110kV变电所电气一次设计
(完整版)110kv变电站一次电气部分初步设计
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110kv变电站一次电气部分初步设计毕业设计题目110KV变电站一次电气初步设计学生姓名谭向飞学号20XX309232 专业发电厂及电力系统班级20XX3092 指导教师陈春海评阅教师完成日期20XX 年11月6日三峡电力职业学院毕业设计课题任务书课题名称学生姓名指导教师谭向飞陈春海 110kV 变电站一次电气初步设计专业指导人数发电厂及电力系统班号 20XX3096 课题概述:一、设计任务 1.选择110kV变电站接线形式; 2.计算110kV变电站的短路电流;3.选择110kV变电站的变压器,高/低压侧断路器、隔离开关、母线、电流互感器、电压互感器,并校验。
二、设计目的掌握变电站一次电气设计的计算,能选择电气设备。
三、完成成果110kV变电站一次电气接线及设备选择。
I原始资料及主要参数: 1、110kV渭北变所设计最终规模为两台110/10kV主变,110kV两回进线路,变压器组接线线,10kV8回馈线,预计每回馈线电流为400A, 2、可行研究报告中变压器调压预测结果需用有载调压方式方可满足配电电压要求,有载调压开关选用德国MR公司M型开关,#2主变型号SZ9-40000/110, 5×110+-32%/,YNd11,Uk%=。
3、110kV配电装置隔离开关GW5-110ⅡDW/630;断路器3AP1-FG-145kV, 3150A﹑40kA;复合绝缘干式穿墙套管带CT 2×300/5;中心点隔离开关GW13-63/630,避雷器HY5W-108/268及中心点/186。
4、出八回线路、10kVⅡ段母线设备﹑变二侧开关分段以及电容补偿。
10kV断路器选用ZN28E-12一体化弹簧储能操作,支架落地安装;主变10kV 侧及分段隔离开关用GN22-10G手动操作;10kV线路及电容器隔离开关用GN19-10Q手动操作;出线CT两相式,二组次级绕组,用作测量和保护;电容器回路三相式;变二侧CT 三组次级用作测量﹑纵差﹑过流及无流闭锁。
110kV变电所电气一次专业系统设计
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110kV变电所电气一次系统设计摘要电能是现代城市发展关键能源和动力。
伴随现代文明发展和进步,社会生产和生活对电能供给质量和管理提出了越来越高要求。
城市供电系统关键部分是变电所。
所以,设计和建造一个安全、经济变电所,是极为关键。
本设计拟建设一座110kV 降压变电所。
变电所设计除了重视变电所设计基础计算外,对于主接线选择和论证等全部作了充足说明,其关键内容包含:变电所主接线方案选择;变电所主变压器台数、容量和型式确实定;短路电流计算;关键电气设备选择(断路器,隔离开关,电压互感器,电流互感器,母线及进出线,避雷器)。
另外,绘制了电气主接线图,断面图、防雷接地及平面部署图。
图纸规格和布图规范全部根据了电力系统相关图纸要求来进行绘制。
关键词:变电所电气主接线电气设备选择防雷及接地目录摘要 (1)1 电气主接线设计 (4)1.1 电气主接线设计标准和要求 (5)1.1.1 电气主接线设计标准 (5)1.1.2 对主接线设计基础要求 (6)1.2 电气主接线设计步骤 (7)1.3 变电所电气主接线设计 (9)1.3.1 原始资料及分析 (9)1.3.2 变电所电气主接线设计 (10)1.4 变电所自用电接线设计 (13)1.4.1 对所用电源要求 (13)1.4.2 所用电源引接 (13)1.4.3 所用电接线及供电方法 (13)1.4.4 变电所自用电接线 (13)2 主变及所用变选择 (14)2.1 概述 (14)2.2 主变压器台数选择 (14)2.3 主变压器容量选择 (15)2.3.1 变电所负荷计算 (15)2.3.2 变电所主变及所用变容量确实定 (16)2.4 绕组数和接线组别确实定 (16)2.5 调压方法选择 (16)2.6 冷却方法选择 (17)3 短路电流计算 (17)3.1 概述 (17)3.2 短路电流计算目标及假设 (18)3.2.1 短路电流计算是变电站电气设计中一个关键步骤。
110kV变电站一次系统设计
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110kV变电站一次系统设计随着电力系统的快速发展和演化,变电站的设计和规划成为了电力系统的重要组成部分。
其中,110kV变电站作为电力系统的重要节点,其一次系统设计对于整个电力网络的稳定性和安全性具有决定性的影响。
本文将详细阐述110kV变电站一次系统设计的主要步骤和关键因素,以确保变电站的安全、可靠和高效运行。
110kV变电站一次系统设计的基本架构包括高压进线、主变压器、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器以及无功补偿装置等关键部分。
设计时需要明确各部分的功能和作用,并根据系统工程原理进行整体优化。
在设备选择方面,需要考虑到设备性能、技术参数以及运行环境等多个因素。
例如,主变压器应选择低损耗、低噪音、高可靠性的产品,同时要考虑到散热和冷却问题;断路器则应选择切断能力强、动作速度快、使用寿命长的设备。
还要根据实际需求来选择适当的电流、电压互感器和无功补偿装置。
设备布置也是一项重要的设计任务。
在设备布置时,需要考虑设备的维护和操作空间,保证人员安全和设备稳定运行。
同时,要合理安排设备的排列和布局,使整个系统看起来简洁、明了,方便运行和维护。
为了保证变电站的安全和稳定运行,仪表和安全防护装置也是必不可少的。
仪表可以实时监测设备的运行状态,为运行人员提供重要的运行参考。
安全防护装置则可以在设备故障或异常情况下,快速切断电源,保护设备和人员安全。
在进行电路分析时,需要采用适当的计算方法和原理,以确定各部分的电气性能和参数。
例如,可以通过电路仿真软件进行模拟实验,得到各部分的电压、电流以及功率因数等关键数据。
根据电路分析结果,可以进一步计算设备的参数。
