110kV变电所毕业设计说明书

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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变电站毕业设计任务书

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广西电力职业技术学院电力工程系毕业设计任务书课题名称110kV变电站设计专业发电厂及电力系统班级2010903学号201090312姓名吕冀涛指导教师(签名)年月日教研室主任(签名)年月日任务书填写要求1、毕业设计(论文)任务书由指导教师根据各课题的具体情况填写,经学生所在专业的负责人审查、系主管领导签字后生效。

此任务书应在毕业综合实践开始前一周内填好并发给学生;2、任务书内容必须用黑墨水笔工整书定或按统一设计的电子文档标准格式打印,不得随便涂改或潦草书写,禁止打印在其它纸上后剪贴;3、任务书内填写的内容,必须和学生毕业设计(论文)任务完成的情况相一致,若有变更,应当经过所在专业及系统主管领导审批后方可重新填写;4、任务书内有关“系”、“专业”等名称的填写,应写中文全称,不能写数字代码,学生的“学号”要写全号,请规范化填写;5、任务书内“主要参考文献”的填写,应按国标GB7714—87《文后参考文献著录规则》的要求书写,不能有随意性;6、有关年月日等日期的填写,应当按国标GB/T7408—94《数据元和交换格式、信息交换、日期和时间表示法》规定的要求,一律用阿拉伯数字书写。

如“2002年4月2日”或“2002-04-02”。

毕业设计(论文)的有关说明一、毕业设计(论文)的性质和目的毕业设计(论文)是高等职业学校培养工科应用型学生的一个重要实践性教学环节,是在学生学完全部课程,并完成必要的课程设计和实习、实训的基础上进行的。

毕业综合实践作为高等职业教育教学过程中的最后一个教学环节,与其他教学环节彼此配合,是前面各个教学环节的继续、深化和提高,其内容应符合专业培养目标与规格要求。

毕业设计(论文)环节,除可以培养和锻炼学生综合应用所学的专业理论和技能、独立工作的能力和创造能力外,还能培养学生良好的职业道德、意志品质、心理承受能力和团结协作精神等,使他们毕业后能尽快地适应工作岗位。

毕业设计(论文)的基本教学目的是培养学生综合运用所学的基础理论、专业知识和基本技能,提高分析与解决生产、建设、服务、管理第一线的实际问题的能力和形成综合职业素质。

110kV变电站毕业设计

110kV变电站毕业设计

前言本次毕业设计在完成全部所学理论课程及经过一次综合性毕业运行实习的基础进行的一项综合性教学环节,这也是对入学以来所学知识的总结,是对上岗全的一次综合复习,也为今后的工作奠定良好的基础。

变电所是电力系统中的重要中间环节,它的作用是变换电压、接受和分配电能,随着国民经济的飞速发展,对电能的需求越来越大,同时对电能质量的要求也提升了。

近来来,面对各地用电紧张的局面,为满足拥护对电能的需要,各地都在新建变电所,针对变电所在系统中所处的地位及作用,变电所类型的发展、电压等级也在不断提升,对供电可靠性的要求就更高了。

目前,我国变点所电压等级主要有500KV、330KV、220KV、110KV等,本次设计的课题为——110KV降压变电所初步设计,结合所学专业——电力系统及其自动化,故本次设计主要以电气部分为主,同时也涉及一部分继电保护个自动装置的配置,以及防需规划等。

由于本设计原始资料不足及时间限制,使设计内容有所简化,在参考资料比较缺乏的情况下,必须大量翻阅各种有关的专业书刊、综合考虑、分析之后才能确定方案。

第一次进行如此大型作业,无法考虑周全,缺漏之处恳请批阅老师给予批评指正。

本次设计是在陈金星老师的指导下顺利完成的,在此表示感谢!编者2007.6原始资料一、设计课题110KV降压变电所电气部分二、原始资料1、110KV电网图2、负荷预测(1最大负荷利用小时Tmax=5500小时(2)10KV侧最大负荷利用小时Tmax=5000小时(3)110KV侧负荷同时率:0.90(4)负荷年增长率:5%3、地区温度:年最高温度:40℃年最低温度:-6℃最热月平均最高温度:35℃最热月平均地温:25℃三、参考资料与书刊1、电力工程设计手册2、《毕业设计执导书》(福建电力职业技术学院电力教研室编)3、发电厂电气部分(教材)4、电力系统分析(教材)5、电力系统继电保护(教材)6、电力系统自动装置(教材)7、高电压技术(教材)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、P (35)max max1max2max3max4max5max6=6000+7000+5000+5000+4000+3000=30000(KW) Q (35)max =Q max1+Q max2+Q max3+Q max4+Q max5+Q max6=4500+5250+3750+3750+2478.977+2250=21978.977(KVar )考虑负荷同时率K (35)=0.8,则:P (35)max '= K (35)P (35)max =0.8⨯30000=20400(KW)Q (35)max '= K (35)Q (35)max =0.8⨯21978.977=17583.182(KVar )S (35)MAX =''2max )35(2max )35(Q P +=2217583.18230000+=29751.778(KVA )35ϕCos =MAXS P )35(max )35('=778.2975130000=0.812、P (10)max max1max2max3max4max5max6max7=2000+3500+2000+2000+1500+1000+1000=130000(KW )Q (10)max =Q max1+Q max2+Q max3+Q max4+Q max5+Q max6+Q max7=1500+2625+15000+1500+929.617+619.744+619.744 =9294.105(KVar )考虑负荷同时率K (10)=0.85,则:P (10)max '= K (10)P (10)max =0.85⨯13000=11050(KW )Q (10)max '= K (10)Q (10)max =0.85⨯9294. 105=7899.989(KVar )S (10)MAX =''2max )10(2max )10(Q P +=2989.7899211050+=13583.531(KVA ) 10ϕCos =MAXS P )10(max )10('=531.1358311050=0.813、110kV 侧: S (110)MAX =()2)''(2''max 10max 35max 10max 35∑+∑+∑+∑Q Q P P=22)989.7899182.17583()1105024000(+++=43334.68(KVA)ϕCos =MAXS P P )110(max )10(max )35(''+=68.433341105024000+=0.81考虑到负荷的同时率,K (110)=0.90,则:MAX S )110('= K (110)S (110)MAX =0.90⨯43334.68=39001.212(KVA)本变电所按建成后5年进行规划,预计负荷年增长率为6%,因此:'')110(MAX S =MAX S )110('(1+m )t =39001.212⨯(1+0.06)5=49776.528(KVA)式中t 为规划年限,m 为增长率二、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。

