220kV变电站典型设计B1-B2

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220KV变电站施工设计

220KV变电站施工设计

前言一.编制依据1、220KV**变电站工程施工招标文件2、220KV**变电站工程施工招标图纸3、相关管理体系文件,包括:GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996 idt ISO 14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系规范》4、现行国家(或部)颁发的规范、规程和标准5、电力安装总公司公司有关管理规定及程序文件6、电力安装总公司公司历次变电站工程施工的有关资料和经验。

二.施工目标及承诺我公司参加220KV**变电站工程的竞标,一旦我方中标,我公司在工程工期、质量、安全、文明施工、资料移交等方面郑重承诺:严格按合同要求完成本次招标的全部内容,否则我公司愿意接合同约定范围内的任何处罚。

1.质量目标:工程一次交验合格率100%,其中优良率:建筑工程90%,安装工程98%。

杜绝重大质量事故,争取优良工程,争创精品工程。

承诺:我公司郑重承诺严格按照质量目标及合同要求进行工程施工,并愿意承担因我方责任造成的任何损失。

2.工期目标:本工程计划开工时间为年03月10日,竣工时间为年10月30日,总工期为235 天。

承诺:我公司郑重承诺严格按合同工期完成本次招标的全部内容。

3.安全生产目标:杜绝重伤及死亡事故,轻伤事故率为零。

承诺:我公司郑重承诺严格按照安全管理目标及合同要求进行工程施工,并愿意承担因我方责任造成的任何损失。

4.文明施工目标:严格按照有关施工现场文明施工管理规定进行施工,创建文明施工现场工地。

承诺:我公司郑重承诺严格按照文明施工目标及合同要求进行工程施工,并愿意承担因我方责任造成的任何损失。

5.环境保护目标:施工活动中涉及到的环境因素的,控制符合国家制订的有关环境保护的法规、政策和合同文件的要求。

承诺:我公司郑重承诺严格按照环境保护目标及合同要求进行工程施工,并愿意承担因我方责任造成的任何损失。

220kv变电站设计

220kv变电站设计

绪论我国目前所使用的交流电能主要是由交流发电机提供的。

由于受绝缘水平的限制,发电机输出端发出的电压一般低于30 kV。

用这样低的电压将电能进行远距离输送事实上是不可能的。

为此,需要利用升压变压器将电压升高后,再将电能进行远距离输送,到用电负荷所在地区以后,用电设备多是低压设备,所以用高电压将电能输送到用电地区后,还必须利用降压变压器降低电压,才能供给用户使用。

因此,变电站在电力生产过程中是一个重要的环节。

在电力系统中,变电站主要担负着电压变换这一重要任务,其作用主要有提高输电电压,减少电能损失。

电能在输送的过程中,由于电流的热效应,就要产生电能损失,且电能转化为热能的损失与电流的平方成正比。

因此,当输送功率一定时,提高输电电压就可减小电流,电网就会相应减少电能损失。

降低电压,分配电能。

电能经过升压输送到用电地区后,用户很难使用高电压的电气设备,因此,需要降压变电站把电压降低再分配到用户供用户使用。

集中电能、控制电力流向。

一个电网多数由多个电源点提供电能,这些电能的集中必须通过枢纽升压变电站来实现。

在用电地区,根据负荷情况,再由降压变电站来控制电力的流向。

调整电压,提高电压质量,满足用户的要求。

通过变电站的变压器调压装置和无功补偿设备,既可使用户得到稳定的电压,也可以提高线路的输电功率。

此次设计的220KV变电站,对该地区的电网优化配置资源的能力将显著增强。

该站的建成,可以满足市区生产及生活的供电要求,在设计过程中考虑到该市工业生产和人民生活的发展,并可满足5-10年的远景供电需求。

作为新建站,除了能够满足用电的需求的基本条件外,还必须考虑到自身的建站经济性、调度的灵活性和可靠性,并易于扩建和升级改进成微机综合自动化。

关于此课程,目前国内外较先进的是变电站综合自动化。

其一般为无人值班,有人职守,四谣设计,采用综合自动化实现控制、保护、测量和远动等功能。

微机控制,通过“远方”“就地”转换开关实现就地(就地单元控制)、远方(站内控制室微机及调度中心)两种控制方式,用微机实现模拟操作,待确认后再执行控制命令。

220KV变电站初步设计

220KV变电站初步设计

成人教育毕业设计(论文) 论文题目:年级.专业.层次:学生姓名:学号函授站:指导教师姓名:年月摘要我国目前所使用的交流电能主要是由交流发电机提供的。

由于受绝缘水平的限制,发电机输出端发出的电压一般低于30 kV。

用这样低的电压将电能进行远距离输送事实上是不可能的。

为此,需要利用升压变压器将电压升高后,再将电能进行远距离输送,到用电负荷所在地区以后,用电设备多是低压设备,所以用高电压将电能输送到用电地区后,还必须利用降压变压器降低电压,才能供给用户使用。

