35KV户外简易变电所设计方案.doc

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35kv变电所设计

35kv变电所设计

摘要:随着电力行业的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,特别是供稳固性、可靠性和持续性。

然而电网的稳固性、可靠性和持续性往往取决于变电所的合理设计和配置。

一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。

出于这几方面的考虑,本论文设计了一个35kV降压变电站,此变电站有两个电压等级,一个是35kV,一个是10kV。

同时对于变电站内的主设备进行合理的选型。

本设计选择选择两台主变压器,其他设备如断路器,隔离开关,电流互感器,电压互感器,无功补偿装置和继电保护装置等等也按照具体要求进行选型、设计和配置,力求做到运行可靠,操作简单、方便,经济合理,具有扩建的可能性和改变运行方式时的灵活性。

使其更加贴合实际,更具现实意义。

关键词 35kV 变电所设计引言电能是发展国民经济的基础,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,电力工业必须超前发展,这是世界电力工业发展规律,因此,做好电力规划,加强电网建设,就尤为重要。

变电所作为变电站作为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。

对其进行设计势在必行,合理的变电所不仅能充分地满足当地的供电需求,还能有效地减少投资和资源浪费。

本次设计根据一般变电所设计的步骤进行设计,包括负荷统计,主变选择,主接线选择,短路电流计算,设备选择和校验,继电保护,防雷措施等几大块。

并依据相关规定和章程设计其中个个步骤,所以能满足一般变电所的需求。

由于时间仓促和自身知识的局限,导致在设计中难免有遗漏和错误之处,望读者予以批评指正。

1 原始资料分析一、设计规模1、电压等级:设计一座,高压侧35kv 、低压侧10kv 的降压变电所。

2、进出线回数:高压侧35KV ,有两回线路,线路长度为30KM ,h T 4000,8.0cos max ==ϕ;低压侧电压为10KV ,有8回出线,其中有4回出线是双回路供电,线路长度为12KM ,负荷为5MW ,另外4回出线是单回路供电,线路长度为10KM ,负荷为 4 MW ,h T 3000,8.0cos max ==ϕ。

35kV变电站设计方案

35kV变电站设计方案

35kV变电站设计方案35kV变电站设计方案现阶段我市变电所建设一般满足以下要求:①小容量、密布点;②主接线简单、供电安全可靠;③布置紧凑,占地面积少;④设备选择以提高供电可靠性、经济运行水平和自动化水平为前提;⑤与调度自动化相结合,并考虑到无人值班。

1、设计原则及设备选型(1)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;所选所址应位于负荷中心,交通便利,进出线走廊应便于架空线路的引入和引出,尽量少占农田并考虑发展余地;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。

(2)电气主接线:电气主接线以运行可靠,简单清晰,操作方便为原则,并留有发展的可能。

方案采用:35kV进、出线各一回;主变二台(1期工程可只上一台);35kV进线侧只装设隔离开关(取消进线断路器),对于转供型变电所,35kV出线侧要预留断路器和隔离开关间隔;35kV、10kV母线均为单母线布置,10kV出线考虑6回,其中电容器1回,各出线均选择隔离开关和SF6断路器作为控制设备。

(3)主设备选型:方案按系统短路容量300MVA进行短路电流计算和设备选型。

①主变压器:选择节能型、低损耗、有载调压变压器(S9-35型),容量根据供电区域的实际负荷和规划负荷确定,一般选择3150或4000kVA。

②35kV设备:选用GW5-35(Ⅱ)W型隔离开关和LW8-35型SF6断路器,该断路器具有技术性能优良,检修周期长(10~15年不需检修),运行维修费少等特点。

LW8-35型断路器额定电流1600A,额定开断电流为25kA,配用GT-14型弹簧操作机构,在操作机构箱内,装有真空压力表及密度控制器,用于对断路器实行自动监控。

③10kV设备:选用LW3-10型SF6断路器和GW1-10型隔离开关;考虑到计量的精确度,单独配备LB-10型电流互感器,电压互感器则选用JDX-10型。

35KV变电站设计

35KV变电站设计

摘要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。

电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂电气设备的选择、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。

变电站是把一些设备组装起来,用来切断、接通、改变或者调整电压的。

在系统中,变电站成了输电和配电的集节点。

本次设计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。

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35kV,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,并进行了短路电流计算等内容,从而完成了35kV电气一次部分的设计。

