110kv变电站设计计算论文

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(完整版)110kv变电站一次系统设计毕业设计论文

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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。

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)

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。

降压变电所设计毕业论文

降压变电所设计毕业论文

110kv降压变电站设计一、毕业设计论文设计容及研究的目的和意义本次设计主要容是:1)、选择主变的容量和台数2)、确定电气一次主接线方案3)、短路电流的计算4)、选择一次电气设备5)、防雷保护和接地装置计算6)、继电保护装置的配置研究的意义:变电站作为电力系统中的重要组成部分,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。

本论文中待设计的变电站是一座降压变电站,在系统中起着汇聚和分配电能的作用,担负着向该地区工厂、农村供电的重要任务。

该变电站的建成,不仅增强了当地电网的网络结构,而且为当地的工农业生产提供了足够的电能,从而达到使本地区电网安全、可靠、经济地运行的目的。

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。

变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。

高新技术的发展和应用,对电能质量和供电可靠提出了新的要求,高压、超高压变电站的设计和运行系统必须适应这种新形势,因此,改善电网结构,提高供电能力与可靠性以及综合自动化程度,以满足日益增长的社会需电力企业的首要目标。

变电所是联系发电厂和用户的中间环节,一般安装有变压器及其控制和保护装置,起着变换和分配电能的作用。

为了保证在送变电过程中的供电可靠性,首先要满足的就是变电所的设计规。

进入21世纪后,我国电力仍将以较高的速度和更大的规模发展,电源和电网建设的任务仍很重。

做为发电厂和用户的中间环节,变换和分配电能的重要组成部分,将面临电力体制改革和技术创新能力的双重挑战,如何合理的设计一个变电所,使之在技术上、管理上适应电力市场化体制和竞争需要,促使电网互联围的不断扩大,是这次设计的主要目的。

二、毕业设计研究现状和发展趋势(文献综述)随着经济发展和电力系统规模的扩大,部分地区出现高密度负荷。

电网建设与城市建设之间的矛盾日益突出,部分地区甚至出现变电站规划站址难以落实的现象。

110kV电网计算机整定计算论文

110kV电网计算机整定计算论文

浅析110kV电网计算机整定计算摘要:根据110 kv电网的变化以及计算机技术的发展,提出了110 kv电网计算机整定计算的新方案——准专家系统模式,介绍了该方案总体设计、实施条件及各模块的功能,并指出简单的数学模型、友好的用户界面、灵活的输入输出是110 kv电网计算机整定计算软件的开发方向。

关键词:110kv电网计算机整定计算计算软件110 kv电网继电保护整定计算是一项十分复杂的技术工作。

它要求按照一定的整定计算原则,以电网的短路电流计算为基础,进行大量反复的定值计算、比较和筛选,工作量很大。

因此,怎样把整定计算人员从繁杂的计算中解放出来,成为许多专家学者和技术人员追求的目标。

计算机技术的迅速发展使实现这个目标有了技术支持。

从70年代后期,计算机整定计算的开发工作就开始了。

由于短路电流计算的理论基础雄厚,数学模型成熟,因此在80年代用计算机进行短路电流计算得到了普及。

之后在短路电流计算的基础上,沿用网络节点法的基本模式,开发了一些整定计算软件,这些软件在一部分220 kv电网中的应用有了一些成功的经验,而对于110 kv电网,到目前为止,还没有比较成熟的软件。

1 整定计算的条件以往的整定计算软件在开发的时候,我国的大多数110 kv电网还是环网运行,这些软件充分考虑了220 kv电网同110 kv环网之间电磁环的存在对保护整定的影响,并因此增加了软件的复杂程度,降低了其灵活性。

准专家系统模式的计算机整定计算能够解决以往的软件应用到110 kv电网时所遇到的问题,其主要依据有两点:110 kv电网结构的变化和计算机技术的发展。

1.1 110 kv电网形成单电源的辐射结构,简化了整定计算随着220 kv的主输电网络的形成,原来的110 kv环网得以解环运行,从而形成了以220 kv变电站为中心电源的辐射型结构的分区网络,使得110 kv的电网结构大大地简化。

1.2 计算机技术的发展为新模式提供强大的技术支持最早进行整定计算软件的开发大约是在七八十年代,现在计算机软硬件的技术水平同当时相比不可同日而语。

110KV变电所电气一次部分设计论文

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

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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 毕业论文

110KV变电站设计  毕业论文
关键词:变电站设计,变压器,电气主接线,设备选择
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.

