变电站一次设计中主要电气设备选择

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220kV变电站一次设计

220kV变电站一次设计

220kV变电站一次设计浅析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,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。

一、主接线设计电气主接线的基本形式包括单母线接线、单母线分段接线、双母线接线、双母线分段接线、增设旁路母线或旁路隔离开关的接线等形式。

电气主接线的选择与变电站的远景规模如出线回路数、变压器容量及数量等有关。

根据双母线接线使用范围:220k出线回路4-10回,主变压器2-4台可采用双母线或双母线单分段接线;110kv最终出线6回以上时宜采用双母线接线。

结合本工程具体情况,主变远景3台,本期2台;220kv出线远景6回,本期4回;110kv出线远景10回,本期4回;35kv出线远景4回,本期12回。

最终确定方案为:220kv远景/本期采用双母线接线;110kv远景/本期采用双母线接线;35kv远景采用单母三分段接线,本期采用单母分段接线。

双母线接线具有供电可靠、调度灵活、扩建方便、便于试验等优点。

单母分段接线可以保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。

二、短路电流计算及主要设备选择1.短路电流计算。

根据系统专业提供的系统侧短路电流:系统侧三相短路电流,220kv为21.32ka,110kv为10.87ka;系统侧单相短路电流,220kv为15.86ka,110kv为4.62ka。

计算得本工程各级电压母线短路电流最大值如表1所示。

设备选择以此为计算依据。

2.主要设备选择。

根据短路电流计算结果及变电站具体情况,确定主要设备的选择如下:主变压器为户外:osfsz10-180000/220kv,180/180/90mva,220 ± 8x1.25/121/38.5kv,yn,yn0,d11;u12=14% u13=24% u23=8%。

断路器:220kv/110kv均采用户外sf6 断路器,35kv采用柜内真空断路器。

3.电气设备外绝缘爬电比距:220kv为不小于25mm/kv(按最高工作电压),110kv为不小于25mm/kv(按最高工作电压),35kv为不小于31mm/kv(按最高工作电压)。

变电站一次设计中主要电气设备选择

变电站一次设计中主要电气设备选择

变电站一次设计中主要电气设备选择我国的电力发展近年来可谓是突飞猛进,其中,变电站的快速发展在整个电力系统中变化也是十分突出。

同时,它发挥了变换电压和分配电能的重要作用,并成为发电厂和用户之间的纽带和桥梁。

因此,抓好变电站一次设计十分关键,而在该设计中,做好设备的科学正确选择更十分重要。

相关人员要坚持科学合理的基本原则,做好高压电气设备的选择,从而确保电力系统实现顺利运行,为确保电力系统实现更好更快发展打牢基础。

本文试对在开展变电站一次设计中如何选择主要设备加以分析,讨论其使用时应该注意哪些问题,希望对同行有所借鉴和帮助。

标签:变电站;一次设计;电气设备;选择;电力系统的发展状况,对一个国家和地区的发展来说,是其经济状况的一个具体体现。

在科学技术水平的快速提高之下,我国在电力系统发展方面也取得了一定的成绩。

但应该看到的是,与发达国家和地区相比,在这方面仍然存在着一定的差距和不足,需要我们真正充分认识,亟需要不断改进。

因此,要达到更好促进电力快速发展的目的,在开展变电站一次设计时,一定要严格做好设备的选择。

1、明确变电站一次设计中正确选择电气设备的意义变电一次设计对整个变电站来说,占据了主导地位,更是其保证安全稳定和高效运行的基础。

严格意义而言,指的是对变电站内使用的所有电气一次设备开展连接、计算和规范设计等。

在这些内容当中,做好电气设备的科学选择是最为重要的关键性环节之一。

进行电气设备的选择时,要先以计算方法对其进行校正,再将符合变电站参数需要的设备选出来。

在具体选择过程中,相关工作人员首要坚持的原则是立足于实际情况,根据现场环境实际情况,根据变电站安全性能需要合理选择,以达到确保设备实现长久安全的作用,实现有效降低电力企业运行成本和提高经济效益的最终性目的和目标。

