变电所一次系统最佳方案的设计.docx
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)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。
35kV变电所一次系统设计
35kV变电所一次系统设计林静(自动化与电气工程学院指导教师:柳春生)摘要:在工业生产自动化中,工厂高压供电和配电是一个工厂最基本的能源保证。
即对总降压变配电所的设计要求在不断地提高,尽可能地使得电网和电力系统安全、经济、稳定的运行,才能保证工业生产和人身安全。
本设计说明书是为35kV变电所设计的。
通过对设计原始资料的分析,全厂负荷的计算,选择相应的主变压器台数和容量,从而确定其具体的供电系统。
再对其初选的系统进行相应的短路计算和高压设备的选择及校验,选择和校验高压线路,最后简单的进行继电保护设置的说明。
结合课本的基础知识,根据我国变配电所的运行情况以及各种变压器、开关柜、线路等电器设备的标准,进行具体的定量地选择电器设备,最终可以得出具体的关于工厂总降压变配电所供电的系统图。
关键词:变电所;负荷计算;变压器;短路电流;选择校验;继电保护Abstract:In the automation of industrial production, high-voltage power supply and power distribution are the most fundamental energy guarantee for a factory. That is to say, in order to make the systems of electric grid and electric power work safely, economically and stably as much as possible, the design requirements of the substation improve continuously, which is the only way to ensure industrial production and personal safety. This design instruction is designed for 35kV substations. Through analyzing the original design materials, calculating the load throughout the factory and choosing the corresponding quantity and capacity of the main transformer, the concrete power supply system can be determined accordingly. Then for the primary system, not only the relevant short-circuit should be calculated but also the high-voltage equipments should be selected and examined. Meanwhile, the high-voltage circuit should also be selected and examined. Finally the relay protection of power system should be given a short explanation. According to the operation of the substations in our country and the standard of various electrical apparatus such as transformer, switch, circuit and so on, the electrical apparatus can be selected concretely and quantatively with the combination of the basic knowledge of textbooks. At last the concrete system drawing of electricity supplied by substations in factories can be reached.KEY WORDS: TRANSFORMER STA TION;LOAD FORECASTING;TRANSFORMER;ELECTRIC CALCULATION;CHOOSE AND CHECKOUT;RELAYING PROTECTION1 前言一、毕业设计背景随着工业自动化的进一步地深入,工业生产过程自动化的要求,合理、经济和运行可靠的供配电设计已成为工业生产和电力系统的一个重要课题。
