4]83.4无功补偿设计8无功补偿的意义8无功补偿装置的容量确定8并联电容器装置的分组与接线9单台电容器容量与台数的确定9计算9第四章线路及变压器回路电流IFma*第五章短路电流计算95.1短路计算目的95.2短路电流计算的一般规定95.3短路电流的计算方法10第六章电气设备的选择与校验116.1本次设计中电器选择的主要任务11导体和绝缘子11电器设备116.2选择导体和电器的一般原则116.3 开关电器选择116.3.1 断路器型式选择116.3.2 隔离开关的选择原则126.3.3 电压互感器的选择原则12电流互感器选择原则126.4电气设备的选择12第二篇**巴楚县110kV变电所二次设计部分设计21第七章概述217.1 继电保护装置的作用[9]217.2电力系统对继电保护的基本要求[10]217.3 保护整定时应考虑的问题22选择保护配置及构成方案时的基本原则227.3.2 系统运行方式的确定227.3.3 短路点的确定22第八章**巴楚县110kV变电所保护配置方案设计238.1主变压器保护配置方案的设计23第九章变压器差动保护整定与计算239.1差动保护保护围239.2 变压器保护的整定计算[11]239.2.1确定保护的动作电流239.2.2 确定保护的二动作电流和差动线圈匝数249.2.3非基本侧工作线圈和平衡线圈匝数选择24 总结24参考文献25致25毕业设计计算书第一篇 110KV变电所电气一次部分设计第一章负荷资料1.1、工程概况:随着改革开放政策的深放,城市化发展,各工商业用电也在不断的增长。
110kV变电站电气部分设计毕业论文设计
110kV变电站电气部分设计第一篇:毕业设计说明书第一章变电站总体分析第一节变电站的基本知识一.变电站的定义变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用,是进行电压变换以及电能接受和分配的场所。
二.变电站的分类1、根据变电站的性质可分为升压和降压变电站(1)升压变电站是将发电厂发出的电能进行升压处理,便于大功率和远距离输送。
(2)降压变电站是对电力系统的高电压进行降压处理,以便电气设备的使用。
2、变电所根据变电站在系统中的地位,可分为枢纽变电站、区域变电站和用户变电站(1)枢纽变电所。
位于电力系统的枢纽点,连接电力系统高压和中压的几个部分,汇集多个电源,电压为330~500KV的变电所,称为枢纽变电所。
全所停电后,将引起系统解列,甚至出现瘫痪。
(2)中间变电所。
高压侧以交换潮流为主,起系统交换功率的作用,或使长距离输电线路分段,一般汇集2~3个电源,电压为220~330KV,同时又降压供当地用电,这样的变电所起中间环节的作用,所以叫中间变电所。
全所停电后,将引起区域电网解列。
(3)地区变电所。
高压侧一般为110~220KV,向地区用户供电为主的变电所,这是一个地区或城市的主要变电所。
全所停电后,仅使该地区中供电停电。
(4)终端变电所。
在输电线路的终端,接近负荷点,高压侧电压为110KV,经降压后直接向用户供电的变电所,即为终端变电所。
全所停电后,只是用户受到损失。
第二节所设计变电站的总体分析变电站电气一次部分的设计主要包含:负荷的分析计算、变压器的选型、主接线的设计、无功补偿、短路电流的计算、电气设备的选型和校验、母线的选择和校验等有关知识。
因此,变电站的总体分析也应该从这几个方面着手。
1、由待设计变电站的建设性质和规模可知,所设计变电站主要是为了满足某铁矿生产生活的发展需要,是一个110/10kv降压变电站,也是一个地区性变电站,并且只有两个电压等级,因此,主变压器可选用双绕组型的。
110kv变电站电气一次部分设计毕业论文
摘要本设计是针对“ZYA市新建110KV变电站”一次设计的要求,对电力系统及变电所的具体情况进行了分析与说明,对主变压器和主接线进行了设计与选择,并进行了短路电流的计算,根据所求的结果和已知的数据确定了母线、母线引下线、断路器、隔离开关、绝缘子、避雷器等必需的电气设备,且对变电所进行了防雷设计。
根据变电所给定的负荷,我们不难对主变进行选择,并用一级和二级负荷对其容量的选择进行校验,根据远景与近景负荷的比较确定一期工程主变的台数.电气主接线的设计是变电站电气设计的主体,在设计中应以任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为保证供电可靠、调度灵准绳,结合工程实际情况在活、满足各项技术要求的前提下兼顾运行、维护方便,尽可能的节省投资。
导体和电气设备的选择是电气设计的主要内容之一,电力系统中各种电气设备的作用和工作条件不一样,具体选择的方法也不完全相同,但对它们都有一致的要求,电气设备要能可靠的工作,必须按正常工作条件进行选择,并按短路状态来校验热稳定和动稳定。
配电装置是根据电气主接线的连接方式,由开关电器、保护和测量电器,母线和必要的辅助设备组建而成的总体装置.以本设计来看110KV宜采用室外形式,35KV和10KV宜采用室内形式。
为了预防和限制雷电的危害性,变电站中还应采用防雷措施和防雷保护装置.关键词:断路器隔离开关配电装置避雷器AbstractThis design aims at the request which "WH the city newly built 110KV transformer substation” time designs, has carried on the analysis and the explanation to the electrical power system and the transformer substation special details, has carried on the design and the choice to the main transformer and the host wiring,and has carried on the short-circuit current computation,according to result and known data determination generator, generator download,circuit breaker,isolator, insulator, and so on which asks essential electrical equipment,also has carried on the anti-radar design to the transformer substation。
110KV变电站设计 毕业论文
Abstract
Thispaperdesigna110KV substation.Firstly,according tothegavedsystem,electricity lineand the parameters of load,which provided by the assignment book,through considering the substation which will be built and feeders,analysising load materials,confirming the Main electrical wiring form of 110KV、35KV、10KV side based on security,economy and reliability,then conform the numbers,volume and type of the main transformer through load calulation and supply district,thus getting the parameters of all the component,simplify electric circuit,select short point carry onshort circuit calculationsoperationcircuit,selectandcheckoutelectricalequipment,includingbus,breaker,disconnect switch,voltage transformer,current transformerand so on,so that conform the distribution apparatus。Configurating relay protection and setting-calculation for the electricity line,transformer and bus according to the load and short calculations。At the same time,this paper analyse simplylightning protection and grounding system。Finally,two pictures be drawed which include Main electrical wiring diagram and 110KV Power distribution equipment sectional drawing interval.