2、如何选择变电站一次设计中的电气设备对变电站开展一次设计时,需要选择的电气设备主要包括:变压器、高压断路器以及互感器和隔离开关等。

2.1变压器应该如何选择要选择合适的变压器,主要应该考虑其容量、数量两个方面。

变电站一次设计中主要电气设备选择

变电站一次设计中主要电气设备选择

变电站一次设计中主要电气设备选择变电站一次设计中主要电气设备的选择是保证变电站稳定运行和安全运行的重要环节。

选择适合的设备可以提高变电站的效率和可靠性,减少事故发生概率,并且经济合理。

一、变压器变压器是变电站的核心设备,将输电线路的高压电能转换成适宜传输和使用的低压电能。

变压器的选择需要考虑变压器的额定容量、层数、容量调控可靠性和高低压绕组的绝缘水平等因素。

根据变电站的规模和负荷特点,可以选择单相或三相变压器。

二、断路器断路器是保护变电设备和线路的电器开关,当系统发生过电流、短路或其他故障时,能够快速切断电路,防止电流继续流动,保护设备免受损坏。

断路器的选择需要考虑额定工作电压、额定工作电流、断电能力和操作可靠性等因素。

三、隔离开关隔离开关可以切断电路,确保工作人员在停电状态下进行安全操作。

隔离开关用于将电力设备从电气系统中隔离,便于设备的检修和维护。

隔离开关的选择需要考虑额定工作电压、工作电流、隔离能力和机械强度等因素。

五、电容器电容器是用来补偿电力系统中的无功功率,提高电力负载的功率因数和电力设备的效率。

电容器的选择需要考虑容量、电压等级和响应速度等因素。

六、接地设备接地设备用于保护电力系统中的设备和人员,提供电气系统的安全接地。

接地设备的选择需要考虑接地电阻、可靠性和维护成本等因素。

七、防雷设备防雷设备主要用于保护电力系统中的设备免受雷电击坏。

防雷设备的选择需要考虑引雷能力、耐雷电击穿电压和操作可靠性等因素。

八、自动装置与继电保护自动装置和继电保护用于监测电力系统的运行状态和保护设备。

自动装置和继电保护的选择需要根据系统的复杂程度和安全要求,考虑保护类型、可靠性和动作速度等因素。

九、监控与控制系统监控与控制系统用于实时监测和控制变电站的运行情况,包括电量、负荷、温度等参数的采集和分析。

监控与控制系统的选择需要考虑数据传输速度、系统可靠性和实用性等因素。

变电站主要电气设备简介

变电站主要电气设备简介
1.隔离开关的作用
——隔离电源:电气设备检修时,用隔离开关 将需要检修的电气设备与带电的电源隔离,形 成明显可见的断开点,以保证检修人员和设备 的安全。
——倒换线路或母线:用隔离开关将电气设备 或线路从一组母线切换到另一组母线上。
——关合与开断小电流电路:关合和开断电压 互感器、避雷器电路;电容电流;空载电力线 路;空载变压器等。
变压器工作原理
变压器分类
用途:升压变压器、降压变压器;
相数:单相变压器和三相变压器;
线圈数:双线圈变压器、三线圈变压器和自 耦变压器;
铁心结构:心式变压器和组式变压器;
调式变压器和干式 变压器等;
容量大小:小型变压器、中型变压器、大型 变压器和特大型变压器。
隔离开关基本知识
2、对隔离开关的基本要求:
具有明显的断点。 应有可靠的绝缘。 具有足够的热稳定、动稳定。 操作性能好。 结构简单、动作可靠。 带接地刀闸的隔离开关必须装设连锁机构。
隔离开关基本知识
3.隔离开关的技术参数和型号
额定电压(kV) 最高工作电压(kV) 额定电流(A) 热稳定电流(kA) 极限通过电流峰值(kA)
➢第1部分表示相数。 D—单相(或强迫导向);S—三相 ➢第2部分表示冷却方式。 J—油浸自冷;F—油浸风冷; FP—强迫油循环风冷; SP—强迫油循环水冷。 ➢第3部分表示电压级数。 S—三级电压;无S表示两级电压 ➢其他:O—全绝缘;L—铝线圈或防雷;O—自耦(在首位 时表示降压自耦,在末位时表示升压自耦);Z—有载调压; TH—湿热带(防护类型代号);TA—干热带(防护类型代 号)
变压器原理图(图3-1)
500kV电压等级变压器一般使用单 相自耦变压器,220kV及以下一般 使用三相三绕组变压器。冷却型式 主要为强迫油循环风冷。

35kV变电站电气一次部分设计

35kV变电站电气一次部分设计

35kV变电站电气一次部分设计背景35kV变电站电气一次部分设计是为了确保变电站电气系统的正常运行和可靠性,满足电力供应要求和安全规范。

设计目标1. 提供可靠的电力供应:设计能够满足35kV变电站的电力供应需求,确保系统运行稳定。

2. 安全性和可维护性:设计考虑到变电站电气设备的安全性和可维护性,以便及时进行维修和排除故障。

3. 能耗和效率优化:设计应优化能耗和效率,减少能源消耗和运营成本。

设计要求1. 变压器:选择适合的35kV变压器,根据负荷需求和计划扩容考虑容量和数量。

2. 进线和出线:设计合适的进线和出线方案,确保电力供应的可靠性和稳定性。

3. 开关设备:选择可靠的开关设备,包括断路器、隔离开关等,以便进行电力分配和故障隔离。

4. 保护装置:设计适当的保护装置,如过电流保护、差动保护等,以保护变电站设备和供电系统的安全运行。

5. 接地系统:设计合理的接地系统,确保人身安全和设备的正常运行。

6. 低压配电:设计低压配电系统,包括配电柜和变压器柜等,以满足电力供应的需求。

设计步骤1. 确定设计需求和负荷计算。

2. 选择合适的电气设备和材料。

3. 绘制电气系统图纸,包括线路图和配电图。

4. 设计保护装置和接地系统。

5. 编写设计报告,包括设计方案和相关计算。

设计评估设计评估将考虑以下因素:1. 设计可行性和可靠性。

2. 设备和材料的可获取性和可维护性。

3. 设计符合国家和行业标准。

结论35kV变电站电气一次部分设计的目标是提供可靠的电力供应,同时考虑安全性和维护性。

设计需要满足设计要求,包括变压器、进线和出线、开关设备、保护装置、接地系统和低压配电。

设计步骤和评估将确保设计的可行性和符合标准要求。

kV变电站电气设备选择

kV变电站电气设备选择

目录摘要 (2)关键字 (2)第一章引言 (2)第二章电气主接线设计 (3)2.1电气主接线的概念及其重要性 (3)2.2 电气主接线的基本形式 (3)第三章主变压器的选择 (5)3.1主变压器的台数和容量选择 (6)3.2主变压器形式的选择 (6)3.3连接方式 (7)3.4选择原则 (7)3.5主变压器选择的结果 (7)第四章 220kV电气部分短路电流计算 (8)4.1变压器的各绕组电抗标么值计算 (10)4.2 10kV侧短路电流计算 (11)4.3 220kV侧短路电流计算 (14)4.4 110kV侧短路电流计算 (15)第五章导体和电气设备的选择 (17)5.1电气设备选择的要求 (17)5.2 220kV侧设备的选择和校验 (18)5.3 110kV侧设备的选择和校验 (21)5.4 10kV侧设备的选择和校验 (23)小结 (26)参考文献 (27)附录 (28)220kV变电站电气设备选择张洋洋摘要:随着我国科学技术的发展,电力系统对变电站的要求也越来越高,本设计讨论的220KV 变电站电气设备的选择设计,首先对原始资料进行分析,然后选择合适的主变压器,在此基础上进行主接线设计,短路电流计算等一系列相关工作。

关键字:变电站短路电流计算设备选择第一章引言毕业设计是我们在校期间最后一次综合训练,它从思维,理论以及动手能力方面给予我们严格的要求,使我们的综合能力有了进一步的提高。