关键词:主变压器,电气主接线,短路电流,电气设备AbstractA substation is the electrical power system important constituent, it affects the entire electrical power system directly the security and the economical movement, is relates the power plant and user’s middle link, is playing the transformation and the assignment electrical energy role.The electrical host wiring is the power plant transformer substation key link, the electrical host wiring draws up is relating the entire factory directly the electrical equipment choice, the power distribution equipment arrangement, the relay protection and the automatic device determination, is the transformer substation electricity part investment size determining factor.The transformer substation is assembles some equipment, uses for to shut off, the connection, the change or the regulation voltage.In the system, the transformer substation has become the electric transmission and the power distribution collection node.This design first acts according to in the project description to give the system logical circuit and all load parameter, the analysis load trend of development.Had expounded from the load growth aspect the station construction necessity, then through to plans to construct the transformer substation the summary as well as the going beyond a line direction considered, and through to shoulders the material the analysis, safe, the economy and the reliable aspect considered, had determined 35kV,10kV as well as the station use electricity the main wiring, then calculated through the load and supplies power the scope to determine the main transformer Taiwan number, the capacity and the model, simultaneously also had determined stood with contents and so on transformer capacity and model, thus has completed 35kV electricity partial designs.Keywords: Main transformer,Single bus bar segment wiring,Short out in the-electric current ,Electric equipment绪论变电站是电力网中线路的连接点,作用是变换电压、交换功率和汇集、分配电能,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行。

国家电网公司-35kV-变电站通用设计35-A-3-方案说明

国家电网公司-35kV-变电站通用设计35-A-3-方案说明

国家电网公司35kV变电站通用设计
35-A-3方案
2015年9月
目录第1章设计说明
1.1 总的部分
1.2 电力系统部分
1.3 电气一次部分
1.4 电气二次部分
1.5 土建部分
第2章主要设备材料清册
2.1 电气一次部分
2.2 电气二次部分
2.3 采暖通风部分
2.4 水工消防部分
第3章设计图纸
1
无功补偿:远期每台主变压器配置2套1Mvar无功补偿并联电容器组,
分别接在10kV的两段母线上。

本期装设2套,电容器组采用单星形接线。

实际工程中,需要根据变电站所处系统情况具体设计。

1.3 电气一次部分
1.3.1 电气主接线
1.3.1.1 35kV接线
远期2回架空出线,2回主变压器进线,采用内桥接线;本期1回架空
出线,1回主变压器进线,采用线路—变压器组接线,装设桥路间隔隔离开
关及1组母线设备。

1.3.1.2 10kV接线
远期12回电缆出线,2回主变压器进线,采用单母线分段接线;本期6
回电缆出线,1回主变压器进线,采用单母线接线,装设母线分段隔离柜及1
组母线设备。

1.3.1.3 各级电压中性点接地方式
35kV侧为中性点不接地系统。

10kV侧为中性点不接地系统,实际工程中,需要根据变电站所处系统情
况具体设计。

1.3.2 短路电流及主要电气设备、导体选择
1.3.
2.1 短路电流水平
35kV母线的短路电流为25kA。

10kV母线的短路电流为25kA。

2
3。

某矿井地面35kV变电所设计方案

某矿井地面35kV变电所设计方案

某矿井地面35kV变电所设计方案姜霏【摘要】This article introduces the design for a 35/10kV substation of the coal mine, it explains the design for primary and secondary part of the sunstation. According to the calculated load, the paper selects the main transformer's specifications, introduces the design of power supply and distribution of 35kV, 10kV and 0.4kV system. The substation design not only meets the needs of mine power load, but also the requirements of energy-saving and environmental protection, safe, economical and reasonable request.%院本文介绍了某矿井地面35/10kV变电所的设计方案,分别对变电所一次、二次的设计方法进行了说明。

文章根据矿井负荷计算结果,确定了主变压器的规格;分别介绍了35kV、10kV、0.4kV系统的供配电方案的设计及设备选择。

本变电所设计方案不仅满足矿井用电负荷的需要,同时兼顾了节能环保的要求,满足安全可靠、经济合理的要求。

【期刊名称】《价值工程》【年(卷),期】2014(000)004【总页数】2页(P51-52)【关键词】变电所;供配电系统;一次设计;二次设计;变压器【作者】姜霏【作者单位】煤炭工业石家庄设计研究院,石家庄050051【正文语种】中文【中图分类】TD611 变电所所址的选择本矿井采用双回35kV 电源供电,两回35kV 电源分别引自不同的区域变电站。