110kv变电站电气一次系统设计毕业设计论文[管理资料]

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110KV变电所电气一次部分初步设计摘要电能是当今城市发展最重要的能源和动力。

近年来,我国的电力工业在持续迅速的发展,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。

城市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。

110KV变电所一次部分的设计,是主要研究一个地方降压变电所是如何保证运行的可靠性、灵活性、经济性。

而变电所是作为电力系统的一部分,在连接输电系统和配点系统中起着重要作用。

我们这次选题的目的是将大学所学过的《电力工程》、《电力系统自动化》、《电机学》、《电路》等有关电力工业知识的课程,通过这次毕业设计将理论知识得以应用。

关键词:变电所;电气主接线;电气设备;设计目录摘要........................................................................................................................................... 1绪论. 0110KV变电所的技术背景 0 (1)主接线设计的基本要求 (1) (2) (2) (2)2电气主接线的方案及论证 (2)6~110KV主接线 (3)单母线接线 (3)单母线分段接线 (3)双母线接线 (4)双母线分段接线 (6)增设旁路母线或旁路隔离开关的接线 (6)桥形接线 (8)角形接线 (9)主接线的选择与设计 (10)变压器接地方式 (13)电力网中性点接地方式 (13) (13)3变电所电力变压器的选择 (14)电力变压器的选择 (14) (14)功率因数和无功功率补偿 (15)4短路电流计算 (16)短路计算的意义 (16)短路计算的目的 (17)短路计算的内容 (17)短路电流采用的假设条件和原则 (17)图及电抗计算 (17)主接线短路电流的计算 (19)5 主要电气设备选择 (20)高压断路器的选择 (20)110K V (21)35K V (21)10K V (22)隔离开关的选择 (23)110KV侧 (23)35KV侧 (23)10KV侧 (24)母线的选择 (24)110KV侧 (24)35KV侧 (25)10KV侧 (27)绝缘子和穿墙套管的选择 (29)110KV侧 (29)35KV侧 (29)10KV侧 (30)电流互感器的配置和选择 (30)110KV侧 (31)35KV侧 (31)10KV侧 (31)110KV侧 (32)35KV侧 (32)10KV侧 (32)各主要电气设备选择结果一览表 (32)6 变电所的总体布置简图 (33)设计原则与要求 (33)总的设计原则 (33)要求 (34)布置及安装设计的具体要求 (35)6---110KV配电装置 (37)6---10KV配电装置 (37)35KV配电装置 (38)110KV配电装置 (38)7 变电所防雷保护设计 (40)结论 (42)参考文献 (43)致谢 (44)1绪论110KV变电所的技术背景变电站是电力系统的重要组成部分,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。

(完整版)最新110kV变电站毕业设计论文

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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

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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

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--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

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。

110KV变电所毕业设计论文,任务书、说明书、计算书3章

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。

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目录第一部分设计说明书第一章主变压器的选择 (1)第二章主接线选择 (2)第三章短路计算 (5)第四章主变压器的选择 (7)第五章配置全所的继电保护 (11)第六章变电站自动化 (14)第二部分110KV变电所初步设计计算书第七章短路电流计算 (19)第八章计算各回路最大持续工作电流 (22)第九章高压断路器选择和校验 (23)第十章隔离开关的选择和校验 (31)第十一章母线的选择和校验 (33)第十二章电压互感器的选择 (38)第十三章电流互感器的选择 (39)第十四章.配置全所的继电保护 (42)参考文献 (45)附110kV地方变电所电气主接线图前言根据变电站电气部分课程的要求,为了让同学们能够更好的掌握电气部分的发电、变电、输电、主系统的构成、设计和运行的基本理论及计算方法、并注重加强对电气设备性能和原理灵活使用于实践,培养自己的分析和计算能力,特此制定出了该毕业设计。

此设计分为十个部分:第一章对待设计变电所的分析;第二章主变压器选择;第三章变电所的主接线设计;第四章变电所自用电接线及自用变压器的确定;第五章短路电流的计算;第六章断路器和隔离开关的选择;第七章导体的选择;第八章变电所的防雷保护规划;第九章变电所的继电保护规划;第十章变电所的仪表配置规划;附电气主接线。

第一部分 110KV变电所初步设计说明书第一章主变压器的选择一、主变压器的选择概述:在合理选择变压器时,首先应选择低损耗,低噪音的S9,S10,S11系列的变压器,不能选用高能耗的电力变压器。

应选是变压器的绕组耦合方式、相数、冷却方式,绕组数,绕组导线材质及调压方式。

二、变电所主变压器的容量和台数的确定1.主变压器容量的确定1.1主变器容量一般按变电所建成5-10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期。

