某变电站电气设计案例分析

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35kV变电站电气一次部分初步设计分析

35kV变电站电气一次部分初步设计分析

35kV变电站电气一次部分初步设计分析本文主要针对35kV变电站电气一次部分进行初步设计分析。

首先,对变电站的用途和场地条件进行了简要介绍,然后详细阐述了35kV电气一次系统的组成、特点和设计要求,并列举了相关设备的选型依据和技术参数。

最后,总结了初步设计的主要工作内容和可行性分析。

一、用途和场地条件35kV变电站是一种中等电压配电设施,主要用于输电系统的中间节点,其用途是将高压输电线路中传输的电力,变换为低电压电力,经由变电站的输出,分配到各个用电终端。

该变电站布置在城市郊区,占地面积约1000平方米。

二、35kV电气一次系统的组成和特点1.组成35kV电气一次系统主要包括交流配电系统和低压直流控制系统两部分。

(1)交流配电系统:主要包括35kV进线柜、配电变压器、11kV母线和11kV出线柜。

(2)低压直流控制系统:主要包括控制保护柜、直流电源、电缆及配电线路等。

2.特点35kV电气一次系统主要特点是电气元件运行电压高、容量大,选用的设备规格较高,安全性能要求严格。

1.可靠性要求高:要求系统发生故障时,能够快速将故障隔离,保证系统的连续性和稳定性。

2.经济性要求合理:在选型和设计时,应考虑到设备价格、工程造价等多方面因素,寻求性价比最优的解决方案。

3.安全性要求高:在设备选型、施工安装等方面,要严格按照国家有关技术规范和标准进行操作。

4.易操作性要求高:系统应具备简单易用的操作界面,能够方便用户进行维护与操作。

四、相关设备的选型依据和技术参数1.进线柜:选用智能型开关柜,由于进线柜处于高压侧,要求其耐电压等级高,选用6-10kV的型号比较合适。

2.配电变压器:考虑到35kV变电站的容量较大,另外场地面积也比较充裕,应选择层式结构,容量在5000kVA以上的三相油浸式变压器。

具体型号可根据负载大小、场地条件等进行选择。

3.母线和出线柜:选择电容式12-24kV型号较为合适,由于是连接各种设备的重要组成部分,其选择要求耐用、耐热、绝缘性好、容量充足。

某变电站电气设计案例分析

某变电站电气设计案例分析

某变电站电气设计案例分析作者:魏宁来源:《城市建设理论研究》2013年第08期摘要:文章主要结合某变电站电气设计工程案例展开探讨。

从电气主接线设计的基本要求和特殊要求、电气设备选择原则及电气布置方案进行阐述。

根据变电站工程设计深度要求,从变电站总的设计原则、电气一次与各专业的资料配合,了解变电站设计相关专业问题。

关键词:变电站;接线设计;设备选择Abstract: This article mainly with the electrical engineering design case of a substation. Selection principle and electrical layout from the basic requirements for the design of the main electrical wiring, electrical equipment and special requirements are described. According to the substation engineering design depth requirements, this paper start from the substation general design principles, electrical and professional information with relevant professional knowledge, the design of the substation.Key words: substation; design; equipment selection中图分类号:F407.6文献标识码:A文章编号:变电站可行性研究必须贯彻国家的技术政策和产业政策,执行各专业的有关设计规程和规定推进资源节约型、环境友好型、电网建设,推广应用通用设计通用设备,促进标准化建设。

某220kV变电站电气部分设计

某220kV变电站电气部分设计

某220kV变电站电气部分设计摘要本设计的主要内容是对一座220kV变电站的电气部分进行设计。

设计要求采用2回220kV进线,110kV出线7回,10kV出线9回。

分三期完成,一期完成220kV进线2回,110kV出线3回,10kV出线3回。

具体设计项目包括:主变容量选择、电气主接线方案设计、电气总平面布置、短路电流计算、一次设备的选择及校验、各级电压配电装置的布置、二次回路方案的选择及继电保护的整定所用电设计、防雷接地方案的设计。