能源是社会生产力的重要组成部分,随着社会生产的不断发展,人类对使用能源质量要求也越来越高。

电力是工业的基础,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的地位,是实现国家现代化的战略重点。

电能也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。

如果要满足国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,这是世界发展的规律。

因此,做好电力规划,加强电网建设,就很尤为重要。

同时,电气设备的选择在改变或调整电压等方面在电力系统中起着重要的作用。

浅析变电站电气一次设备选型的重要性及设计优化

浅析变电站电气一次设备选型的重要性及设计优化

浅析变电站电气一次设备选型的重要性及设计优化摘要:变电站电气设备的选型工作,是供电企业经济效益和电网运行安全的重要工作之一,通过对变电站电气设备的选型及设计优化,以保证最适合的设备能够以最优的方式进行运行。

在选型工作中设计优化工作的重要性也就充分的体现出来。

本次主要对变电站主要设备选型以及电气设备选型优化进行详细的分析和探讨。

关键词:变电站;电气设备选型;设计优化1 引言变电站是完成复杂升降电压过程的场所,变电站的主要电气设备有开关设备、变压器、高压断路器、隔离开关、避雷器、互感器等。

不同的变电站由于其所处地域及外界环境的不同,其设备参数的选择大为不同。

很多时候对于一些特殊的运行要求,设备则还需要进行一定的设计优化以满足实际运行要求。

2 变电站电气设备选择原则及技术条件2.1 选择原则(1)应该以满足合同的条款为前提,并在遵从各项相关技术规范的同时结合当地的地域、气候、环境等条件对设备进行选型;(2)要满足运行、检修、故障等情况下的相关要求,还需要考虑未来至少5-10年的发展情况;(3)不仅要保证电气设备的可靠性、稳定性、先进性,还需要控制相关的成本;(4)设备的各类指标还应该和整个工程的目标保持一致;(5)所有选用的产品,都应该认真进行检查及试验,并仔细分析其试验数据及合格证书;(6)同类的产品尽可能的选自一个厂家的产品。

对于扩建的项目,尽可能选择与前期设备一致的厂家以便于更好地运行。

2.2 技术条件设备参数的选择应考虑到长期工作条件下可能产生的过电压及过电流所产生的影响,并按照合同要求及相关技术标准对不同设备的各项参数进行选择。

一般情况下需要考虑的重要参数包括额定电压、额定电流、额定开断电流、额定容量、机械荷载、短路稳定性、绝缘水平等。

3 变电站主要设备选型3.1 变压器选型变压器是变电站中最重要的设备。

首先选择变压器的型式、接线形式、中性点接地方式、相对比较简单,主要是根据电压等级和变电站的设计容量选择相应的设备就可以。

某企业35kV变电所电气设计(一次部分)

某企业35kV变电所电气设计(一次部分)

