110kv等电压变电站线路设计方案

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110KV35KV10KV变电站主接线设计

110KV35KV10KV变电站主接线设计

110KV35KV10KV变电站主接线设计摘要本文首先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。

设计首先查阅了有关资料,收集与研究课题大量的资料,并翻译了相关的外文资料,然后对负荷分析进行了精确的计算与分析,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站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与35kV两个电压等级,用拟定方法进行比较从而确定主接线的连接方式,对主接线系统的做了设计,110KV侧选择了单母线分段接线方式,35KV单母线分段带旁路母线接线方式,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,确定了变压器用两台,容量为31500KVA,型号为SSZ9―31500/110,对无功功率补偿做了明确的计算,然后采用标幺值法对短路计算进行了分析与处理。

根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线和电压互感器,电流互感器进行了选型。

对主变压器进行整定计算与分析,对防雷部分进行了计算和分析,确定了防雷的方法,并做出了相应的原理图。

从而完成了110kV/35KV变电站电气部分的设计。

关键词:变电站;变压器;电气主接线第1章概述1.1 变电站地址概况本设计要设计的变电站位于湖北省沙洋县后港镇,该地区地势平坦,交通便利,空气污染轻微,年最高气温45℃,年最底气温-5℃,年平均气温18℃,最热月平均最高温度为30℃,土壤温度25℃,土壤电阻率7000Ω.cm。

1.2 变电站的意义从我国电网实际运行的情况出发,根据现有电网的特点,结合地区电力负荷的发展,城市发展态势及负荷预测的分析对我国一些地区电网电压等级选择进行技术经济分析,有110KV和35KV电网的共同发展,现阶段降压变电站及其电网主要用在负荷密度较高的地区。

就电网建设,造价分析,运行情况等方面进行,有针对性地研究了其负荷特性,高峰时期的避峰措施,注意到中高压配电网络的电压等级,网络规划的优化,与周边电网的协调配合等问题,从我国现状及发展趋势出发,对选择电网结构及配电电压进行了经济技术比较及可行性分析,提高城乡电压等级是必然趋势。

110kV变电所电气一次设计

110kV变电所电气一次设计

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110k V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10K V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110k V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。

110KV变电站电气主接线设计(课程设计)

110KV变电站电气主接线设计(课程设计)

110KV变电站电气主接线设计摘要本次设计为110kV变电站电气主接线的初步设计,并绘制电气主接线图。

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。

110KV电压等级采用双母线接线,35KV和10KV电压等级都采用单母线分段接线。

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、熔断器等)、各电压等级配电装置设计以及防雷保护的配置。

关键词:降压变电站;电气主接线;变压器;设备选型;无功补偿Abstract目录1.电气主接线设计1.1 110KV变电站的技术背景 (3)1.2 主接线的设计原则 (3)1.3主接线设计的基本要求 (3)1.4高压配电装置的接线方式 (4)1.5主接线的选择与设计 (8)1.6主变压器型式的选择 (9)2.短路电流计算2.1 短路电流计算的概述 (11)2.2短路计算的一般规定…………………………………………………………………………112.3短路计算的方法………………………………………………………………………………122.4短路电流计算…………………………………………………………………………………123.电气设备选择与校验3.1电气设备选择的一般条件……………………………………………………………………153.2高压断路器的选型……………………………………………………………………………163.3高压隔离开关的选型…………………………………………………………………………173.4互感器的选择…………………………………………………………………………………173.5短路稳定校验…………………………………………………………………………………183.6高压熔断器的选择……………………………………………………………………………184.屋内外配电装置设计4.1设计原则………………………………………………………………………………………194.2设计的基本要求………………………………………………………………………………204.3布置及安装设计的具体要求…………………………………………………………………204.4配电装置选择…………………………………………………………………………………215.变电站防雷与接地设计5.1雷电过电压的形成与危害……………………………………………………………………225.2电气设备的防雷保护…………………………………………………………………………225.3避雷针的配置原则……………………………………………………………………………235.4避雷器的配置原则……………………………………………………………………………235.5避雷针、避雷线保护范围计算 (23)5.6变电所接地装置………………………………………………………………………………246.无功补偿设计6.1无功补偿的概念及重要性……………………………………………………………………246.2无功补偿的原则与基本要求…………………………………………………………………247.变电所总体布置7.1总体规划………………………………………………………………………………………267.2总平面布置……………………………………………………………………………………26结束语 (27)参考文献 (27)1.电气主接线设计1.1 110KV变电站的技术背景近年来,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。

110kV变电站设计方案

110kV变电站设计方案

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 morecompletely 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,它为国民经济的其它各部门快速、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。

