地区变电站电气一次部分设计word版
变电站(所)电气一次部分设计(发电厂电气部分课程设计)
课程论文变电站(所)电气一次部分设计课程名称:发电厂电气部分课程设计专业:电气工程及其自动化姓名:指导教师:成绩:目录第一部分变电站(所)电气一次部分设计说明书第一章设计要求 (2)第二章电气主接线的设计 (3)第三章主变压器选择 (7)第四章站用电设计 (9)第五章高压电气设备的选择 (11)第六章防雷及过电压保护装置设计 (20)第二部分变电站(所)电气一次部分设计计算书第一章负荷计算 (25)第二章短路电流计算 (27)第三章电气设备校验计算 (32)第四章防雷保护计算 (39)附录 (40)变电站(所)电气一次部分设计第一部分设计说明书第一章:设计要求1.1 任务书1.1.1 地区电网的特点本地区变电站通过三回线(架空线50km)从系统获取电能,每回架空线的单位长度等值电抗=0.5欧/km1.1.2建站规模变电站类型:220kV变电工程电压等级:220kV 、110kV、35kV出线回数及传输容量电压负荷名称每回最大负荷(KW)功率因数回路数供电方式线路长度(km)110KV 区变1 7000 0.9 1 架空15 区变2 6300 0.88 2 架空7 A区3000 0.9 1 架空10 备用 235KV 乡区变1000 0.9 3 架空 5 糖厂1000 0.88 1 架空 4 加工厂700 0.9 1 架空 5 矿场1000 0.89 2 架空10 材料厂800 0.9 2 架空 2 备用 21.1.3 环境条件变电所位于某城市,地势平坦,交通便利,空气较清洁,区平均海拔300米,最高气温36℃,最低气温-18℃,年平均雷电日45日/年,土壤电阻率高达800 .M 1.1.4电气主接线要求尽量考虑设置熔冰措施1.1.5短路阻抗系统作无穷大电源考虑1.2 任务书分析因为变电站在城市,交通便利,平均海拔较低,故不用担心大型设备的运输问题。
但是由于在气温较低的地区,故出于安全考虑,主接线尽量使用双母线接线。
220kV变电站电气一次部分设计
220kV变电站电气一次部分设计1. 引言本文档旨在提供关于220kV变电站电气一次部分设计的详细信息。
电气一次部分是变电站中负责传输和配电电能的重要组成部分。
在设计过程中,需考虑到设备的安全性、可靠性和高效性。
2. 设计概述- 设计名称:220kV变电站电气一次部分设计- 设计目标:确保电能传输稳定可靠,满足负荷需求- 设计范围:涵盖变电站内各种电气设备、电缆系统、保护装置等3. 设计要求- 安全性:电气设备应符合相关安全标准,保证人员安全操作- 可靠性:设备应具备高可靠性,减少停电风险- 高效性:优化电能传输和配电系统,提高能源利用效率4. 设计内容4.1 电源与负荷计算根据变电站负荷需求和供电条件,进行电源及负荷计算,确保电能供应的稳定性和可靠性。
4.2 设备选型根据负荷计算结果和供电要求,选择合适的电力设备,包括变压器、断路器、接地装置等。
考虑设备的额定电压、电流容量以及负载特性。
4.3 电缆系统设计设计电缆系统,包括电缆选择、敷设方式、保护措施等。
确保电缆系统的安全可靠,并满足负荷需求。
4.4 保护装置设计针对不同设备和电力系统进行保护装置的设计。
包括过载保护、短路保护、接地保护等。
确保设备在故障情况下可以迅速断开电路,保护设备和人员的安全。
4.5 控制与监测系统设计设计控制与监测系统,用于监控电气设备的状态和运行情况。
确保及时获取设备信息,以便进行操作和维护。
5. 设计标准本设计将参照国家相关标准和规范,确保设计结果符合行业要求和安全标准。
6. 结论本文档介绍了220kV变电站电气一次部分设计的概要内容。
该设计将关注设备安全、可靠性和高效性,并参照行业标准进行。
通过合理的电源和负荷计算、设备选型、电缆系统设计、保护装置设计以及控制与监测系统设计,我们将确保220kV变电站的电能传输稳定可靠。
220kV变电站电气一次部分设计设计
《发电厂电气部分》课程设计220kV变电站电气一次部分设计指导老师:学院名称:工程学院专业班级:目录变电站电气一次部分设计说明书 (4)一、原始资料 (4)二、电气主接线设计 (5)2.1电气主接线的概述 (5)2.2电气主接线的基本要求 (5)2.3电气主接线设计的原则 (5)2.4方案预定 (5)2.5方案选择 (5)2.6电气主接线图 (6)三、主变的选择 (7)3.1主变压器的选择原则 (7)3.2主变压器容量的确定 (9)四、站用电设计 (10)4.1站用变压器的选择 (10)4.2站用电接线 (10)五、高压电气设备选择 (11)5.1高压断路器的选择及校验 (11)5.2隔离开关的选择与校验 (12)5.3电流,电压互感器的选择及校验 (13)5.4高压熔断器的选择及校验 (15)5.5母线选择及校验 (16)六、防雷及过电压保护装置设计 (17)6.1变电站直击雷防护 (18)6.2侵入波过电压防护 (18)6.3进线段保护 (18)6.4接地装置设计 (18)变电站电气一次部分设计计算书 (20)一、负荷计算 (20)二、短路电流计算 (20)三、电气设备选择及校验计算 (24)3.1断路器的选择 (24)3.2隔离开关的选择 (31)3.3电流互感器的选择 (33)3.4电压互感器的选择 (35)3.5高压熔断器的选择 (36)3.6母线的选择 (36)四、防雷保护计算 (39)4.1 避雷针的选择 (39)4.2 避雷器的选择 (41)4.3 接地电阻 (42)变电站电气一次部分设计说明书一、原始资料220kV地区变电站电气一次部分设计原始资料一、地区电网的特点本地区变电站通过三回线(架空线50km)从系统获取电能,(每回架空线的单位长度等值电抗=0.5欧/km)二、建站规模(1)变电站类型:220kV变电工程(2)电压等级:220kV 、110kV、35kV三、环境条件变电所位于某城市,地势平坦,交通便利,空气较清洁,区平均海拔300米,最高气温36℃,最低气温-18℃,年平均雷电日45日/年,土壤电阻率高达800 .M四、电气主接线要求尽量考虑设置熔冰措施五、短路阻抗系统作无穷大电源考虑电气主接线设计二、电气主接线设计2.1电气主接线的概述电气主接线是由电气设备通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统。
110kV变电站电气一次部分方案设计书
封面作者:PanHongliang仅供个人学习内容预览毕业设计报告设计题目:110kV变电站电气一次部分设计姓名:专业名称:电气工程及其自动化班级:07电自本指导老师:(姓名)(单位)报告提交日期:答辩日期:答辩委员会主席:评阅人:二〇〇九年八月目录设计任务书 (4)第一部分主要设计技术原则 (5)第一章主变容量、形式及台数的选择 (6)第一节主变压器台数的选择 (6)第二节主变压器容量的选择 (7)第三节主变压器形式的选择 (8)第二章电气主接线形式的选择 (10)第一节主接线方式选择 (12)第三章短路电流计算 (13)第一节短路电流计算的目的和条件 (14)第四章电气设备的选择 (15)第一节导体和电气设备选择的一般条件 (15)第二节断路器的选择 (18)第三节隔离开关的选择 (19)第四节高压熔断器的选择 (20)第五节互感器的选择 (20)第六节母线的选择 (24)第七节限流电抗器的选择 (24)第八节站用变压器的台数及容量的选择 (25)第九节10kV无功补偿的选择 (26)第五章10kV高压开关柜的选择 (26)第二部分计算说明书附录一主变压器容量的选择 (27)附录二短路电流计算 (28)附录三断路器的选择计算 (30)附录四隔离开关选择计算 (32)附录五电流互感器的选择 (34)附录六电压互感器的选择 (35)附录七母线的选择计算 (36)附录八10kV高压开关柜的选择 (37)(含10kV电气设备的选择)第三部分相关图纸一、变电站一次主结线图 (42)二、10kV高压开关柜配置图 (43)三、10kV线路控制、保护回路接线图 (44)四、110kV接入系统路径比较图 (45)第四部分一、参考文献 (46)二、心得体会 (47)设计任务书一、设计任务:***钢厂搬迁昌北新区,一、二期工程总负荷为24.5兆瓦,三期工程总负荷为31兆瓦,四期工程总负荷为20兆瓦。
一、二、三、四期工程总负荷为75.5兆瓦,实际用电负荷34.66兆瓦,拟新建江西洪都钢厂变电所。
kv变电站电气一次部分初步设计doc
编号毕业设计报告设计题目:220KV变电站电气一次部分初步设计姓名专业名称班级指导老师姓名:(姓名)(单位)报告提交日期:答辩日期:答辩委员会主席:评阅人:(日期)二 0一0年四月毕业设计(论文)摘要电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业,是国民经济的第一基础产业,是关系国计民生的基础产业,是世界各国经济发展战略中的优先发展重点。
作为一种先进的生产力和基础产业,电力行业对促进国民经济的发展和社会进步起到了重要作用。
与社会经济和社会发展有着十分密切的关系,它不仅是关系国家经济安全的战略大问题,而且与人们的日常生活、社会稳定密切相关。
本设计讨论的是220KV变电站电气部分的设计。
首先对原始资料进行分析,选择主变压器,在此基础上进行主接线设计,再进行短路计算,选择设备,然后进行防雷接地以及保护、配电装置设计。
关键字:变电站;短路计算;设备选择。