毕业论文110KV变电所电气一次部分设计说明

毕业论文110KV变电所电气一次部分设计说明

华北电力大学成人教育学院毕业设计(论文)论文题目:110kV变电站电气一次系统设计专业: 电力系统及其自动化专业姓名: 猛学号:09201761函授站: 电力高等专科学校日期: 2011年08月30日110kV变电站电气一次系统设计摘要变电所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的间环节,起着变换和分配电能的作用。

电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线拟定直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。

本次设计建设一座110kV降压变电站,首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式,在技术方面和经济方面进行比较,选取灵活的最优接线方式。

其次,进行短路电流计算,根据各短路点计算出各点短路稳态电流和短路冲击电流。

最后,根据各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择,然后进行校验。

关键词: 变电所;变压器;电力负荷;电气主接线;短路电流;电气设备The Primary Design of 110 KV Transformer SubstationAbstractThe know-why the learns , real circumstances of this engineering of combination are used , the analysis conscientiously careful by way of to the primary sources , as well as short circuit calculation to decides on the scheme . The selection of the electric owner grasping the transformer substation wiring scheme , the mould selecting of major electric installation , the selection of main transformer platform number , capacity and model , as well as the various protections are surely calmly . Define finally this110 kV transformer substation electric owner's wiring diagram , and accomplishes the preliminary design to the 110KV transformer substation . Designing by way of this , I have had a more overall understanding to the design of transformer substation , and makes me learn , not only the reliability will fully be thought over in the engineering designation and the flexibility , and still more will give consideration to many things economy , long-range nature and technical .Key words :transformer substation ;transformer ;power load ;the electricity mainwiring ;the short-circuit current ;electricity equipment目录第一章设计任务书 (7)1.1设计资料 (7)1.1.1建所目的 (7)1.1.2环境条件: (7)1.1.3负荷资料 (7)1.2 设计要求 (8)1.2.1编写技术说明书 (8)1.2.2编写计算书 (8)1.2.3绘制图纸 (8)第二章设计说明书 (9)2.1、电气主接线设计 (9)2.1.1 电气主接线设计的原则 (9)2.1.2 电气主接线的设计程序 (9)2.1.3 主接线形式的选择 (11)2.2 主变压器的选择 (12)2.3 短路电流的计算及负荷计算 (13)2.3.1 短路电流计算的目的和条件 (13)2.3.2 短路时间的计算 (14)2.3.3 等效电路阻抗及短路电流的计算 (14)2.4、设备的选择与校验 (15)2.4.1 导体和电气设备选择的一般条件 (15)2.4.2设备选择 (16)2.5、防雷保护的确定及接地网的设计 (21)2.5.1避雷针的作用 (21)2.5.2防雷接地 (21)2.5.3防雷保护方案 (22)2.5.4地网的设计 (24)第三章计算书 (27)3.1 电力负荷的计算 (27)3.2、等效电路电抗的计算 (28)3.3、等效电路短路电流的计算 (28)3.4、设备的选择及校验 (32)3.4.1高压断路器 (32)3.4.2隔离开关 (34)3.4.3电流互感器 (36)3.4.4电压互感器 (38)3.4.5 导线 (38)结束语 (40)致语 (41)参考文献 (42)前言电能是现代工业生产的主要能源和核心动力。

郑州大学110kV变电所毕业设计

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2.最小运行方式下:S1=800MVA, Xs1=0.65;S2=170MVA, Xs2=0.75
3.系统电力潮流变化较大,电压偏移也较大。
2.3
表2.1各电压级负荷资料
电压等级
负荷名称
最大负荷(MW)
cosφ
线路长度(km)
Tmax
重要负荷
所占比例
(%)


110kV
机械厂
13
15
0.8
18
5000
2中间变电所
中间变电所的电压等级多为220~330kV,高压侧与枢纽变电所链接,以穿越功率为主,在系统中起交换功率的作用,或使高电压长距离输电线路分段。它一般汇集2~3个电源,其中压侧一般是110~220kV,供给所在地区的用电并接入一些中小型电厂。这样的变电所主要起中间环节作用,当全所停电时,将引起区域电网解列,影响面也比较大。
2.6
2.6. 1电气一次部分
①电气主接线图②电气总平布置图(机绘)
③110kV主变进线间隔断面图④10kV配电装置平面布置图
⑤避雷针平面布置图(草图)⑥防雷保护图(草图)
2.6.2电气二次部分
①变压器保护归总式原理图②变压器保护展开式原理图
③变压器保护控制回路图④变压器保护信号回路图
⑤中央信号图(机绘)⑥变压器保护测量回路图
A1.2 译文城网110 kV 变电所发展模式探讨..........................................................69
附录二 图纸...................................................................................................................72