变电所电气一次系统设计
变电所电气一次系统设计变电所电气一次系统设计华北电力大学成人教育毕业设计(论文)华北电力大学成人教育毕业设计(论文) 论文题目:变电所电气一次系统设计学生姓名:张雨学号09201829 年级、专业、层次:09电力专升本函授站:廊坊农电局目录第一章电气主接线设计4 第二章主变压器的确定10 第三章主接线方案的确定12 第四章短路电流计算15 第五章设备的选择与校验21 第一节设备选择的原则和规定21 第二节导线的选择和检验22 第三节断路器的选择和校验27 第四节隔离开关的选择和校验29 第五节互感器的选择及校验31 第六节避雷器的选择及校验33 第六章屋内外配电装置设计35 第一节配电装置的设计要求35 第二节配电装置的选型、布置36 第七章防雷及接地系统设计38 第一节防雷系统38 第二节变电所接地装置40 第八章变电所总体布置41 摘要此说明计算书为110KV变电站电气一次初步设计。
其内容包括设计原始资料,主变的选择,电气主接线的选择,短路电流的计算,电气设备的选择,配电装置的结构型式,站用电源的选择,防雷保护,接地装置的说明,无功补偿。
在编写过程中,受到校领导及各任课老师的大力支持,在此衷心的表示感谢。
由于水平有限错误难免有不妥之处,诚恳各老师提出宝贵的意见和批评指正,以便提高和改进。
关键词:变电站;负荷;主变;主接线、短路电流第一章电气主接线设计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。
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。
3)负荷的重要性分级和出线回数多少对主接线的影响。
4)主变压器台数对主接线的影响。
5)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:①断路器检修时,能否不影响供电。
变电站中的变电一次系统设计
变电站中的变电一次系统设计摘要:近年来,随着社会发展和科技进步,电力资源的需求量不断增长。
然而,由于长期高负荷运转状态的影响,供电安全性已经受到了严重的影响,这给电力系统的稳定性带来了极大的挑战。
因此,为了保证电力系统的安全稳定运行,改扩建对严重老化变电站有着现实意义。
改扩建变电站的目的是提高电压等级和容量,以满足电力系统的需求。
通过主变选举和电气主接线设计等手段,对变电站的一次设计进行逐渐细化,从而提高变电站的运行效率和安全性。
同时,改扩建还可以增加电力系统的备用容量,降低故障率,提高电力系统的可靠性。
关键词:变电站;变电一次;系统设计1变电站系统的电气设计在电力行业中,变电站是一个非常重要的设施,它起着将高压电转换为低压电的作用。
随着时间的推移和技术的不断进步,现有的变电站难免会出现一些问题或需要进行升级改造,为此我们需要进行一系列的工作来保证变电站的正常运行。
搜集业主的改造需求,并确定一次变电设计的初步内容。
这个过程需要我们与业主进行沟通,了解他们的具体需求和要求,然后根据这些信息进行初步设计,确保设计方案符合业主的要求。
对变电站前期资料进行设计,确定改造范围,并收集设备参数。
这个过程需要我们对现有的变电站进行仔细的调查和研究,了解其现状和存在的问题,然后根据这些信息确定需要进行改造的范围,并收集设备参数,为后续的改造工作做好准备。
拟定改扩建的材料清单、造价核算和设计施工图。
在这个过程中,我们需要根据前期的设计和收集的设备参数,拟定改扩建所需要的材料清单,并进行造价核算,确定改造所需的费用。
同时,我们还需要绘制设计施工图,为后续的施工工作制定详细的计划和指导。
2变电一次设计时的准则统一化设计与灵活调整是电力变电一次设计的重要准则。
这需要进行长期的谋划和顶层设计,以便通过全面研究电能的需求量趋势来进行科学的变电一次设计。
在变电一次设计中,安全准则是最重要的准则。
高质量的变电一次设计可以提升变电站的供电质量,确保改建后的变电站各项电力设备能够符合安全生产的原则。
变电所一次系统设计
摘要我国大部分农村电网薄弱,变电所数量少,供电半径长,线路损耗大,致使线路末端用户电压过低,影响人民正常的生活和生产,为了达到迅速改变我国农村电网目前的状况,满足人民生活用电兼顾工农业发展,本变电所属于中小型变电所,进线端电压为110kV变电所。
本次设计的变电所位于城市的工业区附近。
其变电所电气一次部分主要采用110kV 进线一回,10kV出线五回,35kV出线四回。
由于此变电所所在位置交通便利,且为330kV 以下,所以应选用三相变压器。
本次设计最重要的任务是一次系统中的接线形式、变压器、母线和电器设备的选择;变压器出线路的继电的继电保护等主要内容。
设计本着使电力供应和传输安全、可靠、灵活、经济的原则。
