110kV变电所电气一次设计
110kV变电站一次系统设计
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。
110kV变电所电气一次专业系统设计
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)
110kV变电站电气的一次设计
110kV变电站电气的一次设计
摘要:随着社会的发展和科技的进步,我国电力系统在不断发展,成为国民经
济的重要组成部分,有效提高了人们的生活质量。在电力系统建设过程中,
110kV变电站电气的一次设计属于基础性技术,对电力系统的稳定运行具有重要
意义。
关键词:110kV;变电站电气设备;一次设计
我国国民经济快速发展,对电力需求提出了更高的要求。110kV变电站电气
的一次设计工作属于电力系统的重要内容,近年来,虽然取得了一定的成效,但
是依然存在很多问题。本文围绕110kV变电站电气的一次设计进行阐述,希望能
给技术人员借鉴意义。
1.变电站电气主接线分析
通常情况在,变电站电气主接线属于变电站中的常用电气设备,例如:开关、刀闸、变压器、开关等,根据相应的顺序,在合理的连接过程中,形成的电路,
在汇集电能的过程中,能够实现分配电能的工作。对于电气主接线方案而言,由
于其与电气主接线具有密切联系,该方案需要结合该变电站的实际规划情况,参
照该电气主接线的参数,保障该方案具有科学性。对于变电站总体规模而言,由
于该方案直接关系到变电站系统整体运行的性质,技术人员在处理过程中,必须
保障设备的经济性。值得注意的是,对于电气设备而言,技术人员在布置过程中,需要不断提高配电装置的科学性,保障继电方式的选择具有合理性,为了保障电
气主接线方案具有科学性,技术人员需要选择相应的技术,控制好企业的经济投
入成本[1]。
2.高压配电装置环节
对于110kV变电站的高压配电装置而言,由于布置的形式常常属于屋内布置,或者屋外布置的情况。技术人员需要将其设置为多种类型:在安装普通电器的过
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2
1.1、工程概况:2
1.2、气候条件2
第二章变电站主变压器的选择3
2.1设计原则3
2.2主变容量与台数选择3
2.2.1 选择计算3
2.2.2.相数选择4
绕组数量和连接方式的选择4
2.2.4 主变阻抗和调压方式选择4
2.2.5 容量比5
2.2.6 冷却方式5
2.2.7 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5
3.1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6
3.2所用电设计7
所用变电源数量及容量的确定7
3.2.2 所用电源引接方式8
3.3变压器中性点接地方式和中性点设计[4]8
3.4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I
Fma*
第五章短路电流计算9
5.1短路计算目的9
5.2短路电流计算的一般规定9
5.3短路电流的计算方法10
第六章电气设备的选择与校验11
6.1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11
6.2选择导体和电器的一般原则11
6.3 开关电器选择11
6.3.1 断路器型式选择11
6.3.2 隔离开关的选择原则12
6.3.3 电压互感器的选择原则12
电流互感器选择原则12
6.4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21
7.1 继电保护装置的作用[9]21
课程设计110-10KV变电站电气一次部分设计
本次设计的变电站的两个电压等级分别为:110kV、10kV,所以选用主变的 接线级别为 YN, d11 接线方式。
(4)容量比的选择 根据原始资料可知, 110kV 侧负荷容量与 10kV侧负荷容量一样大,所以容 量比选择为 100/100。 (5)主变冷却方式的选择 主变压器一般采用冷却方式 有自然风冷却(小容量变压器)、强迫油循 环风冷却(大容量变压器)、强迫油循环水冷却、强迫导向油循环冷却。 在水源充足,为了压缩占地面积的情况下,大容量变压器也有采用强迫油循 环水冷却方式的。强迫油循环水冷却方式散热效率高,节约材料,减少变压器本 身尺寸,其缺点是这样的冷却方式要在一套水冷却系统和有关附件,冷却器的密 封性能要求高,维护工作量大。而本次设计的变电所位于郊区,对占地要求不是 十分严格,所以应采用强迫油循环风冷却方式。 因此选择 2 台 25 兆伏安主变可满足供电要求; 选择主变型号为:SFZ10-25000/110
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电气设备配置原则
配电装置为室外普通中型布置,110kv 采用门型母线架,进出线构建 宽 8m。