110KV地区变电站保护设计毕业设计

110KV地区变电站保护设计毕业设计

110KV地区变电站保护设计毕业设计目录毕业设计(论文)任务书______________________________________ 6原始数据____________________________________________________ 7毕业设计(论文)摘要_______________________________________ 10第一章说明书_____________________________________________ 11一、110KV变电站主接线简图________________________________ 11二、变电站的主接线介绍 ___________________________________ 11三、110KV、35KV及10KV主接线介绍.________________________ 121、110KV侧采用双母带旁母的接线优点_______________________ 122、110KV侧采用双母带旁母的接线缺点_______________________ 123、35KV及10KV接线_______________________________________ 12四、继电保护分析及配置原则________________________________ 131、变压器主保护回路______________________________________ 132、三绕组变压器的后备保护________________________________ 133、零序过电流保护________________________________________ 14五、线路各种保护的原理及应用______________________________ 141、相间距离保护__________________________________________ 142、接地距离保护__________________________________________ 153、三段式电流保护________________________________________ 155、零序电流保护__________________________________________ 16六、短路计算 _____________________________________________ 161、主变的短路计算________________________________________ 162、线路的短路计算________________________________________ 17七、变压器的主保护: _____________________________________ 191、差动保护:____________________________________________ 192、变压器的瓦斯保护______________________________________ 223、后备保护______________________________________________ 22(1)复合电压起动的过电流保护:________________________ 22 (2)零序保护__________________________________________ 23 (3)过负荷保护________________________________________ 24八、110KV线路保护配置及说明:____________________________ 241、配置说明:____________________________________________ 242、整定计算:____________________________________________ 25(1)相间距离及接地距离________________________________ 25 (2)高频闭锁距离保护__________________________________ 26 (3)零序电流保护______________________________________ 263、三相一次重合闸________________________________________ 27九、35KV线路保护整定原则_________________________________ 281、三段式电流保护整定计算原则:___________________________ 282、三段式相间距离保护整定计算原则:______________________ 29十、10KV线路保护整定计算_________________________________ 29十一、母线保护的原则 _____________________________________ 30十二、断路器的失灵保护 ___________________________________ 31十三、设备选型 ___________________________________________ 311、主变保护选型及简介:__________________________________ 322、主变保护装置原理______________________________________ 344、110KV线路的成套保护装置_______________________________ 37(1)装置的性能特征:__________________________________ 38 (2)高频距离保护______________________________________ 40 (3)距离保护__________________________________________ 41 (4)零序保护__________________________________________ 415、35KV线路成套保护装置__________________________________ 426、10KV线路成套保护装置__________________________________ 44 第二章计算书______________________________________________ 47一、短路计算 _____________________________________________ 47二、系统示意图 ___________________________________________ 48三、CT、PT变比的确定_____________________________________ 48四、主变标幺值参数的计算(取S B=100MVA,U B=U AV,S N=63MVA)___ 491、三相对称短路时的电流计算______________________________ 502、不对称短路的电流计算__________________________________ 52五、线路短路电流的计算 ___________________________________ 541、各线路阻抗参数如下:___________________________________ 542、110KV线路短路电流计算_________________________________ 553、35KV线路短路电流计算__________________________________ 574、10KV线路短路电流计算__________________________________ 58六、主变设备的保护整定计算________________________________ 591、比率制动纵差保护整定__________________________________ 592、差动速断保护整定______________________________________ 613、相间后备保护(低电压起动过流保护)整定计算____________ 614、接地后备保护(零序电流保护)整定计算__________________ 625、过负荷保护整定________________________________________ 63七、110KV线路保护整定计算________________________________ 631、相间距离保护整定计算__________________________________ 632、接地距离保护整定计算__________________________________ 653、零序电流保护整定计算__________________________________ 664、高频距离保护整定计算__________________________________ 68八、35KV线路线路保护整定计算_____________________________ 681、相间距离保护整定计算__________________________________ 682、三段式电流保护整定计算________________________________ 70九、10KV线路保护整定计算_________________________________ 73第三章专题________________________________________________ 76一、110KV母线保护的配置__________________________________ 76二、母线保护构成原理及其适应性____________________________ 781、环电流原理构成的电流差动保护__________________________ 782、母联电流相位比较差动保护______________________________ 79三、双母线接线母线保护 ___________________________________ 82四、断路器失灵保护 _______________________________________ 831、失灵保护装设原则______________________________________ 832、失灵保护接线设计原则__________________________________ 83毕业设计(论文)摘要题目 110KV地区变电站保护设计变电站是电力系统的一个重要组成部分,特别是超高压枢纽变电站的地位更为突出,它起着电能的汇集和分配等重要作用,是全系统安全、可靠、经济运行的重要一环。

110kv变电站毕业设计

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110kv变电站毕业设计平顶山工业职业技术学院毕业设计说明书r---挡避雷线的电阻ρb1---避雷线的电阻率。

在这选钢线ρb1=150×103 L---档距长度mS 避雷线截面积S取35MM2 r=×106×200/(×10-6)= Rm=√15×ˉ= 人工接地体的计算人工接地体通常是垂直埋设的棒形接地体和水平接地体组合而成。

棒形接地体可以得用钢管、槽钢和角钢组成。

水平接地体可以利用扁钢、圆钢制成,工接地体与自然接地体并联,阻值达到要求值。

即阻值≤Ω1/Rf+1/Rz=1/=>Rf=/ =于本变电所ρ值不变,做人民接地装置以采用棒形接地体为主计算外径60mm,其间以20Х4扁钢连接成环形,钢管上端埋入地中深度为,为简化计算,不单独计算连接扁钢的电阻采用下面公式求垂直接地体的数目: n≥/RfNc。

防雷保护变电所防雷概述雷电引起的大气过电压将会对电器设备和变电所的建筑物产生严重的危害,因此,在变电所和高压输电线路中,必须采取有效的防雷措施,以保证电器设备的安全。

运行经验表明,当前变电所中采用的防雷保护措施是可靠的,但是雷电参数和电器设备的冲击放电特性具有统计性,故防雷措施也是相对的,而不是绝对的。

变电所的雷电危害主要来自两个方面:一个是直接雷击变电所的建筑物、构筑物或装设在露天的设备,强大的雷电冲击电流通过被击物泄放入地时,引起机械力破坏和热破坏;另外一个是雷电感应产生的高电压波沿输电线路侵入变电所内,使主要电气设备对地绝缘击穿或烧毁。