本设计中所涉及的主要计算包括:短路计算、一次设备校验计算、继电保护整定计算。

关键词:220kV;变电站;设计;短路计算;校验Design for the electrical part of a 220kV substationAbstractThe main target of this design is the electrical part of a 220kV substation. Design requires that using two 220kV back into line, seven to 110kV line and 9 to 10kV line. The whole project is divided into tree periods while two 220kV back into line, three 110kV line and three 10kV line are planed to be accomplished in the first period. This design includes following parts: selection of the capacity of the main transfer, main connection, plane arrangement, short circuit calculation, first side facility selection and verification, plane arrangement for each voltage part, rely protection design, substation-used electricity design, lightning protection design.The main calculation mentioned in this design including: short circuit calculation, verification calculation for first part facility, rely protection calculation.Keyword: 220kV;Substation;Design;Short circuit calculation;verification目录摘要 (I)Abstract ......................................................................................................................... I I 第一章概述 (1)1.1变电站及其设计概述 (1)1.2本次设计概述 (1)第二章根据规定的容量选择主变 (2)2.1 主变选择的原则 (2)2.2 本所主变的选择 (2)第三章电气主接线方式设计 (4)3.1 电气主接线设计主要原则及初步方案 (4)3.2单母线分段接线 (4)3.3 双母线接线 (7)3.4 本所主接线方案 (9)第四章电气总平面设计 (10)4.1 变电所平面布置的一般原则 (10)4.2 本变电所的平面布置方案 (10)第五章短路电流计算 (12)5.1计算k-1短路时的情况 (12)5.2 计算k-2点短路时的情况 (13)5.3计算k-3点短路时的情况 (15)5.4计算k-l1短路时的情况 (16)5.5计算k-l2短路时的情况 (17)第六章一次设备的选择及校验 (19)6.1 220kV侧一次设备的选择 (19)6.2变电所220kV侧高压一次设备的校验 (19)6.3 110kV侧一次设备的选择 (26)6.4 110kV侧高压一次设备的校验 (27)6.5 10kV侧一次设备的选择 (27)6.6 10kV侧高压一次设备的校验 (27)6.7电缆的选择 (27)6.8电缆的校验 (27)第七章各级电压配电装置的布置 (28)7.1 220kV配电装置方案 (28)7.2 110kV配电装置方案 (31)7.3 10kV侧配电装置方案 (32)第八章二次回路方案的选择及继电保护的整定 (34)8.1 二次回路方案选择 (34)8.2 继电保护的整定 (34)第九章所用电设计 (38)9.1 所用电设计的一般原则 (38)9.2 本所所用电设计 (38)第十章防雷接地方案的设计 (40)10.1变电所接地与防雷概述 (40)10.2 变电所防雷设计 (41)10.3变电所接地设计 (43)第十一章设计总结 (45)附录 (46)参考文献 (48)第一章概述第一章概述1.1变电站及其设计概述作为现代工业生产的主要能源和动力,电能既易于由其他形式的能量转换而来,又易于转换为其他形式的能量以供应用。

某220kV变电站电气一次设计方案分析

某220kV变电站电气一次设计方案分析

某220kV变电站电气一次设计方案分析摘要:文章主要结合某工程实践,针对城市220kv变电站的用电负荷,论述220kv变电站一次部分电气设计的过程。

通过对变电站的主接线设计,站用电接线设计,主要电气设备型号及参数的确定,运行方式进行了分析,从理论上较为详细地阐述电力系统中变电站的一次设计要点。

该变电站建设有助于缓解该地区变电容量不足的现状,同时可以满足城市经济不断发展的负荷需求。

关键词:变电站220kv接线设计电气计算中图分类号:f407.6文献标识码:a 文章编号:随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,对供电质量的要求日益提高。