110kv线路施工方案

110kv线路施工方案

110kv线路施工方案110kV线路施工方案一、工程概况本工程为110kV线路,起点为A变电站,终点为B变电站,线路全长为10km。

线路类型为单回,导线型号为LGJ-400/35,杆塔型号为ZS-2,线路经过山区和平原地形。

二、施工准备1. 人员准备:组建由项目经理、工程师、施工队长、技术人员、施工工人等组成的施工团队。

2. 设备准备:购置必要的施工设备,包括吊车、电焊机、剪切机、起重机等。

3. 材料准备:购置所需的导线、杆塔、绝缘子、配件等材料。

4. 资金准备:提前申请工程资金,并按照工程进度进行结算。

三、施工流程1. 线路测量:根据设计要求,利用测量仪器进行线路测量,确定杆塔安装位置和锚地点。

2. 杆塔基础施工:根据设计要求,在杆塔安装位置挖掘基础坑,安装钢筋并浇筑混凝土,保证基础牢固。

3. 杆塔安装:借助起重机将预制好的杆塔件吊装至基础上,调整杆塔垂直度和水平度,并进行固定。

4. 拉线施工:根据线路走向和设计要求,使用导线张力机将导线拉直,并进行拉线定位和巡视。

5. 绝缘子安装:将绝缘子按设计要求安装在杆塔上,并进行绝缘子串串电。

6. 地线安装:按照设计要求,在线路两侧挖掘沟槽,安装地线,并进行接地处理。

7. 接地装置安装:根据设计要求,安装接地装置,并进行接地测试。

8. 线路巡视:对线路进行巡视,检查线路的安装质量和工作环境,并进行记录。

9. 线路试运行:将线路投入试运行,检测线路的稳定性和可靠性,并进行试运行记录。

四、施工安全措施1. 施工现场的道路和施工区域设置警示标志,确保人员和车辆的安全通行。

2. 施工人员必须佩戴安全帽、安全鞋,并进行相关安全培训。

3. 施工过程中,严禁与电力设备直接接触,确保施工人员的人身安全。

4. 施工设备和工具必须经过检查和维护,确保设备的安全性能。

5. 施工人员应严格遵守操作规程,确保工作流程的安全和质量。

6. 施工现场应保持整洁,防止杂物堆积和事故发生。

110kV变电站设计

110kV变电站设计

110KV 变电所电气设计说明所址选择:首先考虑变电所所址的标高,历史上有无被洪水浸淹历史;进出线走廊应便于架空线路的引入和引出,尽量少占地并考虑发展余地;其次列出变电所所在地的气象条件:年均最高、最低气温、最大风速、覆冰厚度、地震强度、年平均雷暴日、污秽等级,把这些作为设计的技术条件。

主变压器的选择:变压器台数和容量的选择直接影响主接线的形式和配电装置的结构。

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

选择主变压器型式时,应考虑以下问题:相数、绕组数与结构、绕组接线组别(在电厂和变电站中一般都选用YN ,d11 常规接线)、调压方式、冷却方式。

由于本变电所具有三种电压等级110KV、35KV 、10KV ,各侧的功率均达到变压器额定容量的15%以上,低压侧需装设无功补偿,所以主变压器采用三绕组变压器。

为保证供电质量、降低线路的损耗此变压器采用的是有载调压方式,在运行中可改变分接头开关的位置,而且调节范围大。

由于本地区的自然地理环境的特点,故冷却方式采用自然风冷却。

为保证供电的可靠性,该变电所装设两台主变压器。

当系统处于最大运行方式时两台变压器同时投入使用,最小运行方式或检修时只投入一台变压器且能满足供电要求。

所以选择的变压器为2X SFSZL7-31500/110型变压器。

变电站电气主接线:变电站主接线的设计要求,根据变电站在电力系统中的地位、负荷性质、出线回路数等条件和具体情况确定。

通常变电站主接线的高压侧,应尽可能采用短路器数目教少的接线,以节省投资,随出线数目的不同,可采用桥形、单母线、双母线及角形接线等。

如果变电站电压为超高压等级,又是重要的枢纽变电站,宜采用双母线带旁母接线或采用一台半断路器接线。

变电站的低压侧常采用单母分段接线或双母线接线,以便于扩建。

6~10KV馈线应选轻型断路器,如SN10型少油断路器或ZN13型真空断路器;若不能满足开断电流及动稳定和热稳定要求时,应采用限流措施。

110kV变电站初步设计典型方案

110kV变电站初步设计典型方案

110kV变电站初步设计典型方案第一章统资料及变电站负荷情况第一节变电站型式及负荷该站为降压变电站,电压等级为110/35/10KV。

以110KV双回路与56km 外的系统相连,一回作为主电源供电,另一回作为备用联络电源供电,使该站得到可靠稳定供电电源。

系统在最大运行方式下其容量为3500MV A,其电抗为0.455;在最小运行方式下其容量为2800MV A,其电抗为0.448。

(以系统容量及电压为基准的标么值),系统以水容量为主。

1、35KV 负荷 35KV出线四回、容量为35.3MVA,其中一类负荷两回,容量为25MVA ;二类负荷两回,容量为10.3MVA。

2、10KV 负荷 10KV出线七回、容量为21.5 MVA,其中一类负荷两回、容量为6.25 MVA,二类负荷三回、容量为11.25MVA;二、三类负荷有一回,容量为4MVA。

3、同时率负荷同时率为85%,线损率为5%,cosψ=0.8。

35KV、10KV负荷情况表第二章电气主接线方案第一节设计原则及基本要求设计原则:变电站电气主接线,应满足供电可靠性,运行灵活,结线简单清晰、操作方便,且基建投资和年运行费用经济。