例如,可以通过计算得到主变压器的容量、断路器的切断能力、电流互感器的变比等关键参数。
这些参数对于设备的选择和系统的整体性能具有重要影响。
在完成上述计算和分析后,可以得出110kV变电站一次系统设计的主要内容和结论。
设计时需要权衡各种因素,如设备性能、系统稳定性、经济性等,以满足用户需求和系统规划要求。
110KV变电站电气一次设计计算
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附录1短路电流的计算及程序说明短路电流的计算依照设计任务书中的“拟建一个110KV终端变电所。
该变电所要紧对本地域用户供电,同时和其他地域变电所组成环网,提高本地供电质量和靠得住性”,和《35kV~110kV无人值班变电所设计规程》.选取基准值基准容量S B =100MVA基准电压UB1=115KV,UB2=基准电流IB1= S B/3U B1=IB2= S B/3U B2=图附系统等效电路X L= Ω/KMX1=X G1(B)*=×100/1000=X L1=X L1(B)*=×16×100/1152=X L2=X L2(B)*=X L6=X L6(B)*=×17×100/1152= X L3=X L3(B)*=×3×100/1152=X L4=X L4(B)*=×26×100/1152=X L5=X L5(B)*=×10×100/1152=图附系统等值电路图转移阻抗X11=+=X12=+=变压器阻抗标幺值:X3=X4= X t* = %×(100/= 当110KV侧发生短路时即在d-1发生短路时:图附 d-1点短路时系统等值电路图计算电抗:Xjs1=×1000/100=归算到短路点电压级各等值机的额定电流为:IN1=1000/(3×115)=短路电抗标幺值:X8= X3332’3(11333导体载流量综合校正系数为具体计算如下:①关于110KV 线路,其最大持续工作电流应不大于当一台主变过负荷的工作电流,因此最大持续电流:Igmax=×31500×/(3×115)=(A )依照《电力系统电气设备选择与利用计算》能够明白: 经济电流密度J=(A/mm 2)S j =Igmax/J== (mm 2) S j 为裸导体的载流截面依照以上计算及设计任务要求,可选择LGJQ-185型钢芯铝绞线,其集肤效应K f =1,最高许诺温度为80℃,长期许诺载流量为505A ,进行综合校正,可知为,半径为,直流电阻为Ω/KM即I y (θ0)=836A ,基准环境温度为+25℃,S=392 mm 2②考虑环境的修正系数K θ=[(θy -θ)/(θy -θb )]-1/2θy 为导体最高许诺温度,θ为实际环境温度,θb 为基准环境温度,25℃K θ=)2580/()3980(--=I y (θ)=K θI y (θ0)=×=>Igmax③运行时导体最高温度θ.: θ.= θ+( θy -θ )(Igmax/Iy )2=39+(80-39)×()2 =℃④查表能够知热稳固系数C 为96,知足短路时发烧的最小导体截面 Smin=Qd /C β= mm 2 Qd 为短路电流的热效应,KA 2s.Qd=+Q f=(I ’’Z 2+10I zt/22+I zt 2)×/2+× I ’’Z 2=1212 KA 2sβ为钢芯附加热系数, 知足要求⑤按电晕电压校验:Ug ≤Uo Uo=[84m 1m 2k δ2/3nr o (1+ro δ×lg a jj/r d ] /k oδ=×10-3/(273+t)=××105×10-3/(273+25)=ko=1+[2ro(n-1)sinπ/n]/d=1+[2××(1-1)×sinπ/1]/1=1Uo=[84××××3×1×(1+8.1)×lg×200/]/1=151×lg137=(KV)即知足Ug≤UoUo为电晕临界电压线电压有效值,KVk为三相导线平行排列时,考虑中间相导线线电容比平均电容打的不均匀系数,一样取n为割裂导线根数,对单导线为1d为割裂间距,cmm1为导线表面粗糙系数,一样取m2为天气系数,晴天取,阴天取ro为导线半径,ro=ko为导线电场强度附加阻碍系数rd为割裂导线等效半径a jj为导线几何间距a为相间距离δ为相对空气密度P为大气气压t为空气温度,t=,℃H为海拔高度,m⑥动稳固校验:取N5为,L取单位长度1m,a取即F=×10-2×li sh2×N5/a=(N/M)由以上数听说明选择LGJQ-185/25型钢芯铝绞线知足要求,10KV母线侧的选择10KV侧母线其最大持续工作电流应不大于当以台主变过负荷的工作电流,因此母线最大持续电流:Imax=×31500/(3×=1821(A)依照《电力系统电气设备选择与利用计算》能够明白:=Imax/J=1821/=2639 (mm2)经济电流密度J=(A/mm2) SjS为裸导体的载流截面j依照以上计算及设计任务要求,可选择三条矩型铝母线,进行平放,=,导体宽度h为100mm,导体厚度为10mm,最高许诺温度其集肤效应Kf为70℃,长期许诺载流量为3284A.即I y(θ0)=3284A,基准环境温度为+25℃,S=3000mm2②考虑环境的修正系数Kθ=)7039(--=/(2570)I y(θ)=KθI y(θ0)=×3284=>Igmax 因此知足要求技术参数如下所示:表附矩型铝母线参数表高压熔断器的选择熔断器是最简单的爱惜电器,它用来爱惜电气设备免受过载和短路电流的损害,屋内型高压熔断器在变电所中经常使用于爱惜电力电器,配电线路和配电变压器,而在电厂中多用于爱惜电压互感器。
110KV变电所电气一次部分设计论文
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. . ..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。