10kv 配电装置为室内成套开关柜,主变压器 10kv 侧经矩形铝母线引入开关 柜,支持绝缘子间距 2m,相间中心距 0.4m。
变电所平面布置如图附录-Ⅱ所示。
第一节 断路器的配置
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目录
第一章 资料分析 .......................................... 1 第二章 主变容量、形式及台数的选择 ....................... 2 第四章 电气设备配置原则 .................................. 6 第五章 短路电流计算 ...................................... 8 第六章 主要电气设备选择与校验 ........................... 13 参考文献 ................................................ 19 致谢 .................................................... 20 附录-Ⅰ电气主接线图 ..................................... 21 附录-Ⅱ 电气设备布局图 .................................. 22
(完整)110KV变电所一次部分设计
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
开题报告---110KV变电站电气一次系统初步设计
开题报告---110KV变电站电气一次系统
初步设计
XXX
本科毕业设计(论文)开题报告题目:某110KV变电站电气一次系统设计
随着工业时代的发展,电力已成为人类历史发展的主要动力资源,要科学合理的驾驭电力必须从电力工程的设计原则和方法上理解和掌握其精髓,提高电力系统的安全可靠性和运行效率。从而达到降低生产成本提高经济效益的目的。众所周知,电能是发展国民经济的基础,是一种无形的、不能大量存储的二次能源。点能的发、变、送、配和用电几乎是同一时间完成的,须相互协调与平衡。变电和配电是为了电能的传输和合理的分配在电力系统中占很重要的地位,其都是由电力变压器来完成的。因此变电所在供电系统中的作用是不言而喻的。
随着高薪技术的发展和应用,对电能质量和供电可靠提出了心的要求,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求是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,起着变换和分配的电能的作用。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范。
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然很重。作为发电厂和用户的中间环节,变电和分配电能的重要组成部分,变电所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,促使电网互联范围的不断扩大,是这次设计的主要目的。
110kV变电站电气一次部分设计
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。
基于重点分析的变电一次设计分析——以A变电站为例
基于重点分析的变电一次设计分析
———以A变电站为例
马丽彤
(宁夏众合远大电力设计有限公司)
摘 要:为了保证日常工作的稳定开展,有必要提供变电站电气设计的设计原则和解决疑难问题的措施,对变电站的基本设计进行分析,提供参考方案。随着城市地区用电负荷的不断增长,部分变电站的主变压器容量接近最大容量或超负荷运行,为解决此类问题,通常会对变电站进行扩建或改建,以增加变电站容量,提高供电的可靠性和稳定性,满足用户的需求。本文以基础电气工程设计为例,对110kV变电站2号主变增容改造进行简要分析,包括主变压器、主供电线路、主供电设备、防雷接地设计等内容。
关键词:110kV变电站;变电一次;重点分析;设计
0 引言
现阶段,随着国内外电气系统的不断扩大和完善,电气领域的相关工程以及尖端技术也得到了进步。从可持续性发展的角度来看,提高变电站的效率和设计水平是当代电气工程领域的重要课题。规划需要考虑长远,以应对日益增长的电力需求,充分考虑发展趋势对现状的影响,确保变电站在电力系统中的安全稳定运行,保证一定的经济效益,妥善协调它们之间的关系,解决不同时期的问题冲突,从整体上优化规划方案[1 3]。
变电站电气一次规划的基本原则有两条:第一,变电站电气一次规划应结合当地的电力需求进行,以满足不同的需求,优化规划。第二,变电站主干线应具有可靠的标准切换方式,确保变电站日常运行的安全性和稳定性,允许适当调整主联结线的灵活性[4 5]。1 工程概况