某企业35kV变电所电气设计(一次部分)摘要本篇毕业设计的课题是“某企业35kV变电所电气设计”,主要是关于强电部分的设计。

本设计分别从主接线、短路电流计算、主要电气设备选择等几个方面对变电站进行了阐述,并绘制出电气主接线图、电气总平面布置图、防雷与接地图等相关图纸。

由于存在两条独立电源进线,本次设计采用两台主变压器,并根据给定的计算负荷,选定额定容量为8000kV A变压器SZ11-8000/35。

通过比较各种主接线方案的优缺点,最终确定35kV电压等级侧采用线变组接线方式;6kV电压等级侧采用单母分段式接线方式。

在绘制出电气主接线简图的基础上,分别选择主变压器高低侧短路时作为短路点,计算出短路电流,从而作为选择及校验主要电气设备的依据。

主要电气设备包括断路器、隔离开关、熔断器、电流互感器、电压互感器、母线、避雷器。

按正常工作条件下选择设备的额定电流、额定电压及型号,按短路情况下校验设备的热稳定、动稳定以及开关的开断能力。

在主要电气设备都选定的基础上,可以绘制出最终的电气主接线图、平面布置图、防雷与接地图。

关键词:主变压器,主接线方式,短路电流,电气设备AbstractThis grad uation thesis is about “Electric design for an enterprise”. It is mainly about the design of heavy current system. This design separately from the main connection, short-circuit current calculation, the main electrical equipment selection and so on several aspects of substation were introduced, and map out the main electrical wiring, electrical general layout, lightning protection and pick up the map and related drawings.Because there are two separate power lines, the design uses two main transformers, and according to the given load, rated capacity of up to 8000kVA transformers SZ11-8000/35 is selected. By comparing the various advantages and disadvantages of main wiring scheme, finalize 35kV voltage line transformer connection 6kV voltage single-segment connection. Draw on the basis of main electrical wiring diagram, as a short circuit when you choose high and low-side short circuit of main transformer, calculation of short circuit current, so as the basis for selection and check the main electrical equipment. Main electrical equipment including circuit breakers, disconnections, fuse, current transformers, voltage transformers, bus, lightning arrester. Under normal operating conditions the rated current, rated voltage and model of the device, by short circuit case calibration device of thermal stability, stability and the breaking capacity of the switch. Major electrical equipment were selected on the basis of, you can draw out the final electrical wiring diagram, floor plan, lightning protection and grounding.Key Words:The Main Transformer, the Electricity Lord Connects the Line, the Short-circuit Current, the Electrical Equipment目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第1章绪论 (1)1.1本课题的研究意义及目的 (1)1.2本课题的国内外研究现状 (1)1.3本课题主要资料 (2)1.4本文所做的工作与论文结构 (2)第2章电力负荷的分级和计算 (3)2.1负荷分级与供电要求 (3)2.1.1 负荷的定义 (3)2.1.2 负荷分级 (3)2.2电力负荷的计算 (3)2.2.1 负荷计算的目的 (3)2.2.2 负荷计算方法 (4)第3章电气主接线和变压器的选择 (6)3.1电气主接线的选择 (6)3.1.1 电气主接线的基本要求 (6)3.1.2 电气主接线的形式 (6)3.1.3 主接线方案的选择 (8)3.2变压器的选择 (9)3.2.1 变压器类型的选择 (9)3.2.2 变压器台数的选择 (9)3.2.3 变压器容量的选择 (9)第4章短路电流计算 (11)4.1短路电流计算的目的和意义 (11)4.2短路点的确定和短路电流计算方法 (11)4.3最大运行方式下短路电流 (12)4.4最小运行方式下短路电流 (14)第5章电气设备的选择 (17)5.1高压断路器的选择 (19)5.1.1 35kV进线断路器 (19)5.1.2 6kV进线断路器 (20)5.1.3 6kV出线断路器 (20)5.2电流互感器的选择 (20)5.2.1 35kV进线电流互感器 (21)5.2.2 6kV进线电流互感器 (21)5.2.3 6kV出线电流互感器 (22)5.3电压互感器的选择 (22)5.3.1 35kV线路侧电压互感器 (23)5.3.2 6kV线路侧电压互感器 (23)5.4高压熔断器的选择 (23)5.5接地开关的选择 (24)5.5.1 35kV侧接地开关 (24)5.5.2 6kV侧接地开关 (24)5.6避雷器的选择 (25)5.6.1 35kV侧避雷器 (25)5.6.2 6kV侧避雷器 (26)5.7母线的选择 (26)5.7.1 主变35kV母线 (27)5.7.2 主变6kV母线 (28)5.8电源进线和出线电缆的选择 (29)5.8.1 35kV电源进线 (29)5.8.2 6kV出线电缆 (30)5.9开关柜的选择 (31)5.9.1 35kV高压开关柜 (31)5.9.2 6kV高压开关柜 (32)第6章防雷与接地 (33)6.1防雷及过电压保护 (33)6.1.1 雷击的危害 (33)6.1.2 本变电所的防雷保护 (33)6.2接地 (36)6.1.1 接地的基本概念 (36)6.1.2 接地的分类 (36)6.1.3 本变电所接地装置布置 (37)结束语 (39)谢辞 (40)参考文献 (41)附录 (42)第1章绪论1.1 本课题的研究意义及目的进入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。

变电站一次设计中主要电气设备选择问题探析 邵茂盛

变电站一次设计中主要电气设备选择问题探析 邵茂盛

变电站一次设计中主要电气设备选择问题探析邵茂盛发表时间:2018-06-14T17:11:18.123Z 来源:《电力设备》2018年第5期作者:邵茂盛[导读] 摘要:针对变电站常用的高压电气设备—主变压器、隔离开关及互感器除了常规参数选择之外的设备选择问题,这些问题是变电设计过程中必须要认真考虑的,旨在提高电气设备设备运行的安全性、可靠性和经济性,有利于优化变电设计方案,便于施工等。

(国网山东省电力公司威海市文登区供电公司山东文登 264400)摘要:针对变电站常用的高压电气设备—主变压器、隔离开关及互感器除了常规参数选择之外的设备选择问题,这些问题是变电设计过程中必须要认真考虑的,旨在提高电气设备设备运行的安全性、可靠性和经济性,有利于优化变电设计方案,便于施工等。

关键词:变电站;变压器;互感器电力行业是国民经济的基础,变电站又是连接发电厂和用户的枢纽,而一次电气设备构成变电站的基本单元,其运行情况直接关系到电网的供电能力,所以在变电一次设计中,应该特别注重高压电气设备的合理性。

1变电站一次设计及设备选择概况电气一次设备是指在生产、变换、运输、疏导、分配和使用电能的过程中所需要的一些设备,主要包括生产或转换电能的设备、开关电器、仪用互感器、绝缘子、避雷器、滤波器等。

变电一次设计是变电站的主导和基础,是对变电站内电气一次设备的接线、布置、选型、接地等进行设计,具体内容包括主接线设计、电气总平面布置设计、电力系统短路电流的计算、站用电负荷计算、接地设计、电缆敷设及防火措施等,其中电气设备选择是非常重要的内容之一。

电气没备选择的任务是通过计算校验,正确选定各种导体和电器的型式与技术参数。

选择电气设备时,应从实际出发,在保证安全、可靠及的前提下,力求经济。

2电气设备选择的主要原则电气设备的选择原则应充分考虑“节约占地、节约设备、提高效益、降低运行成本”的原则,设备优先选用技术领先、安全可靠、运行方便的产品。

浅谈电网规划设计中的主要设备选型

浅谈电网规划设计中的主要设备选型

浅谈电网规划设计中的主要设备选型摘要:电网对经济和人们日常生活有着重要影响,而设备选型对电网的正常工作起着重要的作用。

本文对电网规划设计中的设备选型进行了探讨。

关键词:电网;设备;选型引言在城市的电网的中,10Kv的配电网是其中的一个非常重要的成员,其建设与维护与我们广大的用户消费者有着非常直接的关系,关系到用户用电动的安全性与可靠性。

随着近些年来,科技水平的不断进步,城市经济也取得了非常巨大的进步,工业发展的进程也在不断的加快,同时城市的大规模的改造也是在不断的开展,这些因素都会对城市的电网造成非常巨大的影响,对配电网的建设要求也是越来越高。

而在电网的运行的过程中,他是通过设备的组合而实现将高压电分配给各个不同的用户,因此,设备的选型对电网的质量有着非常重要的影响。

本文将对电网的规划中相关重要的设备选型进行详细的论述。

电力变压器的选择在电网的运行设备中,电力变压器是极其重要的设备之一,无论是电网在运行过程中实现电功率的传输还是在高压、低压间实现切换,这些运行都不能够离开变压器。

变压器的可靠运行和容量的合理的配置,对用户供电的经济型、充裕性和用电的安全性方面都有着非常关键的影响,因此,变压器的合理的配置和选择在经济上和技术上都是一件非常重要的事情。