所以对于直接雷击破坏,变电所一般采用安装避雷针或者避雷线保护,对于沿线路侵入变电所的雷电侵入波的防护,主要靠在变电所内合理地配置避雷器。

变电所的防雷保护对象1.屋外配电装置,包括组合导线和母线。

2.烟囱、冷却塔和输煤系统的高建筑物。

3.油处理室、露天油罐及其架空管道。

大型变压器处理间。

4.雷电活动特殊强烈地区的主厂房、主控制室和高压屋内配电装置室。

(完整版)110kV变电站设计毕业设计(论文)

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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。

110kV变电站电气一次系统设计_毕业设计说明书

110kV变电站电气一次系统设计_毕业设计说明书

毕业设计(论文) 题目 110kV变电站电气一次系统设计110kV变电站电气一次系统设计摘要随着我国科学技术的发展,特别是计算机技术的进步,电力系统对变电站的要求也越来越高。

人们对电能的依赖程度的也不断加强,社会生产和生活对电能供应的质量和管理提出了越来越高的要求。

为了保证供配电要求,供电系统的设计要越来越全面、系统,而供电系统的核心部分是变电所,因此设计和建造一个安全、经济的变电所是极为重要的。

本设计讨论的是 110KV 变电站电气部分的设计。

本变电站设计除了注重变电站设计的基本计算外,对于主接线的选择与论证等都作了充分的说明,其主要内容包括:变电站主接线方案的选择,进出线的选择;变电站主变压器台数、容量和型式的确定;短路点的确定与短路电流的计算,电气设备的选择(断路器,隔离开关,电压互感器,电流互感器,避雷器);配电装置设计和总平面布置;防雷保护与接地系统的设计。

本次设计论文是以我国现行的各有关规范规程等技术标准为依据,所设计的是一次初步设计,根据任务书提供原始资料,参照有关资料及书籍,对各种方案进行比较而得出。

文中介绍的110kV变电站的设计方法、思路及新技术的应用可以作为相关设计的理论指导。

关键字:变电站;短路计算;电气主接线;配电装置A DESIGN OF ELETRIC SYSTEMFOR 110kV TERMINAL TRANSFORMERSUBSTATIONAbstractWith the development of science and technology in China, particularly computing technology has advanced,social production and is it put forward high request more and more to quality and management that electric energy supply to live.In order to guarantee the power supply requirements,the design of the power supply system should become more and more completely and systematic. Because the power supply system,s hard core is a transformer substation, designing and constructing a security and economical transformer substation is great importance.The design is refer to the part of 110kV electrical substation de sign. Besides paying attention to basic calculation of design for transformer substation, the design makes satisfying narration toward choice and argumentation of main connection. The main content of this design include the choice of main connection for transformer substation; the choice of pass in and out line; the certainty of number, capacitance and model for main transformer; the certainty of short circuit points and calculation of short circuit; the choice electric equipment(breaker, insulate switch, voltage mutual-inductance implement, current mutual-inductance implement, arrester); the design for distribution and disposal for chief plane; the design for lightning proof protection and earth system. This basis of the design is our country present technical standards and each related standard regulations and so on, designs is a preliminary design, provides the firsthand information according to the project description, the reference pertinent data and the books, carries on the comparison to each kind of plan to obtain.The text introduces the design method on way of thinking and new technique of the 220 kV substations which can be the theories of related design.Keywords: Substation;Short Circuit Calculation;Electrical main wiring; supply and distribution electricity目录摘要 (II)Abstract (III)1 前言 (1)2 变电站电气主接线设计 (2)2.1 主接线设计的基本要求 (2)2.1.1 可靠性 (2)2.1.2 灵活性 (2)2.1.3 经济性 (2)2.2 主接线方案的选择、比较、确定 (3)2.2.1 对原始资料的分析 (3)2.2.2主接线方案初步拟定 (3)3 主变压器的选择 (7)3.1 主变压器选择的规定 (7)3.2 主变器选择的一般原则与步骤 (7)3.2.1 主变台数的确定原则 (7)3.2.2 主变形式的选择原则 (7)3.2.3 主变容量的确定原则 (7)3.3 主变压器的计算与选择 (8)3.3.1容量计算 (8)3.3.2主变型号选择 (8)4 短路电流计算 (10)4.1 短路计算的目的及假设 (10)4.1.1 短路电流计算的目的 (10)4.1.2 短路电流计算的基本假设 (10)4.1.3 基准值 (10)4.2 变压器及电抗器的参数计算 (10)4.2.1 主变参数计算 (10)4.3 网络等值变换与简化 (11)4.3.1 短路点d1短路计算(主变110kV侧) (11)4.3.2 短路点d2短路计算(35kV母线) (12)4.3.3 短路点d3短路计算(35kV出线) (12)4.3.4 短路点d4短路计算(10kV母线) (12)4.3.5 短路点d5短路计算(10kV出线) (13)5 电气设备的选择及校验 (15)5.1 断路器的选择及校验 (15)5.1.1 主变110KV侧断路器的选择及校验 (16)5.1.2 35KV母线断路器的选择及检验 (16)5.1.3 35KV出线断路器的选择及校验 (17)5.1.4 10KV母线断路器的选择及校验 (18)5.1.5 10KV出线断路器的选择及校验 (19)5.2 隔离开关的选择及校验 (19)5.2.1 主变110KV侧隔离开关的选择及检验 (20)5.2.2 35KV母线隔离开关的选择及检验 (20)5.2.3 35KV出线隔离开关的选择及校验 (21)5.2.4 10KV母线隔离开关的选择及校验 (21)5.2.5 10KV出线隔离开关的选择及校验 (22)5.3 电流互感器的选择及校验 (22)5.3.1 变压器110kV侧电流互感器的选择及校验 (23)5.3.2 35kV出线电流互感器的选择及校验 (23)5.3.3 变压器35kV侧电流互感器的选择及校验 (24)5.3.4 10kV出线电流互感器的选择及校验 (25)5.3.5 变压器10kV侧电流互感器的选择及校验 (25)5.4 电压互感器的选择及校验 (26)5.4.1 110kV侧电压互感器的选择 (26)5.4.3 10kV母线电压互感器的选择 (27)5.5 母线的选择及校验 (27)5.5.1 110kV进线的选择及校验 (27)5.5.2 35kV母线的选择及校验 (28)5.5.3 35kV出线的选择及校验 (29)5.5.4 10kV母线的选择及校验 (30)5.5.5 10kV出线的选择及校验 (31)5.6 避雷器的选择及校验 (31)5.6.1 110KV侧避雷器的选择和校验 (32)5.6.2 35KV侧避雷器的选择和校验 (32)5.6.3 10KV侧避雷器的选择和校验 (33)6 主接线方案的经济比较 (34)6.1 方案三与方案四的综合投资 (34)6.2 方案1与方案3的年运行费用 (34)6.3 最终方案确定 (36)7 变电站配电装置的设计 (37)7.1 配电装置的分类: (37)7.2对配电装置基本要求: (37)7.3配电装置的设计 (37)7.4电气设备的配置 (37)7.4.1隔离开关的配置: (37)7.4.2接地刀闸的配置: (38)7.4.3电压互感器的配置: (38)7.4.4电流互感器的配置: (38)7.4.5避雷器的配置: (38)8 防雷保护设计 (39)8.1避雷针的作用 (39)8.2避雷针的配置 (39)8.2.1避雷针的配置原则: (39)8.3防雷保护方案 (39)8.4保护全面积的校验 (41)结论 (42)参考文献 (43)致谢 (44)1 前言能源是社会生产力的重要基础,随着社会生产的不断发展,人类使用能源不仅在数量上越来越多,在品种及构成上也发生了很大的变化。