35kV变电站设计方案

35kV变电站设计方案

35kV变电站设计方案一、设计背景和目标二、工程规模和布置1.变电站规模:设计容量为35kV,电流容量为1000A,设计变电容量为35MVA。

2.布置要求:变电站采用单回线制,主变压器、断路器、隔离开关等设备按照国家标准进行布置。

三、主要设备选型与分布1.主变压器:选择容量为35MVA的35kV/10kV主变压器。

布置在变电站的主变区域,与高压侧开关设备相连。

2.断路器:选择符合35kV电缆的断路器,用于开关变电站的高压侧电源,以及与低压配电网的连接处。

3.隔离开关:采用35kV隔离开关,用于切断输电线路与变电站的连接,以及变电站的维修工作。

4.低压开关设备:包括开关柜、电源柜、补偿柜等,用于将变电站提供的电力输送到低压用户。

5.控制与保护系统:包括采样装置、继电保护装置、自动控制装置等,用于对变电站进行监测和保护。

四、主要工程控制措施1.地基工程:根据实际情况,进行土质勘察和地基设计,确保变电站设备的稳定和安全。

2.雷电防护:根据国家有关规定,进行专业的雷电防护设计和施工,保护变电站及其设备不受雷击。

3.外部环境保护:考虑到变电站的环境保护问题,采取噪声降低、粉尘防治、污水处理等措施,减少对周围环境的影响。

4.安全防护:对主变压器、断路器等重要设备进行安全防护措施,包括防爆、过温、过流等保护装置的设置。

5.操作与维护:通过培训维修人员,建立健全的操作、维修和管理制度,确保变电站的正常运行。

五、经济性分析1.设备选型:根据实际需求,选择性价比高的设备,并考虑设备的寿命和维修成本。

2.施工成本:合理安排施工进度,避免工期延误,控制施工成本。

3.运维成本:建立可靠的运维体系,定期对设备进行检修和维护,提前预防故障,降低运维成本。

六、总结本设计方案对35kV变电站的设计进行了详细规划,包括设备选型、布置、工程控制措施等方面。

通过合理的设计和施工,可确保变电站的供电安全可靠,满足电力系统的需求。

同时,经济性分析也能使变电站的建设和运行成本控制在合理范围内。

煤矿35kV变电所的设计

煤矿35kV变电所的设计

1.矿山供电的重要性和基本要求电力是企业生产的主要能源。

对企业应做到可靠、安全、经济、合理地供电,确保安全和生产的需要,企业对供电提出以下基本要求:供电安全、供电可靠、供电优质、供电经济。

1.1供电安全在电能的供应分配和使用过程中,不应发生人身伤亡和设备损坏事故。

对于煤矿生产来说,由于主要是地下作业,工作环境特殊,供电线路和电气设备易受损坏,可能造成人身触电、电气火灾和电火花引起的瓦斯煤尘爆炸等事故,所以必须严格按照《煤矿生产安全规程》的有关规定进行供电,确保安全生产。

1.2供电可靠供电可靠就是要求供电具有连续可靠性。

供电中断时不仅会影响矿井的原煤产量,而且可能损坏设备,甚至发生人身事故和造成矿井的破坏。

例如煤矿井下的空气中含有瓦斯气体,并且有水不断涌出,突然停电,将会使排水和通风设备停止运转,可能造成水淹矿井,工作人员窒息死亡或引起瓦斯、煤尘爆炸,危及矿井和人身安全。

因此,对煤矿中的重要用电设备,要求采用两个独立电源的双回路或环式供电方式,两路电源线路互为备用,当一路电源线路故障或停电检修时,则由另一路电源线路继续供电,以保证供电的连续可靠性。

1.3供电优质在保证安全和可靠供电的前提下,还要保证供电的质量,用电设备在额定值下运行性能最好。

衡量供电质量高低的技术指标是频率的稳定性和电压的偏移。

交流电的频率对交流电动机的性能有着直接的影响,频率的变动会影响交流电动机的转速。

按照《电力工业技术管理法规》规定,对于额定频率为50Hz的工业用交流电,其频率相对于额定值的偏差不允许超过±0.2~±0.5Hz,即为频率偏差不得大于±0.4~±1%。

电压偏移是衡量供电质量的又一重要指标。

所谓电压偏移,是指用电设备在运行中,实际的端电压和其额定电压的偏差。

用电设备对—定范围内的电压偏移具行适应能力,但随着电压偏移的增大,用电设备的性能将会恶化,严重时会造成设备的损坏。

例如,白炽灯在超过额定电压5%的电压下工作时.其工作寿命将缩短一半;因此.我国对用电设备电压偏移的允许值做了具体的规定,例如电动机的电压偏移不允许超过其额定电压的±5%,白炽灯的电压偏移不允许越过其额定值的+3% -2.5%。

35kV小型化变电所电气系统设计-业务分析-

35kV小型化变电所电气系统设计-业务分析-
• 8 母线的选择
35kV主母线为LGJ-120/7型钢芯铝绞线。
10kV侧母线选择LMY-60×6mm2型铝母线
• 9 进线的选择
导线型号LGJ-70。
• 10 出线的选择
选择LGJ-70mm2型钢芯铝绞线
• 11 35kV侧绝缘子的选择
按安装地点和额定电压选择ZS-35/4K型户外实心棒形支柱绝缘子。
表1 负荷统计 表
回路 序号
1
2
3
回路 名称
用户 类型
设备 容量 (KW)
生活用电 700
第一区 商业用电 800
农产品加 工
400
生活用电 700
第二区 工业用电 700
灌溉用电 600
生活用电 600 第三区
灌溉用电 700
生活用电 600
需要 系数
0.7 0.5
0.7
0.75 0.6 0.85 0.75 0.8 0.8
电力系统等值网路图
电气设备的选择
• 1 隔离开关:35kV主变压器进线隔离开关 选择GW4-35/630型隔离开关。 • 2 高压负荷开关:变压器35kV侧 选择GFW-35/630型负荷开关。 • 3 熔断器:主变压器35kV侧 选择PRWV3-35型跌落式熔断器。 • 4 自动真空重合器 :变压器10kV侧及10kV出线采用ZCWG-10/630型分布式真空重合器 。 •绕组5。电流互感器选择: 35kV侧选择 LBZ-35型干式电流互感器,二次有计量和保护两个
三 电气设备
短路电流计算 1、短路计算的原始数据 通过前面的一系列计算及对原始资 料的分析,可知要建设一座35/10kV农 村变电所,安装两台主变压器,型号为 SZ9—6300/35型,容量为6300kVA,电