因此在原始资料基础上进行综合方面因素,经过技术、经济论证比较后方可确定。

一、定各电压等级出线回路根据原始资料,本变电站为降压变电站,以两回110KV线与系统连接,故110KV电压等级为两回出线。

35KV及10KV电压等级分别为4个和7个,由于Ⅰ类负荷的供电可靠性要比Ⅱ、Ⅲ类负荷要高得多,为满足供电可靠性要求,若有一类负荷,应采用双电源或双回路供电,当采用双回路供电时每回路要分接在不同的母线上。

二、确定各母线结线形式1、基本要求1)、可靠性高:断路器检修时能否不影响供电;断路器或母线故障时停电时间尽可能短和不影重要用户的供电;2)、灵活性:调度灵活、操作简便、检修安全、扩建方便;3)、经济性:投资省、占地面积小、电能损耗小。

按以上设计原则和基本要求,35KV、10KV出线均有一类负荷,应设有双电源供电;为了提高供电可靠性、同时节省投资、减少占地面积,110KV 、35KV、10KV母线均采用单母线分段;配电装置用外桥形接线。

110kV变电站设计

110kV变电站设计

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 host wiring divides into 110kV, 35 kV, and 10 kV three voltages ranks.This design 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 had determined the host changes the capacity and a number, the host change the pattern, the winding wiring way, the accent press the way and the host changes the impedance. Third chapter is the transformer substation electricity host wiring design, separately through to 110kV, 35kV, 10kV side electricity host wiring drawing up, chooses the stablest reliable wiring way. Fourth chapter is the short class computation, 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. Fifth chapter is the electrical equipment choice, the electrical equipment including the generatrix, thecircuit 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 has carried on the choice to the arrester, as well as has determined the earth way.Through to the 110kV transformer substation design, causes me has to the electrical engineering and its the automated specialized branch curriculum to be comprehensive, system grasping, strengthened apply theory to reality the ability, raised the project consciousness, exercised me independently to analyze and the solution electric power project design question ability.Key words:The electrical host wiring Short-circuits the computation Electrical equipment目录1 绪论 (6)1.1变电站设计的原因和目的以及原则 (6)1.2变电站的基本情况 (6)1.2.1 原始资料 (6)1.2.2 所选地址及环境 (7)2 负荷计算及变压器选择 (8)2.1负荷计算 (8)2.1.1 负荷资料 (8)2.1.2 负荷计算 (8)2.2主变的选择 (10)2.2.1 主变压器容量和台数的确定: (10)2.2.2 主变压器型式的确定: (10)2.2.3 主变压器阻抗的选择: (11)2.3站用变压器的选择 (12)2.3.1 站用变台数的确定: (12)2.3.2 站用变的容量确定: (12)2.4 无功补偿 (13)2.4.1 补偿作用 (13)2.4.2 无功补偿容量及电容器接线方式 (13)3 变电站主接线形式 (15)3.1变电站主接线的要求及原则 (15)3.1.1 设计要求 (15)3.1.2 设计原则 (16)3.2变电站主接线形式的选取 (17)3.2.1 110kV 侧主接线方案选取 (17)3.2.2 35kV侧主接线方案选取 (20)3.2.3 10kV 侧主接线方案选取 (21)4 短路电流的计算 (24)4.1短路电流计算的目的 (24)4.2短路电流计算 (24)4.2.1 各元件电抗计算及等值电路图 (24)4.2.2 110kV母线侧短路电流的计算: (26)4.2.3 35kV母线侧短路电流的计算 (27)4.2.4 10kV母线侧短路电流的计算 (28)5 电气设备的选择 (30)5.1电气设备选择的一般原则 (30)5.2载流导体的选择 (30)5.3断路器和隔离开关的选择 (33)5.4电流互感器的选择 (38)5.5电压互感器的选择 (41)5.6高压熔断器选择 (42)6 配电装置 (44)6.1配电装置概述 (44)6.2变电站各电压等级采用的配电装置 (44)6.2.1 110kV配电装置 (44)6.2.2 35kV~10kV配电装置 (45)总结 (46)致谢 (47)参考资料 (48)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)110KV变电站设计

(完整版)110KV变电站设计

110KV变电站设计学院:专业:年级: 指导老师:学生姓名:日期:摘要:本文主要进行110KV变电站设计。

首先根据任务书上所给系统及线路和所有负荷的参数,通过对所建变电站及出线的考虑和对负荷资料分析,满足安全性、经济性及可靠性的要求确定了110KV、35KV、10KV侧主接线的形式,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,从而得出各元件的参数,进行等值网络化简,然后选择短路点进行短路计算,根据短路电流计算结果及最大持续工作电流,选择并校验电气设备,包括母线、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等,并确定配电装置。