因此,变电站在电力生产过程中是一个重要的环节。

此次设计的220KV变电站,对该地区的电网优化配置资源的能力将显著增强。

该站的建成,可以满足市区生产及生活的供电要求,在设计过程中考虑到该市工业生产和人民生活的发展,并可满足5-10年的远景供电需求。

本次设计将要是一次设计,包括主接线的选择,变压器的确认,短路电流的计算,防雷设计等等。

关键字:变电站;短路电流;防雷设计目录摘要 (Ⅰ)1 绪论 (1)1.1 概述 (1)1.2 本次设计的内容 (1) (1)2 变电站分析 (2)2.1 变电站总体分析 (2)2.2 变电站设计要求 (2)2.3 负荷分析 (2)3 主变的选择 (2)3.1 主变选择 (2)3.2 变压器型式的选择 (4)4 电气主接线设计 (5)电气主接线设计 (5)4.2 主接线设计应满足的基本要求 (6)4.3 接线设计 (6)5 短路电流的计算 (10)5.1 短路电流的计算目的 (10)5.2 短路电流的计算 (11)6 电气设备选择 (16)6.1 概述 (16)6.2 选择导体和电器的技术条件 (16)6.3 导体和电器的选取及校验条件 (17)6.4 电气设备表 (18) (20)7 配电装置和总平面布置设计 (23) (23) (23)7.3 总平面布置设计 (25)8 防雷设计 (26) (26) (26) (26) (26) (27)结论 (28)参考文献 (29)致谢 (30)220KV变电站初步设计1 绪论概述随着社会的发展,电能被日益广泛的应用于工农业生产以及人民的日常生活中。

(完整版)220kV变电站设计毕业设计

(完整版)220kV变电站设计毕业设计

毕业设计(论文)任务书220kV变电站设计摘要本设计书主要介绍了220kV区域变电所电气一次部分的设计内容和设计方法。

设计的内容有220kV区域变电所的电气主接线的选择,主变压器、所用变压器的选择,母线、断路器和隔离刀闸的选择,互感器的配置,220kV、110kV、35kV线路的选择和短路电流的计算。

设计中还对主要高压电器设备进行了选择与计算,如断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等。

此外还进行了防雷保护的设计和计算,提高了整个变电所的安全性。

关键词:变电站;主接线;变压器220kV substation designABSTRACTThe design of the book introduces the regional 220kV electrical substation design a part of the content and design. The design of the contents of the electrical substation 220kV main regional cable choice, the main transformer, the transformer used in the choice of bus, circuit breakers and isolation switch option, the configuration of transformer, 220kV, 110kV, 35kV line choice and short-circuit current calculations. The design of the main . In addition, a lightning protection design and computing, increased the safety of the entire substation.Keywords: substation; main connection; transformer目录摘要........................................................ ABSTRACT ......................................................第1章引言...................................................1.1 国内外现状和发展趋势 ...................................1.2原始资料简要分析........................................第2章电气主接线的设计.......................................2.1 电气主接线设计概述.....................................2.2 主接线的基本接线形式及其特点...........................2.3 电气主接线的确定.......................................第3章主变压器的选择.........................................3.1 主变压器台数和容量的确定 ...............................3.2 主变压器型式的选择 ....................................3.3主变压器的选择结果......................................第4章短路电流计算...........................................4.1 电路各元件参数标幺值的计算 .............................4.2 三相短路电流计算.......................................4.3 两相短路电流计算.......................................第5章导体和电气设备的选择 ...................................5.1 断路器和隔离开关的选择 .................................5.2 电流互感器的选择.......................................5.3 电压互感器的选择.......................................5.4导体的选择与校验........................................5.5互感器在主接线中的配置.................... 错误!未定义书签第6章高压配电系统及配电装置设计 ............... 错误!未定义书签6.1 配电装置的要求........................... 错误!未定义书签6.2 配电装置的分类........................... 错误!未定义书签6.3 配电装置的应用........................... 错误!未定义书签6.4 配电装置的设计要求及步骤 ................. 错误!未定义书签6.5 屋内配电装置的布置原则 ................... 错误!未定义书签6.6 本设计中配电装置的确定 ................... 错误!未定义书签第7章所用电的设计............................. 错误!未定义书签7.1 所用电源数量及容量....................... 错误!未定义书签7.2 所用电源引接方式......................... 错误!未定义书签第8章防雷和接地设计.......................... 错误!未定义书签8.1 防雷设计................................. 错误!未定义书签8.2 接地设计................................. 错误!未定义书签第9章保护配置................................. 错误!未定义书签9.1 变压器的保护配置......................... 错误!未定义书签9.2 母线的保护配置........................... 错误!未定义书签第10章总结.................................... 错误!未定义书签参考文献........................................ 错误!未定义书签附录Ⅰ:外文文献原文............................ 错误!未定义书签第1章引言1.1 国内外现状和发展趋势数字化变电站技术发展现状和趋势以往制约数字化变电站发展的主要是IEC61850的应用不成熟,智能化一次设备技术不成熟,网络安全性存在一定隐患。

220KV变电站一次部分设计

220KV变电站一次部分设计

220KV变电站一次部分设计1.前言本课题研究的是220KV变电站一次部分设计。

变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响了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,起着交换和分配电能的作用。

这就要求变电站的一次部分设计的经济合理,采取合理的电气主接线形式,采用合适电气设备的数量和质量,变电站平面布置和配电装置也要符合国家规定标准,只有这样变电站才能正常的运行工作,为国民经济服务。

由于现代科学技术的发展,电力网容量的增大,电压等级的提高,综合自动化水平的需求,使变电所设计问题变得越来越复杂,除了常规变电所之外,还出现了微机变电所、综合自动化变电所、小型化变电所和无人值班变电所等。