110KV变电站一次部分设计级毕业设计任务书

110KV变电站一次部分设计级毕业设计任务书

1.110KV变电站一次部分设计原始资料数据1 .变电所的性质:地区性降压变电所,主要供地方负荷3 .自然条件:所区地势平坦,海拔 600 米,交通方2 .地理位置:本所在开发区轻纺工业区便,有公路经过本所附近。

最高气温: + 38 摄氏度最低气温:一 25 摄氏度,年平均温度: + l5 摄氏度最大风速: 25m/ s 覆冰厚度:5mm地震烈度: < 6 级土壤电阻率: < 400Ω.M雷电日: 30周围环境:条件较好,不受污染影响冻土深度: 1.2m主导风向:夏东南,冬西北4 .负荷资料: 110 千伏侧共 4 回线与电力系统联接, 35 千伏侧共 10 回架空出线,最大综合负荷 56MW ,功率因数0.85 。

35 千伏侧负荷情况表远景发展: 35 千伏侧远景拟发展 2 回线 14MW 负荷,最大综合负荷18MW ,功率因数 0.85 ,10千伏侧共 12 回电缆出线。

10 千伏侧负荷情况表系统情况2.220KV变电站一次部分设计一、设计题目220KV降压变电所电气一次部分设计二、设计要求(1)选择本变电所主变的台数、容量和类型。

(2)设计本变电所的电气主接线,选出数个电气主接线方案进行技术比较,确定一个较佳方案。

(3)进行必要的短路电流计算。

(4)选择和校验所需的电气设备。

(5)设计和校验母线系统。

(6)进行继电保护的规划设计。

(7)进行防雷保护的规划设计。

三、设计依据1、待建变电所的有关资料如下:(1)设计变电所在城市近郊,向开发区的炼钢厂供电,在变电所附近还有地区负荷。

(2)确定本变电所的电压等级为220∕110∕10KV,220KV是本变电所的电源电压,110KV和10KV是二次电压。

(3)待设计变电所的电源,由双回220KV线路送到本变电所;在中压侧110KV 母线送出2回线路;在低压侧10KV母线,送出12回线路;本变电所220KV 母线有三回输出线路。

该变电所的所址,地势平坦,交通方便。

110kv变电所设计说明书

110kv变电所设计说明书

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。

2、所内各级电压配电装置及主变压器的一、二次线及继电保护装置。

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。

110KV变电所毕业设计毕业设计论文

110KV变电所毕业设计毕业设计论文

“发电厂及电力系统”专业大学毕业设计任务书设计题目:区域电力网及降压变电所设计毕业设计任务书一、区域电网的设计内容1、根据负荷资料,待设计变电所的地理位置。

据已有电厂的供电情况。

作出功率平衡。

2、通过技术经济综合比较,确定电网供电电压、电网接线方式及导线截面。

3、进行电网功率分布及电压计算,评定调压要求,选定调压方案。

4、评定电网接线方案。

二、在区域电网设计的基础上,设计110 kV;kV A降压变电所的电气部分。

具体要求如下:1、对B 变电所在系统中的地位作用及所供用户的分析。

2、选择变电所主变压器的台数、容量、型式。

3、分析确定高低压主接线方式及配电装置型式。

4、分析确定所用电接线方式。

5、进行继电保护及互感器的配置。

6、进行选择设备所必须的短路电流计算。

7、选择变电所高低压侧回路的断路器、隔离开关。

8、选择10kV 硬母线。

9、进行防雷及保护接地的规划。

三、设计文件及图纸要求:1、设计说明书一份;2、计算书;3、图纸(2号)。

(1)区域电网接线图;(2)变电所一次接线图;原 始 资 料一、区域电网设计的有关原始资料1、发电厂、变电所及新选定变电所地理位置(见附图一):D 图;2、原有发电厂、变电所主接线图及设备规范(见附图二);3、新变电所有关资料; 变电所 编 号 最大负荷 MW 功率因数 COSφ 二次侧 电压kV 调 压 要 求 负荷曲线 性 质重要负荷 % A 20 0.92 10 顺 A 60 B 23 0.9 10 逆 B 51 C 27 0.9 10 逆 B 60 D 200.9210常A704、典型日负荷曲线典型日负荷曲线(A )% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24典型日负荷曲线(B )5、其他说明:(1)功率初步平衡 厂用电率7%,线损率6%; (2)各回路最大负荷同时系数取1.0;(3)本电力网多余功率送回系统。