根据负荷及短路计算为线路、变压器、母线配置继电保护并进行整定计算。

本文同时对防雷接地及补偿装置进行了简单的分析,最后进行了电气主接线图及110KV配电装置间隔断面图的绘制。

关键词:变电站设计,变压器,电气主接线,设备选择Abstract:This paper mainly carries on the design of 110KV substation. According to the mandate given by the system and the load line and all parameters of the substation and line consideration and the data of load analysis, meet the safety, economy and reliability requirements of 110KV, 35KV, 10KV side of the main connection form is determined, and then through the load calculation and determine the scope of supply the number, size, and type of the main transformer, thus obtains the parameters of each element, the equivalent network simplification, and then select the short circuit short circuit calculation, the calculation results and the maximum continuous working current according to short-circuit current, selection and calibration of electrical equipment, including bus, circuit breaker, isolating switch, voltage transformer, current transformer etc., and determine the distribution device. According to the load and short circuit calculation for the line, transformer, bus configuration of relay protection and setting calculation. At the same time, this paper makes a simple analysis of lightning protection and grounding and compensation device, and finally carries out the electrical main wiring diagram and the 110KV distribution unit interval section drawing.Key words: substation design, transformer, electrical main wiring, equipment selection目录1 引言 (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 (5)1.4 选题目的及意义 (6)1.5 设计思路及工作方法 (6)1.6 设计任务完成的阶段内容及时间安排 (7)2 任务书 (7)2.1 原始资料 (7)2.2 设计内容及要求 (10)3 电气主接线设计 (11)3.1 电气主接线设计概述 (11)3.2 电气主接线的基本形式 (14)3.3 电气主接线选择 (14)4 变电站主变压器选择 (18)4.1 主变压器的选择 (19)4.2 主变压器选择结果 (21)5 短路电流计算 (22)5.1 短路的危害 (22)5.2 短路电流计算的目的 (22)5.3 短路电流计算方法 (22)5.4 短路电流计算 (23)5.4.1 110kv侧母线短路计算 (25)5.4.2 35kv侧母线短路计算 (27)5.4.3 10kv侧母线短路计算 (28)6 电气设备的选择 (31)6.1 导体的选择和校验 (31)6.1.1 110kv母线选择及校验 (32)6.1.2 35kv母线选择及校验 (33)6.1.3 10kv母线选择及校验 (34)6.2 断路器和隔离开关的选择及校验 (35)6.2.1 110kv侧断路器及隔离开关的选择及校验 (36)6.2.2 35kv侧断路器及隔离开关的选择及校验 (38)6.2.3 10kv侧断路器及隔离开关的选择及校验 (40)6.3 电压互感器和电流互感器的选择 (42)6.3.1 电流互感器的选择 (42)6.3.2 电压互感器的选择 (44)7 继电保护的配置 (46)7.1 继电保护的基本知识 (46)7.2 110kv线路的继电保护配置及整定计算 (53)7.2.1 110kV线路继电保护配置 (53)7.2.2 110kV线路继电保护整定计算 (53)7.3 变压器的继电保护及整定计算 (58)7.3.1 变压器的继电保护 (58)7.3.2变压器的继电保护整定计算 (59)7.4 母线保护 (61)7.5 备自投和自动重合闸的设置 (63)7.5.1 备用电源自动投入装置的含义和作用 (63)7.5.2 自动重合闸装置 (63)8 防雷与接地方案的设计 (64)防雷概述 (64)1.1雷电的成因及危害 (64)1.2直击雷的成因及危害 (64)1.3感应雷的成因及危害 (64)防雷设计原则 (65)8.1 防雷保护 (65)8.2 接地装置的设计 (66)9 配电装置 (67)9.1 配电装置概述 (67)9.2 配电装置类型 (68)9.3 对配电装置的基本要求和设计步骤 (68)9.4 屋内配电装置 (69)9.5 屋外配电装置 (69)10 结束语 (70)参考文献 (72)致谢 (73)附录 (74)附录一电气主接线图 (74)附录二110KV屋外普通中型单母线分段接线的进出线间隔断面图 (75)1 引言1.1 变电站的作用一、变电站在电力系统中的地位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。

110kV变电站一次系统设计

110kV变电站一次系统设计

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变电站初步设计典型方案CAD图

110kV变电站初步设计典型方案CAD图
10kV配电装置I段PT图例10kV配电装置I段PT图例10kV配电装置ACDB补偿电容2图中实线部分为本期工程,虚线部分为后期工程.说明:12馈线2馈线1馈线3补偿电容1YJV22-3X953接地开关隔离开关熔断器避雷器断路器消弧线圈馈线41号所用变YJV22-3X95YJV22-3X95馈线5馈线6110kV IM1号主变DCBYJV22-3X95YJV22-3X95图中实线部分为本期工程,虚线部分为后期工程.12说明:1馈线1补偿电容12馈线2补偿电容2ABC馈线1331号所用变馈线3馈线4馈线5避雷器熔断器隔离开关接地开关消弧线圈断路器馈线6IMYJV22-3X951号主变ADC图中实线部分为本期工程,虚线部分为后期工程.110kV 21说明:123馈线13避雷器熔断器隔离开关接地开关消弧线圈馈线31号所用变馈线1YJV22-3X95馈线2补偿电容1YJV22-3X95IM补偿电容2馈线4YJV22-3X95图例断路器I段PT馈线5馈线6BAIM1馈线1CBA21号主变110kV配电装置馈线2CBA3A74700馈线10110kV变电所工程典型设计(核定)批 准日 期(审查)过电压保护装置带电显示装置电缆终端电压互感器电流互感器4审5核II段PT联络馈线7馈线8~9补偿电容32003.02.校 核设 计制 图比 例6馈线11补偿电容4馈线12IM2号主变IIM35kV配电装置CW851B02-A02-0028型式B阶段初步电气主接线图(方案二)图 号7设计CBACBAA馈线1I段PT馈线2DSF6瓷柱单断口,1600A,20kAGW4-40.5,1250A,31.5kA,80kATBB10-3000/3000-AKWRW10-35/0.5,0.5ALB -35,800/5A,0.2S/10P20LB -35,400/5A,0.2S/10P20GW4-40.5,630A,20kA,50k