目录1 引言 (3)2 原始资料的分析 (4)2.1原始资料 (4)2..2原始资料分析 (5)3 变电站电气主接线的确定 (6)3.1电气主接线的概述 (6)3.2计算220kV侧的短路 (10)3.3变压器的选择 (14)4所用电设计 (17)4.1所用变选择 (17)4.2所用电接线图 (17)5 短路电流计算 (19)5.1 作出系统的简化等值电路图 (19)5.2 系统的参数计算 (19)5.3 短路点的选择 (20)5.4 计算短路电流 (20)6 电气设备的选择 (31)6.1 变压器变压器的选择……………………………………………………………3 1 6.2 电抗器的选择 (31)6.3 主要电气设备的选择……………………………………………………………3 17 继电保护与自动装置 (48)8 防雷保护与接地 (51)8.1防雷保护……………………………………………………………………51 8.2 避雷针防雷保护计算……………………………………………………………528.3 接地装置…………………………………………………………………………57致谢 (58)参考文献 (59)心得 (60)第1章引言电力事业的日益发展紧系着国计民生。
变电所电气一次部分设计
变电所电气一次部分设计本文将探讨变电所电气一次部分设计的关键要素与优化策略。
明确文章所属类型,接着从给定关键词出发,深入分析电气一次部分设计的核心概念,最后提出优化设计方案,以期提高变电所运行效率与稳定性。
确定文章类型本文属于说明文,旨在阐述变电所电气一次部分设计的关键要素及优化策略,为相关领域人员提供参考。
梳理关键词本文将从变电所的组成、工作原理和设备布局三个方面出发,重点围绕“电气一次部分”、“设计优化”等关键词展开讨论。
撰写文章结构本文将遵循“引言-正文-结论”的结构展开叙述。
引言部分简要介绍变电所电气一次部分设计的重要性及优化目的;正文部分详细剖析关键词,如变电所组成、工作原理、设备布局等,阐述电气一次部分设计的优化策略;结论部分总结全文,强调优化设计对于提高变电所运行效率与稳定性的作用。
展开关键词分析(1)变电所组成:变电所主要由变压器、断路器、隔离开关、互感器等设备组成。
通过对各设备的功能与运行特性进行分析,我们可优化其选型与配置,提高电气一次部分的整体性能。
(2)工作原理:阐述变电所的工作原理,着重讲解电气一次部分的能量转换过程。
在此基础上,分析各设备在能量传递过程中的作用,为优化设计提供理论依据。
(3)设备布局:针对变电所内部的设备布局进行合理规划,确保各设备在满足功能需求的同时,降低能量传输损耗。
具体优化措施可从以下几个方面考虑:*设备尺寸:根据变电所的实际情况,选择合适尺寸的设备,在保证性能的前提下,减小占用空间。
*设备选型:结合实际情况,选用性能优异、能耗低的电气设备,提高整个变电所的运行效率。
*通风散热:为确保设备在运行过程中的散热需求得到满足,应合理规划设备布局,确保通风畅通。
*检修维护:充分考虑设备检修与维护的需求,制定相应的优化策略,例如设置合适的操作通道、合理安排检修窗口等。
注意语言表达在撰写本文过程中,我们将注重使用简洁、准确的语言,避免使用生僻词汇。
同时,将注意逻辑关系的表达,使文章更通顺易懂。
(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。
变电站进行电气一次部分设计
摘要由于电能不能大量储存,故发电厂生产电能和用户消耗是同时完成的,而大部分大型发电厂都远离用户,且发电厂生产的电能用户又不能直接使用,所以只有经过变电站这个中间环节对发电厂生产的电能通过变压器升压和高压输电线路输送再通过若干次降压后用户方可使用,学习和了解变电站的结构和运行对电力资源的可持续发展是很有必要的。
本次设计主要是对变电站进行电气一次部分的设计,通过对原始资料的分析,计算系统负荷,然后确定电气主接线,确定好电气主接线后选择变压器,之后再对短路电流进行计算,通过短路电流计算的结果选择电气设备。
关键词:变电站;电气主接线;电气设备目录1绪论 (1)1.1选题意义 (1)1.1.1 110KV变电站的发展现状与趋势 (1)1.1.2 110kV变电所的研究背景 (1)1.2原始资料及其分析 (1)1.2.1原始资料 (1)1.2.1原始资料分析 (2)2设计任务 (3)2.1变电站电气设计的主要内容 (3)2.2变电所的总体分析及主变选择 (3)2.3电气主接线的选择 (3)3电气主接线设计 (4)3.1对电气主接线的基本要求 (4)3.1.1可靠性 (4)3.1.2灵活性 (4)3.1.3经济性 (5)3.1.4电气主接线的基本原则 (5)3.2各种接线形式 (5)3.3电气主接线方案确定 (9)3.3.1 10kV电气主接线 (9)3.3.2 35kV电气主接线 (9)3.3.3 110KV电气主接线 (10)4变电所用电设计 (12)4.1设计基本原则 (12)4.2所用变容量型式的确定 (12)4.3所用电接线方式确定 (12)4.4备用电源自动投入装置 (13)5主变压器选型 (15)5.1变压器的选择 (15)5.1.1变压器数量的选择 (15)5.1.2变压器容量的选择 (15)6短路电流的计算 (16)6.1短路电流的概述 (16)6.2短路类型 (16)6.3短路计算步骤 (16)7电气设备的选型 (17)7.1主要电气设备选择基本原则 (17)7.2按正常工作条件选择电气设备 (17)7.3主要电气设备的选择 (18)7.3.1主要电气设备的参数 (18)7.3.2高压断路器的选择 (19)7.3.3隔离开关的选择 (20)7.3.4各级电压母线的选择 (21)7.3.5电流互感器的配置和选择 (21)7.3.6电压互感器的配置和选择 (22)7.3.7各主要电气设备选择结果一览表 (24)8设计成果 (25)总结 (26)致谢 (27)参考文献 (28)1绪论1.1选题意义1.1.1 110KV变电站的发展现状与趋势随着我国小城市和西部地区经济的不断发展,对电能资源的要求也越来越高,西部主要是高原地带,在高海拔的条件下,农村现有的变电技术远达不到经济的快速发展,这也在一定程度上影响了西部地区和中小城市变电技术的推广和应用技术的深化。