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课程设计(论文)题目 110KV变电所一次部分设计学院名称电气工程学院指导教师职称讲师班级电力113班学号学生姓名2014年 6月 30日电气工程基础设计任务书一、设计内容要求设计110KV变电所(B所)的电气部分二、原始资料1供设计的变电所有A、B、C三个,各自的地理位置和系统发电机、变压器相关数据如附图1所示.附图1 各变电所的地理位置2各变电所的10kV低压负荷分别为P a=500kW,P b=300kW,P c=200kW.3各变电所典型负荷曲线有两种,分别如附图2(a)和附图2(b)所示。
4110kV输电线路l1、l2、l3、l4的长度各不相同,电抗均按0。
4Ω/km计.5每位同学设计的原始数据,除了P a=500kW,P b=300kW,P c=200kW之外,其它数据应根据自己所在班级的序号,在附表1中查找。
附图2 典型日负荷曲线附表1 每位同学设计原始数据查找表三、设计任务(1)设计本变电所的主变压器台数、容量、形式。
(2)设计高低压侧主接线方式。
(3)设计本变电所的所用电接线方式。
(4)计算短路电流。
(5)选择电气设备(包括断路器、隔离开关、互感器等)。
设计成果1.设计说明书一份 2。
计算书一分 3。
主接线图一份要求:上述3者按顺序装订成一册(简装,钉书针左边钉好3颗,勿用夹子夹)五、主要参考资料[1]姚春球。
发电厂电气部分。
北京:中国电力出版社:2004[2]电力工业部西北电力设计院.电力工程电气设备手册(第一册).北京:中国电力出版社,1998 [3]周问俊.电气设备实用手册.北京:中国水利水电出版社,1999[4]陈化钢。
企业供配电。
北京:中国水利水电出版社,2003。
9[5]电力专业相关教材和其它相关电气手册和规定摘要:本次设计为110kV降压变电站电气一次部分的初步设计,根据原始资料,以设计任务书和国家有关电力工程设计的规程、规范及规定为设计依据.变电站的设计在满足国家设计标准的基础上,尽量考虑当地的实际情况。
110kV变电站电气一次部分设计
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发电厂课程设计报告110kV变电站电气一次部分设计摘要电力工业是能源工业、基础工业,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的位置,是时间国家现代化的战略重点。
电能是一种无形的、不能大量储存的二次能源。
电能的发、变、送、配和用电,几乎是在同一瞬间完成的,须随时保持功率平衡。
要满足国民经济发展的要求就必须加强电网建设,而变电站建设就是电网建设中的重要一环。
在变电站的设计中,既要求所变电能能很好地服务于工业生产,又要切实保证工厂生产和生活的用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:安全,在变电过程中,不发生人身事故和设备事故。
可靠,所变电能应满足电能用户对用电的可靠性的要求。
优质,所变电能应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。
经济变电站的投资要少,输送费用要低,并尽可能地节约电能、减少有色金属的消耗量和尽可能地节约用地面积。
由原始资料可以知道,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。
同时进行各种变压器的选择,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。
本变电站的设计包括了:总体方案的确定、负荷分析、短路电流的计算、高低压配电系统设计与系统接线方案选择、继电保护的选择与整定、防雷与接地保护等内容。
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:变电站变压器接线高压网络配电系统目录第一部分变电站(所)电气一次部分设计说明书一、原始资料 (1)二、电气主接线设计 (2)三、主变压器变的选择 (6)四、站(所)用变压器的选择 (7)五、高压电气设备选择 (10)高压断路器的选择及校验 (12)隔离开关的选择及校验 (13)电流互感器的选择及校验 (14)电压互感器的选择及校验 (14)高压熔断器的选择及校验 (17)母线选择及校验 (18)电缆选择及校验 (18)六、防雷及过电压保护装置设计 (19)第二部分变电站(所)电气一次部分设计计算书七、负荷计算 (21)八、短路电流计算 (22)九、电气设备选择及校验计算 (32)高压断路器的选择及校验 (33)隔离开关的选择及校验 (35)电流、电压互感器的选择及校验 (37)高压熔断器的选择及校验 (40)母线选择及校验 (40)电缆选择及校验 (45)四、防雷保护计算 (45)结束语 (49)参考文献 (50)第一部分变电站电气一次部分设计说明书一、110KV降压变电站一次部分设计原始资料1.1 进线1.3 环境条件变电所位于某城市,地势平坦,交通便利,空气污染较重,区平均海拔200米,最高气温39℃,最低气温2℃,年平均雷电日90日/年,土壤电阻率高达300 .M1.4 短路阻抗系统作无穷大电源考虑二、电气主接线设计电气主接线是由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流,高电压的网络,它要求用规定的设备文字和图形符号,并按工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装置全部基本组成和连接关系,代表该变电站电气部分的主体结构,是电力系统结构网络的重要组成部分。
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。
110kV降压变电所电气一次部分的设计毕业设计
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摘要本毕业设计通过对110KV变电站一次部分的设计,完成了对负荷的分析、主变压器的选择、无功补偿装置的选择、电气主接线的选择、各电压等级负荷的计算、最大持续工作电流及短路电流的计算、变压器、高压断路器、隔离开关、母线、绝缘子和穿墙套管、电流互感器、电压互感器、接地刀闸、避雷器的配置、选择、校验工作。