其中主变压器容量的选择是根据所带负荷多少,并考虑到10年规划和线损,采用一台变压器(SFSL1-25000/110KV)。
关键词:电气一次部分,电气设备选择,主变保护—1—目录前言 (1)1.设计的要求及任务书 (5)1.1设计的题目 (5)1.2设计的基本要求基本条件及原始数据 (5)1.2.1 变电所类型 (6)2系统负荷计算及各种电气设备选择 (7)2.1系统的负荷计算 (7)2.2主变的选择 (7)2.2.1 确定主变的额定容量 (9)3.主接线形式的选择 (9)3.1 变电所主接线的设计原则 (10)3.2 选择主接线的形式 (10)4.短路电流计算 (10)4.1短路计算 (12)5.电气设备的选择和及校验 (12)5.1母线的选择 (15)6.变电所主变继电保护 (15)6.1 10kV所用变的选择 (29)6.2 35kV所用变的选择 (29)7.防雷保护 (44)8.总体布置设计 (48)参考文献—2—前言电力工业为现代化生产提供主要动力。
电力科学的发展和广泛应用,对我国工农业的迅速发展及人民生活水平的提高起到了巨大的作用和深远的影响。
通过对理论的学习理解以及实际的工作,我对变电所的原理和设备有了初步的解了。
110kV变电站一次系统项目设计方案
110kV变电站一次系统项目设计方案1.1 变电所在电力系统的地位电力系统是由发电机,变压器,输电线路,用电负荷组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。
电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机),变换(变压器,整流器,逆变器),输送和分配(电力传输线,配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器和继电器等。
其中变电所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。
变电所根据它在系统中的地位,可分为下列几类:(1)枢纽变电所:位于电力系统的枢纽点,连接电力系统高压和中压的几个部分,汇集多个电源,电压为330kV、500kV的变电所,称为枢纽变电所。
全所停电后,将引起系统解列,甚至出现瘫痪。
(2)中间变电所:高压侧以交换潮流为主,起系统交换功率的作用,或使长距离输电线路分段,一般汇集2、3个电源,电压为220kV、330kV,同时又降压供当地用电,这样的变电所起中间环节的作用,所以叫中间变电所。
全所停电后,将引起区域电网解列。
(3)地区变电所:高压侧一般为110kV、220kV,向地区用户供电为主的变电所,这是一个地区或城市的主要变电所。
全所停电后,仅使该地区中断供电。
(4)终端变电所:在输电线路的终端,接近负荷点,高压侧电压为110kV,经降压后直接向用户供电的变电所,即为终端变电所。
全所停电后,只是用户中断供电。
1.2 国内外变电站运行的现状与比较目前,根据电压的高低来确定电力输送的主要类别。
电压在1kv一下的电网为低电压网;3-330kV的为高压电网;330-1000kV的为超高压电网;1000kV以上的为特高压电网。
国内的远距离输送主要采用110kV、220kV、500kV。
国外的远距离输送有500kV以上,而且1000kV电压级的线路已投入运行。
变电所是电力系统中接受电能和分配电能并能变换电压的场所,是发电厂和电能用户之间的中间环节,同时还通过变压器将电压等级不同的电力网联系起来。
变电站中的变电一次系统设计
变电站中的变电一次系统设计摘要:变电站的变电一次设计是一项复杂的系统性工程。
在变电一次设计过程中需要对变电站的实际情况进行综合考虑。
对变电站的关键问题进行提出针对性改造计划和任务,通过高质量的变电一次设计从而为人们提供安全可靠的电力供应。
本文主要分析变电站中的变电一次系统设计。
关键词:变电站,电气系统,配电装置。
引言供电设备在长期的高负荷运运转状态下影响到了供电的安全性。
因此,对严重老化的变电站进行改扩建工作具有重要的现实意义,通过主变选举和电气主接线设计等环节对变电一次设计进行逐渐细化,借助高质量的变电站改扩建工程来为人们提供安全稳定的电力资源。
1、变电一次设计时的准则使用年限设计准则。
设计人员在进行变电一次设计时要全面考量设备的使用年限,要确保变电站在使用年限范围内具有较低的建设和运营成本。
设计人员要借助高质量的变电一次设计充分发挥变电站的使用功能,因此设计人员需要对变电一次设计进行相应的完善和技术革新,通过引入高新技术来对变电站的运行质量进行升级。
要积极引入先进设备和先进技术来提升变电站运行的效率,在做好成本把控的基础上有效发挥变电站的日常运行经济效益。
统一化设计,灵活调整的准则。
近年来我国经济社会的快速发展对电力的需求呈现快速增加的状态。
变电站在刚在投入运营初始阶段需要承担的电力负荷较小,通常先运行变电站的一部分设备来减少运营成本。