变压器的选择主要考虑以下几方面的内容:容量的选择容量是变压器非常重要的关键因素之一。

变压器容量的选择主要是基于变电站建成后5~10年后电力发展的规划而进行选择的,当装有两台及以上的主变压器的变电站应该按照N-1的原则进行容量选择,应当保证,当有一台主变压器停止工作后,其余的主变电站容量能够承担规定的负荷并进行转移。

一般而言,其余的变压器需要能够保证的电力负荷的供电应在70%~100%之间。

在综合考虑变压器过负荷允许的时间内,应该能过保证对一级和二级负荷的用户进行供电。

在对容量进行选择的时候,还需要综合考虑供电的可靠性、负荷的形式以及变压器的台数、电力网可能转移负荷的能力因素等等。

变电站一次设计中主要电气设备选择

变电站一次设计中主要电气设备选择

变电站一次设计中主要电气设备选择1. 引言1.1 变电站一次设计中主要电气设备选择在变电站一次设计中,主要电气设备的选择是至关重要的环节。

这些主要电气设备包括变压器、断路器、隔离开关、电容器和电抗器等。

在选择这些电气设备时,需要考虑各种因素,如电压等级、负载要求、故障电流、可靠性和安全性等。

变电站用变压器的选择是设计中的关键步骤之一。

变压器的选型应考虑到电网电压等级、容量需求、负载特性和效率等因素。

断路器和隔离开关的选择也是必不可少的。

断路器的选取应考虑到其额定电流、短路能力和操作特性,而隔离开关则需考虑到其可靠性和操作便捷性。

电容器和电抗器的选择也是变电站设计中的重要环节。

电容器用于提高功率因数和稳定电网电压,而电抗器则用于抑制谐波和调节电网电压。

综合考虑各种因素的电气设备选择是确保变电站正常运行和提高供电可靠性的关键所在。

在变电站一次设计中,合理选择和配置这些主要电气设备将直接影响到整个电网系统的性能和运行效果。

2. 正文2.1 变电站用变压器的选择变电站用变压器的选择在变电站一次设计中起着至关重要的作用。

变压器是变电站的核心设备之一,其选择直接影响到变电站的运行稳定性和效率。

在选择变压器时,需要考虑以下几个关键因素:需要根据变电站的负荷特性和功率需求来确定变压器的容量。

通过对变电站的负荷进行详细分析,可以确定所需的变压器容量,确保能够满足变电站的用电需求。

需要考虑变压器的额定电压和绝缘等级。

根据变电站的工作电压等级和绝缘要求,选择合适的变压器额定电压和绝缘等级,以确保变压器在运行过程中能够稳定可靠地工作。

还需要考虑变压器的损耗和效率。

选择具有较低损耗和较高效率的变压器可以降低变电站的运行成本,并提高能源利用率。

需要考虑变压器的可靠性和维护便捷性。

选择具有高可靠性和易于维护的变压器可以减少变电站的故障率和维护成本,确保变电站的正常运行。

2.2 变电站用断路器的选择变电站用断路器的选择在变电站一次设计中起着非常重要的作用。

变电站设计中主要电气设备的选型计算

变电站设计中主要电气设备的选型计算
阻。
4 结 束语
变电站的电气设备对 于整个电力系统的安全运行至关重要 , 在 应按照国家规定的标准值进行 , 若低于标准值 , 则应增加适当的过电 设计之初 , 就要充分考虑电气设 备的选型和安装 , 以安 全 、 可靠 、 经
济为 中心 , 还 要 保 证其 在 5 — 1 0年 内不 落伍 。 此外 , 设 计人 员 、 校 验 人 员和 安装 人 员 任何 一 方 遇 到 问题 应 及 时保 持 沟 通 , 在 充 分考 虑 问题 后 选 择一 个 令 各个 人 员 都认 同 的解 决方 案 , 一定 要 确 保变 电站 的 安 全、 科学 、 合理。
参考 文献
压设 备 进 行保 护 。 3 选 型计 算 ( 以3 5 k V侧 为例 ) 文章 以 3 5 k V 降压 变 电站 为实 例 ( 降压侧为 6 k V ) , 对 一 些 电气 设 备 的选 型计 算 进 行介 绍 。 3 . 1断 路 器 和隔 离 开关 的选择 在3 5 k V侧 , 选用 的是六氟化硫断路器 , 具体 型号为 L W8 — 3 5 A ( T ) , 这 种 断路 器 具 有 开 断 能 力 强 , 断 口 电压 适 于 做 得 较 高 , 允许连 续开断次数较 多 , 适用于频繁操作 , 噪音小 , 无火灾危险 , 机电磨损 小等, 是 一 种性 能优 异 的 “ 无维修” 断 路器 口 。 ( 1 ) 流 过 断路 器 的最 大 持续 工 作 电流 :
电 力 科 技
2 0 1 4 年 第3 5 期l 科技创新与应用
变电站设 计 中主要 电气设备 的选型计算
杨 震 张 前
( 内蒙古电力勘测设计 院有限责任公 司, 内蒙古 呼和 浩特 0 1 0 0 2 0 )