本文对某110kV变电站扩建工程进行分析,将最终方案确定为两台主变压器(2 40MVA),4条110kV输出线路和40条10kV输出线路。目前,计划开展40MVA双绕组三相主变压器、2条110kV输出线路、20条10kV输出线路和两套10kV无功补偿器的建设工作。110kV侧的建设条件为:110kV母线设备间隔,主变压器一次间隔,分段间隔,2个110kV母线馈线;10kV侧建设条件为:10kV变压器进线间隔,20条10kV母线馈线,两套3000V无功功率母线设备间隔。
110kV变电所电气一次部分初步设计.ppt
0.22
16.49
0.562
42.05
299.9
4 电气设备的选择
• 电气设备的选择包括:(1)母线的选择; (2)断路器的选择;(3)隔离开关的选 择;(4)电流互感器的选择;(5)电压 互感器的选择。
• 电器在选定后应按最大可能通过的短路电 流进行热稳定校验,校验的短路电流一般 取最严重情况的短路电流。
5 防雷装置
变电所防雷方法: 架设避雷针、装设避雷器、 进线段保护以及其它防雷措施。
• 本次设计采用单支避雷针进行防直击雷的 保护。
• 避雷器选用氧化锌避雷器,110kV侧选用 Y5WZ—53/134型氧化锌避雷器,10kV侧 选用Y5WS5—17/50L型氧化锌避雷器。
结论
• 本次毕业设计的内容是110/10KV变电所电气一次 部分初步设计。经过查阅相关资料,完成了以下 设计内容:第一,完成110/10KV变电所主接线的 设计;第二,完成负荷及无功补偿计算、主变压 器的选择设计。第三,完成短路计算,并以此为 基础完成电气设备的选择和校验;第四,完成了 变电所的防雷保护的配置以及相关设备的选择。 通过本次毕业设计,我的运用知识的能力有了一 定的提高,尤其对专业知识有了进一步的深化了 解。同时对office软件及CAD制图都能够熟练的操 作,为我今后的工作奠定了良好的基础。同时, 我深深感觉到自己知识的不足和能力的欠缺,需 要在以后的工作学习中进一步提高。
110kV变电站一次设计要点
110kV变电站一次设计要点
发布时间:2022-03-29T09:52:24.811Z 来源:《福光技术》2022年5期作者:袁钦鹏[导读] 鉴于此,本文将在概述110kV变电站一次设计的原则的基础上,对110kV变电站一次设计要点进行探究,以供相关的工作人员参考借鉴。
国网山东省电力公司滨州供电公司山东省滨州市 256610摘要:变电站作为电网系统中的重要组成部分,具有十分重要的作用。一方面,变电站是电网系统中的重要监控点,其能够及时发现电网系统工作过程中的异常情况;另一方面,变电站是电网系统输送电能的重要环节,它不仅可以保证电网供电的稳定,还能够保证电网
供电的安全和可靠。但是,最近几年来,110kV变电站的一次设计工作出现一系列问题,对电网正常运行产生了不利影响,也严重影响了居民的正常生活。鉴于此,本文将在概述110kV变电站一次设计的原则的基础上,对110kV变电站一次设计要点进行探究,以供相关的工作人员参考借鉴。
关键词:110kV;变电站;一次设计;要点
1 110kV变电站一次设计的原则
1.1以现实需要为出发点
110kV变电站一次设计工作需要以现实需要为立足点,这是110kV变电站一次设计的最基本原则。首先,从事110kV变电站一次设计的工作者在进行具体的设计工作时,一定要以解决当下紧急的现实问题为根本,这不仅是110kV变电站一次设计工作的原则,也是110kV变电站一次设计工作的根本意义所在。其次,从事110kV变电站一次设计的工作者在进行设计工作之前需要充分考虑变电站可能发生的各种现实情况,并根据这些情况提出具有针对性的对策。最后,110kV变电站一次设计工作一定要符合当下相关的设计标准,保证110kV变电站一次设计工作的科学性和合理性。
研讨110kV变电站电气一次部分设计技术
研讨110kV变电站电气一次部分设计技术
1. 引言
1.1 研讨110kV变电站电气一次部分设计技术的背景
110kV变电站是电力系统中的关键设施,承担着输送和配送电能的重要任务。而电气一次部分作为变电站的核心组成部分之一,其设计技术直接影响着变电站的运行稳定性和安全性。研讨110kV变电站电气一次部分设计技术的背景主要包括以下几个方面:
随着电力系统的发展和更新换代,110kV变电站作为中高压电网中的关键节点,需要不断优化和升级其电气一次部分设计技术,以满足电网运行的需求。
随着电力系统的智能化和数字化转型,110kV变电站电气一次部分设计技术也面临着新的挑战和需求。需要不断引入先进的技术和理念,提高变电站的自动化水平和智能化程度。
电力系统中存在着各种潜在的电气安全隐患,如短路、过载等问题,这就要求110kV变电站电气一次部分设计技术能够具备良好的故障检测和保护能力,确保电网运行的安全可靠性。
研讨110kV变电站电气一次部分设计技术的背景是多方面的,涉及到电力系统的发展需求、智能化转型和安全问题等方面。只有深入研究和探讨这些背景,才能更好地推动110kV变电站电气一次部分设计技术的进步和提升。
1.2 研究意义