毕业设计说明书-110kV变电站电气部分设计

毕业设计说明书-110kV变电站电气部分设计

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变电站设计方案说明书_毕业论文

110kv变电站设计方案说明书_毕业论文

110kv变电站设计方案说明书_毕业论文普雄110kV输变电新建工程初步设计第二卷技术部分第三册变电工程二〇一一年九月普雄110kV输变电新建工程初步设计第二卷技术部分第三册变电工程批准:审核:校核:编写:二〇一一年九月第二卷第三册变电工程目录变电站设计技术 (4)1 概述 (4)1.1 主要设计原则 (4)1.2气象条件 (5)2 建设规模 (6)3.变电站主体专业工程设计 (6)3.1接入系统 (6)3.2电气主接线 (7)3.3 各电压等级配电装置型式及设备选择 (7)3.3.1短路电流计算 (7)1)计算依据及参数 (7)2)计算结果 (7)3.4 电气总平面 (8)3.5 防雷接地、照明及站用电 (9)3.5.1 过电压保护 (9)3.5.2 防雷 (9)3.5.3 接地 (9)3.5.4 站用电 (9)3.5.5 照明 (9)3.5.6 检修、通风 (10)3.5.7 电缆设施及电缆防火 (10)3.5.8 电气一次设备工程量表 (10)3.6 电气二次 (12)3.6.1.全站控制监测系统(1套) (12) 3.6.2.继电保护 (13)3.6.3 调度自动化 (15)1)调度关系 (15)2)远动系统 (16)3)网架现状 (17)4)调度数据网 (17)5)调度端接口 (18)3.6.4.电能量采集管理系统 (18)1)电能计量关口设置 (18)3.6.5 一体化电源系统 (19)3.6.6.微机五防 (20)3.6.7.图像监视及安全警卫系统 (20) (1)安全、防盗监控 (21)(2)设备监视 (21)(3)电网应急指挥及演习 (21)3.6.8火灾探测报警系统 (22)3.6.9设备状态检测 (22)3.7 站内通信及自动化 (23)3.7.1概述 (23)3.7.2系统通信 (25)3.7.3站内通信 (32)3.7.4设备材料表 (33)3.7.5投资估算 (35)4 节能、抗灾措施分析 (35)(2) 基坑开挖 (37)(3) 塔基排水 (37)5土建部分 (37)5.1概述 (37)5.2站区总布置与交通运输 (38)5.3建筑 (39)5.4结构 (40)5.5采暖、通风 (41)5.6给水、排水 (42)5.7围墙、大门 (43)6 消防 (44)6.1 化学灭火器的配置 (44)6.2 建筑消防 (45)6.3 主变压器消防 (45)普雄110kV输变电新建工程变电站设计1 概述1.1 主要设计原则本工程设计执行现行国家及行业的相关设计规程、规范(技术标准),主要设计技术标准如下:GB50059-92 35—110千伏变电所设计规范GB50060-92 35—110kV高压配电装置设计规范DL/T5056-1996 变电所总布置设计技术规程GB50052-95 供配电系统设计规范GB11022 高压断路器通用技术条件GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合GB/T 15544-1995 三相交流系统短路电流计算GB50062-92 电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50229-1996 火力发电厂与变电站设计防火规范GB50217-94 电力工程电缆设计规范GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合GB50062-1992 电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50227-1995 并联电容器装置设计规范GB50260-1996 电力设施抗震设计规范GB50011-2001 建筑物抗震设计规范GBJ 16-1987 建筑设计防火规范(修订本)(2001年版)DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T 621-1997 交流电气装置的接地DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定DL/T 5147-2001 电力系统安全自动装置设计技术规定DL/T 667-1999 远动设备及系统DL 5103-1999 35kV~110kV无人值班变电所设计规程DL 5134-2002 变电所给水排水设计规程DL/T 5222-2005 导体和电器选择设计技术规程DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程DL/T 5044-1995 火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定NDGJ 96-1992 变电所建筑结构设计技术规定建筑、消防、环保等其它现行行业标准1.2气象条件根据本线路调查资料,结合全国典型气象区的划分,确定本工程线路设计用气象条件如下表:表1 工程沿线参证气象站一般气候条件统计表项目单位越西站观测场标高m 1659.0年平均气压hpa 832.2气温年平均气温℃13.2 极端最高气温℃34.5 极端最低气温℃-8.5 最冷月平均气温℃ 4.1湿度平均相对湿度%74 冬季平均相对湿度%68风速年平均风速m/s 1.4 最大风速m/s 17.0降雨年平均降雨量mm 1118.3 一日最大降雨量mm 160.1天气年平均雨日数 d 162.5日数年平均雾日数 d 1.2 年平均积雪日数 d 5.2年平均冰雹日数 d 1.1年平均大风日数 d 10.4年平均雨凇日数 d /年平均雷暴日数 d 75.9年最多雷暴日数 d 98其它最大积雪深度cm 16 最大冻土深度cm /2 建设规模本站110kV侧终期采用单母线接线、35kV终期采用单母线分段接线、10kV终期采用单母线分段接线,建设规模如下:主变容量:最终2×25MVA,采用三相三绕组有载调变压器。