变电站一次设计中主要电气设备选择

变电站一次设计中主要电气设备选择

变电站一次设计中主要电气设备选择
变电站一次设计的主要电气设备选择包括变压器、断路器、负荷开关、继电保护装置、电流互感器、电压互感器、隔离开关等。

首先是变压器的选择。

变压器是变电站的核心设备,用于变换电压和提供电力传输和
配电。

在选择变压器时需要考虑负荷容量、变压比、短路电流等因素,以满足变电站的电
力需求。

其次是断路器的选择。

断路器用于在发生故障时切断电流,保护电力系统的安全稳定
运行。

在选择断路器时需要考虑额定电流、短路电流承受能力、切断能力等因素,以确保
断路器能够正常工作。

负荷开关用于控制和切换电路的通断,可用于分段供电和负荷管理。

在选择负荷开关
时需要考虑负荷容量、使用环境、操作方式等因素,以确保负荷开关的稳定性和可靠性。

继电保护装置用于检测和切断故障电路,并保护电力设备和系统。

在选择继电保护装
置时需要考虑保护功能、灵敏度、可靠性等因素,以确保继电保护装置能够及时有效地响
应故障,保护电力设备和系统的安全运行。

电流互感器用于测量和传输电流信号,为继电保护装置提供准确的电流信息。

在选择
电流互感器时需要考虑额定电流、准确度、线性度等因素,以确保电流互感器的测量精度
和可靠性。

隔离开关用于隔离和接地电力设备,便于维修和检修。

在选择隔离开关时需要考虑额
定电流、额定电压、断开能力等因素,以确保隔离开关的稳定性和可靠性。

除了上述主要电气设备外,变电站一次设计还需要考虑电缆、电路图、接地装置等其
他配套设备和系统,以确保整个变电站的安全稳定运行。

变电站电气一次侧设计及设备选择分析

变电站电气一次侧设计及设备选择分析

变电站电气一次侧设计及设备选择分析在我国社会经济的不断发展下,城市化进程逐渐加快,电力的开发也在日益进步与完善,变电站作为电力系统中最重要的组成部分,主要负责电能分配以及电压转换;在变电站中电气的一次侧设计与设备的选择合理性成为了衡量整个变电站的质量指标;因此只有加强对变电站中电气一次侧设计问题的重视,确保设备选择的正确性,才能为我国电力系统的安全性与稳定性提供有力保障,本文根据变电站电气一次侧设计与设备选择的重要性对其进一步作出探讨。

标签:变电站;电气一次侧设计;设备选择电力作为我国国民经济的一个基础,是其中不可或缺的支柱产业;随着我国电力事业的飞速发展,对电力的要求也在不断提高,变电站的规模与数量正在急速增加,这使得电力行业在面临巨大挑战的同时也伴随着机遇,尤其是在变电站进行供电过程中,其供电安全性与可靠性受到越来越多的关注;而电气一次侧设计与电气设备的选择,对整个变电站的运行都有着极大的影响;因而只有不断提高对变电站电气一次侧设计的工作质量与设备的合理选择,确保變电站的运维工作持续稳定,才能为我国电力系统的安全供给提供一份可靠保障。

一、变电站一次侧设计中配电装置的选择通常在110kV变电站的配电装置中最常使用的是屋内、屋外两种布置方式为主,①屋内布置方式有三方面,即断路层屋内布置、安置一般电器、SF6完全封闭的组合电器;这其中安置一般电器与SF6完全封闭的组合电器两种布置方式所占地面积与投资成本均具备一致性,但相较而言,SF6完全封闭的组合电器的占地面积更小,用于屋内布置,能很好的确保电力系统的运行并完成维护,但由于其投资成本相对较高,在实际应用中的数量并不多;在当前一般屋内布置多会被用于市中心或地段拥堵区域,其适用率更高。

②屋外布置方式同样分为三方面,即屋外高型布置、半高型、居中型布置法;屋外高型布置法是指将母线和母线分隔开后,对上下方位开关进行来回重叠,从而完成布置,这类布置方式多适用在对双母线的布置上;屋外半高型布置法主要是通过将母线与母线进行分隔,同时将断路器与电流互感器等相关电气设备布置在母线抬高后下方部位即可,这种布置方式对缩短配电装置间的跨度有着积极意义,但在一系列线路的隔离与间断下,导致无法统一合并,从而增加了线路横向面积;因此多适用在进出线回路数量相对更多的变电站;居中型布置法是通过将所有电气设备置于地面设备支架之上,对比前两种布置方式更有优势,在布置中往往更清晰形象、执行稳定且有序、造价成本更经济。

变电站一次设计中主要电气设备选择

变电站一次设计中主要电气设备选择

变电站一次设计中主要电气设备选择【摘要】本文主要介绍了在变电站一次设计中选择主要电气设备的重要性及背景。

在讨论了变压器、断路器、隔离开关、母线和电容器组的选择原则和方法。

结论部分对主要电气设备选择进行了综合考虑,并分析了影响因素及未来发展趋势。

通过本文的介绍,读者可以了解到在变电站一次设计中,如何选择合适的电气设备以确保设备的可靠性和安全性,同时也可以为变电站设计和运行提供一定的参考依据。

在未来,随着电力系统的不断发展和变化,主要电气设备的选择将会更加趋向于智能化和可靠性强的方向。

【关键词】变电站,一次设计,主要电气设备,选择,变压器,断路器,隔离开关,母线,电容器组,综合考虑,影响因素,未来发展趋势.1. 引言1.1 主要电气设备的重要性主要电气设备在变电站一次设计中起着至关重要的作用。

其选择直接影响着变电站的运行稳定性、安全性和经济性。

主要电气设备包括变压器、断路器、隔离开关、母线和电容器组,它们各自承担着不同的功能,在电网中起着重要的作用。

变压器作为电网中的重要设备,用于电压的升降和配电系统的耦合。

在选择变压器时,需要考虑其容量、负载率、效率等因素,以确保其能够满足变电站的需求。

断路器在电网中用于控制电路的开闭和故障保护。

断路器的选择需要考虑其断开能力、动稳定性、耐久性等因素,以保障系统的安全运行。

隔离开关用于隔离设备和线路,方便维护和检修。

选择隔离开关需要考虑其操作可靠性、耐久性等因素,在保证电网安全的同时提高运维效率。

母线作为电网的主要输电通道,其选择需要考虑负载能力、过流能力等因素,以确保电能的稳定传输。

电容器组在电网中用于提高功率因数和稳定电压。

选择电容器组需要考虑其容量、损耗、调节性能等因素,以优化电网的功率质量。

主要电气设备的选择是变电站设计中的关键环节,需要全面考虑各种因素,以确保电网的安全稳定运行。

1.2 变电站一次设计的背景变电站一次设计是指变电站中的主要电气设备在进行选型和配置时所做的设计工作。

变电站一次设计中主要电气设备选择

变电站一次设计中主要电气设备选择

变电站一次设计中主要电气设备选择摘要:电力的良好发展可以体现出一个国家的经济状况,随着我国科技的不断提高,我国的电力系统也取得了良好的发展,但是与一些发达国家相比,仍然存在着很多的问题和不足之处,为了更好地促进电力的发展,变电站一次设计对于选择设备方面一定要严格。