220KV变电站电气一次部分设计书
220KV变电站电气一次部分设计书第1章引言1.1 国内外现状和发展趋势数字化变电站技术发展现状和趋势以往制约数字化变电站发展的主要是IEC61850的应用不成熟,智能化一次设备技术不成熟,网络安全性存在一定隐患。
但2005年国网通信中心组织的IEC61850互操作试验极大推动了IEC61850在数字化变电站中的研究与应用。
目前IEC61850技术在变电站层和间隔层的技术已经成熟,间隔层与过程层通信的技术在大量运行站积累的基础上正逐渐成熟。
当前的变电站自动化技术20世纪末到21世纪初,由于半导体芯片技术、通信技术以及计算机技术飞速发展,变电站自动化技术也已从早期、中期发展到当前的变电站自动化技术阶段。
其重要特点是:以分层分布结构取代了传统的集中式;把变电站分为两个层次,即变电站层和间隔层,在设计理念上不是以整个变电站作为所要面对的目标,而是以间隔和元件作为设计依据,在中低压系统采用物理结构和电器特性完全独立,功能上既考虑测控又涉及继电保护这样的测控保护综合单元对应一次系统中的间隔出线,在高压超高压系统,则以独立的测控单元对应高压或超高压系统中的间隔设备;变电站层主单元的硬件以高档32位工业级模件作为核心,配大容量内存、闪存以及电子固态盘和嵌入式软件系统;现场总线以及光纤通信的应用为功能上的分布和地理上的分散提供了技术基础;网络尤其是基于TCP/IP的以太网在变电站自动化系统中得到应用;智能电子设备(IED)的大量应用,诸如继电保护装置、自动装置、电源、五防、电子电度表等可视为IED而纳入一个统一的变电站自动化系统中;与继电保护、各种IED、远方调度中心交换数据所使用的规约逐渐与国际接轨。
这个时期国内代表产品有CSC系列、NSC系列及BSJ系列。
国外变电站自动化技术国外变电站自动化技术是从20世纪80年代开始的,以西门子公司为例,该公司第一套全分散式变电站自动化系统LSA678早在1985年就在德国汉诺威正式投入运行,至1993年初,已有300多套系统在德国和欧洲的各种电压等级的变电站运行。
变电站一次部分设计
目前国际上关于变电站自动化系统和通讯网络的国际标准还没有正式公布,国内也没有相应的技术标准出台。标准和规范的出台远落后于技术的发展,导致变电站自动化系统在通讯网络的选择、通讯传输协议的采用方面存在很大的争议,在继电保护和变电站自动化的关系及变电站自动化概念上还存在分歧。市场竞争日益激烈,不同厂家的蛇别质量和技术差异甚大,各地方电力公司的要求也不尽相同,导致目前国内变电站自动化技术千差万别。
110KV-220KV配电装置的出线回路数为3-4回,35-63KV配电装置的出线回路数为4-8回,6-10KV配电装置出线为6回及以上,则采用单母线分段接线[10]。
当前变电站自动化的发展趋势将会不断朝着高集成化、数字化、标准化方向发展。随着集成电路和计算机技术的飞速发展,各种新型的大规模集成电路将会进一步应用在继电保护和测控装置上,这些新器件的应用将使保护和测控装置的电路板更加小型集成化。高集成化可以使装置通信、数据存储及处理能力更强,降低成本,减少故障率,有利于实现统一的运行管理。
3)经济性在设计主接线时,主要矛盾往往发生在可靠性与经济性之间。通常设计应在满足可靠性和灵活性的前提下做到经济合理。经济性主要从以下几方面考虑:(1)节省一次投资。主接线应简单清晰,采用适当的限制断路电流的措施,以节省开关电器数量、选用价廉的电器,以便降低投资。(2)占地面积少。主接线设计要为配电装置布置创造节约土地的条件,尽可能使占地面积少。(3)在发电厂或变电站中,电能损耗主要来自变压器,应经济合理地选择变压器的型式、容量和台数,尽量避免两次变压而增加电能损耗[4]。
220kV区域性变电站电气一次设计
毕业(学位)论文(2008 届本科)题目:220kV区域性降压变电站电力系统的基本知识包括设计原则、设计步骤、计算方法及等等,它是设计书的主要理论来源和设计基础。