当前随着我国城乡电网建设与改造工作的开展,对变电所设计也提出了更高更新的要求。

设计说明书2.主变压器的选择2.1主变压器形式的选择2.1.1相数的确定330KV及以下的电力系统中,在不受运输条件限制的情况下,一般选用三相变压器。

因为单相变压器组相对投资大,占地多,运行损耗较大,配电装置结构复杂,维修的工作量大。

2.1.2绕组数的确定当三绕组变压器的每个绕组的通过容量达到该变压器的额定容量的15%以上时才采用三绕组变压器。

否则,绕组未能充分利用,反而不如选用2台双绕组变压器在经济上更加合理。

2.2主变压器容量和台数的确定2.2.1变电所主变压器容量的确定(1)主变压器的容量,一般应按5-10年的规划负荷来选择,并适当考虑10-30年的发展,根据城市规划,负荷性质,电网结构等综合考虑确定其容量。

(2)装有两台以上的变压器的变电所,应考虑到当一台主变停运时,其余主变的容量满足70%-80%的全部负荷,并应满足一类及二类负荷的供电。

由上述两点得出一台主变压器容量应满足:根据任务书:10KV侧的负荷为: Pmax=100MW 功率因数为:0.85110KV侧出线负荷Pmax=20MW 功率因数为0.85总的负荷为:Pmax=100+20=120MW总的容量为:Smax=Pmax/cosø=120/0.85=141MVA这样根据公式,考虑到变压器的本身损耗容量还应有5%的裕度.这样变压器的容量为S变=0.75⨯K0⨯Smax(1+5%) 其中K0为同时率,一般取0.9.所以S主=0.75⨯0.9⨯141⨯1.05=100MV A所以根据容量选择两台SSPSL-的三相有载调压变压器。

3、变电站的典型布置方式

3、变电站的典型布置方式

B2值:是指带电部分至网状遮栏的净 距,B2=A1+ 30mm+70mm, 一 般 运行 人员手指误入网状遮栏时手指长不大于
70mm , 另外考虑了30mm的施工误差。
C值:是保证人举手时,手与带电裸 导体之间的净距不小于A1值, C =A1十2 300mm十200mm。一般运行人员举手后 总高度不超过2 300mm,另外考虑屋外配 电装置施工误差200mm 。
是配电装置和电气设备在空气中的最小安 全净距。它表明带电部分至接地部分或相间的 最小安全净距,在此距离下,无论正常或过电 压都不会发生空气绝缘的电击穿。其中:
A1值:为带电部分至接地部分、网状遮拦向 上延伸线距地2.5m处与遮拦上方带电部分之间 的最小安全净距 。
A2值:为不同相的带电部分、断路器和隔离 开关的断口之间的最小安全净距 。
2、 500kV变电站典型布置( 500kV配电装置采 用悬吊式管母中型分相、断路器三列式布置; 220kV选用GIS或AIS设备,AIS配电装置采 用悬吊式或支持式管母中型布置)。
3、变电站总平布置的设计原则。 4、配电装置的安全净距(A、B、C、D值)
3.1 220kV变电站的典型布置
根据《南方电网变电站标准设计》的规定:
220kV变电站AIS方案推荐采用二列式、L 形或π形布置;GIS方案推荐采用二列式布置或 综合配电装置楼型式。
AIS配电装置采用支持式管母或悬吊式管母、 抬高软母中型布置。
220kV配电装置
212100kkVV配配电电装装置置间间隔隔
主变压器宽宽度度通主通常常控为为1楼83mm。。
10kV配电室
110kV配电装置
电容器
主控楼
电容器
110kV配电装置

220kV变电站设计

220kV变电站设计

引言发电厂及电力系统的毕业设计是培养学生综合运用所学理论知识,独立分析和解决工程实际问题的初步能力的一个重要环节。

本设计是根据毕业设计的要求,针对220/60KV降压变电所毕业设计论文.本次设计主要是一次变电所电器部分的设计,并做出阐述和说明。

论文包括选择变电所的主变压器的容量、台数和形式,选择待设计变电所所含有的各种电气设备及其各项参数,并且通过计算,详细的校验了公众不同设备的热稳定和动稳定,并对其选择进行了详尽的说明。

同时经过变压器的选择和变电所所带负荷情况,确定本变电所电气主接线方案和高压配电装置及其布置方式,同时根据变电所的电压等级及其在电力网中的重要地位进行继电保护和自动装置的规划设计,最后通过对主接线形式的确定及所选设备的型号绘制变电所的断面图、平面图、和继电保护原理图,同时根据所绘制的变电所平面图计算变电所屋外高压配电装置的防雷保护,并绘制屋外高压配电装置的防雷保护图。

第一篇毕业设计说明书1 变电所设计原始资料1.1 设计的原始资料及依据(1)待设计变电所建成后主要向工业用户供电,电源进线为220KV两回进线,电压等级为220/60KV.(2) 变电所地区年平均温度14℃,最高温度36℃,最低温度—20℃。