国家提出了加快城网和农网建设及改造、拉动内需的发展计划,220kv变电站的建设迅速发展。

供电可靠性是城网建设改造的一个重要目标,220kv变电站设计是城网建设中较为关键的技术环节,如何设计220kv变电站,是城网建设和改造中需要研究和解决的一个重要课题。

本文就湛江廉江市220kv变电站的电气一次设计中的部分技术问题提出了一些设想,以供参考。

1 工程概况廉江西部靠近广西地区,木材加工业不断发展,同时省级产业转移园位于廉江西部营仔工业园和横山工业园,承接佛山顺德的家电制造和加工业,负荷增长迅速。

根据廉江220kv变电容量测算结果,2015年需要220kv变电容量470mva,而已有的220kv变电站变电容量仅为330mva,无法满足供电需求。

并且已有220kv变电站110kv出线间隔较为紧张,难以再安排新的110kv出线间隔。

为满足不断增长的电力需求,解决廉江西部供电问题,有必要建设1座220kv 变电站。

2 变电站主接线根据该地区实际情况提出两个方案进行对比,具体情况如下:2.1方案一本期形成3回出线,即解口已有220kv线路接入新建站,并在新建1回220kv线路到已有220kv站,具体如下图所示。

新建站本期接入220kv电网示意图(方案一)2.2 方案二本期形成2回出线,即解口已有220kv线路接入本站,具体如下图所示。

110kV变电站电气二次部分设计分析

110kV变电站电气二次部分设计分析

110kV变电站电气二次部分设计分析摘要:现今,我国电网的规模随着经济的快速发展而扩大,变电站数量规模都在不断增大,特别是110kV变电站,为我国电力的安全输送提供了基础。

110kV变电站的安全运行离不开自动化的建设与管理,而保障110kV变电站安全稳定运行的关键就是主要电气设备的继电保护装置,变电站在设计过程中重要的构成就是电气的二次部分设计以及继电保护,本文主要对110kV变电站电气二次部分设计进行详细的分析。

关键词:110kV变电站;电气;二次部分;设计;分析现阶段,为实现智能电网全覆盖,广东省全面开展电网建设工作。

110kV变电站作为主要工程,直接影响着电网运行的质量,因此加强相关技术的研究,有着必要性。

电气二次部分是变电站功能实现的重要部分,需要从设计到施工全过程,做好质量把控,以确保电网运行的安全稳定性。

1.110kV变电站的重要性在供电系统中,变电站主要是起到转换的作用,它能够把供电站中的电流通过分解电压的方式进行向各个分支系统输入。

这个环节对整个供电系统来说是重中之重,所以工作人员必须要做好变电系统的安全保护工作。

变电站的主要运作流程是通过把供电系统输出的总电量分别由支路平均分配的方式输送出去,这样做的好处是减少线路输送电量不均而造成的线路由于承受不住电压产生的压力而发生破损现象。

如果这样的事故发生会对居民的生命财产造成损失,变电站的又一好处是它可以减少在电压运输过程中产生的损耗率,最大程度上保证了电量运输的效果。

由此看来,变压器对供电系统来说是不可或缺的一部分。

在人们的日常生活当中经常用到的电压是110kV模式的,所以这种模式的变电站可以说是随处可见的。

正因为它的这种普遍性与人们的生活密不可分,我们的相关工作人员更应该把设备的基础工作做好,保证其质量的同时还要保障它的工作效率。

在快速发展的今天,我们必须以人民的需求为最高的服务宗旨。

2.对110kV变电站电气一次部分的设计分析在进行110kV变电站电气一次部分设计时,要选择110kV变电站主电气设备,进行型号以及参数的统计,首先要统计主变压器的基本参数,通过对主变压器的型号、额定电压与容量、连接的组别、空载以及负载下的损耗、空载的电流、阻抗的高低、高中以及中低电压。