本文针对变电站一次设计中的主要设备进行了分析,指出变电站一次设计所需要的设备和使用时所要注意的问题,望相关人员可以借鉴和采纳。

关键词:变电站;一次设计;电气设备;选择一、变电站一次设计中主要电气设备的选择1.1变压器的选择1.1.1变压器的选择原则首先,选择变压器的台数。

变电站如果是对二三类负荷进行供给,那么安装一台变压器即可;变电站要是对比较大或者属于一类的负荷进行供给,则需要安装两台相同容量的主变压器,而且要保证每一台的变压器都是能够供给全部的一类负荷的。

其次,在城市的郊外,如果中低压已经构成了环网,那么变电站要安装两台变压器;如果地区性孤立特点显著的变电站,则要设置三台主变压器。

1.1.2变压器容量的确定首先,设计变电站的同时要根据将来的规划选择负荷。

其次,如果变电站非常重要,设计的同时则要停止主变压器的工作,这样备用变压器的供给负荷就可以在允许的范围中满足一二类的供电负荷;如果是一般的变电站,停止主变压器工作之后,备用变压器的负荷能力则要保证可以达到全部供电的70%以上。

1.1.2主变压器调压方式的确定一般的变压器进行调压的方式有无励磁调压、有载调压两种。

无励磁调压范围比较小,在5%以内。

有载调压范围能够达到30%以内,结构繁杂,成本高。

一旦变电站供电负荷重要等级高,可以利用有载调压的方式。

1.2高压断路器的选择设计配置断路器的过程中,要关注以下原则:空开额定电流线路过程中,空开电磁起动器总体运行的负载电流不能超过最大峰值电流。

某变电站断路器选择单断口磁柱式SF6断路器,并选择了密度继电器、气体阀门这些高质量的设备这样一来,可靠性非常强,能够确保电网顺利运行。

山东科技大学-毕设论文-110KV变电站电气一次部分设计

山东科技大学-毕设论文-110KV变电站电气一次部分设计

摘要根据设计任务书的要求,本次设计为110kV 变电站电气一次部分初步设计,并绘制电气主接线图及其他图纸。

该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV 和10kV 三个电压等级。

各个电压等级分别采用单母线分段接线、单母线分段带旁母接线和单母线分段接线。

本次设计中进行了电气主接线的设计、短路电流计算、主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线等)以及防雷保护的配置。

本设计以《35~110kV 变电所设计规范》、《供配电系统设计规范》、《35~110kV高压配电装置设计规范》等规程为依据,设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品,技术先进、运行可靠、经济合理。

关键词:电气主接线、主变压器、短路电流、互感器、避雷器ABSTRACTAccording to the requirements of the design plan, the design of the preliminary design of a part of the electrical 110kv substation, and draw the main electrical wiring diagram and other drawings. The transformer substation is equipped with two main transformers, the station main wiring is divided into 110kv, 35kv and 10kv three voltage levels. Each voltage grade respectively by single bus line, sectionalized single bus with bypass bus wiring and single bus.The design for the main electrical wiring design, short-circuit current calculation, the main electrical equipment selection and validation(including circuit breaker, isolating switch, current transformer, voltage transformer, bus and so on) and lightning protection configuration.This design is based on the “35~110kv substation design code”, “code for design of power supply system”, “35~110kv high voltage power d istribution equipment design standards” and other regulations as the basis, design content in conformity with the relevant technical and economic policies of the state, the new type products selected equipment are recommended by the state, advanced technology, operation reliable, economic and reasonable.Keywords:The main electrical wiring,The main transformer,Short circuit current,mutual inductor,lightning protector目录第1章绪论 (1)1.1 变电站的作用 (1)1.2 我国变电站及其设计的发展趋势 (2)1.3 变电站设计的主要原则和分类 (6)1.4 选题目的及意义 (7)1.5 设计思路及工作方法 (7)第2章设计说明 (8)2.1 环境条件 (8)2.2 电力系统情况 (8)2.3 设计任务 (8)第3章电气主接线的设计 (9)3.1 电气主接线概述 (9)3.2 110KV侧主接线的设计 (10)3.3 35kV侧主接线的设计 (11)3.4 10kV侧主接线的设计 (12)第4章主变压器的选择 (13)4.1 负荷分析 (13)4.2 主变压器的确定 (14)第5章短路电流的计算 (16)5.1 短路电流计算的目的 (16)5.2 短路电流计算的一般规定 (16)5.3 短路电流的计算结果 (17)第6章主要电气设备的选择 (19)6.1 电器选择的一般条件 (19)6.2 高压断路器及隔离开关的选择 (20)6.3 母线的选择 (23)6.4 绝缘子和穿墙套管的选择 (25)6.5 电流互感器的选择 (27)6.6 电压互感器的选择 (29)6.7 熔断器的选择 (30)6.8 避雷器的选择 (31)第7章防雷保护设计 (34)7.1 变电站的防雷保护特点 (34)7.2 变电站直击雷保护 (34)7.3 侵入波过电压防护 (34)7.4 进线段保护 (35)7.5 三绕组变压器和变压器中性点的防雷保护 (35)总结 (36)参考文献 (37)致谢 (39)外文资料及译文 (40)附录Ⅰ短路电流计算书 (52)Ⅰ.1 计算变压器电抗 (52)Ⅰ.2 系统等值网络图 (53)Ⅰ.3 短路计算点的选择 (53)Ⅰ.4 短路电流的计算 (53)附录Ⅱ电气设备选型计算书 (59)Ⅱ.1 断路器及隔离开关选择 (59)Ⅱ.2 母线选择 (66)Ⅱ.3 绝缘子和穿墙套管的选择 (71)Ⅱ.4 电流互感器的选择 (73)Ⅱ.5 高压熔断器的选择 (76)Ⅱ.6 避雷器的选择 (77)Ⅱ.7 电容电流的计算[2] (78)Ⅱ.8 消弧线圈的选择 (78)附录Ⅲ电气主接线图 (80)第1章绪论1.1 变电站的作用电力系统是由变压器、输电线路、用电设备组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。