(3) 周围空气无污染.(4) 出线走廊宽阔,地势平坦,交通方便。

(5)变电所60KV负荷表:(重要负荷占总负荷的80%,负荷同时率为0.7,线损率5%,Tmax=5600小时)表1.1 变电所60kV负荷表序号负荷名称最大负荷(KW)功率因数出线方式出线回路数附注近期远期1 建成机械厂18000 25000 0.95 架空2 有重要负荷2 化肥厂8000 10000 0。

95 架空 2 有重要负荷3 重型机械厂10000 13000 0。

95 架空 2 有重要负荷4 拖拉机厂15000 20000 0.95 架空 2 有重要负荷5 冶炼厂10000 15000 0.95 架空 2 有重要负荷6 炼钢厂12000 18000 0.95 架空 2 有重要负荷(6)电力系统接线方式如图所示:图1.1 电力系统接线方式图系统中所有的发电机均为汽轮发电机,送电线路均为架空线,单位长度正序电抗为0.4欧姆/公里2 主变压器的选择变压器是一种静止的电气设备,他利用电磁感应原理,把一种电压等级的交流电能转换成频率相同的另一种电压等级的交流电能.在各级电压等级的变电所中,变压器是主要电器设备之一,担负着变换网络电压、进行电力传输的重要任务,确定合理的变压器容量是变电所安全可靠供电和系统正常进行的保证。

220KV变电站电气部分毕业设计(完整版)(开题报告+任务书+设备清单+文献综述+毕业设计){修}

220KV变电站电气部分毕业设计(完整版)(开题报告+任务书+设备清单+文献综述+毕业设计){修}
双母线分段接线被广泛用于发电厂的发电机电压配置中,同时在220~550KV大容量配电装置中,不仅常采用双母分段接线,也有采用双母线分四段接线的。
3、双母线带旁路母线的接线
双母线可以带旁路母线,用旁路断路器替代检修中的回路断路器工作,使该回路不致停电。这样多装了价高的断路器和隔离开关,增加了投资,然而这对于接于旁路母线的线路回数较多,并且对供电可靠性有特殊需要的场合是十分必要的[7]。
The design isrefer to thepart of 220kV electrical substation design. Firstof all, analyzethe original dataand choosethe main transformer, based onit ,design the main wiringandShortCircuitCalculation,at lastchooseequipment, then mine and the protection of earth and distribution device.
图2-2主接线方案二
现对两种方案比较如下[10]:
表2-1 主接线方案比较表
方案
项目
方案一:220KV侧双母接线,110KV侧双母接线、10KV侧单母分段接线。
方案二、220KV侧双母带旁路接线,110KV侧双母接线、10KV侧单母分段接线。
可靠性
1.220KV接线简单,设备本身故障率少;
2.220KV故障时,停电时间较长。
电气主接线设计的基本原则是以设计任务为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、实用、经济、美观的原则[8]。

220kV变电站典型设计综述

220kV变电站典型设计综述

0引言输变电工程典型设计是贯彻国家电网公司集约化管理的基础工作,开展变电站典型设计工作的目的是:统一建设标准,统一设备规范,减少设备型式;方便集中规模招标,方便运行维护,降低变电站建设和运营成本;加快初步设计、评审和批复进度,提高工作效率。

2005年6月至12月,国家电网公司基建部组织包括山东院在内的十余家省院开展了110kV、220kV变电站的典型设计工作,形成了8个220kV户外变电站和5个户内变电站典型设计方案,并确定为国家电网公司220kV变电站典型设计推荐方案,这些方案基本涵盖了国内大多数220kV变电站的常见设计模式,具有良好的代表性。

在国家电网公司13个220kV变电站典设推荐方案中,山东院承担了其中2个户外变电站典型设计的工作,并在具体方案设计中对山东电力集团公司常见变电站设计方案进行了系统反思和全面优化。

山东院设计编制了220kV变电站典型设计山东电力集团公司实施方案。

方案于2006年3月完成,并通过了省集团公司和国家电网公司组织的审查。

1典型设计的主要原则变电站典型设计遵循的原则是:安全可靠、技术先进、投资合理、标准统一、运行高效。

努力做到统一性与可靠性、先进性、经济性、适应性、灵活性、时效性和和谐性的协调统一。

统一性:建设标准统一,基建和生产运行的标准统一,外部形象风格要体现国家电网公司企业文化特征。

可靠性:主接线方案安全可靠,典型设计模块组合后的方案仍能保证安全可靠。

经济性:按照企业利益最大化原则,综合考虑工程初期投资和长期运行费用,追求设备寿命期内最优的企业经济效益。

先进性:设备选型先进、合理,占地面积小、注重环保,各项技术经济可比指标先进。

适应性:综合考虑不同地区的实际情况,要在国220kV变电站典型设计综述OverviewofTypicalDesignon220kVTransformerSubstation张玉军,韩文庆,杨旭方,周朝霖(山东电力工程咨询院,山东济南250013)摘要:回顾了上世纪90年代以来山东电力220kV变电站的设计演化过程,对典型设计的设计原则、技术方案及其特点、模块拼接与调整方法进行了综述。

220kV典设实施方案B说明402-438

220kV典设实施方案B说明402-438

28.1总的部分华北电网有限公司变电站典型设计220kV变电站分册由两个子方案构成;方案A为220kV户外站实施方案,方案B为220kV户内站实施方案。

本篇内容为方案B,是220kV户内站实施方案。

根据基建技术[2006]57号“关于印发《国家电网公司220kV 和110kV变电站典型设计华北电网公司实施方案审查会议纪要》的通知”方案B220kV户内站实施方案由两个Ⅱ类方案组成。