(完整版)最新110kV变电站毕业设计论文
110KV变电站设计学生姓名:专业班级:指导教师:完稿日期:写作提纲写作提纲 (1)内容摘要 (3)关键词 (3)第1章电气主接线 (4)1.1 110kv电气主接线 (5)1.2 35kV电气主接线 (7)1.3 10kV电气主接线 (9)1.4 站用电接线 (10)第2章负荷计算及变压器选择 (12)2.1 负荷计算 (12)2.1.1 站用负荷计算 (12)2.1.2 10kV负荷计算 (12)2.1.3 35kV负荷计算 (12)2.1.4 110kV负荷计算 (12)2.2 主变台数、容量和型式的确定 (13)2.2.1 变电所主变压器台数的确定 (13)2.2.2 变电所主变压器容量的确定 (13)2.2.3 变电站主变压器型式的选择 (13)2.3 站用变台数、容量和型式的确定 (14)2.3.1 站用变台数的确定 (14)2.3.2 站用变容量的确定 (14)2.3.3 站用变型式的选择 (14)第三章最大持续工作电流节短路计算 (15)3.1各回路最大持续工作电流 (15)3.2 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果 (16)第四章主要电气设备选择 (17)4.1 高压断路器的选择 (18)4.2 隔离开关的选择 (20)4.3 各级电压母线的选择 (21)4.4 绝缘子和穿墙套管的选择 (21)4.5 电流互感器的配置和选择 (21)4.6 电压互感器的配置和选择 (23)4.7 各主要电气设备选择结果一览表 (25)附录:Ⅰ短路电流计算书 (26)附录:Ⅱ主接线图 (33)10KV配电装置 (33)致谢 (35)参考文献 (35)110kV变电站毕业设计内容摘要1、待设计变电所地位及作用按照先行的原则,依据远期负荷发展,决定在本区建造一中型110kV 变电所。
该变电所建成后,主要对本区用户供电为主,尤其对本地区大用户进行供电。
改善提高供电水平。
同时和其他地区变电所联成环网,提高了本地供电质量和可靠性。
110KV变电站设计论文
1变电所概况一、系统至110kV母线的短路容量1000MVA。
最大负荷利用小时数为5000h/年,变电所10kV出线保护最长动作时间为1.0s。
110kV架空线路两回路供电,型号LGJ185,长度为25KM,;10kV侧16回出线,功率因数为0.85:1# 、2# :负荷为900kW,长度为3KM3# 、4# :负荷为1000kW,长度为1.5KM5# 、6# :负荷为6000kW,长度为2.5KM7# 、8# :负荷为1800 kW,长度为2KM9# 、10#:负荷为600 kW,长度为5KM11# 、12#:负荷为1000 kW,长度为4.5KM13# 、14#:负荷为950kW,长度为3KM15# 、16# 负荷为1600kW,长度为1.5KM。
其中1、3、5、7、9、11、13、15出线的一、二负荷约占各自总负荷40%,其余约为各自总负荷的10%左右,负荷同时率为0.9。
设计中应考虑保证扩建时,不中断原有负荷的供电,扩建后应保证功率因素为0.9,该变电所海拔高度为1000kM,历史最高温度为35摄氏度,最低温度为-7摄氏度。
最高月平均温度为27摄氏度。
该所附近地势平坦,交通便利,可不考虑环境污染影响。
2 负荷计算负荷计算直接影响着变压器的选择,计算负荷是根据变电所所带负荷的容量确定的,这个负荷是设计时作为选择变电所电力系统供电线路的导线截面,母线的选择,变压器容量,断路器,隔离开关,互感器额定参数的依据。
计算方法:根据原始材料给定的有功功率P 、功率因素cos ϕ,求出无功功率。
tan Q P ϕ=⨯,P ∑=1P +2P +3P +……+n P , Q ∑=1Q +2Q +3Q +……+nQ 根据原始资料:cos 0.85ϕ=,则tan tan(arccos0.85)0.62ϕ==,由公式可计算出 21121=900,tan 9000.62558var P KW k P Q Q P ϕ===⨯=⨯=343431000,tan 10000.62620var P P KW Q Q P k ϕ====⨯=⨯=565656000,tan 60000.623720var P P KW Q Q P k ϕ====⨯=⨯=787871800,tan 18000.621116var P P KW Q Q P k ϕ====⨯=⨯=9109109600,tan 6000.62372var P P KW Q Q P k ϕ====⨯=⨯=11121112111000,tan 10000.62620var P P KW Q Q P k ϕ====⨯=⨯=1314131413950,tan 9500.62589var P P KW Q Q P k ϕ====⨯=⨯=1516`1516151600,tan 16000.62992var P P KW Q Q P k ϕ====⨯=⨯=综上:16i 1=60100iP P KW =∑=∑ 16i 1=37262k var i Q Q =∑=∑3 变压器选择由于明备用投资较大,所以选择暗备用即两台变压器同时投入运行,正常情况下每台变压器各承担负荷的50%,此时,变压器的容量应按变压器最大负荷的70%选择。
110kV变电站电气二次部分初步设计-电气自动化-毕业论文
110kV变电站电气二次部分初步设计-电气自动化-毕业论文摘要本文旨在对110kV变电站电气二次部分进行初步设计,重点关注电气自动化方面的内容。
通过对该部分的设计,旨在实现高效、稳定的电力转换和传输,提高变电站的运行效率和可靠性。
本文通过调研、分析和模拟实验等方法,对电气二次部分的各个组成部分进行了详细的设计和优化,以满足变电站的实际需求。
引言110kV变电站作为电力系统中的重要组成部分,承担着电能的输送和变换的重要任务。