计算部分通过对设计中涉及的计算过程、方法等给以直观的数值分析,它设计以220kV降压变电站电气一次部分的设计为主线,将发电厂变电站电气部分、电力系统分析等相关课程中的内容联系起来,,关键词:变电站电气一次电气主接线短路电流计算AbstractThis graduation project is according to the graduation project project description request, is a transformer substation electrical engineering (part) carries on the design in view of the 220kV voltage dropping resistor transformer substation, and makes the elaboration and the explanation.Through this graduation project work, on the one hand has studied the theory knowledge and the skill carry on utilize comprehensive, and can consolidate and the enhancement;On the other hand has raised own apply theory to reality, the independent work and ponder question ability.In this graduation project, the instruction booklet and the account book adopt the mix arrangement the way, first explained the part main introduction electrical power system design the elementary knowledge, including in principle of design, design procedure, computational method and regulations correlation stipulation and so on, it is the main theory origin and the design foundation which designs.Then the computation part through to designs the computation process, the method which involves and so on gives the direct-viewing numerical analysis, it for the equipment choice, the stereotypia and the verification and so on provides the concrete basis.The design take 220kV voltage dropping resistor transformer substation electricity partial designs as the master line, power plant transformer substation correlation curriculum and so on in the electricity part, electrical power system analysis contents relates, mainly has covered the electrical host wiring determination, the main transformer choice, the short-circuit current computation, equipment choice and protection and power distribution equipment contents and so on plan design, and simultaneously slightly the belt introduced the direct current system, the relay protection, the anti-radar protection, the host change correlation aspect and so on the protection knowledge.Keywords: transformer substation主接线的设计步骤方案的确定几点补充基准值的选取短路点的选取各元件电抗标幺值的计算主变压器各绕组电抗标幺值计算各短路点的短路计算选择限流电抗器校正d点短路电流值绘制短路电流计算结果表本章小结技术条件基本要求隔离开关的基本要求主要隔离开关根据2008年“电气工程及其自动化专业”毕业设计任务书要求进行编写,时间仓促,恳请正设计人:夏静2008.6.141.510主接线的设计步骤双母线分段接线可以分段运行,系统构成方式的自由度大,两个元件可完全分别接到不同的母线上,对大容量且在需相互联系的系统是有利的,由于这种母线接线方式是常用传统技术的一种延伸,因此在继电保护方式和操作运行方面都不会发生问题。