既能有效的节约能源又能进一步降低变电站的日常运营成本,因此对变电站的变电一次设计过程需要做好长远的谋划和顶层设计,通过统一化的设计对变电站的运行年限做出科学谋划。
设计人员应结合早期的资料对变电一次设计进行灵活的调整,通过全面研究电能的需求量趋势来进行科学的变电一次设计。
2、智能电网中的变电一次设备智能电网以传统变电站为核心,辅以信息科技、电子信息技术、共享网络技术、自动化控制等,融合智能电网基本建设的新要求,实现变电站在运行中信息自动化技术的运用。
该技术在操纵变电站的工作电压、电流量、输出功率等对健全智能电网基本建设有着举足轻重的作用。
毕业设计2110KV变电所一次系统设计
长沙电力职业技术学院毕业设计(论文)课题任务书(2007 ---- 2008 学年)长沙电力职业技术学院毕业设计(论文)评阅表前言通过三年的电力专业系统的学习,我们已经初步掌握了一些电气方面的知识,认识了很多电气设备。
老师深刻而形象的传授,使我们受益匪浅,学校丰富多彩的实习使我们不但有理论的优势,也有实践操作能力。
这次110KV变电所一次系统的设计不但复习总结了以前的知识,而且学习了很多新的知识,培养了很多新的能力,比如上网查阅资料的能力,整理数据、分析数据的能力,使用AUTO CAD 解决实际绘画问题的能力等等。
在设计的过程中,为了数据的严肃性,我翻阅了很多参考资料,有时,一个小小的标点也要让我仔细斟酌良久,我知道科学是严肃性的。
本设计的思路秉着经济性,可靠性,可行性原则设计使设计尽量紧凑化。
由于这个变电所属于终端变电所,停电只影响到用户侧,而且主要是三类负荷,对供电的可靠性不是很高,所以只采用了一台主变,对于一处二类负荷,我们采用从其他电源引过来,这样不但节省了备用变压器,断路器,隔离开关等设备的费用,同时还使结构简单,便于操作,节省了运行管理费用等等。
110KV侧不带负荷,但采用了单母接线,主要考虑是留有发展空间。
考虑10年以后负荷的增长,容量增加,变电所再增加变压器留有余地。
电抗器主要用在10KV侧限制短路电流,主要安装在短路电流在30KA及以上分段接线的母线上,所以本设计没有考虑。
最后感谢指导老师的悉心指导,设计过程中出现了许多困难,多亏老师的耐心指点。
设计存在很多缺陷,万望专业人士批评指正。
设计者:胡欣2008年1月目录前言摘要第1章基本概念1.1常用概念 (1)1.2变电所分类 (1)第2章变电所一次系统的设计2.1 原始材料分析及主变的选择 (2)2.2 电气主接线设计 (4)2.3 所用电设计 (8)2.4 短路电流的计算 (8)2.5 电气设备的选择 (10)2.6高低压配电装置的设计 (23)第3章计算书3.1 短路电流计算 (25)3.2 电气设备的选择和校验 (27)附录后记致谢参考资料及文献摘要变电所由主接线,主变压器,高、低压配电装置,继电保护和控制系统,所用电和直流系统,远动和通信系统,必要的无功功率补偿装置和主控制室等组成。
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。
(完整word版)110kV变电站电气一次部分课程设计
课程设计任务书设计题目: 110kV变电站电气一次部分设计前言变电站(Substation)改变电压的场所。
是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压.在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。
主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。
对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。
随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求.本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。
其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择.其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。
目录第1章原始资料及其分析 (4)1原始资料 (4)2原始资料分析 (6)第2章负荷分析 (6)第3章变压器的选择 (8)第4章电气主接线 (11)第5章短路电流的计算 (14)1短路电流计算的目的和条件 (14)2短路电流的计算步骤和计算结果 (15)第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18)1 导体和电气设备选择的一般条件 (18)2 设备的选择 (19)结束语 (25)致谢 (26)参考文献 (27)附录一:一次接线图第一章原始资料及其分析1。