电气二次部分在变电站中起着关键的作用,包括保护系统、控制系统以及监测和通信系统等。
为了提高变电站的运行效率和可靠性,在设计电气二次部分时需要充分考虑电气自动化的应用,以实现智能化的管理和控制。
设计方法本文采用了综合性的设计方法,包括以下步骤:1. 调研和分析:通过对相关文献和实际运行的变电站的调研和分析,了解了电气二次部分的工作原理和关键要求。
2. 设计和优化:根据调研和分析的结果,对电气二次部分的各个组成部分进行了详细的设计和优化,包括保护设备、控制系统、通信设备等。
3. 模拟实验:通过建立电气二次部分的模拟实验平台,对设计方案进行验证和优化,以确保其稳定性和可靠性。
设计内容1. 保护系统设计:根据变电站的要求,设计了一套完备的保护系统,包括差动保护、过流保护、过零保护等,以保证变电站设备的安全运行。
2. 控制系统设计:设计了一个智能化的控制系统,包括自动化设备控制、远程监控和数据采集等功能,以增强变电站的管理和运行效能。
3. 监测和通信系统设计:设计了一套监测和通信系统,包括实时监测设备状态、数据传输和远程通信等功能,以实现对变电站运行情况的全面监控和管理。
结论本文通过对110kV变电站电气二次部分的初步设计,重点关注了电气自动化的应用。
通过综合的设计方法和模拟实验验证,设计了一套高效、稳定的电气二次部分,以满足变电站的实际需求。
该设计方案具有较高的实用性和可行性,为变电站的运行效率和可靠性的提升提供了一定的参考。
本科毕业论文--110kV变电站设计论文
本科毕业论文发电厂设计上海电力学院 施春迎第一章 主变及所用变的选择第一节 主变压器的选择一、负荷统计分析1、35kV 侧Q 1max=var 44.61971000085.0/10000cos /222max 1212max 12K P P =-=-ϕ Q 2max=var 44.61971000085.0/10000cos /222max 2222max 22K P P =-=-ϕ Q 3max =var 47.3718600085.0/6000cos /222max 3232max 32K P P =-=-ϕ Q 4max =var 4500600080.0/6000cos /222max 4242max 42K P P =-=-ϕ Q 5max =var 4500600080.0/6000cos /222max 5252max 52K P P=-=-ϕ ∑35P =P 1max +P 2max +P 3max +P 4max +P 5max =10000+10000+6000+6000+6000=38000(KW)∑35Q =Q 1max +Q 2max +Q 3max +Q 4max +Q 5max=6197.44+6197.44+3718.47+4500+4500=25113.35(KVar ) S 35MAX =2max 352max 35Q P +=2235.2511380003+=45548.66(KV A ) 35ϕCos =MAX S P 35max35∑=66.4554838000=0.83 考虑到负荷的同时率,35kV 侧最大负荷应为:S ’35MAX =S 35MAX ⨯35η=45548.66⨯0.85=38716.36(KVA)2、10kV 侧:Q 1max=var 36.1549250085.0/2500cos /222max 1212max 12K P P =-=-ϕQ 2max =var 49.1239200085.0/2000cos /222max 2222max 22K P P =-=-ϕ Q 3max =var 1125150080.0/1500cos /222max 3232max 32K P P =-=-ϕ Q 4max =var 49.1239200085.0/2000cos /222max 4242max 42K P P =-=-ϕ Q 5max =var 1500200080.0/2000cos /222max 5252max 52K P P =-=-ϕ Q 6max =var 74.619100085.0/1000cos /222max 6262max 62K P P =-=-ϕ Q 7max =var 750100080.0/1000cos /222max 7272max 72K P P =-=-ϕ Q 8max =var 620100085.0/1000cos /222max 8282max 82K P P =-=-ϕ Q 9max =var 1125150080.0/1500cos /222max 9292max 92K P P =-=-ϕ Q 10max =var 62.929150085.0/1500cos /222max 102102max102K P P =-=-ϕ ∑10P =P 1max +P 2max +P 3max +P 4max +P 5max + P 6max +P 7max +P 8max +P 9max +P 10max=2500+2000+1500+2000+2000+1000+1000+1000+1500+1500=16000(KW ) ∑10Q = Q 1max +Q 2max +Q 3max +Q 4max +Q 5max +Q 6max +Q 7max +Q 8max +Q 9max +Q 10max=1549.36+1239.49+1125+1239.49+1500+619.74+750+620+1125+929.62=10697.7(KVar )S 10MAX =∑+∑2max 102max 10Q P =27.10697216000+=19246.84(KVA ) 10ϕCos =MAX S P 1010∑=84.1924616000=0.83 考虑到负荷的同时率,10kV 侧最大负荷应为:MAX S 10'=S 10MAX ⨯10η=19246.84⨯0.85=16359.81(KV A)3、110kV 侧:S 110MAX =2)(2)(10max 1035max 3510max 1035max 35∑⨯+∑⨯+∑⨯∑+⨯ηηηηQ Q P P =22)85.07.1069785.035.25113()85.01600085.038000(⨯+⨯+⨯+⨯=55076(KV A)考虑到负荷的同时率,110kV 侧最大负荷应为:MAX S 110'= S 110MAX ⨯110η=55076⨯0.85=46815(KV A)二、主变台数的确定根据《35-110kV 变电所设计规范》3.1.2条规定“在有一、二级负荷的变电所宜装设两台及以上主变压器。