110KV变电所电气设计说明

110KV变电所电气设计说明

目录一:前言二:文字说明部分(1)所址的选择(2)主变压器的选择(3)电气主接线选择(4)断路器及隔离开关的选择(5)互感器的选择(6)导体的选择(7)补偿装置的选择(8)保护设置(9)所用变的选择三:计算说明部分(1)主变压器的选择(2)短路电流计算(3)断路器及隔离开关的选择(4)导体的选择(5)互感器的选择(6)补偿装置的选择(7)保护设置(8)设备清单四:谢辞附录1:1)变电站主接线图2)总平面布置图3)间隔断面图4)继电保护配置图5)防雷接地保护配置图6)10KV屋内配置图前言:ABSTRACT:In the renovation of urban power network the difficulty caused by insufficient land for building and dense population is always met in the construction of urban substation. In order to simplify the writing of urban substation, in this paper three wiring modes are put forward, i.e., the wiring for line and transformer sets, the wiring for internal bridge and the wiring for single busbar. To solve the difficulties in the building up of urban substations, a practical experience of building up substation near the park at the center of the city in which three ways such as indoor wiring and installation, multi-layer arrangement and comprehensive utilization of multifunction buildings are applied.KEYWORDS: urban network construction; substation; urban network renovation摘要: 针对城网改造工作中,由于城市人口密集,土地资源紧张给市区变电所建设带来的困难,提出了“线路—变压器组接线”、“内桥接线”和“单母线接线”3种接线方式,使变电所接线简单化。

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目录第一章原始资料分析 (2)第二章变电所接入系统设计 (3)第三章变电所地方供电系统设计 (4)第四章主变压器的选择 (6)第五章所用变压器的选择 (14)第六章主接线的设计 (16)第七章变电所电器设备的选择 (19)第八节继电保护的配置 (24)参考资料 (27)第一章原始资料分析一、原始资料1、待建110KV降压变电所从相距30km的110KV东郊变电站受电。

2、待建110KV降压变电所年负荷增长率为5%,变电站总负荷考虑五年发展规划。

3、地区气温:﴾1﴿年最高气温35℃,年最低气温–15℃。

﴾2﴿年平均气温15℃。

4、待建110KV降压变电所各电压级负荷数据如下表:二、对原始资料的分析计算为满足电力系统对无功的需要,需要在用户侧装设电容器,进行无功补偿,使用户的功率因数提高,35kV线路用户功率因数提高到0.9为宜,10kV线路用户功率因数应不低于0.9。

根据原始资料中的最大有功及调整后的功率因数,算出最大无功,可得出以下数据:第二章变电所接入系统设计一、确定电压等级输电线路电压等级的确定应符合国家规定的标准电压等级。

选择电压等级时,应根据输送容量和输电距离,以及接入电网的额定电压的情况来确定,输送容量应该考虑变电所总负荷和五年发展规划。

因此待建110KV变电所的最高电压等级应为110kV。

二、确定回路数该110KV变电所建成后,所供用户中存在Ⅰ、Ⅱ类重要负荷,因此110KV变电所应采用双回110KV线路接入系统。

三、确定110KV线路导线的规格、型号由于该待建110KV变电所距离受电110KV东郊变电站30KM,处于平原河网地区,因此应采用架空线路,导线选择LGJ型。

四、110KV线路导线截面选择导线截面积选择的一般方法是:先按经济电流密度初选导线标称截面积,然后进行电压损失的校验选取导线规格为2回LGJ-240/40导线接入系统。

第三章变电所地方供电系统设计一、35KV机械厂线路设计1、确定回路数35KV机械厂线路所供用户为Ⅰ类重要负荷,因此应采用双回线路供电。

2、确定线路导线的规格、型号由于该待建110KV降压变电所处于平原河网地区,因此采用架空线路,导线选择LGJ型。

3、线路导线截面选择选取导线规格为2回LGJ-185/30,符合要求。

二、35KV钢铁厂线路设计1、确定回路数35KV钢铁厂线路所供用户为Ⅰ类重要负荷,因此应采用双回线路供电。

2、确定线路导线的规格、型号由于待建110KV降压变电所处于平原河网地区,因此采用架空线路,导线选择LGJ 型。

选取导线规格为2回LGJ-150/25,符合要求。

三、35KV造纸厂线路设计1、确定回路数35KV造纸厂线路所供用户为Ⅱ类重要负荷,因此采用双回线路供电。

2、确定线路导线的规格、型号由于待建110KV降压变电所处于平原河网地区,因此采用架空线路,导线选择LGJ 型。

选取导线规格为2回LGJ-120/25,符合要求。

四、35KV化工厂线路设计1、确定回路数35KV化工厂线路所供用户为Ⅱ类重要负荷,因此采用双回线路供电。

2、确定线路导线的规格、型号由于待建110KV降压变电所处于平原河网地区,因此采用架空线路,导线选择LGJ 型。

选取导线规格为2回LGJ-185/30,符合要求。

五、35KV冶炼厂线路设计1、确定回路数35KV冶炼厂线路所供用户为Ⅰ类重要负荷,因此应采用双回线路供电。

2、确定线路导线的规格、型号由于待建110KV降压变电所处于平原河网地区,因此采用架空线路,导线选择LGJ 型。

选取导线规格为2回LGJ-150/25,符合要求。

六、10KV线路设计1、10KV医院线路(1)确定回路数,I类负荷,采用双回路供电,即n=2(2)确定导线规格,采用架空线路,选导线2回LGJ-95/20,符合要求。

2、10KV瓦厂线路(1)确定回路数,II类负荷,采用双回路供电,即n=2。

(2)确定导线规格,采用架空线路,选导线2回LGJ-70/10,符合要求。

3、10KV毛纺厂线(1)确定回路数,II类负荷,采用双回路供电,即n=2。

(2)确定导线规格,采用架空线路,选导线2回LGJ-70/10,符合要求。

4、10KV水泥厂线(1)确定回路数,II类负荷,采用双回路供电,即n=2。

(2)确定导线规格,采用架空线路,选导线2回LGJ-70/10,符合要求。

5、10kV纺织厂线因纺织厂负荷较毛纺厂轻,供电距离与毛纺厂相同,又属于II类重要负荷,故选择双回LGJ-35/6导线完全符合要求。

6、10KV水厂线因水厂线属于I类重要用户,与10KV 瓦厂线路负荷相同,供电距离小于10KV 瓦厂线路供电距离,因此选择和10KV 瓦厂线路相同的双回LGJ-70/10线路完全可以满足要求。