10-20年的负荷发展1.2根据变电所所带负荷的性质,和电网结构,来确定主变压器的容量。

1.3同等电压的单台降压变压器容量的级别不宜太多,应从全网出发,推行系列化,标准化。

负荷名称近期最大负荷(MW)功率因数负荷同时率有功功率(KW)无功功率(Kvar)视在功率(KVA)1#出线 6.38 0.8 0.85 5423 4067.25 6778.75 2#出线 2.125 0.8 0.85 1806.25 1354.7 2257.81 3#出线15.0 0.85 0.85 12750 7901.74 15000 4#出线12.22 0.85 0.85 10387 6437.28 12220 5#出线 4.28 0.85 0.85 3638 2254.62 4280 6#出线 4.35 0.8 0.85 3697.5 2773.13 4621.88 7#出线 1.36 0.8 0.85 1156 867 1445 8#出线10.2 0.8 0.85 8670 6502.5 10837.5 9#出线备用小计47527.75 32158.22 57385负荷名称近期最大负荷(MW)功率因数负荷同时率有功功率(KW)无功功率(Kvar)视在功率(KVA)1#出线3000 0.85 0.85 2550 1580.35 30002#出线2000 0.85 0.85 1700 1053.57 20003#出线2000 0.9 0.85 1700 823.35 1888.894#出线2000 0.85 0.85 1700 1053.57 20005#出线2000 0.85 0.85 1700 1053.57 20006#出线2000 0.8 0.85 1700 1275 21257#出线2500 0.8 0.85 2125 1593.75 2656.258#出线2000 0.8 0.85 1700 1275 21259#出线2000 0.85 0.85 1700 1053.57 200010#出线2000 0.85 0.85 1700 1053.57 2000小计18275 10540.3 21096.772.主变压器台数的确定2.1对大城市郊区的一次变电所在中低压侧,构成环网的情况下,变电所应装设2台主变压器为宜。

2.2对地区性孤立的一次性变电所,或大型工业专用变电所,在设计时应考虑,装设3台主变压器的可能性。

2.3对于规划只装设2台主变压器的变电所,其变压器基础,应按大于变压器容量的1-2级设计,以便负荷发展时,更换变压器的容量。

单台容量设计应按单台额定容量的70%—85%计算。

参数连接组标号额定电压(kV)阻抗电压(%)空载电流(%)损耗(kW)高压低压空载负载Y,0ny10 0.4 4.0 1.9 0.2 1.04第二章主接线选择一、主接线选择要求:1.可靠性2..灵活性3.经济性二、对变电所电气主接线的具体要求:1按变电所在电力系统的地位和作用选择。

2.考虑变电所近期和远期的发展规划。

3.按负荷性质和大小选择。

4.按变电所主变压器台数和容量选择。

5.当变电所中出现三级电压且低压侧负荷超过变压器额定容量15%时,通常采用三绕组变压器。

6.电力系统中无功功率需要分层次分地区进行平衡,变电所中常需装设无功补偿装置。

7.当母线电压变化比较大而且不能用增加无功补偿容量来调整电压时,为了保证电压质量,则采用有载调压变压器。

8.如果不受运输条件的限制,变压器采用三相式,否则选用单相变压器。

9.对220kv及以上的联络变压器通常采用自耦变。

10.各级电压的规划短路电流不能超过所采用断路器的额定开断容量。

11.各级电压的架空线包括同一级电压的架空出线应尽量避免交叉。

三,首先根据原始资料及给定的各电压等级线路的出线回数选择电压主接线形式a:110kv侧:110kv侧出线最终4回,本期3回。

所以根据出线回数电压等级初步可以选择双母不分段接线和双母带旁路母接线。

1.双母不分段接线:优点:可靠性极高,故障率低的变压器的出口不装断路器,投资较省,整个线路具有相当高的灵活性,当双母线的两组母线同时工作时,通过母联断路器并联运行,电源和负荷平均分配在两组母线上,当母联断路器断开后,变电所负荷可同时接在母线或副母线上运行。

缺点:当母线故障或检修时,将隔离开关运行倒闸操作,容易发生误操作。

2.双母线带旁路接线:优点:最大优化是提供了供电可靠性,当出线断路器需要停电检修时,可将专用旁路断路器投运,从而将检修断路器出线有旁路代替供电。

两组接线相比较:2方案更加可靠,所以选方案双母线带旁路接线。

b:35kv侧35kv侧出线为9回所以根据电压等级及出线回数,初步确定,双母线不分段接线和单母线分段带旁路母线接线。

1. 双母线接线优点:可靠性极高,故障率低的变压器的出口不装断路器,投资较省,整个线路具有相当高的灵活性,当双母线的两组母线同时工作时,通过母联断路器并联运行,电源和负荷平均分配在两组母线上,当母联断路器断开后,变电所负荷可同时接在母线或副母线上运行。