110kV变电站电气一次部分设计毕业论文
110kV变电站电气一次部分设计毕业论文
设计毕业论文的题目可以为"110kV变电站电气一次部分设计",该论文可以包括下列内容:
1. 引言:介绍110kV变电站的作用和重要性,以及电气一次
部分设计的背景和目的。
2. 变电站布置图:绘制变电站的布置图,包括主变、断路器、组合电器柜、电流互感器等设备的布置和连接方式。
3. 变电站主要设备选型:根据变电站的负载情况、运行要求和安全标准,对主要设备进行选型,包括主变压器、断路器、电容器等。
4. 主变压器设计:根据负载需求计算主变压器的容量,选择适当的交流电压等级,并设计主变压器的绕组、冷却系统、绝缘等。
5. 断路器设计:根据负载需求和故障电流的大小,选择合适的断路器额定电流,并设计断路器的开关特性、运行机构和保护装置等。
6. 组合电器柜设计:根据变电站的布置和设备需求,设计组合电器柜的结构和连接方式,并设计合适的开关柜、控制柜和仪表柜等。
7. 电流互感器设计:根据主变压器的容量和负载要求,选择适
当的电流互感器额定电流,并设计电流互感器的绕组和保护装置等。
8. 变电站电力系统设计:根据变电站的负载要求和电力系统的稳定性要求,设计电力系统的配电方案、保护方案和接地方案等。
9. 结论:总结论文的主要内容和设计成果,提出对未来变电站电气一次部分设计的展望和改进建议。
10. 参考文献:列举参考文献,包括相关标准、技术手册和专
业论文等。
以上是110kV变电站电气一次部分设计的毕业论文内容提纲,具体的内容可以根据实际情况进行调整和完善。
山东科技大学-毕设论文-110KV变电站电气一次部分设计
摘要根据设计任务书的要求,本次设计为110kV 变电站电气一次部分初步设计,并绘制电气主接线图及其他图纸。
该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV 和10kV 三个电压等级。
各个电压等级分别采用单母线分段接线、单母线分段带旁母接线和单母线分段接线。
本次设计中进行了电气主接线的设计、短路电流计算、主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线等)以及防雷保护的配置。
本设计以《35~110kV 变电所设计规范》、《供配电系统设计规范》、《35~110kV高压配电装置设计规范》等规程为依据,设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品,技术先进、运行可靠、经济合理。
关键词:电气主接线、主变压器、短路电流、互感器、避雷器ABSTRACTAccording to the requirements of the design plan, the design of the preliminary design of a part of the electrical 110kv substation, and draw the main electrical wiring diagram and other drawings. The transformer substation is equipped with two main transformers, the station main wiring is divided into 110kv, 35kv and 10kv three voltage levels. Each voltage grade respectively by single bus line, sectionalized single bus with bypass bus wiring and single bus.The design for the main electrical wiring design, short-circuit current calculation, the main electrical equipment selection and validation(including circuit breaker, isolating switch, current transformer, voltage transformer, bus and so on) and lightning protection configuration.This design is based on the “35~110kv substation design code”, “code for design of power supply system”, “35~110kv high voltage power d istribution equipment design standards” and other regulations as the basis, design content in conformity with the relevant technical