某地区变电站(110kV35kV10kV)电气部分初步设计

某地区变电站(110kV35kV10kV)电气部分初步设计

某地区变电站(110kV35kV10kV)电⽓部分初步设计某地区变电站(110kV/35kV/10kV)电⽓部分初步设计中国的国民经济的基本⾏业是电⼒⾏业,国家经济建设的兴衰成败和电⼒⾏业的发展好坏是直接联系的,作为现代的⼯业、农业、科学技术、国防,电⼒⾏业发挥了不⼩的能量。

此次电⼒系统计划及所作的是:在国家经济发展体系的统⼀安排下,开发合理、动⼒资源利⽤,运⽤少量的资⾦、成本,为国民经济和各产业和⼈民⽣活⽔平不断增长的需要,运⾏靠得住、⾜够、质地及格的电能。

所以在我的本次毕业设计中挑选了变电站电⽓部分的初步设计,是为了让更多的⼈懂得现代化变电站的设计规程、步骤和要求,策划⼀个完美的变电站。

变电站的变压器、输电线路怎样与电⼒系统相连接就是变电站电⽓主接线,之后实现输配电任务。

电⼒系统接线构成中⼀个必须的组成部分是变电站的主接线。

确定主接线,对电⼒系统的安全、稳定、灵活、经济运转及变电站电⽓设备的挑选、配电装置的安置、继电保护和控制⽅法的制定将会有很⼤的影响。

主接线的设计原则和要求主接线的设计原则(1)考虑变电站在电⼒系统的地位和作⽤在电⼒系统中,变电站的地位和作⽤是决定主接线的主要因素。

变电站是关键变电站、地域变电站、结尾变电站、企业变电站、分⽀变电站,因为个变电站在电⼒系统中的地位和功能不同,对主接线的可靠性、灵活性、经济性的要求也有差别。

(2)考虑近期和远期的发展规模依据近⼏年来电⼒系统发展规划进⾏变电站主接线设计。

依据负荷的⼤⼩、分布、负荷增长、地区⽹络和潮流,并刨析种种能够的运⾏⽅式,然后,确认主接线的⽅式及站衔接电源数和出线回数。

(3)考虑负荷的重要性分级和出线回路多少对主接线的影响对⼀、⼆级负荷,必需有两个单独的电源供电,且当⼀个电源丢失后,应该保证所有⼀、⼆级负荷不中断供电;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站主变的台数和容量,对变电站主接线的选取会有直接的影响。