关键词:电气一次部分设计计算短路电流变电站110kV降压变电所电气一次部分的设计第一章:设计概况一.设计题目110kV降压变电所电气一次部分的设计二.所址概况1.所址地理位置及地理条件变电所位于某中型城市边缘,所区西为城区,南为工业区,所址地势平坦,交通便利,进出线方便,空气污染轻微,不考虑对变电所的影响。
2.所区平均海拔200米,最高气温40℃,最低气温-18℃,年平均气温14℃,最热月平均最高气温30℃,土壤温度25℃。
三.系统情况如下图:四.负荷情况:五.设计任务1.负荷分析及主变压器的选择。
2.电气主接线的设计。
3.变压器的运行方式以及中性点的接地方式。
4.无功补偿装置的形式及容量确定。
5.短路电流计算(包括三相、两相、单相短路)6.各级电压配电装置设计。
7.各种电气设备选择。
8.继电保护规划。
9.主变压器的继电保护整定计算。
六.设计目的总体目标:培养学生综合运用所学各科知识,独立分析和解决实际工程问题的能力。
第二章:负荷分析及主变选择一.负荷分析:1.负荷分类及定义1)一级负荷:中断供电将造成人身伤亡或重大设备损坏,切难以修复,带来极大的政治、经济损失者,属于一级负荷。
一级负荷要求有两个独立电源供电。
2)二级负荷:中断供电将造成设备局部破坏或生产流程紊乱,且较长时间才能修复或大量产品报废,重要产品大量减产,属于二级负荷。
二级负荷应由两回线供电。
但当两回线路有困难时(如边远地区),允许有一回专用架空线路供电。
3)三级负荷:不属于一级和二级的一般电力负荷。
三级负荷对供电无特殊要求,允许较长时间停电,可用单回线路供电。
110kV变电站一次系统设计
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110kV变电站一次系统设计一、本文概述随着社会的快速发展和电力需求的日益增长,110kV变电站作为电力系统中不可或缺的重要环节,其设计与建设的合理性和高效性显得尤为重要。
本文旨在探讨110kV变电站一次系统的设计,通过对变电站的主要设备、电气接线、短路电流计算、设备选择及布置等方面的详细论述,以期为变电站的设计、建设和运行提供理论支持和实践指导。
本文首先介绍了110kV变电站一次系统的基本组成和功能,包括变压器、断路器、隔离开关、互感器、避雷器等关键设备的作用和选型原则。
随后,详细阐述了电气接线的设计原则,包括接线方式的选择、接线方案的优化以及运行灵活性和可靠性的保证。
在此基础上,本文还深入探讨了短路电流的计算方法,以确保设备在短路故障时能够安全、可靠地运行。
本文还重点介绍了设备选择及布置的内容,包括设备的选型依据、技术参数要求以及布置方案的优化等。
通过对设备选型和布置的综合分析,旨在提高变电站的运行效率,降低故障率,确保电力系统的安全稳定运行。
本文总结了110kV变电站一次系统设计的关键要点和注意事项,为变电站的设计、建设和运行提供了有益的参考和借鉴。
也指出了当前设计中存在的问题和不足,为进一步的研究和改进提供了方向。
二、110kV变电站一次系统设计基础110kV变电站的一次系统设计是整个变电站设计的核心部分,它涉及到电力系统的安全、稳定运行以及电力供应的可靠性。
在进行110kV变电站一次系统设计时,需要遵循一定的设计基础和原则,确保设计的合理性、经济性和先进性。
设计基础包括电气主接线的设计。
电气主接线是变电站内部电气设备的连接方式,它决定了电力系统的运行方式。
在设计中,应充分考虑系统的可靠性、灵活性和经济性,合理确定电气主接线的形式和设备配置。
电气设备的选择也是设计的基础之一。
电气设备包括变压器、断路器、隔离开关、互感器、避雷器等,它们的选择直接影响到变电站的运行性能和安全性。
在选择电气设备时,应根据变电站的容量、电压等级、运行方式等因素,选择符合国家标准和行业规范的设备,并充分考虑设备的可靠性、维护性和经济性。
110KV变电所电气一次部分初步设计原始资料
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110KV变电所电气一次部分初步设计原始资料1、待设变电所为郊区中间变电所,在供电给周围负荷的同时,也输送部分系统的交换功率。
2、系统电源情况:待设变电所连着220KV变电所一个,110KV水电厂一个220KV系统变电所:在该变电所高压母线上的短路容量为500MV A,距离待设变电所10KM100KV水电厂的接线如图所示:2×30MW 2×45MV ACOSφ=0.8X G*″=0.23、所的地理位置公路4、电力负荷水平(1)待设计的变电所连接的电源之间有一定的功率交换预计有15KW,功率因数为0.8。
(2)待设变电所10KV侧负荷如下表所示,预计10年内每年5%增长率。
负荷同时系数Kop=0.8,Koq=0.7,年最大负荷利用小时数Tmax=4500h,预留四回备用。
(3)待设变电所10KV负荷表5、气象及地质条件(1)年最高温度40℃;年最高日平均温度30℃;年最低温度0℃;最热地面下0.8M 处土壤平均温度30.4℃。
(2)年平均雷电日50日/年,土壤电阻率500Ω/M,地震烈度3级以下,海拔高度50M。
(3)待设变电所无污染影响,所址外0.5KM处有一条主干公路,地理位置如地理环境图所示。
毕业设计(论文)任务书1、设计(论文)题目:110KV变电所电气一次部分初步设计2、设计(论文)内容(1)选择变电所主要变压器台数、容量及型式;(2)设计变电所电气主接线,并论证其为最佳主接线方案;(3)设计变电所自用电接线;(4)计算短路电流及选择主要电气设备;(5)若110KV线路功率因数要求为0.9,试确定无功补偿量;(6)变电所防雷保护及接地网的设计;(7)设计变电所电气总平面布置。
3、设计(论文)的目的要求:(1)通过本次设计,掌握变电所电气一次部分初步设计的方法及步骤,具备一定的工程实践知识及解决实际问题的能力。
(2)通过本次设计,提高绘制电气主接线等各类电气图纸的能力。
110kV变电站的一次设计