110kV变电站配置说明及方案设计

110kV变电站配置说明及方案设计
小容量变压器一般采用自然风冷却。
大容量变压器一般采用强迫油循环风冷却。
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,减少变压器本体尺寸,其缺点是这样的冷却方式要有一套水冷却系统和有关附件,冷却器的密封性能要求,维护工作量大。
本方案的变电站的三个电压等级分别为110kV、35kV和10kV,所以选用主变压器接线组别为Yo/Y/△-12-11。
5、容量比的选择
本方案预计35kV和10kV侧负荷容量比都比较大,所以容量比选择为100/100/100。
6、主变冷却方式的选择
主变压器一般采用的冷却方式有自然风冷却、强迫油循环风冷却、强迫油循环水冷却、强迫导向油循环冷却。
在生产和制造中三绕组变压器有自耦变压器、分裂变压器以及普通三绕组变压器。自耦变压器与同容量的普通变压器相比具有很多优点,如耗材料少,造价低,有功和无功损耗少,效率高,由于高中压线圈的自耦联系,阻抗小,对改善系统稳定性有一定作用,还可扩大变压器极限制造容量,便于运输和安装。自耦变压器虽有上述许多优点,但也存在一些缺点,由于自耦变压器公共绕组的容量最大只能等于电磁容量,因此在某些运行方式下,自耦变压器的传输容量不能充分利用,而在另外一些运行方式下,又会出现过负荷,由于自耦变压器高、中压绕组间的自耦联系,其阻抗比普通变压器小,它的中性点要直接接地,所以使单相和三相短路电流急剧增加,有时单相短路电流会超过三相短路电流,造成选择高压电气设备的困难和通讯线路的危险干扰。同时,自耦变压器零序保护的装设与普通变压器不同。自耦变压器的高、中压两侧的零序电流保护,应接于各侧套管电流互感器组成的零序电流过流器上,并根据选择性的要求装设方向元件。自耦变压器中的冲击过电压比普通变压器要严重得多,其原因是高、中压绕组有电电的联系,高压侧出现的过电压波能直接传到中压测。另一个原因是从高压侧绕组上进入的冲击波加在自耦变压器的串联绕组上,而串联绕组的匝数通常比公共绕组的匝数少得多,因此在公共绕组中感应出来的过电压大大超过侵入波幅值普通变压器,当一次电压波动时,为了得到稳定的二次电压,一次绕组的匝数作相应调整,以维持每匝电势不变,以及维持铁芯磁通量密度不变,如高压侧电压升高则应增加高压绕组,而中性点调压的自耦变压器则要减少匝数,亦维持二次电压不变,这就导致每匝电势增加,亦即导致铁芯更加饱和,当中、低压侧负荷都较大时,不宜采用自耦变压器。

某110kV变电站电气主接线设计方案

某110kV变电站电气主接线设计方案

某110kV变电站电气主接线设计方案第1章引言1.1 毕业设计目的意义毕业设计是完成教学计划、实现培养目标的一个重要教学环节,是全面运用所学基础理论、专业知识和基本技能,对实际问题进行设计的综合训练,是培养学生综合素质和工程实践能力的教育过程。

对学生的思想品德、工作态度、工作作风和独立工作能力具有深远的影响。

毕业设计的目的、意义是:(1)巩固和扩大所学的专业理论知识,并在毕业设计的实践中得以灵活运用;(2)学习和掌握变电所电气部分设计的基本方法,树立正确的设计思想;(3)培养独立分析和解决实际问题的工作能力及解决实际工程设计的基本技能;(4)学习查阅有关设计手册、规及其他参考资料的技能。

选择题目后,先认真审题,然后根据题目的要求,将《电力工程设计手册》[1]及以前的专业课书籍相关容再次阅读一遍。

第一步,拟定初步的主接线图,列出可能的主接线形式进行比较,最后确定两个可能的主接线形式比较,最终确定方案。

第二步,经过计算,然后主变压器和厂用变压器。

第三步,短路计算和做短路计算结果表。

第四步,导体和设备的选择及校验,做设备清册。

第五步,继电保护、配电设备和防雷接地的布置。

通过这次设计将理论与实践相结合,更好的理解电气一次部分的设计原理。

通过毕业设计应达到以下要求:熟悉国家能源开发的方针政策和有关技术规程、规定等;树立设计必须安全、可靠、经济的观点;巩固并充实所学基础理论和专业知识,能够灵活应用,解决问题;初步掌握电气工程专业的设计流程和方法。

在指导老师的帮助下,完成工程设计。

绘图等相关设计任务,培养严肃、认真、实事和刻苦钻研的作风。

第2章原始资料分析本次的设计任务是:设计一座110/35/10kV终端变电所的电气主接线和配电装置、防雷接地、继电保护的配置规划。

设计的重点是对变电所电气主接线的拟定及配电装置的布置。

设计容包括:1、电气主接线方案的设计;2、短路计算;3、导体、设备选型;4、设计防雷保护和接地装置;5、继电保护的配置规划;6、按设计方案绘制电气一次主接线图;7、写设计说明书。