35KV变电所设计配置设计方案

35KV变电所设计配置设计方案

35KV变电所设计配置设计方案广州华立科技职业学院毕业设计(论文)中文题目:35KV变电所设计配置方案英文题目:35KV substation design configuration program学生姓名:学号:专业:指导老师姓名:论文提交时间:35KV变电所设计配置设计方案内容大纲变电所即改变电压的场所。

是介于发电与用电的环节,对于电力系统的牢固性、安全性和效率有着极为重要的作用。

35kV对照于110kV以及220kV来说,35kV属于小型容量的变电所。

这种小型的变电所在诸如北上广深等用电量大、经济发达的一线城市已不再进行建设,但在二、三、四线城市以及农村等依旧仍将长远存在。

本文依照整体情况,就县、乡(镇)以及农村35kV提出合理的设计解决方案以及适用范围。

重点字:小型化35kV变电所设计方案35KV变电所设计配置设计方案ABSTRACTThe place where the voltage changes. Is between the power generation and electricity links, for the stability of the power system, safety and efficiency has a very important role. 35kV compared to 110kV and 220kV, 35kV is a small capacity of the substation. This small substation, such as Beijing , Shanghai, Guangzhou and Shenzhen and other large electricity consumption, economically developed first-tier cities are no longer construction, but in the second, third and fourth tier cities and rural areas will still exist for a long time. Based on the general situation, this paper puts forward reasonable design solution and scope of application to county, township (town) and rural 35kV.Keywords:miniaturization 35kV substation design35KV变电所设计配置设计方案目录内容大纲 (I)ABSTRACT (II)第一章绪论······························································································ - 1 -一、35kv变电所归纳 ············································································ - 1 -二、国内外发展情况 ············································································· - 1 -(一) 数字化变电所技术 ····································································· - 1 -(二) 继电保护的未来发展 ·································································· - 1 -(三) 防雷的发展远景 ········································································ - 1 - 第二章设计方案························································································ - 2 -一、设计目标 ······················································································ - 2 -二、设计方案 ······················································································ - 2 -(一) 变电所选址原则和作用 ······························································· - 2 -1. 变电所的选择原则·································································· - 2 -2. 电力系统供电要求·································································· - 2 -3. 电力系统的额定电压······························································· - 3 -(二) 主接线设计·············································································· - 3 -1. 单母线分段接线方案······························································· - 3 -2. 单母线接线方案····································································· - 4 -3. 外桥接线方案········································································ - 5 -4. 解析比较 ·············································································· - 5 -(三) 负荷计算················································································· - 7 -(四) 短路电流的计算········································································ - 8 -(五) 配电装置的平面设计 ·································································- 10 - 第三章结论·····························································································- 11 - 参照文件 ···································································································- 12 -35KV变电所设计配置设计方案第一章绪论一、35kv变电所归纳在现在的生活中,电能是主要能源与动力,其以输送分配简单经济,易于实现生产过程自动化,方便控制、调治和测量等诸多优势称为世界上能量流通及使用的最主要形式,是今世界使用最为宽泛、地位最为重要的能源,应用在现代工业生产及公民经济生活中各个领域。

35KV变电所设计

35KV变电所设计

摘要本文详细介绍了某矿35kV总降变电所的设计。

文中对主接线的选择、高压设备的选择、负荷计算、短路电流计算,各种继电保护选择和整定计算皆有详细的说明。

特别对主接线的选择,变压器的选择,还有一些电气设备如断路器、电流互感器、电压互感器等的选择校验作了详细的说明和分析。

其中还对变电所的主接线,平面布置,高低压侧的一些保护装置等通过CAD制图直观的展现出来。

本次设计的内容紧密结合实际,通过查找大量相关资料,设计出符合当前要求的变电所。

设计中除采用了一些固定方式的保护和常规保护外,还采用微机保护,通过电力监控综合自动化系统,可以使变电站内值班人员或调度中心的人员及时掌握变电所的运行情况,直接对设备进行操作,及时了解故障情况,并迅速进行处理,达到供电系统的管理科学化、规范化、并且还可以做到与其他自动化系统互换数据,充分发挥整体优势,进行全系统的信息综合管理。