10KV变电站主接线方案设计和主要电气设备的选择

10KV变电站主接线方案设计和主要电气设备的选择

10KV变电站主接线方案设计和主要电气设备的选择
1.变电站负荷需求:根据变电站所供电的负载类型和负荷需求,确定
变电站的规模和容量。

同时需要考虑未来的负荷增长率,确保变电站的可
扩展性。

2.变电站的电力接入点:选择电力接入点时,要考虑到电力供应的可
靠性和经济性。

一般情况下,变电站的电力接入点选择在电力主干网上,
以确保供电的稳定性。

3.变电站的主要电气设备选择:变电站的主要电气设备包括变压器、
断路器、电容器等。

在选择这些设备时,需要考虑其额定电压、功率因数、断路能力等参数,并确保其符合国家和行业标准。

4.接线方案设计:接线方案设计是变电站的关键环节,其目的是合理
布置各种设备,保证电力的正常输送和分配。

在设计接线方案时,应根据
变电站的负荷需求、设备的位置和布局等因素进行综合考虑,并确保各个
设备之间的相对布置合理。

5.安全性考虑:在进行主接线方案设计和设备选择时,要注重变电站
的安全性。

特别是在选择断路器等关键设备时,要考虑其过载和短路能力,以及操作的便捷性和安全性。

总之,设计10KV变电站主接线方案和选择主要电气设备需要综合考
虑多个因素,包括负荷需求、可靠性、经济性、安全性等。

只有在这些方
面进行综合平衡和考虑,才能设计出功能完善、安全可靠的变电站。

500KV变电所电气一次设计(详细,规范模板)

500KV变电所电气一次设计(详细,规范模板)

Key words: 500kV substation; main connection;sformer
500kv 变电站电气一次部分初步设计


1 变电站原始资料......................................................................................................... 1 2 设计说明书............................................................................................................... 2 2.1 电气主接线选择 .......................................................................................................... 2 2.1.1 主接线基本要求 ................................................................................................ 2 2.1.2 主接线设计原则及步骤 .................................................................................... 2 2.1.3 主接线基本接线形式及特点 ............................................................................ 4 2.1.4 主接线方案确定 ................................................................................................ 7 2.2 站用电选择 ................................................................................................................ 10 2.2.1 站用变压器选择 .............................................................................................. 10 2.2.2 站用电接线 ...................................................................................................... 10 2.3 无功补偿装置选择 .................................................................................................... 11 2.3.1 无功补偿装置选择要求 .................................................................................. 11 2.3.2 无功补偿装置选择结果 .................................................................................. 12 2.4 主变压器选择 ............................................................................................................ 12 2.4.1 主变压器台数和容量确定 .............................................................................. 12 2.4.2 主变压器形式和结构选择原则 ...................................................................... 12 2.4.3 主变压器选择结果 .......................................................................................... 13 2.5 短路电流计算 .......................................................................................................... 13 2.5.1 短路电流计算原则 .......................................................................................... 13 2.5.2 短路电流计算结果 .......................................................................................... 14 2.6 主要电气设备选择 .................................................................................................... 14 2.6.1 断路器选择 ...................................................................................................... 15 2.6.2 隔离开关选择 .................................................................................................. 16 2.6.3 电流互感器选择 .............................................................................................. 17 2.6.4 电压互感器选择 .............................................................................................. 19 2.6.5 导体选择 .......................................................................................................... 21
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变电站一次设计中主要电气设备选择
变电站是电力系统中的重要设施,其设计中主要电气设备的选择至关重要。

合理选择
主要电气设备不仅能够确保变电站的正常运行,还能够提高其安全性和可靠性。

在变电站
一次设计中,主要电气设备的选择需要考虑各方面的因素,包括运行环境、负荷特性、可
靠性要求等。

下面将就变电站一次设计中主要电气设备的选择进行详细介绍。

1. 变压器
变压器是变电站中最重要的设备之一,其作用是将高压输电线路上的电能变换为适合
配电网的电能。

在变压器的选择中,需要考虑负荷特性、运行环境和安全可靠性等因素。

根据负荷特性的不同,可以选择有载调压变压器或无载调压变压器。

在运行环境恶劣的地区,需要选择防护等级高、耐候性好的变压器。

为了提高变电站的安全可靠性,还可以考
虑选择带有智能监测和故障诊断功能的变压器。

2. 断路器
3. 隔离开关
隔离开关是用于在变电站中对设备进行隔离和安全操作的设备。

在变电站一次设计中,隔离开关的选择需要考虑负荷特性、运行环境和安全可靠性等因素。

根据操作方式和安全
要求的不同,可以选择旋转隔离开关、侧移隔离开关或带有地刀的隔离开关。

为了提高隔
离开关的安全可靠性,还可以考虑选择带有远程监控和操作记录功能的隔离开关。

4. 避雷器
避雷器是用于保护变电站设备免受雷击和过电压侵害的设备。

在变电站一次设计中,
避雷器的选择需要考虑工频耐受电压、冲击耐受电压和安全可靠性等因素。

根据运行环境
和保护范围的不同,可以选择片式避雷器、柱式避雷器或线性避雷器。

为了提高避雷器的
安全可靠性,还可以考虑选择带有故障指示和自动重置功能的避雷器。

5. 柱式绝缘子
柱式绝缘子是用于支撑高压设备并保持与地的绝缘的设备。

在变电站一次设计中,柱
式绝缘子的选择需要考虑机械强度、电气强度和耐污闪的要求。

根据运行环境的不同,可
以选择玻璃纤维增强塑料绝缘子、陶瓷绝缘子或复合绝缘子。

为了提高柱式绝缘子的耐污
闪性能,还可以考虑选择带有自清洁涂层的绝缘子。

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