110kV变电站初步设计典型方案

110kV变电站初步设计典型方案

第一章系统资料及变电站负荷情况第一节变电站型式及负荷该站为降压变电站,电压等级为110/35/10KV。

以110KV双回路与56km 外的系统相连,一回作为主电源供电,另一回作为备用联络电源供电,使该站得到可靠稳定供电电源。

系统在最大运行方式下其容量为3500MVA,其电抗为0.455;在最小运行方式下其容量为2800MVA,其电抗为0.448。

(以系统容量及电压为基准的标么值),系统以水容量为主。

1、35KV负荷35KV出线四回、容量为35.3MVA其中一类负荷两回,容量为25MVA;二类负荷两回,容量为10.3MVA2、10KV负荷10KV出线七回、容量为21.5 MVA,其中一类负荷两回、容量为6.25MVA,二类负荷三回、容量为11.25MVA二、三类负荷有一回,容量为4MVA3、同时率负荷同时率为85%线损率为5%COS书=0.8。

35KV 10K V负荷情况表表1-1第二章电气主接线方案第一节设计原则及基本要求设计原则:变电站电气主接线,应满足供电可靠性,运行灵活,结线简单清晰、操作方便,且基建投资和年运行费用经济。

因此在原始资料基础上进行综合方面因素,经过技术、经济论证比较后方可确定。

一、定各电压等级出线回路根据原始资料,本变电站为降压变电站,以两回110KV 线与系统连接,故110KV 电压等级为两回出线。

35KV 及10KV 电压等级分别为4 个和7 个,由于I类负荷的供电可靠性要比U、川类负荷要高得多,为满足供电可靠性要求,若有一类负荷,应采用双电源或双回路供电,当采用双回路供电时每回路要分接在不同的母线上。

二、确定各母线结线形式1、基本要求1)、可靠性高:断路器检修时能否不影响供电;断路器或母线故障时停电时间尽可能短和不影重要用户的供电;2)、灵活性:调度灵活、操作简便、检修安全、扩建方便;3)、经济性:投资省、占地面积小、电能损耗小。

按以上设计原则和基本要求,35KV 10K V出线均有一类负荷,应设有双电源供电;为了提高供电可靠性、同时节省投资、减少占地面积,110KV 、35KV、10K V母线均采用单母线分段;配电装置用外桥形接线。

高压电网110kV输电线路设计

高压电网110kV输电线路设计
. 1 V 正确 合理 , 接影 响到 电器 和 导线 电缆 的选择 是 否经 济合 理 。 计 22 1 0 k 输 电 线 塔 杆 设 计 直 如 1 0 V 输 电线 可采 用 型 号为 L J 1 5 1k G 一 8 ,适用 的 杆 型基 本 有 5 算 负荷确 定过 大 , 使 电器和 导 线选得 过 大 , 成 投 资和有 色 金 属 将 造
2 1 1 0k 变 电 站 设 计 . 1 V
1 k 侧 出线 2 0V 0回 ,大部 分 为 I 负荷 ,选 用 以下 几种 接 线 类
() 投 在 0 V配 电装 置 中 其基 本 可 l 0 V 变 电 站及 其 配 电网络 涉 及 面 广 、 响面 大 , 要 是 大 方 案 :1单 母线 分段 接 线 , 资 少 , 1 k 1 k 影 主 以满足 可靠 性要 求 。 () 母 线分 段带 旁路 母 线 , 2单 该接 线 方式 虽然 型 的公用 基础 设施 , 直接 关系 到 工农 业生产 、 政建 设 及广 大 人 它 市
D ngn hnyZo h  ̄ 气 程 自 化l iqo ce dn u ! ! ! !! ! !! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
高压 电网 10 V 输 电线路设 计 1k
线 型 ( 1 。 线型 号 为 G 0 设 计水 平 档距 为 30 n 垂直 档距 图 )地 卜5 , 0 , r
民生活等 安全 可靠 供 电的 需要 。
2 11 变 电站 负荷 设计 ..
提 高 了供 电可靠 性 , 增 大 了投 资 。 但 采用 单母 线分 段 接线 亦 可满足 供 电可 靠 性 的要求 ,且节 约 了
1k 计算 负荷 是供 电设 计计 算 的基本 依据 ,计 算 负荷 确 定得 是 否 投 资 。因此 , 0 V 侧采 用单 母线 分 段接 线 。
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110kv等电压变电站线路设计方案1.1 建设规模和依据(1)变电所电压等级为:110/35/10KV,110KV是本变电所的电源电压,由330KV 变出双回110KV线路送到本变电所;35KV和10KV是负荷侧电压。

(2)10KV电压等级:出线12回,本期上10回,备用2回。

负荷统计见表1.1。

(3)35KV电压等级:出线8回,本期上6回,备用2回。

负荷资料见表1.2。

最大负荷利用小时数Tmax=5500h,同时率取0.9,线路损耗取5%。

(4)系统归算到本变电所110KV母线阻抗值:正序X1=0.06;零序 Xo=0。

(5)气象条件:年最高温度40度,平均温度25度,年平均雷暴日为38日,气象条件一般。

1.2负荷统计表1.1 10KV用户负荷统计资料表1.2 35KV用户负荷统计资料1.3 设计任务1、熟悉题目要求,查阅相关科技文献2、主接线方案设计3、选择主变压器4、短路电流计算5、电气设备的选择6、配电及继电保护设计2 电气主线路变电所电气主接线是电力系统接线组成的一个重要部分。