原始资料待建变电站是该地区农网改造的重要部分,预计使用3台变压器,初期一次性投产两台变压器,预留一台变压器的发展空间。
1。
1电压等级变电站的电压等级分别为110kV,35kV,10kV。
变电站中的变电一次系统设计
变电站中的变电一次系统设计摘要:阐述变电站系统的电气设计特点,变电一次设计时的准则,扩建工程中的变电一次设计要点,包括统一化设计、灵活调整、运行安全的准则,高低压电气设备、主变压器计、配电装置、防雷设计。
关键词:变电站;电气系统;配电装置引言通过现实生活中对于电力系统的调查分析,发现现阶段随着人们生活水平的普遍提高,用电的要求也在逐渐发生着改变。
目前的电力工程已经不能满足人们日益增长的需求,而且现阶段的变电站也时常会出现一些问题,包括生产设备年龄过长,线路存在老化、供电效率不高等问题。
这些问题和不足会对电网的运行有很大的阻碍,同时也影响人们对于高品质用电的追求。
所以必须秉持合理的原则进行变电站设计,才能满足中国现阶段对于电力发展的需求。
本文主要在符合实际应用的前提下研究变电一次设计,并应用到现阶段变电站的实际改扩建中。
从而促进我国电力方面的发展进步。
1变电一次设备的故障预测和检修对于变电一次设备运行工作而言,不管是对电力资源的相应情况,或者是对人们的日常生活和工作,都存在着相对比较大的影响。
因此在实际工作进行开展的过程中,为了能够更好地满足发展的需要,需要对变电一次设备的故障预测和检修工作引起足够的重视,不断优化自身技术水平,保证其工作顺利开展和实施。
由于电网在运行的过程中,容易被一次设备的运行带来影响,因此在日常工作开展的过程中,必须要进行科学的预测和检修处理,这样能够及时发现存在的故障问题,从而采取合理的措施进行处理。
此外在进行预测工作的过程中,也能够减少故障检修过程中存在的盲目性,避免时间受到浪费,使整个电网更加安全、稳定运行。
并且在实际工作开展的过程中,还要对这个方面的投入进行增加,通过不断的优化和升级检测技术,这样做的目的能够保证整体检修工作效率得到不断提升。
2扩建工程中的变电一次设计要点2.1合理选择高低压电气设备设计人员需要经过系统性的演算完成主接线和负荷的计算,在进行电气设备的选择过程中要遵循一定的原则。
变电所系统施工方案
变电所系统施工方案.docx1.工程概况(1)35kV供电网络釆用串联环接的接线方式,全线变电所划分为多个供电分区,每个供电分区内的第一个牵引降压混合变电所或降压变电所的两段母线分别从主变电所的35kV两段母线上引入一回电源。
后续牵引降压混合变电所或降压变电所依次通过串接的方式从前一个牵引降压混合变电所或降压变电所的两段35kV母线上引入两回电源。
(2)正线设置19座牵引降压混合变电所(其中6座位于区间)、1座独立降压变电所、2座跟随式降压变电所,华XX道车辆段与综合基地设置1座牵引降压混合变电所、2座跟随式降压变电所。
(3)交流35kV电源部分正常运行时,两回35kV进线分别向变电所35kVI 段母线和II段母线供电,母联开关断开,两段母线分列运行。
当一回35kV进线电源故障时,母联开关合闸,由另一回进线电源负担本所全部负荷。
(4)本工程设置再生电能吸收利用装置,预计节能效益显著。
(5)采用综合自动化系统,实现全所控制、保护及电力监控系统远方终端的功能。
2.施工方案(1)变电所安装施工安排2个施工作业队,每个作业队下设4个作业班组,多车站同步推进施工。
基础槽钢、电缆桥架、支架的制作安装工作可与土建施工交叉进行;土建及装修完成后按照施工计划并结合设备供货计划进行设备安装施工。
(2)设备就位、电缆敷设并接线完毕后,进行电气设备单体试验和整组联动。
待所有变电所、变电所之间的直流联跳电缆及35kV保护电缆敷设接续完成后,进行所间联动调试,如直流双边联跳、越区供电以及短路试验等项目。
(3)变电所的施工进度要满足全线“电通”的节点要求,结合主变电所送电的时间节点,尽早为全线提供正式电源。
变电设备进场后,须为设备安装调试提供一个良好的环境,确保变电所施工及试验期间环境的洁净、卫生,保证设备在送电前具备良好的电气性能和状态。
(4)电力监控(SCADA)系统由主站、变电所综合自动化系统、远动通道及复示系统四部分构成,电力监控系统纳入综合监控系统。
某煤矿35kv变电站一次系统设计
某煤矿35kv变电站一次系统设计一、设计目标煤矿35kv变电站一次系统的设计目标有:1.提供稳定的电力供应,满足煤矿生产和生活用电的需求。
2.保证系统的可靠性和安全性,提高煤矿生产的连续性和稳定性。
3.实现节能减排,提高能源利用效率,降低能耗成本。
4.提高系统的自动化程度,减少人工操作,提高操作效率和安全性。
二、设计内容1.主变电装置:根据煤矿用电负荷的需求确定主变电容量,并考虑未来的扩容需求。
主变电装置应采用可靠稳定的产品,具备过载、短路保护功能。