地区变电站电气一次部分设计5277376
地区变电站电气一次部分设计5277376110kV地区变电站电气一次部分设计摘要电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业,是国民经济的第一基础产业,是关系国计民生的基础产业,是世界各国经济发展战略中的优先发展重点。
作为一种先进的生产力和基础产业,电力行业对促进国民经济的发展和社会进步起到了重要作用。
与社会经济和社会发展有着十分密切的关系,它不仅是关系国家经济安全的战略大问题,而且与人们的日常生活、社会稳定密切相关。
本设计讨论的是110KV变电站电气部分的设计。
首先对原始资料进行分析,选择主变压器,在此基础上进行主接线设计,再进行短路计算,选择设备,然后进行防雷接地以及保护、配电装置设计。
关键字:变电站;短路计算;设备选择。
目录1.原始材料及其简单分析11.1 原始材料 (1)1.2 简单分析 (2)2.设计说明书22.1 电气主接线 (2)2.1.1主接线设计的基本要求............................................................................... (2)2.1.2 主接线的设计原则 (3)2.1.3 电气主接线的确定 (4)2.2 主变压器选择 (5)2.3 所用电的设计 (7)2.3.1 所用电的设计原则 (7)2.3.2 所用电源引接方式 (7)2.3.3 所用变压器的选择 (8)2.4 短路电流计算 (9)2.4.1 短路电流计算目的 (9)2.4.2 短路电流计算内容 (9)2.4.3 短路电流计算结果 (9)2.5 主要电气设备的选择 (10)2.5.1 主要电气设备的选择要求 (10)2.5.2 各电压等级电气设备的选择结果 (14)2.5.3 导线选择 (14)2.6 防雷设计 (15)2.6.1 避雷针的配置 (15)2.6.2 避雷器的配置 (16)3.设计计算书 (18)3.1 负荷计算 (18)3.2 主变容量计算 (18)3.3 主变压器各绕组电抗标幺值计算 (18)3.4 短路电流计算 (18)3.4.1 110kV母线短路时短路电流计算 (19)3.4.2 35kV母线短路时短路电流计算 (20)3.4.3 10kV母线短路时短路电流计算 (21)3.5 电气设备的选择 (22)3.5.1 110kV侧电气设备的选择及校验 (22)3.5.2 35kV侧电气设备的选择及校验 (26)3.5.3 10kV侧电气设备的选择及校验 (30)3.6 导线的选择 (33)3.6.1 110kV母线的选择与校验 (33)3.6.2 35kV母线选择与校验 (34)3.6.3 10kV母线选择与校验 (35)3.7 避雷器的选择计算 (37)3.7.1 110kV侧避雷器的选择校验 (37)3.7.2 35kV侧避雷器的选择校验 (37)3.7.3 10kV侧避雷器的选择校验 (37)参考文献 (39)致谢 (40)1.原始材料及其简单分析1.1 原始材料1.1.1 地区电网的特点本地系统能满足本变电站的负荷需求,无需外系统的支援。
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110kV地区变电站电气一次部分设计学院:工程学院班级:2010级电气工程及其自动化二班姓名:学号:指导老师:日期:2013年6月25号摘要电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业,是国民经济的第一基础产业,是关系国计民生的基础产业,是世界各国经济发展战略中的优先发展重点。
作为一种先进的生产力和基础产业,电力行业对促进国民经济的发展和社会进步起到了重要作用。
与社会经济和社会发展有着十分密切的关系,它不仅是关系国家经济安全的战略大问题,而且与人们的日常生活、社会稳定密切相关。
本设计讨论的是110KV变电站电气部分的设计。
首先对原始资料进行分析,选择主变压器,在此基础上进行主接线设计,再进行短路计算,选择设备,然后进行防雷接地以及保护、配电装置设计。
关键字:变电站;短路计算;设备选择。
目录1. 原始材料及其简单分析 (1)1.1 原始材料 (1)1.2 简单分析 (2)2. 设计说明书 (2)2.1 电气主接线 (2)2.1.1主接线设计的基本要求............................................................................. .. (2)2.1.2 主接线的设计原则 (3)2.1.3 电气主接线的确定 (4)2.2 主变压器选择 (5)2.3 所用电的设计 (7)2.3.1 所用电的设计原则 (7)2.3.2 所用电源引接方式 (7)2.3.3 所用变压器的选择 (8)2.4 短路电流计算 (9)2.4.1 短路电流计算目的 (9)2.4.2 短路电流计算内容 (9)2.4.3 短路电流计算结果 (9)2.5 主要电气设备的选择 (10)2.5.1 主要电气设备的选择要求 (10)2.5.2 各电压等级电气设备的选择结果 (13)2.5.3 导线选择 (14)2.6 防雷设计 (15)2.6.1 避雷针的配置................................. 错误!未定义书签。