35kV变电站电气一次部分设计技术分析

35kV变电站电气一次部分设计技术分析

35kV变电站电气一次部分设计技术分析摘要:随着社会经济的不断发展,国内电力需求增加,同时对变电站电力系统提出了更高的要求。

因此,为了提高变电站电气系统运行的质量和效率,有必要优化电气一次部分的设计,以维护变电站电气系统运行的稳定性和安全性。

基于此,本文分析了35kv变电站电气一次部分的设计技术,以提高变电站运行效率,促进电力企业健康可持续发展。

关键词:电气一次部分设计;35kv变电站;分析前言目前,随着电力系统的迅速发展和电力需求的增加,许多现有的35kv变电站已无法满足实际需求。

因此,有必要提高电气一次部分的设计水平,以实现容量增加的目标,提高电力系统运行的可靠性和稳定性。

由于变电站电气一次部分的设计起步较晚,仍有很多不足之处。

因此,需要对35kv变电站电气一次部分的设计技术进行分析,以便更好地满足电力需求,减少资源浪费和投资成本。

135kv变电站电气一次部分设计概述1.1电气主接线的设计在变电站电气一次部分的设计中,主接线起着关键作用,是设计的关键部分。

主布线(也称为单一布线)直接影响电力操作以及随后的电气设备选择和安装。

因此,必须确保变电站的主要电缆符合电气设计的可靠性、灵活性和成本效益要求。

主布线是由高压电气设备组成的电路,这些设备通过连接线接收和分配电力。

在设计过程中,设计必须严格符合规划和相关政策的要求,以实现不间断供电和保护相关电气设备的目标,提高供电企业的服务质量。

首先,安全和可靠性是企业生产发展过程中最基本和最重要的目标。

电压、频率和电能质量可用作评估主电缆可靠性的指标。

因此,35kv变电站电气一次部分设计过程中,主电线设计应符合可靠性要求,实现连续供电,保证电能质量,避免主电线设计问题影响正常生产和生活其次,主接线设计还应考虑到灵活性和维修方便性要求,使35kV变电站电气系统能尽快修复,减少停电时间。

最后,在设计35kV变电站一部分主接线时,还必须考虑到经济要求,合理控制施工成本,降低设备运行成本,以确保电力公司电气系统运行的经济效益。

变电站一次系统电气主接线设计分析

变电站一次系统电气主接线设计分析

变电站一次系统电气主接线设计分析摘要:随着我国综合国力的提升,我国各行各业的发展水平都有了极大的变化,众所周知,电力安全是社会稳定运行、经济健康发展的重要保障,变电站作为电力供应的节点已成为城市重要基础设施。

随着城市快速发展,电力需求不断提升,变电站布点数量越来越多,运行可靠性要求也越来越高。

本文主要对变电站一次系统电气主接线设计进行分析,希望通过本文的分析研究给行业内人士以借鉴和启发。

关键词:变电站;一次系统;电气;主接线;设计引言变电站是整个电网中极为关键的构成,其运行的稳定性直接干扰电力系统工作状态,也是相关企业与客户的沟通途径,负责转换以及分配电能。

由此,需要其设计满足基本的质量以及经济需求。

1变电所供电要求变电所主接线需满足的基本要求是:1.满足供电可靠性并保证电能质量;2.接线简单、清晰且操作方便;3.运行具有一定的灵活性、检修方便;4.具有经济性,投资少、运行维护费用低。

5.具有扩建的可能性。

城轨110kV变电所的主要负荷是牵引负荷,为一级负荷,要求采用双路电源供电;常用的主接线方案主要有单母线分段接线、内桥接线、外桥接线、线路变压器组等。

各接线方案各有特点,实际工程中都有应用,但在主接线方案选择时原则性分析多,量化分析少,方案确定存在一定的盲目性。

2变电站一次系统电气主接线设计2.1电气主接线设计变电站一次系统电气主接线设计之一是电气主接线设计。

水电站电气主接线主要受装机台数、容量及接入系统要求等条件约束。

根据当地接入系统设计要求,某水电站以2回500kV出线送至山萝变电站,并在每回出线设置一组50MV的并联电抗器,以满足系统对无功要求。

电气主接线设计需满足以下要求:(1)可靠性高。

(2)运行灵活、检修方便、开停机操作简单。

(3)经济合理、技术先进。

(4)继电保护和控制简单可靠。

发电机与变压器组合通常有单元接线、扩大单元接线、联合单元接线,考虑电站的装机台数及规模,采用单元接线,即每台发电机各自和1台容量为467MVA的500kV三相主变相接。

某220kV变电站电气主接线设计

某220kV变电站电气主接线设计

毕业设计(论文)课题名称某220kV变电站电气主接线设计学生姓名段建新学号0640841099系、年级专业电气工程系、06电气工程及其自动化指导教师郭振威职称助教2010年05 月20 日内容提要根据电力工程设计相关规程和手册,结合某220kV变电站的实际情况,参考国网公司220kV变电站的典型设计,根据该站的具体情况,选择合适方案,并根据规程作相应的调整,最终确定该220kV变电站的电气主接线方案。

随后完成主变压器的选择,包括变压器台数、绕组数、调压方式和断路器、隔离开关、互感器、母线、避雷器等主要电气设备的选择。

为了选择合适的电气设备,进行了短路电流计算。

短路电流计算是按远景规划水平来考虑,根据规程要求远景规划水平一般取工程建成后5-10年中的某一水平年,计算内容为该系统在最大运行方式时,枢纽点的三相短路电流,最终完成该变电站电气主接线的设计。