第Ⅱ类为国家电网公司推荐方案基本模块拼接组合方案。

此方案按照变电站的最终建设规模由B-1、B-2两个方案组成。

28.1.1本典型设计的适用场合28.1.1.1特殊地形条件土地紧缺地区。

28.1.1.2外界条件限制,站址选择困难区域。

28.1.1.3严重污染地区。

28.1.2对设计方案组合的说明28.1.3主要技术经济指标28.2电力系统部分本典型设计不涉及电力系统部分的具体内容,按照给定的最终建设规模进行设计,在实际工程应用中要根据变电所在系统中所处的实际条件进行设计和论述。

28.3电气一次部分28.3.1电气主接线28.3.1.1 变电站设计规模(1)典设方案本期建设2台220kV、180MV A变压器,最终规模建设3台220kV、180MV A变压器。

(2)220kV出线,220-B-1方案本期2回,最终3回。

220-B-2方案本期2回,最终10回。

(3)110kV出线,本期6回,最终12回。

(4)10kV出线,本期12回,最终不变。

(5)无功补偿。

本期每台主变压器10kV侧配置3组8 Mvar并联电容器组和2组并联电抗器组,或4组8 Mvar并联电容器组;共6组8 Mvar并联电容器组和4组并联电抗器组,或8组8 Mvar并联电容器组;最终规模共9组8 Mvar并联电容器组和6组并联电抗器组,或12组8Mvar并联电容器组。

实际工程应按照系统情况计算确定。

28.3.1.2 220kV电气主接线220-B-1方案:220kV本期采用内桥接线方式,终期采用扩大内桥接线方式。

220kV变电站的设计毕业设计

220kV变电站的设计毕业设计

220kV变电站的设计_毕业设计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。

变电所是电力系统的重要组成部分,起着电能的接受、分配、联络、稳定系统的重要作用。

电气主接线是变电所的主要部分,电气主接线的方式直接影响运行的可靠性、灵活性,它的拟定直接关系着电气设备的选择、配电装置的布置护,是变电所电气部分投资大小的决定性因素。

220kV变电站属于高压网络,该地区变电所所涉及方面多,考虑问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。

同时进行变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。

选择变电站高低压电气设备,为变电站平面及剖面图提供依据。

本次220kV变电所电气部分设计是根据河南理工大学电气学院本科毕业设计工作手册进行的,主要包括主变压器、主接线形式的确定;短路电流计算;电气设备的选择;继电保护及互感器的配置;防雷保护等几个部分。

关键词:负荷计算;主接线;短路电流计算AbstractWith the economic development and modern industrial building of the rapid rise of the design of the power supply system more and more comprehensive, systematic, and rapid growth of electricity consumption in factories, on the power quality, technical and economic conditions, indicators of the reliability of electricity supply improves, so design of power supply has been higher and more comprehensive requirements. The design is reasonable, not only directly affects the investment in infrastructure, operation costs and the consumption of non-ferrous metals will be reflected in the electricity supply reliability and security of production, it is the economic efficiency of enterprises, is closely related to personal safety equipment.Substation power system is an important component of the power,and plays an important role of acceptance, distribution, contacts , the stability of the system. The main electrical substation wiring is a major part of Substation power system ,the main electrical wiring running directly impacts the reliability, flexibility, and its formulation directly related to the choice of the electrical equipment ,retaining the arrangement of power distribution equipment, The main electrical substation wiring is part of the decisive factor in the size of electrical substation investment.220kV substation belongs to high-pressure network ,the region more involved, consider the problems and analysis of substation tasks and user load, etc., select the site, use user data loading calculation and determining the user reactive power compensation device. At the same time, choicing of a variety of transformers, substations to determining the connection mode, and then to short-circuit current calculation, select and wire。

220KV电网典型设计B2-00

220KV电网典型设计B2-00

第十篇220kV变电站典型设计(方案B2)第48章设计说明48.1 总的部分220kV变电站典型设计方案B2对应220kV、110kV采用GIS设备户内布置、主变压器采用3×180MV A的三相三绕组变压器、并配置9组无功设备组合成的220kV户内站方案。

48.1.1 本典型设计的适用场合(1)人口密度高,土地昂贵的地区;(2)外界条件限制,站址选择困难区域;(3)特殊地形条件;(4)高地震烈度地区;(5)高原地区;(6)严重大气污染地区;48.1.2 对设计方案组合的说明本典型设计根据典型设计方案B2的建设规模及技术条件,是按照湖北省电力公司220kV变电站典型设计技术导则设定的,具体方案组合见表48-1。

表48-1 220kV变电站典型设计B2方案技术条件一览表48.1.3 主要技术经济指标主要技术经济指标见表48-2。

表48-2主要技术经济指标48.2 电力系统部分48.2.1 电力系统本典设按照给定的主变压器及线路规模进行设计,在实际工程中,需要根据变电站所处系统情况具体设计。