110kV变电站电气一次部分设计技术的研究意义在于其在电力系统中的重要性和应用价值。110kV变电站是电力系统中起到连接不同电压等级的重要枢纽,其电气一次部分设计技术的合理性和可靠性直接影响电力系统的安全稳定运行。随着电力需求的不断增长和电力系统的不断升级,110kV变电站电气一次部分设计技术的研究不仅可以提升电网的运行效率和供电质量,还可以为新能源、智能电网等新兴技术的应用提供必要的支撑。通过对110kV变电站电气一次部分设计技术的深入研究,可以促进电力系统的现代化转型,提高电网的自动化、智能化水平,推动中国电力行业向前发展,实现能源可持续发展的目标。研究110kV变电站电气一次部分设计技术具有重要的现实意义和战略意义。
110kv降压变电所电气一次部分的电气设计
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。
110KV变电站一次设计
高压电器技术条件 如下表:
高压设备选择结果如下:
110KV侧断路器、隔离开关和电流互感器
10KV侧断路器、隔离开关和电流互感器
电压互感器、限流电抗器选择结果:
110KV侧母线电压互感器 110 TYD110 / 3 0.01H,额定变比: / 0.1KV 选择PT的型号为:
3
10KV侧母线电压互感器 选择PT的型号为: JDZXF14 10 ,额定变比:10 / 0.1KV 限流电抗器 : XZK-800-1.0/25
8.1、主变压器保护规划
变压器一般应装设以下保护:
1、变压器油箱内部故障和油面降低的瓦斯保护。 2、短路保护。 3、纵联差动保护。 4、中性点直接接地电网中的变压器外部接地短路时的零序 电流保护。 5、过负荷保护。 对于两侧有电源的三绕组降压变压器,三侧均应装设保护。
8.2、线路保护的规划
1、线路保护包括 2、接地保护 3、定时限过电流保护 4、母线差动保护 5、过负荷保护
面为300mm² ,长期允许载流量为740A。 (4)10KV旁路母线的选择 : 按最大持续工作电流选择查设备手册选LMY-80*10,其标称截面为 800mm² ,长期允许载流量为1540A。
支柱绝缘子和穿墙套管的选择
支柱绝缘子应按额定电压和使用条件选择,并进行短路时动 稳定校验。 选择支柱绝缘子的型号为ZS-20/16,其额定电压为20KV, 允许抗弯强度为9600N。 穿墙套管应按额定电压,额定电流和类型选择,按短路条件 校验动热稳定 根据工作电流、工作电压及短路冲击情况,选择的穿墙套管 的型号为:CMWD1-20/4000
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变电所电气一次部分设计
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和设计 (11)
第三节变压器接地方式 (15)
第三章变电所电力变压器的选择 (16)
第一节电力变压器的选择 (16)
第二节功率因数和无功功率补偿 (17)
第四章短路电流计算 (21)
第一节短路电流计算的概述 (21)
第二节短路电流的计算 (23)
第五章变电所一次设备的选择 (25)
第一节电气一次设备的选择原则 (25)
第二节一次设备的选择和检验 (31)
第三节导体的设计 (41)
第四节高压熔断器的选择 (47)
第六章高压配电装置 (49)
第一节设计原则和要求 (49)
第二节6---110KV配电装置 (53)
第七章变电所防雷和接地规划 (54)
第八章继电保护 (59)
第一节概述 (59)
第二节变压器的保护 (62)
第三节母线的继电器保护 (64)
第九章仪表规划 (64)
设计总结............................................... 错误!未定义书签。参考文献 (66)
英文翻译 (67)
致谢 (80)
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使用。
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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
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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。
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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%。
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max S =0.8n n cos 2.518=0.80.7
=36VA
θ
P ⨯⨯⨯⨯⨯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
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