主接线的确定,对电力系统的安全、灵活、稳定、经济运行以及变电所电气设备的选择、配电装置的布置等将会产生直接的影响。

2.1 电气主线路的设计原则及要求一、主接线的设计原则:在进行主接线方式设计时,应考虑以下几点:(1) 变电所在系统中的地位和作用。

(2) 近期和远期的发展规模。

负荷的重要性分级和出线回数多少对主接线的影响。

(3) 主变压器台数对主接线的影响。

(4) 备用容量的有无和大小对主接线的影响。

二、主接线的设计要求:1、可靠性:⑴断路器检修时,能否不影响供电。

⑵线路、断路器、母线故障和检修时,停运线路的回数和时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。

⑶电所全部停电的可能性。

⑷满足对用户的供电可靠性指标的要求。

2、灵活性:⑴调度要求。

可以灵活的投入和切除变压器、线路、调配电源和负荷,能够满足系统在事故运行方式下、检修方式以及特殊运行方式下的调度要求。

⑵检修要求。

可以方便的停运断路器、母线及其继电保护设备进行安全检修,且不影响对及户的供电。

⑶扩建要求。

应留有发展余地,便于扩建。

3、经济性:⑴投资省;⑵占地面积小;⑶电能损失小。

操作应尽可能安全、简单、方便。

电气主线路应简单清晰、操作安全方便,便于运行维护人员掌握。

由于我国工农业的高速发展,电力负荷增加很快,因此,在选择主线路时,应考虑到有扩建的可能性。

2.2拟定确认主线路方案根据以上要求和本设计任务书要求,初步选择主接线如下:变电所类型:降压变电所电压等级:110/35/10KV出线情况:110KV进线两回,35KV出线8回,10KV出线12回负荷类别:工农业生产及6个35KV变电所1、110kV主接线的选择:从原始资料可知,110kV母线有2回进线。

根据设计规第3.2.3条规定,主接线若采用双母线,必然供电可靠性较高,但占地大、投资大、操作易出差错,故不考虑;外桥接线虽然设备少,但线路没有跨越功率,倒闸操作很不方便,亦不考虑。

现采用以下二种方案进行比较:即方案I桥接线、方案II单母线分段,分析表如下表。

方案I桥接线方案II单母线分段可靠性1) 当出线开关检修时,线路需要较长时间停电,影响线路供电2) 运行方式改变,对桥开关的继电保护整定不利3) 桥开关检修时,两个回路解列运行1) 当一段母线发生故障时,分断断路器自动将故障切除,保证正常母线不间断供电2) 当出线开关检修,该回路停电3) 继电保护简化,动作可靠性高灵活性1) 线路停电时,操作简单,主变停电时,操作复杂,需动作两台开关,影响一回路的暂时运行2) 可以扩建,扩建后接线型式发生变化1) 任一台开关检修或故障,操作都较简单,且操作过程不影响其它出线正常运行2) 扩建裕度大,容易扩建经济性1) 投资较小2) 占地面积较小1)开关数量较方案I略多,投资较大表2.1 分析表本变电所回路不多,且电源侧为双回路供电,不用增设旁路母线。

故110KV主接线选择方案II。

110kV主接线图如下:图2.1 110kV主接线图2、35kV母线接线的选择35kV共有8回出线,2回路备用,依设计规第3.2.3条规定,可采用方案I双母线或方案II单母分段式接线,35kV出线均为单回出线。

表2.2 分析表若采用方案I设备多,投资大,继电保护复杂,倒闸操作易出现误操作,故方案II已满足要求,而重要负荷已有双回路供电,故不用增设旁路母线。

35kv变电站接线简图如下:3、10kV母线接线选择10kV侧通常采用方案I单母线或方案II单母线分段接线,单母线虽使用设备少,经济性好,但可靠性差,本变电所10kV有化工厂等重要负荷,且出线多,故采用单母线分段接线,可靠性较好,操作方便,重要负荷已有双回线,故不考虑设置旁路母线,综上所述:本变电所最终选用方案II单母分段。

10kv变电站主接线简图如下:图2.3 10kv变电站主接线简图4、确定主接线方式综合各电压等级接线图,变电站主接线简图如下:图2.4 变电站主接线简图3变压器的选择3.1负荷的计算最大综合计算负荷的计算可按照公式:()%1cos 1m ax.m ax αϕ+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=∑=m i i i t P K S (3-1) 式 t K —同时系数,出线回数较少时,可取0.9~0.95,出线回数较多时,取0.85~0.9;35kV 侧最大负荷为:S35kV= 0.9×(8.5÷0.85+6÷0.85+5.5÷0.85+6.5÷0.85+6÷0.85+7.5÷0.85)×105%=4.47MVA10kV 侧最大负荷为:S10kV= 0.9×(8÷0.85+7.5÷0.85+3÷0.85+2.5÷0.85+6.5÷0.85+3÷0.85)×1.05=33.91 MVA110kV 侧最大负荷为:S110kV=(44.47+33.91)×0.9=70.56MVA3.2变压器的选型一、容量、台数选择按确定的设计方案应选两台主变压器,容量的选择条件是)(MVA SnSjse≥其中,由前面计算结果按远景发展计算:≥e S 70.56/2=35.28MVA根据变压器标准容量标准,该变电站主变容量选为50MVA 。