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110kV变电站的一次设计摘要:变电站是电力系统的一个重要组成部分,而变电站变压器的选择至关重要.在电力系统中,电压的转换与分配都需要借助变电站完成,变电站就是将不同的电网连接在一起,并对电能进行控制与分流.而变电站一次设计直接影响整个电网的运行效率,因此对110kv的变电站一次设计提出了更高的要求,本文主要针对110kv的变电站进行一次设计,并分析变压器以及线路的保护措施。
关键词:110kV变电站;电气;一次设计1、110kV变电站一次系统设计原则(1)严格执行国家制定的政策、法规,保证整个电力行业运行稳定,满足国家用电要求。
同时,在操作过程中,要保证人员的安全和电源的稳定,在实际设计工作中,应尽可能引进先进的设备和技术,以保证电力系统的整体水平。
(2)随着现代信息技术的发展,积极运用自动化技术,保证110kV变电站自动化水平的提高。
(3)110kV变电站的建设需要利用相应的土地资源,对周围环境和电力系统使用人员有一定的影响。
因此,根据施工现场的实际情况,要求设计人员保证参数符合标准要求,从而完成设计工作。
2、110kV变电站的主接线设计对于变电站来说,主接线的设计极其繁琐,其接线方式非常复杂,如果接线方式不对,则很容易引发故障,一旦发生故障,不仅检测非常困难,而且修复也非常困难,所以在确保供电良好的前提下,还要不断简化变电站主接线的设计。
首先清楚变压器的最大承载情况,然后依据电气的实际情况设计好变电站的主接线方式,一般常见的主接线方式为单母线分段接线或双母线接线。
通常110kV的变电站会采用直接接入对侧变电站间隔的进线方式,采用此种接线方式主要是由于供电更可靠,便于运行管理。
3、110kV变电站主变压器的设计通常主变压器在安装以前,必须先严格的察看整个变电站的运行情况,然后根据具体情况选取适当的变压器,其数量需要依据空间面积和规模结构进行选择,一般都以总容量和占地面积作为参考标准。
对于110kV的变电站来说,大多数都需要安装一台以上的变压器,这主要是为了确保变压器能够稳定高效的运行,当一台变压器出现异常情况时,另一台变压器就可自动承载一部分负荷,这样既能确保变电站的安全,又能保障变电站的运行效率。
110kV变电所电气一次部分设计
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摘要本论文是110kV变电所电气一次部分设计,论证分析了某110kV变电所的电气主接线方式的各种优点,对设备的选型作了详细的说明和计算,短路电流的计算有严格的计算书。
按照电网发展规律,提出了电气主接线方式应符合可靠性、灵活性、经济性的要求,设备的选择必须满足电网长远发展和各种事故条件下安全可靠运行的要求。
针对该110kV变电所的要求,结合实际工作经验,本文提出了110kV母线采用单母线分段带旁路母线、35kV母线采用双母线接线、10kV母线采用单母分段的接线方式,主变采用三相三绕组变压器, 110kV、35kV、10kV断路器选用SF6和真空开关,主变保护的配置按规程规定进行配置,以满足电网发展及安全稳定经济运行的需要。
关键词:变电所,主接线,电网,断路器,短路电流计算,电气设备选择目录绪论 ..................................................................................................................... 错误!未定义书签。
第一篇设计说明书 (4)第一章变电所总体分析 (4)第二章电气主接线设计 (5)第一节主接线的设计原则 (5)第二节 110kV主接线的选择 (6)第三节 35kV主接线的选择 (7)第四节10kV主接线的选择 (7)第五节所用电设计 (8)第三章负荷计算与变压器选择 (9)第一节负荷计算 (9)第二节主变压器选择 (10)第三节所用变选择 (12)第四章最大持续工作电流及短路电流计算 (13)第一节各回路最大持续工作电流 (13)第二节短路电流计算的目的 (13)第三节短路电流计算的条件 (14)第四节短路电流计算结果 (15)第五章主要电气设备选择 (15)第一节电气设备选择的一般原则和技术条件 (15)第二节高压断路器的选择 (16)第三节隔离开关的选择 (16)第四节母线的选择 (17)第五节绝缘子和穿墙套管的选择 (18)第六节电流互感器的选择 (18)第七节电压互感器的选择 (19)第八节各主要电气设备选择结果一览表 (20)第六章配电装置及电气总平面布置设计 (22)第一节配电装置选择 (22)第二节防雷设计及接地装置设计 (22)第三节总平布置选择 (24)第二篇设计计算书 (25)第一章主变压器容量的计算 (25)第二章短路电流计算 (26)第三章主要电气设备计算书 (30)第一节高压断路器的选择 (30)第二节隔离开关的选择 (32)第三节母线的选择 (32)第四节绝缘子和穿墙套管的选择 (33)第五节电流互感器的选择 (34)第六节电压互感器的选择 (34)结论 (34)参考文献.................................................................................................................. 错误!未定义书签。
110kv降压变电所电气一次部分的电气设计
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目录第 1 章变电所概况 (1)1.1 工程概况 (1)1.2 变电所位置分 (1)第 2 章电气主接线设计 (1)2.1 设计原则 (1)2.2 方案论证 (2)2.3负荷的计算 (3)2.4主变压器的选择 (4)第3 章短路电流计算 (5)3.1 计算目的 (5)3.2计算过程 (6)第4 章母线及电气设备的选择..................................................................... .................... .7 4.1断路器和隔离开关的选择 (8)4.2母线的选择............................................................................................ .11 结论及心得体会.......................................................................................... . (15)参考文献 (16).第一章.变电所概况1.1工程概况根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。