在本次设计中,得到了学校老师、同学的耐心指导和大量帮助,在此对他们表示衷心的感谢和崇高的敬意。

关键词:负荷计算;电气主接线设计;短路电流计算;防雷;继电保护;目录摘要................................................................................... - 1 -Abstract ................................................... 错误!未定义书签。

1 绪论............................................................................... - 4 -2 负荷统计及计算 .............................................................. - 5 -2.1 负荷计算的意义和目的................................................ - 5 -2.2负荷计算方法................................................................. - 6 -2.3负荷计算过程................................................................. - 7 -2.4 功率补偿........................................................................ - 9 -2.4.1 功率补偿因数计算............................................... - 9 -2.4.2 选择电容器......................................................... - 10 -2.4.3 校验COS ......................................................... - 12 -3 主变器的选择 ................................................................ - 12 -3.1 变压器选取原则.......................................................... - 12 -3.1.1 变压器台数的选择............................................. - 13 -3.2 变压器选择计算.......................................................... - 13 -3.3 变压器经济性分析...................................................... - 14 -4 电气主接线的设计 ........................................................ - 18 -4.1 电气主接线的设计原则和要求.................................. - 18 -4.1.1 电气主接线的设计原则..................................... - 18 -4.1.2 电气主接线设计的基本要求............................. - 19 -4.2电气主接线的选择....................................................... - 20 -4.2.1变电所的主结线方式.......................................... - 20 -4.2.2本所主接线方案.................................................. - 23 -4.3变配电所进出线的类型截面选择............................... - 23 -4.3.1 概述..................................................................... - 23 -4.3.2变压器高压进线选择.......................................... - 24 -4.3.3变压器低压出线选择.......................................... - 24 -5 短路电流计算 ................................................................ - 24 -5.1 短路电流计算的一般概述.......................................... - 24 -5.1.1 短路的类型......................................................... - 25 -5.1.2 短路回路参数的计算................................... - 25 -5.2 短路电流的计算.......................................................... - 27 -6 电气设备的选择和校验 ................................................ - 35 -6.1高压电器选择的一般原则........................................... - 35 -6.2电气设备的选择及校验............................................... - 37 -6.2.1选择断路器及校验:.......................................... - 39 -6.2.2选择电流互感器及校验:.................................. - 40 -6.2.3电压互感器的选择.............................................. - 40 -6.2.4选择隔离开关及校验:...................................... - 41 -6.2.5高压熔断器的选择.............................................. - 42 -6.2.6 避雷器的选择..................................................... - 43 -7 变电所的平面布置 ........................................................ - 43 -8 变电所的防雷保护及接地装置 .................................... - 44 -8.1直击雷过电压保护....................................................... - 44 -8.2雷电侵入波的过电压保护........................................... - 45 -8.3防雷接地....................................................................... - 46 -9 继电保护 ........................................................................ - 46 -9.1 概述.............................................................................. - 47 -9.1.1 变压器的瓦斯保护............................................. - 47 -9.2变压器的过电流保护................................................... - 47 -9.3 变压器的速断保护...................................................... - 48 -结论............................................................................. - 48 -致谢............................................................................... - 49 -参考书目............................................................................. - 50 -1 绪论随着现代工业的发展,电能在工业中越来越显示其作用的巨大,而作为接受和分配电能的变电站所更是在工业企业占据十分重要的位置,因此,设计、分析和发展变电所是一项很重要的任务。

35kV变电站结构设计

35kV变电站结构设计

35kV变电站结构设计
1. 引言
本文档旨在介绍35kV变电站的结构设计,包括设计目标、设
计原则、设计过程和设计结果等内容。

2. 设计目标
- 确保变电站结构的安全可靠性;
- 满足35kV变电站的使用要求;
- 提高变电站的运行效率。

3. 设计原则
- 结构强度:根据变电站的负荷和外部环境条件,确保结构具
有足够的抗风荷载、自重等强度;
- 防腐蚀性:采用抗腐蚀材料和防腐蚀措施,延长结构的使用
寿命;
- 维护性:考虑易损部位的检修和维护便捷性,降低维护成本;
- 美观性:结构设计应符合美学原则,与周围环境协调一致。