and economic policies of the state, the new type products selected equipment are recommended by the state, advanced technology, operation reliable, economic and reasonable.Keywords:The main electrical wiring,The main transformer,Short circuit current,mutual inductor,lightning protector目录第1章绪论 (1)1.1 变电站的作用 (1)1.2 我国变电站及其设计的发展趋势 (2)1.3 变电站设计的主要原则和分类 (6)1.4 选题目的及意义 (7)1.5 设计思路及工作方法 (7)第2章设计说明 (8)2.1 环境条件 (8)2.2 电力系统情况 (8)2.3 设计任务 (8)第3章电气主接线的设计 (9)3.1 电气主接线概述 (9)3.2 110KV侧主接线的设计 (10)3.3 35kV侧主接线的设计 (11)3.4 10kV侧主接线的设计 (12)第4章主变压器的选择 (13)4.1 负荷分析 (13)4.2 主变压器的确定 (14)第5章短路电流的计算 (16)5.1 短路电流计算的目的 (16)5.2 短路电流计算的一般规定 (16)5.3 短路电流的计算结果 (17)第6章主要电气设备的选择 (19)6.1 电器选择的一般条件 (19)6.2 高压断路器及隔离开关的选择 (20)6.3 母线的选择 (23)6.4 绝缘子和穿墙套管的选择 (25)6.5 电流互感器的选择 (27)6.6 电压互感器的选择 (29)6.7 熔断器的选择 (30)6.8 避雷器的选择 (31)第7章防雷保护设计 (34)7.1 变电站的防雷保护特点 (34)7.2 变电站直击雷保护 (34)7.3 侵入波过电压防护 (34)7.4 进线段保护 (35)7.5 三绕组变压器和变压器中性点的防雷保护 (35)总结 (36)参考文献 (37)致谢 (39)外文资料及译文 (40)附录Ⅰ短路电流计算书 (52)Ⅰ.1 计算变压器电抗 (52)Ⅰ.2 系统等值网络图 (53)Ⅰ.3 短路计算点的选择 (53)Ⅰ.4 短路电流的计算 (53)附录Ⅱ电气设备选型计算书 (59)Ⅱ.1 断路器及隔离开关选择 (59)Ⅱ.2 母线选择 (66)Ⅱ.3 绝缘子和穿墙套管的选择 (71)Ⅱ.4 电流互感器的选择 (73)Ⅱ.5 高压熔断器的选择 (76)Ⅱ.6 避雷器的选择 (77)Ⅱ.7 电容电流的计算[2] (78)Ⅱ.8 消弧线圈的选择 (78)附录Ⅲ电气主接线图 (80)第1章绪论1.1 变电站的作用电力系统是由变压器、输电线路、用电设备组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。
110KV变电所毕业设计论文,任务书、说明书、计算书3章
第一章任务书第一节毕业设计的主要内容本次设计为110kV变电站初步设计,共分为任务书、计算书、说明书三部分,同时还附有12张图纸加以说明。
该变电站有3台主变压器,初期上2台,分为三个电压等级:110kV、35kV、10kV,各个电压等级均采用单母分段的主接线方式供电,本次设计中进行了短路电流计算,主要设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、母线等),并同时附带介绍了所用电和直流系统、继电保护和微机监控系统、过压保护、接地、通信等相关方面的知识。
第二节毕业设计应完成的成果说明书:电气主接线,短路电流计算及主要设备的选择,各电压级的配电装置及保护,微机监控系统等。
计算书:短路电流,主要设备选择(DL、G、CT、母线),变压器差动保护整定计算。
图纸:电气主接线图,电气总平面布置图,继电保护及综合自动化系统配置图,间隔断面图,直流系统接线图,所用电系统图,GIS电气布置图等共12张。
第三节应掌握的知识与技能1、学习和掌握变电站电气部分设计的基本方法。
2、对所设计的变电站的特点,以及它在电力系统中的地位、作用和运行方式等应有清晰的概念。
3、熟悉所选用电气设备的工作原理和性能,及其运行使用中应注意的事项。
4、熟悉所采用的电气主接线图,掌握各种运行方式的倒闸操作程序。
5、培养独立分析和解决问题的工作能力及实际工程设计的基本技能。
第二章说明书第一节概述一、设计依据1、中华人民共和国电力公司发布的《35kV~110kV无人值班变电所设计规程》(征求意见稿)2、110kV清河输变电工程设计委托书。
3、电力工程电气设计手册(电气一次部分)二、设计范围1、所区总平面、交通及长度约20米的进所道路的设计。
3、系统通信及远动。
4、所内主控制室、各级电压配电装置和辅助设施。
5、所区内给排水设施及污水排放设施。
6、所区采暖通风设施、消防设施。
7、所区内的规划。
8、编制主要设备材料清册。
9、编制工程概算书。
三、设计分工1、110kV配电装置以出线门型架为界,10kV电缆出线以电缆头为界。
110KV变电站毕业设计论文
110KV变电站电气部分设计摘要本说明书以110kV地区变电站设计为例,论述了电力系统工程中变电站部分电气设计(一次部分)的全过程。
通过对变电站的主接线设计,站用电接线设计,短路电流计算,电气设备动、热稳定校验,主要电气设备型号及参数的确定,运行方式分析,防雷及过电压保护装置的设计,电气总平面及配电装置断面设计和无功补偿方案设计,较为详细地完成了电力系统中变电站设计。
限于毕业设计的具体要求和设计时间的限制,本毕业设计只对变电站电气一次部分做了较为详细的理论设计,而对其电气二次部分并没有涉及,这有待于在今后的学习和工作中进行研究。