从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电所的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110KV,10KV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压断路器,隔离开关,母线进行了选型,然后根据短路电流及冲击电流进行相关的校验,从而完成了110KV电气一次部分的设计,并力求在可靠性的前提下,做到运行操作简便,运行灵活,经济合理。
1.2变电所位置分待建的城中110KV降压变电所在城市近郊并向造纸厂、硅铁厂、电视机厂、毛纺厂、缝纫机厂、医院、自行车厂、学校供电。
110kV变电站电气一次部分设计
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JDX7-35
RN2-35
10kV侧 型号
ZN-10II GN19-10XT
LA-10 JSJV-10
RN2-10
五 设计总结:
通过课程设计,我对变电站的电气一次部分设计有了更加清晰和深刻的 了解,对自己以后所要研究的方向奠定了一定的基础,首先,第一部分需要 成电气主接线的设计,通过查资料和查阅课本,我对常用主接线的接线形式 的特点和适用范围有了深刻的理解。第二部分短路计算,我又重温了电力系 统的知识,进一步把学过的发电厂和电力系统分析知识进一步融合。接着第 三部分是导体设备的选择,这是一个计算加选择的综合,在导体设备的选择 设计这部分不仅锻炼了我的计算能力,还锻炼了我的耐心,因为在导体设备 选择过程中,在选择之后需要校验,有时候选的不合适,还需要重新算,在 这反复计算和校验过程中,我的耐心进一步提高。最后画完整的主接线图时 ,这更加是我们耐心的体现过程。本次的课程设计时间虽然不是很长,但是 我却从这次变电站设计中受益匪浅。
35kV系统电源: 短路容量:250MVA 距离:6.17km以一回路与本所连接 作用:为联络用
负荷资料: 35kV负荷:I类:3个 I I 、I I I类:1个 10kV负荷:I类:2个 I I类:2个 I I I类:1个 厂用负荷:60kVA
二 电气主接线
主变
主变
主变的选择
经计算: 10kV侧计算负荷:4.06MVA 35kV侧计算负荷:18.46MVA 各侧总计算负荷(加厂用负荷) :22.5672MVA
六 电气主接线图
感谢大家的聆听
型号
SFSZ720000/110
SFSZ7-20000/110参数表
额定电压
高 110 中 38.5 低 10.5
110kV变电站一次设计
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110kV变电站一次设计110KV变电所电气一次初步设计目录前言 (5)第一部分毕业设计说明书 (7)第1章总则 (7)第2章原始资料 (8)第3章接入导线及配电导线设计 (11)第4章电气主接线设计 (12)第5章短路电流计算 (16)第6章变压器选择 (17)第7章站用变选择 (21)第8章主要电气设备选择 (22)第9章过电压保护与接地 (24)第10章继电保护配置 (25)第二部分毕业设计计算书 (28)第1章接入导线及配电导线计算 (28)第2章主变压器调压分接头计算 (39)第3章短路电流计算 (44)第4章主要电气设备选择计算 (54)第5章防雷保护计算 (63)总结 (64)谢辞 (65)参考文献 (66)前言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,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。
电气主接线是变电站设计的首要任务,也是构成电力系统的重要环节。
电气主接线的拟订直接关系着全站电气设备的选择、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。
本次设计为110kV 变电站电气一次部分初步设计,分为设计说明书、设计计算书、设计图纸等三部分。
所设计的容力求概念清楚,层次分明。
本文是在电力高等专科学校电力工程系启军教授的精心指导下完成的。
老师治学严谨、知识广博、善于捕捉新事物、新的研究方向。
在毕业设计期间老师在设计的选题和设计思路上给了我很多的指导和帮助。
老师循循善诱的教学方法、热情待人的处事方式、一丝不苟的治学态度、对学生严格要求的敬业精神给我留下了很深的印象。
在此,我对恩师表示最崇高的敬意和最诚挚的感谢!本文从接入导线和配电导线的设计选择,主接线、短路电流计算、主要电气设备选择等几方面对变电站设计进行了阐述,并绘制了电气主接线图、电气总平面布置图、站用电系统图、防雷保护配置图、各级电压配电装置断面图、直流系统图等相关设计图纸。
110KV变电所电气一次部分设计
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目录第一章绪论 (2)第二章电气主接线的方按及论证 (4)第一节6~220KV主接线 (4)第二节主接线的选择与设计 (11)第三节变压器接地方式 (14)第三章变电所电力变压器的选择 (15)第一节电力变压器的选择 (15)第二节功率因数和无功功率补偿 (16)第四章短路电流计算 (19)第一节短路电流计算的概述 (19)第二节短路电流的计算 (21)第五章变电所一次设备的选择 (24)第一节电气一次设备的选择原则 (24)第二节一次设备的选择与检验 (29)第三节导体的设计 (37)第四节高压熔断器的选择 (42)第六章高压配电装置 (44)第一节设计原则与要求 (44)第二节6---110KV配电装置 (47)第七章变电所防雷与接地规划 (49)第八章继电保护 (53)第一节概述 (53)第二节变压器的保护 (56)第三节母线的继电器保护 (57)第九章仪表规划 (58)设计总结................................................. 错误!未定义书签。