4. 设计过程
4.1. 需求分析
根据35kV变电站的实际用途和工作需求,分析所需的结构功能和特点。

4.2. 结构设计
在满足变电站负荷和使用要求的前提下,进行结构布置的优化设计,包括主体结构和辅助结构的设计。

4.3. 结构计算
对设计的结构进行力学计算,验证结构的强度和稳定性,并根据计算结果进行必要的调整和优化。

4.4. 施工图设计
根据结构设计和计算结果,进行详细的施工图设计,包括结构图纸、构件图纸和零部件图纸等。

5. 设计结果
35kV变电站结构设计的结果应包括以下内容:
- 结构布置图;
- 结构计算报告;
- 施工图纸集合。

6. 结论
35kV变电站结构设计是确保变电站安全可靠运行的关键一环。

通过科学合理的设计过程和遵循设计原则,可以满足变电站的使用
需求,并提高其运行效率。

设计结果需要包含详细的结构布置图、
结构计算报告和施工图纸集合。

35kv变电站设计方案

35kv变电站设计方案

引下线
将避雷针、避雷带和避雷 网连接到地下,以将电流 引导入地。
感应雷的防护
安装浪涌保护器
在变电站的电源和信号系统中安 装浪涌保护器,以防止感应雷对
设备造成损害。
防雷滤波器
在电源系统中安装防雷滤波器,以 防止雷电引起的电源过电压对设备 造成损害。
屏蔽电缆和光缆
对于重要的信号传输线路,应使用 屏蔽电缆和光缆,以减小感应雷对 信号的干扰。
变压器容量选择
根据负荷计算结果,选择合适的变压器容量,确保在满足 供电需求的同时,合理利用资源,降低能耗。
短路电流计算
根据电力系统运行数据和设备参数,计算短路电流值,为 变电站主接线设计、继电保护配置等提供依据。
电气设备选择与校验
根据负荷性质、短路电流等参数,选择合适的电设备, 如断路器、隔离开关、避雷器等,并对其性能进行校验, 确保运行安全可靠。
变电站的土建设计
站区布置及总平面图
站区布置
根据变电站的规模和功能需求, 合理规划各个区域的位置和大小 ,包括主变压器区、配电装置区 、设备材料区等。
总平面图
根据站区布置,绘制变电站的总 平面图,包括各区域的位置、大 小、标高、道路、绿化等详细信 息。
建筑物的设计
01
02
03
主变压器室
设计主变压器室的建筑结 构、通风系统、消防系统 等,确保主变压器的安全 运行。
电气设备选择
选择35kv变压器容量、型号及台数。 选择35kv进线和馈线断路器型号及台数。
选择10kv开关柜型号及台数。 选择10kv进线和馈线断路器型号及台数。
配电装置的布置
35kv配电装置采用户 内布置方式。
变压器、电容器等设 备采用户外布置方式 。

35kV小型化变电所设计方案

35kV小型化变电所设计方案

村变电所的建设原则、发展方向和模式,研制开发新 展余地。其次列出变电所所在的气象条件:年最高、最
型农电装备,原能源部农电司提出结合我国的实际情 低气温,最大风速,覆冰厚度,地震强度,年平均落雷
况,总结和借鉴国外经验,走自己的路,提出了建设农 率。
村变电所应遵循“小容量、密布点、短半径”的原则和
泾口位于我县滨湖地区,地势较低,用电季节性
的 561—!& 自动重合器,或选用真空断路器,隔离开 构,集中放在控制室内。
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/ 建设中应注意的问题
* 7 + !&$% 电流互感器和电压互感器的选择,
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#"$% 侧可不安装高压计量装置,但必须有经济考核及 特别是在自动化装置的配置方面,按常规变电所自动
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得停电检修周期加长,维护工作量和运行费用大为减
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有瓦斯保护及温度升高和冷却系统故障信号,作用于
* 收稿日期:/&&# F !& F !& +
线侧采用柱上油断路器作保护。这些设备结构简单, 合,并考虑到无人值班。根据这一思想,我县先后建设
开断容量小,操作维护不便,运行中误动、拒动、越级 或改造了北山、黄湖、大泵、新联、滁槎等 #$%& 变电
跳闸、扩大停电范围的现象时有发生。如 ()!—#$ 型 所,并正在对 #$%& 广福变电所、东新变电所进行施
容器室的建设,使生产用房控制在 !&&?/ 左右。
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35KV全户外小型化简易变电所设计摘要:本文针对农网改造中对35KV全户外小型化简易变电所从电气主接线、设备选择、电气平面布置、继电保护和二次回路的设计,以及建设周期、投资方面作出对比分析,对35KV全户外小型化简易变电所的设计方案、出发点进行了详细阐述。

关键词:全户外布置小型化简易变电所主接线设备选型1、引言近年来,农网改造中出现了许多农村35KV简易变电所,以往35KV常规变电所设计二次回路采用直流操作,变压器高低压侧均采用断路器,保护设计复杂,设备安装、调试、维护工作量大,10KV采用开关柜户内布置,需建设10KV配电室,土建施工周期长,已不能适应农网建设周期短、资金紧的需要以及农村变电所的一些特点。

目前,在我单位已经建设并投运了4座农村简易变电站,结合以上变电所的设计特点,比较总结出农村小型化全户外布置变电所的推荐方案,以适应农村用电的特点,满足农村经济发展的需要。

2、全户外布置小型化变电所设计的特点2.1电气主接线设计2.1.1、主接线设计的基本要求电气主接线设计是变电所设计的主体,它直接关系着全厂电气设备的选择,配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定。

电气主接线表明了变压器、断路器和线路等电气设备的数量、规格、连接方式以及可能的运行方式,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。