同时,考虑到煤矿特殊环境,防雷、防护等措施也需要考虑在内。
2.高压安全配电装置:为了保证变电站的安全运行,设计中应包括高压开关柜、负荷开关柜、过压保护装置、过流保护装置等设备,确保高压设备的正常工作和保护。
同时应解决高压接地、避雷器等问题。
3. 中压配电装置:35kv变电站一次系统设计应包括中压开关柜、馈线柜、电压和电流互感器等设备。
中压配电装置可根据用电设备的功率分布和电气负荷特点进行合理配置,保证供电的稳定和可靠。
4.低压配电装置:变电站低压配电装置设计应包括低压开关柜、母线柜、配电盘、电表以及照明、动力用电系统等。
低压配电装置的设计应满足用电设备的功率需求,保证电能的分配和供应稳定。
5.自动化控制系统:为了提高操作的自动化程度和安全性,设计中应包括PLC系统、监控系统和远程通信系统等设备和软件。
通过自动化控制系统,可以实现远程监控、故障诊断和智能化操作。
6.环境监测系统:为了保证变电站的安全运行,设计中应考虑环境监测系统。
该系统可监测变电站的温度、湿度、气体浓度等指标,及时发现可能存在的安全隐患,保证人员和设备的安全。
7.接地系统:设计中应考虑变电站的接地系统,确保设备和人员的安全。
接地系统应满足国家相关标准,包括接地电阻的测试、接地极的选择和布置等。
三、设计原则1.安全第一:在设计过程中,安全应是首要的原则。
包括设备的选配、设备的布置、接地系统的设计等都要充分考虑安全因素。
110kV变电站一次系统设计
l10 kV变电站电气主接线应达到经济 、可靠 、灵 活、可扩展 的要求 。为 了使变电站的供 电具有 可靠 性与灵活性 的特点 ,电 网 规 划 与设 计 人 员 在 进行 相关 变 电 站设 计 工 作 时 ,时 常 会 出 现 将主接线 电气 图设计得过于繁杂的问题 。如此 ,即使能确保 电 气 主 接线 拥 有 如 上 特 征 ,其 同样 会 出现 不 少 状 况 ,如 投 资 、占 地 面积 、维修检查工作量均会加大 ,操作 步骤较为繁琐等 ,而这将 导致 维修及运作时需 付 出更 多的 时间、人 力 。因此 ,电网规划 与设 计 人 员 在 设 计 不 同 职 能及 水 平 的 110 kV 变 电站 电气 主接 线时 ,需根据不同要求进行整体考量 ,既要考虑运作 经验 、电气 设施特征 、主变负载 比例、运作 模式及 负荷特 性 ,还要使 调度 、 运作便捷 、运作及 扩建 与不 大 的损 耗、不 多的 占地 面积 及投 资 成本 少等 ,来对其 主接线的一次部分进行确立 。 1.2.1 城 区 110 kV 中 心变 电站
鍪 量坌 sneji vu en×
11 O kV 变 电站 一 次 系 统设 计
叶 玉 龙 (安庆 市特 种设备 监督 检验 年来 ,电力 网络规模 不断 扩大 ,电力设 备 日益更新 ,人们 对 电 网的供 电可靠 性 提 出 了更高 的要求 。变 电站 作为 输 配 电系 统 的重要 环节 ,是 电网 中非 常重要 的监 控点 ,它对 电 网的供 电可靠性 有着 巨大 的影 响 。对 变 电站 的一 次 系统 进 行科 学合 理 的设 计 ,可 以有 效 保证 电 网相 关供 电环节 的正 常运行 ,且对 提高 电 网建 设 的经济性 也有 着非 常重要 的意 义 。鉴 于此 ,就如何 优化 110 kV变 电 站一 次 系统 的 设计 进行分 析 ,并 给 出相应建 议 。
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
目
录
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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变电所一次系统最佳方案的设计在发电厂和变电所中,根据电能生产、转换和分配等各环节的需要,配置了各种电气设备及一次接线系统。
不同类别的电气设备承担的任务和工作条件各不相同,因此他们的具体选择方法也不相同。
但是,为了保证工作的可靠性及安全性,在选择时的基本要求是相同的,即正常运行条件下选择,以短路条件校验其动稳定性和热稳定性。
对千断路器、熔断器等还要校验其开断电流的能力。
变电所一次接线系统中所用设备最多的是高压断路器和高压隔离开关,为此一次系统方案设计中主要以高压断路器和高压隔离开关等设备和一次接线方式的选择为主,分析一次系统的最佳方案确定。
一、基本资料变电所一次接线必须满足可靠性、灵活性和经济性三项基本要求。
一次接线的技术比较主要的是个方案的供电可靠性和运行灵活性的定性分析。
一次接线的经济比较包括计算综合投资、计算年运算费用和所选方案综合比较三方面内容。
本次计算分析时,只计算考虑各方案中不同的部分。
(1 ) 电力系统简图如图1 所示,系统中有两台变压器、双电源、双回路进线与多条引出线。
一一一一·。