关键词:变电站;短路计算;设备选择SummaryAccording to the relevant regulations and power engineering design, combined with a handbook of 220kV actual situation, transformer substation of 220kV reference company, according to the design of typical specific situation, choose appropriate solutions, and makes the corresponding adjustment according to the regulations, eventually determine the 220kV substation auto-switch scheme. Then finish the choice of main transformer, including transformer windings, the number, regulating and circuit breaker, isolating switch, transformer, the bus, the main electrical equipment of lightning. In order to select appropriate electrical equipment, short-circuit current calculation. According to the long-term planning is short-circuit meter.with level, according to the procedures required to consider long-term planning level after completion of a 5-10 years, in a certain level of calculation for the system in the content, the operation mode ShuNiuDian three-phase short-circuit current, finally completed the substation of main electrical wiring design.Key Words:Substation;Short Circuit Calculation;Equipment Selection目录内容提要 (I)Summary (Ⅱ)1 概述 (1)1.1所址情况 (1)1.2变电站出线情况 (1)1.3变电站的基本数据 (1)2 电气主接线的设计 (2)2.1单母线接线及单母线分段接线 (2)2.2双母线接线及双母分段接线 (3)2.3主接线设计原则 (4)2.4主接线选择 (4)3 主变压器的选择 (6)3.1变压器台数选择 (6)3.2主变容量选择 (6)3.3主变压器型式的选择 (7)3.4主变压器的配置原则 (8)3.5主变压器选择结果 (9)4 变电站电气部分短路计算 (10)4.1短路计算目的及假定 (11)4.2各种短路电流计算步骤 (12)4.3短路计算过程 (13)5 导体和电气设备的选择 (19)5.1按正常工作条件选择电气设备 (19)5.2按短路状态校验 (20)5.3断路器与隔离开关的选择 (21)5.4互感器的选择 (28)5.5母线的选择 (33)5.6避雷器的选择 (40)总结 (46)参考文献 (46)附录 (47)致谢 (49)附图1附图2附图31 概述本次设计的课题是某地区220kV 变电站电气主接线设计,该站主要承担220kV 、110kV 及35kV 三个电压等级功率的交换,把接受的功率全部送往110 kV与35kV 侧线路。

某变电站扩建电气设计方案研究

某变电站扩建电气设计方案研究
ee t c le u me t r ee t d. l cr a q i n swe e s l ce i Ke y wor ds:r n f r rs b t t n e p n in;o d wi n e i ;h r- ic i u r n ac lto ta so me u sa i x a so lr r g d sg s o cr u tc re tc u ai n o i n t l
Abs r c : mi g a h r b l t a n ing Ci Sse d wn ta f r rs b tto o d d e n’ e t a t Ai n tt e p o em h taXi x a t tp o r nso me u sai n la o s tme t y’ t e r qu rme fd v l p n n t i r a,h x a in a d i h e ie nto e eo me ti h s a e t e e p nso n mpr v me td sg r are u . he o e n e in we e c rid o t T lr rn s d a snge b swi n o u e t n,he man ta f r e h s e ta r u d n t o i o d wi g u e i l u r gf rs bs c i t i r nso i i o m rco e n u r g o n i g me h d d— l
第2 7卷 第 2期 21 0 2年 4月
郑 州 轻 工 业 学 院 学 报 (自 然 科 学 版 )
J N O E G H UU IE S YO G TID SR { a r c ne 0 A F H N Z O NV R I F IH UT Y Nt aSi c} Z T L N ul e

220kV雍园变电站电气一次初步设计分析

220kV雍园变电站电气一次初步设计分析

220kV雍园变电站电气一次初步设计分析【摘要】电气一次专业,在初步设计阶段,从电气主接线、电气总平面、主要设备选择等方面,对220kV雍园变电站的建设规模,进行了比较全面深入地分析。