对于农村小型化全户外简易变电所来说,要满足以下电气主接线的基本要求:A、根据用户的特点,保证必要的供电可靠性和电能质量;B、运行、维护灵活、方便;C、简单明了,经济合理;D 、具有将来发展和扩建的可能性;2.2、电气主接线设计农村农村小型化全户外简易变电所一般为用电末端变电所,35KV 进线一回,主变单台容量不大于3000KVA ,设计规模为1台或2台主变,由于单母线接线简单、清晰,需要投资的电气设备少,配电装置的建造费用低,操作方便,所以,35KV 、10KV 母线宜采用单母线方式,设计10KV 出线4回,备用1回。

接在母线上的避雷器和电压互感器可合用一组隔离开关,另外,可根据负荷情况设置电容器补偿装置。

(以萨尔布拉克变电所主接线图为例附后)2.3、主变与所变的选择2.3.1、主变的选择为适应农村用电特点和农网设备选型要求,主变选用低损耗、免维护、节能型S9系列变压器,按有载调压设计,以萨尔布拉克变电所为例,按照最大负荷初步确定变压器容量。

该变电所位于萨布拉克乡,通电村36个,户数2300户,最大负荷700KW ,工业负荷有金矿3座,最大负荷2100KW ,所以,主变最大容量选择按以下公式求得:min S =(P min/ COS )/2=(2800/0.8)/2=1750KVA 按照变电所今后负荷发展情况来看,现有金矿要扩容,所以为避免今后因负荷增长而造成变电所重复性技术改造,实际选定的变压器容量可以有约1.2-1.3倍的增大。

1750KVA ×1.3倍=2275KVA按照变压器容量系列,选标准容量为2500KVA 的双绕组降压变压器。

采用无载调压变压器。

主要参数如下:型号:S9-2500/35/10 相数:三相容量:2500KVA 设备种类:户外油浸自冷 联结组标号:Y /d11 额定电压:35/10空载电流:0.9% 空载损耗:3.2KW负载损耗:20.7KW 器身吊重:4080KG油重:1100KG 总重:6100KG厂家:新疆特变电工股份有限公司因为该变电所属农村简易变电所,供电可靠性要求不高,故设计为1台主变供电,预留二期主变位置。

然后根据负荷增长适时投入第二台主变。

达到变电所的设计出力。

2.3.2、所变的选择在变电所中,自用电的负荷主要是照明、二次保护、检修、试验用电,这些负荷耗电不多,可装设1台S9-50/35/0.4型所变,可以满足所用电需要,在35KV主电源线路断路器之前,装设一台35KV所用变压器。

为节省投资,高压侧采用35KV高压跌落保险代替35KV断路器。

主要参数如下:型号:S9—50/35 容量:50KVA额定电压:35+ 22.5%/0.4 KV 连接组标号:Ydn0额定电流:0.825A/72.17A由于变电所属于单电源供电,当35KV线路断电时,10KV侧失电,所以,10KV侧无装设所变的必要。

2.4、电气设备配置2.4.1、35KV进线开关配置为节省投资,35KV进线开关选用GFW-35/100A型负荷开关,与安装在负荷开关前面的跌落式熔断器配合使用,负荷开关用于正常运行时断开变压器,熔断器用于变压器保护,熔断器选用K型熔丝,因为它具有全范围内有效和可靠地开断最小过负荷电流至最大故障电流,只要熔丝选择正确,基本可以满足农村小型化全户外简易变电所的需要。