2.6.2 避雷器的配置................................. 错误!未定义书签。
3. 设计计算书 (18)3.1 负荷计算 (18)3.2 主变容量计算 (18)3.3 主变压器各绕组电抗标幺值计算 (18)3.4 短路电流计算 (18)3.4.1 110kV母线短路时短路电流计算 (19)3.4.2 35kV母线短路时短路电流计算 (20)3.4.3 10kV母线短路时短路电流计算 (21)3.5 电气设备的选择 (22)3.5.1 110kV侧电气设备的选择及校验 (22)3.5.2 35kV侧电气设备的选择及校验 (26)3.5.3 10kV侧电气设备的选择及校验 (29)3.6 导线的选择 (33)3.6.1 110kV母线的选择与校验 (33)3.6.2 35kV母线选择与校验 (34)3.6.3 10kV母线选择与校验 (35)3.7 避雷器的选择计算 (37)3.7.1 110kV侧避雷器的选择校验 (37)3.7.2 35kV侧避雷器的选择校验 (37)3.7.3 10kV侧避雷器的选择校验 (37)参考文献 (39)致谢 (40)1.原始材料及其简单分析1.1 原始材料1.1.1 地区电网的特点本地系统能满足本变电站的负荷需求,无需外系统的支援。
1.1.2 建站规模(1)变电站类型:110kV变电工程(2)主变台数:最终两台(要求第一期工程全部投入)(3)电压等级:110kV、35kV、10kV(4)出线回数及传输容量(5)变电站站用负荷675.3kVA1.1.3 各等级电压的出线及传输容量1)110kV出线6回2) 35Kv3)10kV1.1.4 环境条件(1)当地年最高温度为40℃,年最低温度为-5℃;(2)当地海拔高度为800米;(3)当地雷暴日数为55日/年(4)本变电站处于“薄土层石灰岩”地区,土壤电阻率高达1000 .M。
1.1.5 电气主接线要求尽量考虑设置熔冰措施。
1.1.6 短路阻抗系统作无穷大电源考虑1.1.7 设计要求(1)电气主接线设计——(《发电厂电气部分》)(2)主变压器的选择——(《发电厂电气部分》)(3)站(所)用电设计——(《发电厂电气部分》)(4)电气设备的选择——(《发电厂电气部分》(5)电力系统继电保护设计——(《电力系统继电保护》)(课程安排暂未学到,本设计略过)(6)配电装置的布置——(《发电厂电气部分》)(7)防雷及过电压保护装置设计——(《高电压技术》)1.2 简单分析本设计主要通过分析上述供电系统和负荷资料,在此基础上,进行了各电压等级主接线方案的确定,同时,通过负荷计算,确定变压器的具体型号,接着,对最大持续工作电流及短路电流的计算,以及综合各个因素,确定了变电站主要电气设备的选型,最后,对变电站进行了防雷保护方案的确定,进而完成了变电站一次系统设计。
2.设计说明书2.1 电气主接线电气主接线又称为电气一次接线,它是将电气设备已规定的图形和文字符号,按电能生产、传输、分配顺序及相关要求绘制的单相接线图。
主接线代表了发电厂或变电站高电压、大电流的电气部分主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分。
它直接影响电力生产运行的可靠性、灵活性,同时对电气设备选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式等诸多方面都有决定性的关系。
因此,主接线设计必须经过技术与经济的充分论证比较,综合考虑各个方面的影响因素,最终得到实际工程确认的最佳方案。
2.1.1 主接线设计的基本要求(1)可靠性。
所谓可靠性是指主接线能可靠的工作,以保证对用户不间断的供电。
安全生产是电力系统的首要任务,保证供电可靠是电气主接线最基本的要求,而且也是电力生产和分配的首要要求。
(2)灵活性。
主接线的灵活性有一些几方面要求:1,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、检修方式下以及特殊运行方式下的调度要求。
2,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,且不致影响对用的供电。
3,扩建要求。
可以容易的从初期过渡到终期接线,使在扩建时,无论一次和二次设备改造量最小。
(3)经济型。
经济型主要是投资省、占地面积小、能量损失小。
2.1.2 主接线的设计原则(1)考虑变电所在电力系统中的地位和作用。
根据变电所在电力系统中的地位和作用不同,对主接线的可靠性、灵活性、经济性的要求也不同。
(2)考虑近期和远期的发展规模。