关键词:变电站短路电流动稳定热稳定ABSTRACTThe statement about the 110kv transformer area substation design, discussed some electrical transformer substation design (one part) in power systems engineering of the entire process. Through the main transformer stations wiring design, stations wiring design stations, short circuit current calculations, check electrical equipment moving and thermal stability, set the main electrical equipment models and the parameters, the operating mode, design over-voltage protection and mine devices , design general electric graphic and distribution devices flood, and without power compensation. Completed substation design in power system,lastly.Limited to the specific design requirements and design time of constraints, the design only is a part of the electrical transformer stations, and its second part did not involve, which research it in future study and work.KEY WORDS: Substation, Short circuit currents , Moving stability,Thermal stability目录摘要 (I)ABSTRACT (II)1绪论 (1)1.1选题背景和意义 (1)1.1.1选题背景 (1)1.1.2选题意义 (1)1.2原始资料 (1)1.2.1分析本变电站在电力系统中的作用 (1)1.2.2建设规模 (1)1.2.3环境情况 (1)1.2.4线路阻抗 (2)1.3所做工作 (2)1.3.1分析原始资料 (2)1.3.2 拟定主接线方案 (2)1.3.3短路电流计算 (2)1.3.4主要电器选择 (2)1.3.5其他计算和设计 (3)1.3.6绘制电气主接线图 (3)本章小结 (3)2电气主接线设计 (4)2.1主变压器的选择 (4)2.1.1主变压器台数的确定 (4)2.1.2主变压器容量的确定 (4)2.1.3主变压器相数的确定 (5)2.1.4主变压器绕组数和接线组别的确定 (5)2.1.5主变压器调压方式的确定 (5)2.1.6主变压器冷却方式的确定 (6)2.1.7主变压器型号的确定 (6)2.2 主接线初步方案的拟订及技术比较 (6)2.2.1 110kV电压侧接线 (6)2.2.2 10kV电压侧接线 (9)2.3方案经济比较 (10)2.4主接线最终方案的确定 (12)2.5站用变接线设计 (13)2.5.1选择变压器 (13)2.5.2接线方案确定 (13)本章小结 (13)3短路电流计算 (14)3.1短路故障产生的原因 (14)3.2 短路故障的危害 (14)3.3 短路电流计算的目的 (15)3.4短路电流计算的内容 (16)3.4.1短路点的选取 (16)3.4.2短路时间的确定 (16)3.4.3短路电流的计算 (16)3.5短路电流计算方法 (16)3.5.1标幺值法 (16)3.5.2 有名值法 (16)3.6三相短路电流周期分量起始值的计算 (16)3.6.1短路电流计算的基准值 (16)3.6.2网络模型 (17)3.6.3三相短路电流周期分量起始值的计算步骤 (17)本章小结 (21)4主要电气设备的选择 (22)4.1断路器和隔离开关的选择 (23)4.1.1 110kV断路器隔离开关的选择 (24)4.1.2 10kV断路器隔离开关的选择 (26)4.2 电流互感器的选择 (28)4.2.1 110kV侧电流互感器的选择 (29)4.2.2 10kV侧电流互感器的选择 (30)4.3 电压互感器的选择 (31)4.3.1 110kV母线设备电压互感器的选择 (32)4.3.2 10kV母线设备电压互感器的选择 (32)4.4高压熔断器的选择 (33)4.5母线的选择与校验 (33)4.5.1 110KV母线的选择 (34)4.5.2 10kV母线 (35)4.5.3主变110KV侧至110KV母线连线的选择 (36)4.5.4主变10kV侧至10kV母线连线的选择 (37)4.6电缆选型及截面选择 (37)4.6.1电缆芯线材质/芯数 (37)4.6.2电缆结构 (37)4.6.3电缆选择的具体技术条件简述 (38)4.6.4穿墙套管的选择 (42)4.7绝缘子型号和绝缘子串 (43)4.8高压开关柜的选择 (44)本章小结 (44)5无功补偿、消弧线圈的计算与选择及防雷接地设计 (45)5.1无功补偿 (45)5.1.1 提高功率因数的意义 (45)5.1.2 补偿装置的确定 (45)5.2消弧线圈的计算与选择 (47)5.3防雷接地设计 (47)5.3.1防雷设计 (47)5.3.2接地设计 (52)本章小结 (53)6电气总平面布置及配电装置的选择 (54)6. 1 配电装置特点 (54)6.1.1屋内配电装置的特点 (54)6.1.2屋外配电装置的特点 (54)6. 2 配电装置类型及应用 (54)6.3 电气总平面布置 (55)6.3.1电气总平面布置的要求 (55)6.3.2电气总平面布置 (55)本章小结 (56)7总结 (57)8致谢 (58)9参考文献 (59)附录 (61)1绪论1.1选题背景和意义1.1.1选题背景经济迅速发展,开发区将成为榆林市新的经济发展区,经济将迅速发展,榆林供电区域用电负荷也将迅速增长,截至2006年底,该供电区有110kV变电站2个,2005年榆林市区电网最高负荷55MW,2006年榆林市供电区电网最高负荷达58MW,增长幅度5.5%,预计2007年榆林市供电区电网最高负荷达72MW。