主变压器容量的校验:①以一台主变压器停运检修时,另一台主变压器容量应能保证全部负荷的60~70%来校验:(1)0.7e jsn S S -≥,∑∑+≥-ⅡⅠS SSn e)1(带入数据:1×50≥0.7Sjs=0.7×70.56=49.392 因此主变压器容量选取50MVA 能满足要求;②以一台主变压器停运检修时,另一台主变压器容量应能保证用户Ⅰ、Ⅱ级负荷不间断供电来校验:∑∑+≥-ⅡⅠS SSn e)1(由于一、二级负荷还占不了总负荷的0.7,所以按此标准来校验也能满足要求。

二、 主变压器的选择1、相数选择当不受运输条件制约,在330kV以下的发电厂和变电所均应选用三相变压器。

根据所给参数,该站以两个电压等级供电,因此,变压器应选三绕组。

2、绕组数量和连接组别根据设计任务书,该110kV变电所需要用35kV和10kV两个电压等级向该地区供电,因此该变电所主变压器必须选用三绕组变压器。

其接线组别宜采用110kV:Y0接,中性点直接接地;35kV:Y接,中性点不直接接地;10kV:因在一个变压器中必须有一个△接来消除三次谐波,可采用△接。

本设计中主变的型号是:SFSZ9—50000/110表3.1 主变型号表4 短路电流计算4.1短路电流计算概述短路是电力系统的严重故障,所谓短路,是指一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地系统)发生通路的情况。

在三相系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相接地短路和单相接地短路。

其中三相短路是对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态,其他类型的短路都是不对称短路。

电力系统的运行经验表明,在各种类型的短路中,单相短路占大多数,两相短路较少,三相短路的机会最少。

但三相短路情况最严重,应给予足够的重视。

因此,我们都采用三相短路来计算短路电流,并检验电气设备的稳定性。

4.2短路电流计算1.确定合适的短路电流计算点:为选择10~110kV配电装置的电器设备和导体,而计算最大运行方式下流过各电器设备和导体的短路电流。

经过对本次设计变电站电气主接图分析,共选择13个短路计算点。

各短路计算点确定如下图:图4.1 各短路计算点对上图有以下说明:选择短路计算点d1在110kV进线母线上,以便对110kV进线侧断路器、侧隔离开关、110kV母线进行选择;选择短路计算点d2在35kV母线上,并按最大运行方式的要求,略去母联开关的影响,将35kV母线简化如上图,以便对35kV进线侧断路器、侧隔离开关、35kV母线进行选择;10kV出线包含四种不同性质的负荷,因此,选择五个短路计算点d9、d10、d11、d12。

2.短路电流基本计算基准容量Sj=100MVA,基准电压Uj取各级的平均电压:Uj =Up=1.05Ue ,基准电流Ij=Sj÷(3Uj)基准电抗X j= Uj÷(3Ij)本次设计变电站共设有110kV、35kV、10kV三个电压等级,将以上基准值计算如下表:表4.1 常用基准值表(Sj=100 MVA)(1) 标幺值计算电路元件的标幺值等于元件有名值与元件基准值之比,计算公式如下:电压标幺值:U*= U ÷ Uj容量标幺值:S*= S÷Sj电流标幺值:I*= I÷ Ij= I×(3Uj)÷Sj电抗标幺值:X*=X÷Xj= X×Sj÷ Uj2(2) 线路元件电抗计算为简化计算,将本次设计各线路元件电抗取平均值计算如下:取本次设计导线平均电抗:X正序=X负序=0.4Ω/km;110kV母线阻抗值正序X1 =0.06;10kV三芯电缆平均电抗:X正序=X负序=0.08Ω/km。

则可求得以下各元件电抗的有名值:(1) 110kV进线线路总电抗(进线50km)有名值:X1=50×0.4=20Ω,标么值:X1*= X1÷Xj =20÷132=0.15235kV单回出线总电抗(单回出线28km)有名值:X8=28×0.4=11.2Ω,标么值:X8*= X8÷Xj =11.2÷13.7=0.818(2) 10kV单回架空线出线总电抗(单回架空线出线8km)有名值:X9=8×0.4=3.2Ω,标么值:X9*= X9÷Xj =3.2÷1.1=2.91(3) 10kV单回电缆出线总电抗(单回电缆出线3km)有名值:X10=3×0.08=0.24Ω,标么值:X10*= X 10÷Xj =0.24÷1.1=0.218(4) 站用变回路出线总电抗计算假定采用电缆出线,每回长度0.5 km ,则,X19 =0.5×0.08=0.04Ω,标么值:X11*= X11÷Xj =0.04÷1.1=0.036(5) 电容器回路出线总电抗计算假定采用电缆出线,每回长度0.5 km ,则,X18=0.5×0.08=0.04Ω,标么值:X12*= X12÷Xj =0.04÷1.1=0.0364.3 短路计算的目的和条件一、短路计算的目的1.在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案,确定接线方案是否需要采取限制短路电流的措施等。

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