各电压等级的设备短路电流选择如下:(1)220kV电压等级为40kA;(2)110kV电压等级为31.5kA;(3)10kV电压等级为20kA。

48.2.2 系统继电保护及安全自动装置本典设不涉及系统继电保护专业的具体内容,在实际工程中,需要根据变电站系统情况具体设计。

48.2.3 系统通信本典设不涉及系统通信专业的具体内容,在实际工程中,需要根据变电站系统情况具体设计。

48.3 电气一次部分48.3.1 电气主接线48.3.1.1 变电站设计规模(1)典设方案B2本期建设2台220kV、180MV A变压器,最终3台;(2)220kV出线,本期2回,最终3回;(3)110kV出线,本期8回,最终12回;(4)10kV出线,本期24回,最终36回。

(5)无功补偿:本期每台主变压器10kV侧配置2组6Mvar并联电抗器和1组6Mvar并联电容器,共4组6Mvar并联电抗器和2组6Mvar并联电容器,最终共6组6Mvar 并联电抗器和3组6Mvar并联电容器。

220kV变电站设计-毕业设计

220kV变电站设计-毕业设计

220kV变电站设计-毕业设计电气与电子信息学院毕业设计说明书题目220kV降压变电站电气一次部分设计专业:电气工程与自动化年级:2013级学生:学号:312013xxxxxxxxx指导教师:王萌完成日期:2017 年 5 月 25 日220kV变电站电气部分设计摘要:本文是对220kV变电站进行电气部分的总体设计与综合规划。

分析了相应的原始资料后,整理其相关数据,分别确立了220Kv,110kV以及10kV电压侧的主接线形式,使其满足电网稳定安全运行的基本条件。

再根据负荷的数据确定其主变压器型号,台数与容量等。

得到各元件的参数之后,再进行相应的网络简化,选择各电压侧的短路点进行短路电流计算,再根据最终的计算结果来选择和校验电气设备。

同时本次设计简单的进行了相应的防雷接地设计以及配电装置的设计,最后再绘制了电气主接线图关键词:220kV,变电站,电气主接线,电气设备选择Abstract:This paper is the overall design and comprehensive planningof the electrical part of the 220kV substation. The raw data were analyzed to extract the relevant data needed for the design, confirmed the main connection form of 220kV,110kV,35kV and the electrical substation main connection to meet the requirements of reliability, flexibility and economy. According to the load data, it determines the units, capacity and the model of the main transformer and the parameters of each element. By the equivalent network simplification, choice the points of short-circuit and calculate the current of short-circuit, the calculation results as a basis for selection of circuit breaker, transformer, bus and other electrical equipment; This paper has carried on the simple introduction and the analysis to the lightning protection grounding and the distribution unit, finally has carried on the electrical main wiring diagram drawing.Keywords:220kV, substation, electrical main wiring, electrical equipment selection目录1.前言 (1)1.1选题背景 (1)1.2国内外研究现状 (1)1.2.1国内研究动态 (1)1.2.2国外研究动态 (1)1.3本文研究内容 (2)2.原始资料 (3)2.1站址地理位置介绍 (3)2.2建设性质和规模 (3)2.3负荷侧预测表 (3)3.电气主接线 (4)3.1主接线设计原则 (4)3.2主接线设计的基本要求 (4)3.3电气主接线的选择比较 (5)3.4电气主接线的最终方案选择 (8)4.主变压器的选择 (9)4.1主变压器的选择原则 (9)4.2主变压器的确定 (9)4.3主变压器的型号参数 (11)4.4站用变压器的选择 (11)5.短路电流计算 (13)5.1短路的类型 (13)5.2短路电流计算目的 (13)5.3短路电流计算方法 (13)5.4云南元阳拟建变电站的短路电流计算书 (14)5.4.1 变电站短路电流计算条件基本假定 (14)5.4.2 基准值选取 (14)5.6.3 短路等值网络绘制 (15)5.6.4各元件参数标幺值计算 (16)5.6.5 220kV母线短路电流计算 (18)5.6.6 110kV母线短路电流计算 (20)5.6.7 10kV母线短路电流计算 (22)5.8 短路电流计算结果 (23)6.导体和电气设备的选择 (24)6.1高压断路器和隔离开关的选择和校验 (24)6.1.1 220kV侧断路器、隔离开关的选择和校验 (25)6.1.2 110kV侧断路器、隔离开关的选择和校验 (28)6.1.3 10kV侧断路器、隔离开关的选择和校验 (30)6.2 电流互感器、电压互感器的选择与校验 (33)6.2.1 220kV侧电流互感器、电压互感器的选择和校验 (34)6.2.2 110kV侧电流互感器、电压互感器的选择和校验 (36)6.2.3 10kV侧电流互感器、电压互感器的选择和校验 (37)6.3 导体的选择和校验 (39)6.3.1 220kV侧母线选择和校验 (40)6.3.2 110kV侧母线选择和校验 (41)6.3.3 10kV侧母线选择和校验 (42)6.4 电气设备选型汇总 (43)7.配电装置 (44)7.1 对配电装置的基本要求 (44)7.2 配电装置的类型 (44)7.3.1屋外配电装置 (44)7.3.2 屋内配电装置 (45)7.4 此次设计配电方式的采用 (45)8.防雷保护设计与接地设计 (46)8.1防雷保护设计 (46)8.2 避雷器的选择与校验 (46)8.2.1 220kV侧避雷器的选择和校验 (47)8.2.2 110kV侧避雷器的选择和校验 (48)8.2.3 10kV侧避雷器的选择和校验 (48)8.3避雷针的配置 (49)8.4 接地 (49)9.结论 (51)10.总结与体会 (52)11.谢辞(致谢) (53)12.参考文献 (54)附录1. 外文资料翻译1.前言1.1选题背景从改革开放至今,在我国综合国力不断提高的背景下,整个城镇居民的生活质量也越发提高,随之其城镇地区的人均用电量也是在不停地迅猛增长中。