变电所主接线设计应根据5-10年电力系统发展规划进行。
(3)考虑负荷的重要性分级和出线回数多少对主接线的影响。
对一级负荷,必须有两个独立电源供电,且当一个电源失去后,应保证全部一级负荷不间断供电;对二级负荷,一般要有两个电源供电,且当一个电源失去后,能保证大部分二级负荷供电。
三级负荷一般只需一个电源供电。
(4)考虑主变台数对主接线的影响。
变电所主变的容量和台数,对变电所主接线的选择将产生直接的影响。
通常对大型变电所,由于其传输容量大,对供电可靠性要求高,因此,其对主接线的可靠性、灵活性的要求也高。
而容量小的变电所,其传输容量小,对主接线的可靠性、灵活性要求低。
(5)考虑备用容量的有无和大小对主接线的影响。
发、送、变的备用容量是为了保证可靠的供电,适应负荷突增、设备检修、故障停运情况下的应急要求。
电气主接线的设计要根据备用容量的有无而有所不同。
例如,当断路器或母线检修时,是否允许线路。
变压器停运;当线路故障时允许切除线路、变压器的数量等,都直接影响主接线的形式。
2.1.3 电气主接线的确定(1)110kV 部分电气主接线110kV 出进线数为6回,且考虑到熔冰的设置,宜采用双母线接线。
且根据变电站110kV 运行实际情况(采用SF6断路器,故障率较低,且采用微机保护装置,检修周期较长)和技术发展趋势,故110kV 本期及远景均采用双母线接线并设母联断路器。
(2)35kV 部分电气主接线110k V 变电所中的35kV 配电装置,出线回路数不超过3回时,宜采用单母线接线,4—8回时宜采用单母线分段接线,8回以上时,宜采用双母线接线。
本设计出现回路数有6回,宜采用单母线分段接线。
(3)10kV 部分电气主接线本设计10kV 出现7回路出线及3备用回路,从经济性的角度考虑采用单母线分段的接线方式。
(4)最后方案:110kV 采用双母线接线,35kV 采用单母线分段接线,10kV 采用单母线分段接线。
图 2.1.3 最后电气主接线图110KV10KV35KV2.2 主变压器选择2.2.1主变压器的选择原则1.主变容量一般按变电所建成后 5~10 年的规划负荷来进行选择,并适当考虑远期10~20 年的负荷发展。
2.根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变的容量。
对于有重要负荷的变电所,应考虑一台主变停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,保证用户的Ⅰ级和Ⅱ级负荷,对于一般变电所,当一台主变停运时,其他变压器容量应能保证全部负荷的70%~80%。
3.为了保证供电可靠性,变电所一般装设两台主变,有条件的应考虑设三台主变的可能性。
2.2.2主变压器台数的选择1.对大城市郊区的一次变电所,在中、低压侧已构成环网的情况下,变电所以装设两台主变压器为宜。
2.对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所,在设计时应考虑装设三台主变压器的可能性。
3.对于规划只装设两台主变压器的变电所,以便负荷发展时,更换变压器的容量。
根据本原始材料等方面综合考虑,本设计的主变压器的台数选择2台。
2.2.3主变压器容量的选择1.主变压器容量一般按变电所建成后5~10 年的规划负荷选择,适当考虑到远期10~20 年的负荷发展。
对于城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。
2.根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。
对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在计其过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷;对一般性变电所,当一台变压器停运时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70%~80%。
3.同级电压的单台降压变压器容量的级别不宜太多。
应从全网出发,推行系列化、标准化。
本设计给的原始材料中,35KV 电压等级算得最大总负荷为18000KW ; 10KV 电压等级最大负荷12500W 。
则算得总容量:)(305001250018000k 10k 35KW S S S S V V =+=+==∑总考虑到两种负荷的同时率为0.9,线损率取5%,取8年的规划时间计算,当一台变压器停运时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70%~80%,这里取70%计算,则主变容量确定为:)(29809%)51%)(51(9.0%708KVA S S N ≈++⨯⨯⨯=总 2.2.4主变压器型式的选择选择主变压器,需考虑如下原则:1.当不受运输条件限制时,在330KV 及以下的发电厂和变电站,均应选用三相变压器。