.一.一..一图1 电力系统简图( 2 ) 选择吉林省长春市的自然条件:平均温度 2 2 .9•c , 最高温度 3 s• c , 最低温度-3 6 .s·c , 雷暴日3 s . s·c , 最热月地面下0 .8 m 处土壤平均温度19_ 3• c 。
( 3 ) 年最大负荷小时数兀ax = 4 50 0 h 。
最大损耗所需利用时间T =3150h , 地区电价0.5 元/kWh。
( 4 ) 设备参数1) 查表得发电机参数为:P = 2 5 MW, X = 0.264, cos rp = 0 .8 。
2) 查表得变压器参数为:阻抗电压百分值UK % = 7.5 ; 额定容量沁=8 MV •A;额定电压U L I=35kV;空载损耗t:,,.。
=10.9kV;短路损耗t:,,.p4= 55.8kW;空载电流百分值10%=1;价格62.9万元;两台升压变压器允许过负载的倍数为1.05,,..,l.1。
3)线路参数:单位长度电抗X W O I=XW02=0.4n/km,LI=20km,L2=5k m。
4) 负载参数:X i" = 0 . 3 5 , 负载容量SL = 8 + j 6 MV . A 由负载计算确定容量。
二、方案拟定主接线初步选择两种方案,方 案 一 选 择 全 桥 双 母 线 接 线 如 图 2 所示;方 案 二选择联络线双母线接线如图 3 所示。
图 2 全桥双母线接线 图 3 联络线双母线分段接线技术要求如下。
方案一:二 次 侧 采 用 双 母线接线, 其可靠性、灵活性都比较高,因 为双母线 可以在不停电的情况下检修其任意母线。
同时变压器两侧均装有断路器,所以当 其出现故障时,又随时对它进行维修,可将电能从一台变压器送出,即 可保证一、二级负载不停电, 又提高操作的灵活性。
一次侧采用了全桥接线,能 提 高供电可靠性。
方案二: 一 次 侧 采 用 联 络线接线, 当 可靠性要求不高时, 也可用隔离开关 QS 将联络线分段运行(联络线故障时将会短时全厂停电, 操作复杂)。
二次侧为双母线分段,两 段母线组合形式更多,比方案一多 增加了两套断路器。
任一部分发生故障均能在不停电的条件下检修, 其灵活性、可靠性提高。
综上所述, 根 据 技 术 比 较 , 方案一较适合, 满足 可靠 性、灵活性。
三、负载计算由需用系数法确定负载大小, 当负 载 总容量S L = 8 + j6MV. A, 其中一、二 级负载占总容量的 70%等 于 1 0 x 7 0 % = 7 MV . A, 此值用千变压器等设备选择的参考量。
勹J JL 卢l / 丿)\卢言j \\\\口j!l \1尸厂\\厂三\Oj:石 s变 压器 一 次侧 最大 电流I N J'I 为I= SL N T Ix U ,.『.110=164.96 (A)l.732x35过负载时的电流为 I Tm a X =I 1 . 0 5: 1 6 4 .=fJ 61(A)变压器二次侧最大电流I NT2 为I NT 2=L石x U N 210— = 577.4 (A) 1.732 xlO/Tmax2=1.05 X 577.4 = 606.27 (A)四、正常运行条件选设备选择条件: 设 备 电 压电 流均大于等千实际值, 安装 地 点等选择设备如下。
1. 断路器参数型号SW2-35/600A: 额定开断电流 6.6kA, 热稳定电流(时间) 6.6kA ( 4s ) , 动稳定电流 17kA, 固有分闸时间为 0.06s , 合闸时间问哦 0. 02s , 价格5600 元。
型号 SN3-10G/2000A: 额定开断电流 29kA, 热稳定电流(时间) 43.SkA(l s ) , 动稳定电流75kA, 固有分闸时间为 0.05s , 合闸时间为 0.2s , 价格 1150 元。
2. 隔离开关参数型号 GW5-35G /600A: 动稳定电流 72kA, 热稳定电流(时间): 16kA ( 4s ) , 价格 1200 元。
型号 GN6-10T /1000A: 动稳定电流 80kA, 额 定 电流 为 1000 A, 动稳定电流为 25kA, 热稳定电流(时间) 31.5 kA (4s), 价格240 元。
3. 互感器参数电流互感器型号LCW-35:I NTI I N1'2 = 200A/5A 。
级次组合 0.5/3, l s 的热稳定倍数为 65 , 动稳定倍数为 100, 价格 160 元。
选用 LFZJl - l OC ( 复 匝 贯穿式、环氧树脂浇注绝缘,加大容量,设计序号为 1): 800/5 , l s 的热稳定倍数为 65, 动稳定倍数为 130 , 价格 160 元。
电压互感器型号 J DJ J - 35 (单相油浸绝缘有接地保护用辅助线圈): 35 / 3 , 最 大 容 量 为 l OOO V-A 。
型号 JD J -10 ( 单相油浸绝缘):一 次侧电压为 l OkV , 二次侧为 O. l kV , 最大 容 量为 640V-A 。