110kv变电站的设计毕业论文
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电气工程课程设计说明书110KV变电所设计学院:专业:姓名:学号:完成时间:目录1 设计任务书 (3)2 主接线设计 (4)2.1 10KV出线方式设计 (4)2.2 110KV进线方式设计 (4)3 主变压器的选择 (4)3.1 负荷的计算 (4)3.2 主变压器的选择 (5)4 变电所的潮流计算 (5)4.1 计算线路参数 (5)4.2 计算变压器参数 (6)4.3 电力网 (6)4.4 网路的等值电路 (7)4.5 计算各变电所的运算负荷 (8)4.6计算各线路的功率分布 (8)4.7 电压平衡计算 (9)5 短路电流的计算 (9)5.1 S点的短路计算 (10)5.2 G1、G2点的短路计算 (11)5.3 d4点的短路 (12)5.4 短路电流总汇表 (13)6 变电所的调压计算 (13)6.1 调压计算的电路图 (13)6.2 功率分布与电压损耗的计算 (12)6.3 计算分接头电压 (14)6.4 校验 (15)7 电气设备的选型 (15)7.1 110kV侧电气设备选型 (15)7.2 10kV侧电气设备选型 (16)8 配置变压器的主保护和后备保护 (19)1 设计任务书1.1 系统接线示意图:图11.2 发电厂参数:2×25MW 发电机,13.0=''dX ,10KV 负荷(包括厂用电)10条出线共20MW ,8.0cos =ϕ。
110KV 有4条出线,其中2条与变电所A110KV 母线相连,另外2条与系统相连。
1.3 系统参数:MW s 2200=,8.0=s X (基准容量为100MVA ),85.0cos =ϕ。
系统正、负序电抗相等。
1.4 线路:AG 长12Km,,SA 长14Km ,SG12Km 。
1.5 以上提供的各参数均为最大值,最小值为其70% 1.6 电网运行方式为SA 开路运行。
1.7 设计内容: 发电厂——1) 设计发电厂的主接线,选择主变的型号;2) 选择短路点计算三相对称短路电流和不对称短路电流并汇总成表; 3) 选择各电压等级的电气设备(断路器、隔离开关、母线、电流互感器、电压互感器)并汇总成表;4) 配置发电机和变压器的主保护和后备保护;5) 绘制二次设备接线图(如断路器控制回路、备用电源自动投入回路等)。
变电所——1)设计变电所的主接线,选择主变的型号;2)选择短路点计算三相对称短路电流和不对称短路电流并汇总成表;3)变电所的潮流计算;4)变电所的调压计算;5)选择各电压等级的电气设备(断路器、隔离开关、母线、电流互感器、电压互感器)并汇总成表;配置变压器的主保护和后备保护;1.8 设计时间:两周1.9 设计成果:设计说明计算书一份;1号图纸一张。
2主接线设计2.1 10KV侧出线方式设计。
10KV侧出线六回,选择双母带旁路接线接线。
2.2 110KV侧进线方式设计。
110KV侧进线四回,选择单母线分段接线。
3 主变压器的选择3.1 负荷的计算。
由公式()%1cos1αϕ+=∑=nitcpKS式中s C——某电压等级的计算负荷k t—同时系数(10kV取0.85、35kV各负荷与10kV各负荷之间取0.9、站用负荷取0.85)а%——该电压等级电网的线损率,一般取5%P、cosϕ——各用户的负荷和功率因数1)站用电负荷。
S站=0.85×(91.5/0.85)×(1+5%)=96.075KVA≈0.096MVA2) 10kV负荷计算S10=0.85[(4+3+3.8+3.2+3.4+5.6)/0.85]×(1+5%)=24.15MVA3) 110kV负荷计算S110=0.9×(20/0.9+12/0.9)×(1+5%)+ S站=33.597+0.096=33.69MVA3.2 主变压器的选择。
1)主变压器容量的确定。
对于有重要负荷的变电站,考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在设计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷:对一般性变电站停运时,其余变压器容量就能保证全部负荷的60~70%。
S110=33.69MVA由于上述条件所限制。
所以,两台主变压器应各自承担16.845MVA。
当一台停运时,另一台则承担70%为23.583MVA。
故选两台31.5MVA 的主变压器就可满足负荷需求。
2)主变压器台数的确定。
考虑到扩建的原因,用两台主变。
_31500/110变压器参数如表1 SFL1表1变压器选Y 连接4 变电所的潮流计算4.1计算线路参数。
线路参数计算结果如表2所示。
表24.2 计算变压器参数。
计算结果如表3所示。
变压器参数表34.3 电力网。
电力网如图2所示。
图2 因为电网运行为SA开路运行,所以如图3。
图3 4.4 网络的等值电路。
等值电路如图4所示。
Ps=2⨯25-20-20=10MVQs=10/0.85⨯0.15=1.76MvarSs=Ps+j Qs=10+j1.76ςς图44.5计算各变电所的运算负荷。