220KV变电站电气二次部分设计

220KV变电站电气二次部分设计

摘要变电站保护配置方案设计和整定计算是变电站继电保护工作的重要内容,合理的方案设计和整定计算对保证变电站,乃至整个电力系统的安全稳定运行具有非常重要的作用。

本论文根据220kV变电所一次侧的配置要求,进行变电站设备保护方案设计和整定计算工作。

根据变电站的工程实际,对变电站主要设备(设备),包括变压器、母线等的保护特点和要求进行了分析,结合所采用的许继设备保护的功能特点,提出了一套完整的设备保护设计方案。

论文阐述了保护方案的设计原则和保护功能配置情况。

设备保护的整定计算及所采用的保护原理密切相关,论文针对所选用保护装置的构成特点,对其保护原理和整定方法进行了研究分析,以充分发挥保护装置的总体性能。

论文介绍了设备保护的基本原理,并对其整定计算方法进行了论述。

根据所提出的变电站设备保护的设计方案以及保护整定计算的基本原则和方法,论文阐述了整定计算的基本过程和主要结果,完成了变电站设备保护的整定计算,并经校验合格。

论文的最后对本课题的研究工作及研究成果进行了总结。

关键词:变电站,保护设计,保护整定计算,变压器保护,母线保护ABSTRACTResearch of configuration design and setting calculation forsubstation element protection is a very important part of substation relay protection. A reasonable configuration design and setting calculation plays a very important role in a substation and even the whole power system. Element protection involving many device-levelsetting values,which is different from line protection. And the setting values is directly related to the protection principles and technologies. The paper starts configuration design and setting calculation for substation element protection bases on the application requirement of a substation.At first, the paper begins with a overview and a analysis on the research and present situation and development of the substation element protection, on this basis, the paper start a research on the protection of substation element, including transformer and bus-bar and so on. And then proposed a complete configuration design of element protection combined with the characteristics of the foreign general element protection. And the paper also describes the design principle of the protection scheme and the configuration situation of the protection functions.Based on the design scheme and basic principle and method of protection setting calculation of the substation element protection, the paper discusses the basic process and the primary results of the setting calculation, and then completes the setting calculation of the foreign substation. Now the settings have been used in the substation and have obtained a good result. The last part of the paper makes a summary to the research work and achievement of the project.Keywords:Element Protection, Protection Design, Protection Setting Calculation, Transformer Protection, Bus-bar Protection目录摘要 (I)ABSTRACT (II)1 绪论 (1)1.1 概述 (1)1.2 变压器保护的研究现状和发展 (1)1.3 母线保护的研究现状和发展 (2)2 变压器微机保护设计 (4)2.1 变电站一次部分设计基本数据 (4)2.2 变压器故障类型及相应保护 (7)2.3 主变压器保护配置方案及选型 (8)2.3.1 主变压器保护配置方案 (8)2.3.2 主变压器保护配置选型 (9)2.4 主变压器主保护 (11)2.4.1 电流差动保护原理 (11)2.4.2 装置原理 (11)2.4.3 主变压器各主保护动作关系 (18)2.4.4 主变压器后备保护 (18)2.4.5 装置原理 (18)2.5 主变压器非电气量保护 (23)2.6 电气量保护装置硬件介绍及接线 (23)2.6.1 装置介绍 (23)2.6.2 装置背视示意图 (25)2.6.3 及综合自动化监控系统接口说明 (26)2.7 非电气量保护装置硬件介绍及接线 (28)2.7.1 装置介绍 (28)2.7.2 装置背视示意图 (29)2.7.3 及综合自动化监控系统接口说明 (29)2.8 变压器比率制动差动保护的整定计算 (31)2.8.1 变压器主保护整定计算 (31)2.8.2 变压器后备保护整定计算 (33)3 母线微机保护设计 (34)3.1 母线保护的配置原则及规范 (34)3.2 母线保护配置方案设计及选型 (34)3.3 母线微机保护 (35)3.3.1 保护配置 (35)3.3.2 母线保护原理 (35)3.3.3 母线运行方式识别 (39)3.4 母线保护装置硬件介绍及接线 (40)3.4.1 装置介绍 (40)3.4.2 装置背视示意图 (42)3.4.3 及综合自动化监控系统接口说明 (42)3.5 母线比率差动保护的整定计算 (44)4 断路器、隔离开关的控制及操作回路设计 (46)4.1 断路器、隔离开关的配置原则及规范 (46)4.1.1 断路器控制回路设计原则 (46)4.1.2 隔离开关控制回路设计原则 (46)4.2 控制及操作回路设计 (47)4.2.1 智能操作箱选型 (47)4.2.2 装置工作原理 (47)4.2.3 智能操作箱各插件原理图 (49)5 互感器的接线设计 (53)5.1 互感器配置选型 (53)5.2 互感器接线形式说明 (53)5.3 各保护装置中互感器接线 (54)6 信号回路的设计 (56)6.1 概述 (56)6.2 变电站信号回路设计 (56)6.2.1 IEC60870-5-103和104规约介绍 (56)6.3 中央信号装置的选型 (57)6.4 中央信号装置介绍 (58)6.4.1 CAKJ-XHB中央信号报警装置的功能 (58)6.4.2CAKJ-XHB中央信号报警装置的报警方式 (59)6.4.3 装置电源的选用 (59)6.5 及其他保护装置接线 (59)结论 (61)附录A (62)致谢 (63)参考文献 (64)1绪论1.1概述变电站是电力系统组成的一个重要环节,是电力网中线路的重要连接部分,其作用是交换电压、汇集和分配电能。