缺点:当母线故障或检修时,将隔离开关运行倒闸操作,容易发生误操作2.单母线分段带旁母:优点:供电可靠性高,运行灵活,但是主要用于出线回路数不多。

但负荷叫重要的中小型发电厂及35—110kv的变电所所以两个比较所以两个比较,双母线接线更加适用,所以选择双母线接线。

接线图如下:C:10kv侧:10kv出线10回1.单母分段带旁路母线:优点:供电可靠性高,运行灵活,但是主要用于出线回路数不多。

但负荷叫重要的中小型发电厂及35—110kv的变电所。

3.单母线带旁路母线:优点:供电可靠性高,断路器故障检修时,可不停负荷进行检修,供电可靠运行灵活,适用于重要用户供电,出线回数较多的变电所。

所以选择单母线分段带旁路母线,第三章短路计算短路:短路是电力系统常见的,并且对系统正常运行产生重要影响的故障。

1、电力系统中可能发生的短路主要有:1)三相短路,2)两相短路,3)和单相短路。

一般情况下三相短路电流大于两相和单相短路电流。

三相短路时,由于短路回路中各相的阻抗相等,尽管三相的短路电流比正常时的电流大,幅度增大,电压也比正常时急剧降低,但三相仍然保持对称,故称之为对抗短路。

在计算短路电流时,通常把电源容量视为无穷大的电力系统,在这样的系统中,当某处发生短路时,电源电压维持不变,即短路电流周期分量在整个短路过程中不衰减,为了选择和校验电气设备,载流导体,一般应计算下列短路电流。

I——短路电流周期分量有效值KI——稳态短路电流有效值i——短路全电流最大瞬时冲击值bI——短路全电流最大有效值BS——短路容量K2.短路的危害及预防:短路的原因:主要是电气设备载流部分之间的绝缘被损坏,引起绝缘损坏的原因有过电压,绝缘的自然老化和污秽,运行人员维护不同及机械损伤。

危害: 1.)电力系统发生短路时,短路回路的电流急剧增大这个急剧增大的电流称为短路电流,短路电流可能达到正常负荷电流的十几倍甚至几十倍,数值不能达到几十千安甚至几百千安,严重使导体发热损坏设备。

2.)短路时往往伴随有电弧的产生,能量极大,温度极高的电弧不仅可能烧坏故障元件本身,还可能烧坏周围设备危害人身安全。

3.)电力系统发生短路故障时,由于短路电流来势迅猛,电路中的阻抗主要是感性的。

因此,短路电流基本上是感性的,它所产生的去磁的电枢反映使发电机端电压下降,同时巨大的短路电流会增大电力系统中各元件的电压损失,使系统电压大幅下降,严重时,可能造成电力系统电压崩溃直至系统瓦解,出现大面积停电的严重事故。

4.)短路时电力系统中功率分布的突然变化和电压严重下降,可能破坏各发电机并列运行的稳定性,使整个系统分裂成不同运行的几个部分。

这时某些发电机可能过负荷,因此必须切除部分负荷,另一些发电机可能由于功率送不出去,而被迫减少出力,短路时,电压下降得越多,持续时间越长,系统运行的稳定性受到破坏的可能性越大。

3.短路计算的目的:1.)在设计电气主接线时,为了比较各种方案,确定某种接线方式是否有必要采取限制短路电流的措施等。

2).在进行电气设备和载流导体的选择时,以保证各种电气设备和导体的正常运行和故障情况下都能安全可靠的工作,需要根据短路电流对电气设备进行动、热稳定的校验。

3).在选择继电保护装置及进行整定计算时,必须以各种不同类型短路时的短路电流作依据。

4.)屋外配电装置时,要按短路条件校验,软导线的相间,相对地安全距离5).设计接地装置。

6).进行电力系统运行及故障分析等。

4.短路计算的一般原则。

1.)计算短路电流用于验算电气和导体的开断电流,动稳定和热稳定时,应按本工程的设计规划内容计算。

一般应以最大运行方式下的三相短路电流为依据。

2).计算短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式进行。

短路点应选择在短路电流最大地点。

3.)导体和电器的动稳定,热稳定,以及电器的开断电流。

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