参考文献 (61)英文翻译 (61)致谢 (72)第一章绪论一、110KV变电所的技术背景近年来,我国的电力工业在持续迅速的发展,而电力工业是我国国民经济的一个重要组成部分,其使命包括发电、输电及向用户的配电的全部过程。
完成这些任务的实体是电力系统,电力系统相应的有发电厂、输电系统、配电系统及电力用户组成。
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四年所学过的《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。
二、设计依据这次设计的基本原则是以设计任务书为依据,以所学知识为基础,以国家经济建设的方针政策,技术规范为标准,结合工程的实际情况,在保证供电可靠性、高度灵活,满足各项技术要求的前提下。
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第1章原始资料分析1.变电站的地址和地理位置选择:建设一个变电站要考虑到地理环境、气象条件等因素,包括:⑴年最高温度、最低温度。
⑵冬季、夏季的风向以及最大风速。
⑶该地区的污染情况。
2.确定变电站的建设规模设计⑴电压等级有两个:110kV 10kV。
⑵主变压器用两台。
⑶进出线情况:110kV有两回进线,10kV有18回出线。
3.设计110kV和10kV侧的电气主接线:通过比较各种接线方式的优缺点、适用范围,确定出最佳的接线方案。
⑴110kV侧有两回进线,为电源进线,此时宜采用桥形接线,根据桥断路器的安装位置,可分为内桥和外桥接线两种,比较这两种接线的特点,适用范围,确定110kV侧的接线方式为内桥接线。
⑵10kV侧有18回出线,可供选择的接线方式有:①单母线分段接线。
②双母线以及双母线分段。
③带旁路母线的单母线和双母线接线。
比较这几种接线方式的优缺点,适用范围,确定出10KV侧的接线方式为单母线分段接线。
4.计算短路电流及主要设备选型。
⑴主变压器的型号、容量、电压等级、冷却方式、结构、容量比和中性点接地方式的选择等。
①主变的容量:主变容量的确定应根据电力系统5-10年发展规划进行。
当变电所装设两台第0页共30 页及以上主变时,每台容量的选择应按照其中任一台停运时,其余容量至少能保证所供一级负荷或为变电所全部负荷的60-80%。
②接线方式:我国110kV及以上电压,变压器三相绕组都采用“YN”联接;35kV采用“Y”联接,其中性点多通过消弧线圈接地。
因此,普通双绕组一般选用YN,d11接线;三绕组变压器一般接成YN,y,d11或YN,yn,d11等形式。
5.绘制电气主接线图;总平面布置图;110kV和10kV的进出线间隔断面图等有关图纸。
6.简要设计主变压器继电保护的配置、整定计算选择几个特殊的短路点:如110kV侧、10kV母线上。
根据系统的短路容量进行整定计算。
7.防雷接地设计防雷设计要考虑到年雷暴日,保护范围等因素。
接地设计考虑到主要的电气设备能可靠的接地,免受雷电以及短路。
第1页共30 页第2章主变压器的选择在发电厂和变电所中,用来向系统和用户输送功率的变压器,称为主变压器。
2.1 主变压器选择的原则主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。
它的确定除了根据传输容量等原始数据外,还应根据电力系统5~10年的发展规划、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。
如果变压器的容量选得过大、台数过多,不仅增加投资,增大占地面积,而且还增加了运行电能损耗,设备未能充分发挥效益;如果容量选得过小,就不能满足变电所负荷的实际需要,这在技术和经济上都是不合理的。
2.2 主变压器台数、容量的选择2.2.1 主变压器台数的确定根据变电所建设的规模,电压等级有两个:110kV和10kV,110kV侧有两回进线,宜装设两台主变压器。
装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于全部负荷的60~80%,并应保证用户的一、二级负荷供电。
2.2.2 主变压器容量的选择主变压器容量的确定应根据电力系统5~10年发展规划进行。
该变电所选用两台主变压器,每台容量的选择应按照其中任一台停运时,另一台变压器的容量至少能保证所供一级负荷或为变电所全部负荷的60~80%。
第2页共30 页第 3 页 共 30 页max S =0.8n n cos 2.518=0.80.7=36VAθP ⨯⨯⨯⨯⨯0.7M 型号为:SFZ10-40000/110。
2.2.3 变压器相数的确定电力变压器按相数可分为单相变压器和三相变压器两类,三相变压器与同容量的单相变压器组相比较,价格低、占地面积小,而且运行损耗可以减少12~15%。
因此,在330kV 及以下电力系统中,一般都应选用三相变压器。
2.2.4 变压器绕组的确定电力系统中采用的变压器按绕组数分类,有双绕组普通式、三绕组式、自耦式以及低压绕组分裂式等型式。
该变电站有110kV 和10kV 两个电压等级,根据设计规程规定:具有两个电压等级的变电站中,首先考虑双绕组变压器。
2.2.5 变压器的连接组别的确定变压器三相绕组的接线组别必须和系统电压相位一致,否则,不能并列运行。
电力系统中常用的绕组连接方式只有星形(Y )和三角形(△)两种。
我国110kV 及以上电压等级,变压器三相绕组都采用“YN ”联接,中性点直接接地;35kV 采用“Y ”联接,其中性点多通过消弧线圈接地;10kV 中性点不接地,绕组多采用△连接。
因此,普通双绕组一般选用YN ,d11接线;三绕组变压器一般接成YN ,y ,d11或YN ,yn ,d11等形式。