第四章主变压器的选择主变压器的型式、容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。

它的确定除依据传递容量基本原始资料外,还应根据电力系统5~10年发展规划、输送功率大小、馈线回路数、电压等级以及接入系统的紧密程度等因素,进行综合分析和合理选择。

在选择主变压器容量时对重要变电所,应考虑当一台主变器停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力允许时间内,应满足Ⅰ类及Ⅱ类负荷的供电;对一般性变电所,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应能满足全部负荷的60%~70%。

本变电所主变容量按远景负荷选择,并考虑到正常运行和事故时过负荷能力。

一、主变方案选择1、方案一:单台三相三绕组变压器,型号SFSZ9-120000/110,电压等级110/35/10。

2、方案二:两台三相双绕组变压器,其中一台型号为SFSZ9-90000/110,电压等级110/35;另一台为SFSZ9-20000/110,电压等级110/10。

3、方案三:四台三相双绕组变压器,其中两台型号为SFSZ9-90000/110,电压等级110/38.5;另两台型号为SFSZ9-12000/110,电压等级110/10。

4、方案四:两台三相三绕组变压器,型号为SFSZ9-75000/110,电压等级110/35/10。

二、主变方案技术比较待建110KV变电所有重要的Ⅰ、Ⅱ类负荷,为满足运行的可靠性和灵活性,应选择两台以上变压器,因此选择方案三、方案四进行经济比较分析。

三、主变容量、参数选择1、方案三,如图35KV负荷由两台电压为110KV/35KV变压器供电,其中一台主变事故停运后,另一台主变压器的容量应保证35KV用户的一级和二级全部负荷的供电。

35KV用户的一级和二级全部总容量: S35= 89.57 (MVA), 因此可选择两台SFPSZ9-90000/110型三相三绕组有载调压变压器,接线组别:YN, d11。

10KV负荷由两台电压为110KV/10KV变压器供电,其中一台主变事故停运后,另一台主变压器的容量应保证10KV用户的一级和二级全部负荷的供电。

10KV用户的一级和二级全部总容量: S10= 11.08 (MVA), 因此可选择两台SFSZ9-12500/110型三相三绕组有载调压变压器,接线组别:YN, d11。

2、方案四,如图所有负荷均由两台电压为110KV/35KV/10KV变压器供电,其中一台主变事故停运后,另一台主变压器的容量应保证所有用户的70%全部负荷的供电。

用户的70%全部总容量: S110= 76.3 (MVA), 因此可选择SFPSZ9-75000/110型三相三绕组有载调压变压器,接线组别:YN,yn0, d11。

由于15%S110 = 15%×109.2 (MVA)=16.38(MVA) > S10= 11.08 (MVA),15%S110 = 15%×109.2 (MVA)=16.38(MVA) < S35= 89.57 (MVA),因此主变110KV、35KV、10KV三侧容量分别为100% / 100% / 50%。

3、主变主要技术参数选择(1)方案三:(2)方案四:四、主变方案经济比较1、主变及其附属设备综合投资比较(1)方案三:SFPSZ9-90000/110主变两台,2×440=880万元SFSZ9-12500/110主变两台,2×110=220万元110KV SF6断路器户外间隔四个,4×58.1=232.4万元35KV SF6断路器户外间隔两个,2×18.8=37.6万元10KV 真空断路器户内间隔两个,2×9.1=18.2万元综合投资:1388.2万元。

(2)方案四:SFPSZ9-75000/110主变两台,2×400=800万元110KV SF6断路器户外间隔两个,2×58.1=116.2万元35KV SF6断路器户外间隔两个,2×18.8=37.6万元10KV 真空断路器户内间隔两个,2×9.1=18.2万元综合投资:972万元。

2、主变年运行费用比较年运行费μ=[(α1 +α2)×Z / 100]+β×ΔA式中μ—年运行费,元/年;α1—基本折旧费,取4.8%;α2—大修费,取1.4%;Z —投资费,元;ΔA—年电能损耗,KW.H/年;β—电价,元/KW.H,取0.52元/KW.H。

(1)方案三ΔA=330×8760×2+70×8760×2=7008000KW.Hμ=[(4.8%+1.4%)×1388.2 / 100]+0.52×700.8=365.3(万元)(2)方案四ΔA=(356+333+304)×8760/2=4349340KW.Hμ=[(4.8%+1.4%)×972 / 100]+0.52×434.9=226(万元)3从上表比较可知,方案四比较方案三不管在综合投资方面,还是在年运行费用都要经济,因此决定选用方案四两台SFPSZ9-75000/110三相三线圈变压器。

五、主变110KV侧分接头选择按《电力系统电压和无功电力导则(试行)》的规定,各级变压器的额定变比、调压方式、调压范围及每档调压值,应满足发电厂、变电所母线和用户受电端电压质量的要求。

各电压等级变压器分接开关的运行位置,应保证系统内各母线上的电压满足要求,并在充分发挥无功补偿的技术经济效益和降低线损的原则下予以确定。

确定分接头范围分以下几个步骤:首先在最大运行方式下:(1)从系统母线电压推算到盐北变主变压器高压侧电压。

(2)将35KV、10KV侧最大负荷距线路末端允许最低电压反推到变压器高压侧电压。

(3)参考《电气工程专业毕业设计指南-电力系统分册》中的电压调整:35KV 用户的电压允许偏差值应在系统额定电压的90%~110%;10KV用户的电压允许偏差值为系统额定电压的+7%。

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