计算结果如表4所示。
变电所A和系统S的负荷4.6计算各线路的功率分布。
功率分布计算如表5所示。
4.7 电压平衡计算。
计算结果如表6所示。
5 短路电流的计算。
SA 开路运行的系统图如图5所示,系统见图如图6所示ω33ω图5S X5G1G2 X6X8j0.04X3j0.33X1j0.41X2j0.33j0.41X9j0.42X10j0.42AX4j0.04j0.8图6以SB=100MVA,UB=Uav作基准值发电机:X1=X2=X''deBSS⨯=0.1385.0/25100⨯=0.416变压器:X=3X4=5.311001005.10100%⨯=⨯eBdSSU=0.333X=10X9=251001005.10100%⨯=⨯eBdSSU=0.42架空线路:架空线电抗X一般取为0.416Ω/km.X6=0.416⨯12BBUS2⨯=0.04X8=0.416⨯122BBUS⨯=0.04系统S:X5= XS=0.85.1 S点的短路计算S点短路等值电路图如图7所示SX5G1G2X6X3j0.33X1j0.41X2j0.33j0.41X4j0.04j0.8图7414.0)//()(6423110jjjjjjj=X+X+XX+X=X48.0100608.0207.01002525202520101jjjjjjjjjjsjs=⨯X=X=X=X=+⨯X=X查表得:203.2432.5s21=I=I,s总短路电流得:)(02.266.036.11153601153252521KA=+=⨯⨯I+⨯+⨯I=Iss基准电流:)(502.03KA==IBBB US5.2G1、G2点的短路计算G1点短路等值电路图如图8所示SX5G1G2 X6X3j0.33X1j0.41X2j0.33j0.41X4j0.04j0.8图8729.0)//()(3654210j j j j j j j =X +X +X X +X =X 104.010025416.0619.01002560202120101j j j j j j j j j js js =⨯X =X =X =X =+⨯X =X查表得:812.9726.0s 21=I =I ,s总短路电流得: )(53.123.130.011532511532560210KA =+=⨯⨯I +⨯+⨯I =I s sG 2点短路计算同G 1点的计算过程相同。
基准电流:)(502.03KA ==I BB B U S5.3d 4的点短路计算d 4点短路等值电路图如图9所示SX5G1G2X6X8j0.04X3j0.33X1j0.41X2j0.33j0.41X9j0.42X10j0.42AX4j0.04j0.8图95.0//)//()//()(109865423110j j j j j j j j j j j =X X +X +X +X X +X X +X =X 55.0100252560101j j j js =++⨯X =X查表得:913.11=I s总短路电流得:)(57.11115325256010KA =⨯++⨯I =I s基准电流:)(498.53KA ==I BB B U S5.4 短路电流总汇表短路电流汇总表0S 短路电流计算如表7所示:I N ''6 变电所的调压计算6.1 调压计算的电路图如图10所示36图10在最大负荷时U 1t m a x =112kv ,在最小负荷时 U 1t m i n =113kv 6.2 功率分布与电压损耗的计算 (1)变压器阻抗中的功率损耗 )(41.108.0)3.403.2(110520)(22222max 2max maxMVA j j jX R U Q P S T T N T +=++=++=∆ )(07.004.0)3.403.2(1105.314)(22222max 2max maxMVA j j jX R U Q P S T T N T +=++=++=∆ (2) 变压器环节首端的功率)(41.608.20)41.108.0()520(max max max 1MVA j j j S S S T +=+++=∆+= )(20.404.14)70.004.0()5.314(max max max 1MVA j j j S S S T +=+++=∆+= (3)变压器阻抗上的电压损耗)(71.21123.4041.63.208.20max 1max 1max 1max kV U X Q R P U T T T =⨯+⨯=+=∆)(78.11133.4020.43.204.14min 1min 1min 1min kV U X Q R P U T T T =⨯+⨯=+=∆6.3 计算分接头电压)(28.11711025.11071.21122max 2max max 1max 1kV U U U U U N T t =⨯⨯-=∆-=)(80.11311075.11078.11132min 2min min 1min 1kV U U U U U N T t =⨯⨯-=∆-=)(54.115)80.11328.117(21)(21min 1max 11kV U U U t t tav =+=+=选最接近的标准分接头电压kV U t 5.11501=。
6.4 校验(1)变压器低压母线的实际运行电压 )(40.10115.11571.2112201max max 1max 2kV U U U U U N t T =⨯-=∆-=)(59.10115.11578.1113201min min 1min 2kV U U U U U N t T =⨯-=∆-=(2) 变压器低压母线的电压偏移 %5.2%4%100101040.10max 2>=⨯-=m%5.7%9.5%100101059.10min2<=⨯-=m可见,变压器低压母线的运行电压能满足顺调压的要求,故所选分接头是合适的。