变电站220KV一次部分设计(1)

变电站220KV一次部分设计(1)

220KV变电所设计摘要:本设计论述了电力系统工程中220KV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,电气总平面图设计,较为详细地完成了电力系统中变电站设计。

限于时间要求及设计能力,本设计对变电站二次部分未进行设计,有待以后进行进一步学习与完善。

关键词:变电站;主接线;短路电流;动稳定校验,热稳定校验目录引言 (2)1系统与负荷资料分析 (3)1.1 性质和目的 (3)1.2 变电站概况 (3)2电气主接线 (3)2.1主接线方案的选择 (3)2.2主变压器的选择与计算 (8)2.3厂用电接线方式的选择 (11)2.4主接线中的设备配置的一般规则 (12)3短路电流的计算 (13)3.1短路计算的一般规则 (13)3.2短路电流的计算 (13)3.3短路电流计算表 (13)4电气设备的选择 (15)4.1电气设备选择的一般规则 (15)4.2电气选择的条件 (15)4.3电气设备的选择 (17)4.4电气设备选择的结果表 (19)5配电装置 (21)5.1配电装置选择的一般原则 (22)5.2配电装置的选择及依据 (22)结束语 (23)参考文献 (23)附录Ⅰ: 短路计算 (24)附录Ⅱ: 电气设备的校验 (28)附录Ⅲ: 主接线总图 (37)引言电力系统是将各种发电、变电、输电、供电的电气设备连接在一起而组成的整体。

电力系统的发展程度和技术水准已经成为各国经济发展水平的标志之一。

《发电厂电气部分》作为电力专业的一门主要课程, 主要包括课堂讲学、课程设计、生产实习三个主要部分。

课堂讲学着重叙述发电、变电和输电的电气主系统的构成、设计和运行的基本理论和计算方法,相应地介绍主要电气设备的原理和性能。

在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论的理解,进行了本次课程设计。

典设工程初步设计介绍

典设工程初步设计介绍

220 kV 变 电 所 典 型 设 计
各方案公用部分
直流系统:2组220V阀控式密封铅酸蓄电池,2组充电装置(高频开关电源),设蓄电池 室。 交流所用电系统:380/220V中性点接地,采用三相四线制,单母线分段接线,两台所变 分列运行。 继电保护:220kV、110kV线路、主变设微机保护,保护测控相对独立;35/10kV设微机 保护,保护测控合一,分散布置。 自动装置:电容器组投切;35/10kV消弧线圈跟踪补偿;35/10kV接地检测。 对时装置:全所共用1台GPS。 防误操作闭锁:不专设微机五防装置,由计算机监控系统统一考虑。 电能考核计量:主变中低压侧设关口表,其余按规程配置。 就地电气测量:利用监控系统完成电气测量。 信息采集类型:模拟量和开关量。 控制操作方式:远方调度,监控系统,就地三级操作。 通信方式:变电所接入地区的光纤环网,光纤网络与继电保护统一考虑,通信容量及可 靠性按照变电所无人值班要求设计。
方 案 C2
220 kV 变 电 所 典 型 设 计
方 案 C3
220 kV 变 电 所 典 型 设 计
220kV管母线中型配电装置典
型断面图
220 kV 变 电 所 典 型 设 计
220kV软母线改进半高型配电装
置典型断面图
220 kV 变 电 所 典 型 设 计
110kV管母线中型配电装置典型
220kV变电所典型设计
设计方案介绍
220 kV 变 电 所 典 型 设 计
编制说明
1、设计依据: 江苏省电力公司《江苏省35~220kV变电所设计技术导则报批稿》;
江苏省电力公司《关于220kV变电所典型设计技术原则修改稿》;
2、本设计方案在总结本省220kV变电所设计、施工、运行情况,调查广东、上海地 区220kV变电所设计情况的基础上进行编制; 3、设计方案分乡村型变电所和城市型变电所两大类,其中乡村型变电所6种,城市 型变电所3种。设计方案主要考虑覆盖面大的种类,对于适用面小的不考虑。 乡村型变电所分两大类:A类适用于主变容量为120MVA的变电所,220kV、110 kV采用软母线改进半高型配电装置,35kV采用户内开关柜;B类适用于主变容量为 180MVA的变电所,220kV、110kV采用管母线中型配电装置,35kV采用户内开关柜。 主要适用于农村,220kV、110kV采用架空出线方式。 C类为城市型变电所,主变容量均按180MVA考虑,根据江苏省电力公司《江苏 省35~220kV变电所设计技术导则报批稿》主变均采用半户内布置,配电装置均采用 户内布置。主要适用于城市及城郊结合部,220kV可采用架空或电缆出线方式。
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