2.2.6 变压器调压方式的确定为了保证变电站的供电质量,电压必须维持在允许范围内。
通过变压器的分接头切换开关,可改变变压器高压侧绕组匝数,从而改变其变比,实现电压调整。
分接头切换开关有两种切换方式:⑴带电切换,称为无激磁调压,调压范围较小。
⑵另一种是带负荷切换,称为有载调压,调压范围大。
该变压器采用有载调压方式。
2.2.7 变压器冷却方式的选择电力变压器的冷却方式,一般有以下几种类型:⑴自然风冷。
⑵油浸自冷。
⑶油浸水冷。
⑷强迫空气冷却,简称为风冷式。
⑸强迫油循环水冷却。
该变压器采用油浸自冷式,根据以上条件,选择变压器的型号为:SFZ10-40000/110。
该变压器的参数为:表2-1 SFZ10-40000/110第4页共30 页第3章电气主接线的选择电气主接线是发电厂、变电站电气设计的首要部分,也是构成电力系统的主要环节。
电气主接线又称电气一次接线,它是将电气设备以规定的图形和文字符号,按电能生产、传输、分配顺序以及相关要求绘制的单相接线图。
电气主接线直接影响电力生产运行的可靠性、灵活性,同时对电气设备选择、继电保护、自动装置和控制方式等诸多方面有决定性的关系。
因此,主接线设计必须综合考虑各个方面的影响因素,最终确定最佳方案。
3.1电气主接线设计的基本要求电气主接线设计的基本要求,概括地说应包括可靠性、灵活性和经济性三方面。
安全可靠是电力生产的首要任务,保证供电可靠是电气主接线最基本的要求。
在分析电气主接线的可靠性时,要考虑发电厂和变电站在系统中的地位和作用、用户的负荷性质和类别、设备制造水平以及运行实验等因素。
电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵活地进行运行方式的转换。
通常设计在满足可靠性和灵活性的前提下做到经济合理,经济性主要从以下几个方面考虑。
⑴节省一次投资。
主接线应简单清晰,并要适当采用限制短路电流的措施,以节省开关电器的数量、选用廉价的电器或轻型电器,降低投资。
⑵占地面积少。
主接线设计要为配电装置创造节约土地的条件、尽可能使占地面积少。
⑶能损耗少。
经济合理的选择变压器的形式、容量和台数,尽量避免两次变压而增加电能损耗。
第5页共30 页3.2 电气主接线基本接线形式的选择3.2.1 电气主接线的概述主接线的基本接线形式就是主要电气设备常用的几种连接方式,以电源和出线为主体。
由于各个发电厂或变电站的出线回路数和电源数不同,并且每路馈线所传输的功率也不一样,因而为便于电能的汇集和分配,在进出线数较多时(一般超过4回),采用母线作为中间环节,可使接线简单清晰,运行方便,有利于安装和扩建。
然而与有母线的接线方式相比,无汇流母线的接线使用开关电器较少,配电装置占地面积较少,通常用于进出线回路少,不再扩建和发展的发电厂或变电站中。
有汇流母线的接线形式概括的可分为单母线接线和双母线接线两大类;无汇流母线的接线形式主要有桥形接线、角形接线和单元接线。
3.2.2 主接线方案的拟定根据设计任务书的要求,在原始资料分析的基础上,根据对电源和出线回路数、电压等级、变压器台数、容量以及母线结构等的不同考虑,可拟定出若干个主接线方案。
根据对主接线的基本要求,从技术上论证并淘汰一些明显不合理的方案,最终保留2-3个技术上相当、又都能满足任务书要求的方案,在进行经济比较。
对于在系统中占有重要地位的大容量发电厂或变电站主接线,还应进行可靠性定量分析计算比较,最终确定出在技术上合理、经济上可行的最终方案。
1.110kV主接线的选择110kV侧有两回进线,为电源进线,此时宜采用桥形接线,根据桥断路器的安装位置,可分为内桥和外桥接线两种。
⑴内桥接线在线路故障或切除、投入时,不影响其余回路工作,并且操作简单;而在变压器故障或切除、投入时,要使相应线路短时停电并且操作复杂。
因而该接第6页共30 页线一般适用于线路较长(相对来说线路的故障几率较大)和变压器不需要经常切换的情况,如图3-1所示。
图3-1 内桥接线⑵外桥接线在运行中的特点与内桥接线相反,适用于线路较短和变压器需要经常切换的情况。
当系统中有穿越功率通过主接线为桥形接线的发电厂或变电站高压侧,或者桥形接线的2条线路接入环形电网时,通常宜采用外桥接线,如图3-2所示。
图3-2 外桥接线比较这两种接线方式的特点、适用范围,确定出110kV侧的接线方式为内桥接线。
第7页共30 页2.10kV主接线的选择根据设计任务书,10kV共有18回出线,每回出线负荷2.5MVA,可供选择的接线方式有:⑴单母线分段接线单母线用分段断路器进行分段,可以提高供电可靠性和灵活性。
当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段隔离,保证正常段母线不间断供电,不致使重要用户停电;而两段母线同时故障的几率很小,可以不考虑。
分段的数目,取决于电源数量好容量。
段数分的越多,故障时停电范围越小,但使用的分段断路器的数量也就越多,并且配电装置和运行也就越复杂,通常以2~3段为宜。
该接线适用于:①小容量发电厂的发电机电压配电装置,一般每段母线上所接发电容量为12MW左右每段母线上出线不多于5回。
②变电站中有两台主变压器时的6~10kV配电装置。
③35~63kV配电装置的出线4~8回。
④110~220kV配电装置的出线3~4回。
⑵双母线接线双母线接线有两组母线,并且可以互为备用。
两组母线的联络,通过母线联络断路器来实现。
与单母线相比,投资有所增加,但使运行的可靠性和灵活性大大提高。
其特点如下:①供电可靠;②调度灵活;③扩建方便。
由于双母线有较高的可靠性,广泛用于一下情况:①进出线回数较多、容量较大、出线带电抗器的6~10kV配电装置。
②35~60kV出线数超过8回,或连接电源较大、负荷较大时。
第8页共30 页③110kV出线数为6回及以上时。
④220kV出线数为4回及以上时。
⑶双母线分段接线双母线分段接线不仅能缩小母线故障的停电范围,而且比双母线接线的可靠性更高。
但是增加了两台断路器,投资有所增加,双母线分段不仅具有双母线的各种优点,并且任何时候都有备用母线,有较高的可靠性和灵活性。