4. 避雷器 FZ 的选择_立l PN 型号 FZ-35: 组合方式为 2 x FZ- 15 ( 电站普通阀型中性点非直接接地),额定 电压为 35kV , 灭弧电压为 41kV , 工频放电电压在 84~104 之间(参考价 500 元)。
型号 FZ-10 : 组合方式为单通元件(电站普通阀型中性点非直接接地),额定电压为 l OkV , 灭 弧 电 压 有 效 值 为 12.7 kV , 工频放电电压为 26~31kV 之间,5kA 下冲击电流下的残压不大 于 45kV , l O kA 冲 击 电 流 的 残 压 不 大 千 50 kV 。
5. 线路及母线的选择架空线选择 LGJ ( 普 通 型钢 芯 铝 绞 线 ): 标 称 截 面 为 150 m m 2 , 允许载流量 1o · c 时为 445A, 基准环境温度为 2s · c 。
单位长度电阻 0.21.Q/km , 单位长度电感 0.358 严 ( DM = 2 k m , 3 5kV ) 。
母 线 选 5 0·5 , 单 条 扁 铝 , 平方母线的布置。
允许载流量 665A, 最高温度为 1o · c , 基准环境温度为 25 °C ( l OkV), 参 考 价 格 3 0 00 元 。
五、短路电流计算设: 基 准 容 量 SB = lOOMV. A 。
基 准 电 压 U B = U a v( 平 均额 定 电 压 )。
1. 发电机电抗标么值XG¾s X G =C O 彰 N(1-1)100 P N式中 X e % — — 发 电 机 电 抗百 分 数 , 由发 电 机 铭 牌 参 数 的 x d 'x 1o x c 如Xd"发电机铭牌参数的次暂态电抗标么值;SB己设定的基准容量(基值功率), MV • A ;P N发 电 机 额 定 的 有 功 功 率 ,MW ;C OS (f)N发电机额定有功功率因数。
各元件电抗标 么值如图 4 所示,发电机 G:x, =X2= X •G J = X *G 2 ,( ] X1 = X 2心"x S,v= 0.264 x I严 1= o.8448,系统外部参数25COS<p石丿X . = SB / S 。
K = 1 00 / 4 0 0 = 0 .2 5 ( SOK 为断路器开断容量),本例近似 取发电机的参数。
2. 负载电抗标么值s u uz凡 =- 了Q lSL式中 U元件在网络的电压标么值; S L负 载容 量 标么值;Q L负 载 无功功率标么值。
(1-2)负载 L3. 变压 器电 抗标 么值凡 = X 1 0 = 0 .3 5 x 100— 10= 3.5X r =U K % .一 主_100S N 1、(1-3)变压器中主要是指电抗,因其 电抗 X T >> R T , 即 R T 忽略 ,由变压器电抗有名值 推 出 变压器 电抗标么值为X= 立- U NT 2 u K %(1-4)Tu 2s B100式中U K % 变压器阻抗电压百分数;S B基 准容量, MV • A ;SNT 、 U N T变 压 器 铭牌 参数给定额定 容 量 , MV • A 、额定 电压 , kV ;UH基 准电压U H 取平均电压U av , k V 。
变压器 T凡 =凡 U K % SB 7.5 100= -X — = — x — = 0.9375 100 S ,v 100 84. 线路电抗标 么值sX w =-上2 书 , B式中x。
线路单位 长 度 电 抗 ; [线 路长度, km; S B基 准容量, MV • A ;UH输电线路额定平均电压, 基准电压U B= u av ' k V 。
(1-5)NTu — —输电 线 路的等值电路中有四个参数,一般 电 抗 Xw >> R w , 故 Rw 叭0 。
由千不做特别说明, 故电导、电纳一般不计,故 而只 求电 抗标么值。
S 100出线线路电抗标么值 凡 = 礼 = X , L, X —u坠 = 0 .4 x 2 0 x — = 0.5844进线线路电抗标么值2 B凡 = 凡 = X2 L2 x S 生 B= 0 .4 x 5 x 3 7 2100 10.52= 1. 8 25 短路点的暂态电流标 么值 I "E"I " =XK•(取 E " = l ) (1-6)6. 冲击电流知的计算知 = 2.55 x l "(1-7)7. 短路容量功率S K 的 计算S K = 石x U av x l "(1-8)系统最大最小运行方式下的等值电路如图 4 和图 5 所示,其电抗和短路电流计算见表 1.沁 =0.937S J X 4 = 0.9375Xs=0.58441X6=0.5844 Xs=0.5844"5 X6= 0.5844图 4 最 小运 行 方 式 下 K2 点短路的等值电路 图5 最大运行方式下Kl 点短路的等值电路X1=1.82X1=1.82K2沁 =0.9375)X4=0.93752。