35KV隔离开关原采用GW4-35GD/630型,这种隔离开关配有接地刀闸,具有明显断开点,使用比较方便,运行可靠性较高。

2.4.2、10KV出线开关的配置2.4.2.1、基本要求应满足正常运行、检修、短路和过电压的各种情况要求,并考虑今后5~10年的远景发展规划的条件。

因地制宜,力求技术先进,技术合理,维护方便。

尽量选用同类设备,减少品种,便于维护和减少备品、备件数量。

选用的新产品应有可靠的实验数据,并经鉴定合格。

在设备参数、性能满足使用条件的前提下,尽可能选择重量轻,体积小的设备,减少占地面积。

2.4.2.2、10KV断路器的选择由于断路器在电气主接线的位置不同,对其性能要求也不同。

在选择断路器时,应结合装设的特点及产品的技术经济指标综合考虑。

为此,按照今后10KV设备无油化的总体思路,减少充油设备,降低设备维护工作量,保证供电可靠性的要求,10KV出线开关采用户外真空断路器。

真空断路器有以下优点:适宜频繁操作、体积小,寿命长、重量轻、机构可靠、不维修周期长、操作时无火灾和爆炸的危险、允许的不检修次数多。

操作机构采用弹簧储能操作机构或小容量的直流操作机构,可选用电动和手动两种操作方法。

选用许昌继电器厂研制出的测控保护一体化的重合器装置,10KV户外重合器是农村小型化变电所的新型产品,具有自动化程度高、技术性能好、适合农村电网的特点等优点。

根据大量的运行经验和应用要求,变电所采用重合器作为保护开关时,应采用低压合闸线圈机构的分布式重合器。

以萨尔布拉变电所为例,我们选用的是ZCW-10/630型真空重合器,使用性能良好,完全可以满足农村供电的需要。

基本参数如下:2.4.2.3、10KV隔离开关的选择为保证设备检修,满足安全要求,10KV真空断路器断路器两侧均应配置隔离开关,以便在断路器检修时隔离电源。

主变两侧任一断路器在检修时,主变也将退出运行,因此在两侧断路器母线侧各配置一组隔离开关即可。

10KV电压互感器和避雷器合用一组隔离开关。

隔离开关型式对配电装置的布置较大,在满足一般技术条件下,合理的选择隔离开关型式十分重要,应根据装设地点、环境条件、配电装置型式和布置方式等要求,综合比较确定。

高压隔离开关没有连续的过载能力,在选择额定电流时,应按照多种运行方式下考虑可能的最大负荷电流进行选择。

使其具有足够的短路稳定性,不能因电动力的作用而自行断开,否则会引起严重事故。

农村小型化全户外简易变电所10KV隔离开关选用GW4-10/630型隔离开关,可以满足要求。

2.4.3、电压互感器的配置对于农村小型化全户外简易变电所来说,35KV设置一套35KV高压计量箱,无需设置电压互感器,10KV设置一只JSJW-10型三相电压互感器,可以满足继电保护,测量仪表、电能计量的要求。

2.4.4、35KV侧不设置电流互感器,10KV侧为保证计量的准确性,达到商业化运营的要求,在每条出线和10KV主变侧加装两台电流互感器,按照不完全星形接法配置。

以满足计量的要求,互感器的变比要根据负荷大小具体确定,使用RW11-10/0.5型跌落式熔断器与10KV母线相连。

2.4.5、避雷器的配置10KV、35KV母线上都装设避雷器,作为保护母线用。

每条10KV出线及10KV电压互感器都装设避雷器一组,作为防护雷击用。

35KV避雷器选用HY5WZ-51 型,10KV选用HY5WZ-12.7型,这两种避雷器是现在较为流行的复合绝缘子氧化锌避雷器,设备简单、运行可靠、体积小巧、重量较轻、安装方便,在电网中得到广泛应用,是阀式避雷器的替代产品。

2.4.6、电压调整方式及电容器补偿方案变电所的电压调整方式主要通过调整变压器分接头的方式实现,农村无功补偿应根据就地平衡的原则,采用集中补偿与分散补偿相结合的方式进行配置,电容器补偿主要是补偿变压器所消耗的无功,补偿容量一般取变压器容量的10%-15%,用户侧所耗无功采用配网分散补偿,就地平衡的原则。

2.5、电气平面布置新建变电所的总平面布置按小型化方案设计,变电所配电装置为户外敞开式,35KV及10KV均采用半高型布置。

进所道路设在35KV及10KV配电装置之间,便于设备的运输,道路宽度为3.5米,变压器与10KV配电装置布置在一侧,便于设备的检修与维护,蜷缩防雷装置可采用一根35米避雷针,变电所总占地面积约1350平方米。

2.6、继电保护及二次回路设计2.6.1、35KV常规变电所一般是变压器高压侧带断路器,变压器设差动、过流等保护,配置保护较多,二次回路需采用直流操作,若10KV选用户内真空开关柜、配电磁操作机构,需配置不小于65安时的直流系统,增加了投资和运行维护的工作量。

小型化35KV变电所,变压器高压侧采用熔断器,并与负荷开关配合使用,以达到短路电流保护的目的,不另设保护,过负荷、轻重瓦斯及温度升高均动作于信号,10KV选用户外真空断路器或重合器,储能电机采用交流操作,开关设备的操作电源及保护装置等用一个±12V和±36V小容量开关电源或锂电池提供,其中,±12V电源给重合器供电,±36V 电源作用于真空开关的跳合闸线圈。

与常规变电所相比减少了投资。

2.6.2、考虑到主变高压侧采用熔丝作为主保护,因而主变压器的保护设置大为简化,只需在其低压侧设过电流、过负荷、轻重瓦斯等保护,对设1台主变压器的变电所,过流保护跳开主变低压侧断路器,其余均动作于信号。

2.6.3、10KV出现保护采用真空重合器,因其具有反时限过电流保护及自动重合功能特性,能与变压器10KV侧保护和上一级保护配合,提高供电可靠性,因而不需要另设保护,重合器可设为两快两慢重合功能,提高供电可靠性。

2.6.4、中央影响系统:农村全户外简易变电所基本上是按照无人值班变电所设计的,只设简单的中央音响系统即可。

2.6.5、防误操作闭锁装置设置:对于35KV农村小型化变电所一般不采用投资较大的微机闭锁装置,而是采用机械程序锁,它操作较为简单,能可靠防止误操作,特别是对于无人值班变电所,现场操作较少,巡视及检修人员对设备不是很熟悉,则显得尤其重要。

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