【关键词】工程建设规模电气主接线电气总平面主要设备选择220kV雍园变电站站址位于广东省惠州市河南岸镇马庄村,距离市区中心约4.5公里。

本站建成后将向惠州市城区范围的东南片供电。

1 工程建设规模本工程为新建工程,建设规模如下:(1)变压器:本期建设2×240MV A,最终建设4×240MV A。

(2)220kV出线:220kV本期架空出线4回,备用2回电缆出线;最终出线6回。

(3)110kV出线:110kV本期电缆出线7回,备用7回电缆出线;最终出线14回。

(4)10kV出线:本期建设20回,最终建设30回。

(5)10kV并联电容器:本期建设2×6×8016kvar,最终建设4×6×8016kvar。

(6)10kV并联电抗器:本期暂不建设,最终建设4×2×8000kvar。

(7)10kV小电阻接地成套装置:本期建设接地变2×500kV A,接地电阻16欧姆;远期建设接地变3×500kV A,接地电阻16欧姆。

(8)10kV站用电:本期按终期一次性建成2×400kV A。

2 电气主接线2.1 220kV接线本期及最终接线形式为双母线接线,设专用母联断路器。

2.2 110kV接线最终接线形式为双母线双分段接线,设专用母联、分段断路器,本期接线形式为双母线接线,设专用母联断路器。

2.3 10kV接线#1~#3主变变低10kV为单母线双分段四段接线,其中#2主变采用双臂进线,每台主变变低10kV各带10kV10回、电容器组6回、并联电抗器组2回、站用变及接地变各1回(#3主变只设接地变)。

#4主变变低10kV侧采用变压器单元单母线接线,仅接6回电容器组及2回并联电抗器组。

220kV变电站电气二次部分设计分析

220kV变电站电气二次部分设计分析

220kV变电站电气二次部分设计分析摘要:随着社会经济的发展,人们不光满足于有电用,而是要用高质量的电,要求提供满足一定供电可靠性和电压合格率的电力。

本文主要是对220kV变电站新建工程的电气二次部分设计的相关内容进行了分析。

关键词:220kV变电站;电气二次;部分设计变电站的电气二次设计可以有效地监视、控制与保护一次设备的正常运行,从而实现整个供电的安全稳定运行。

变电站是电力系统的重要组成部分,是电网的中枢和节点。

变电站的运行工作是保证电力系统安全、可靠、经济运行的基础。

变电运行的主要任务是电力设备的运行操作和维护管理工作。

因此,发现变电站电气二次设计问题,及时采取措施,以及提高技术人员的素质和变电运行管理水平显得尤为重要。

1变电站的电气二次设计意义简述变电站的电气二次设计可以有效地监视、控制与保护一次设备的正常运行,从而实现整个供电的安全稳定运行。

变电站是电力系统的重要组成部分,是电网的中枢和节点。

变电站的运行工作是保证电力系统安全、可靠、经济运行的基础。

变电运行的主要任务是电力设备的运行操作和维护管理工作。

因此,发现变电站电气二次设计问题,及时采取措施,以及提高技术人员的素质和变电运行管理水平显得尤为重要。

2继电保护继电保护是保障大电网安全的第一道防线。

如果保护装置在故障发生时正确、快速、可靠动作,将有效遏制系统的状态恶化,起到保障电网安全稳定运行的作用。

反之。

则可能扩大事故,甚至导致电网大面积停电。

近年来国内外频繁发生的大停电事故调查表明,虽然引发电网大面积停电的因素很多,但由于保护误动、拒动以及电网大范围潮流转移过程中发生的保护连锁动作,是导致事故扩大,乃至引发系统大面积停电的关键因素之一。

实践表明,继电保护系统在保证电力系统正常运行过程中起到一个举足轻重的作用。

继电保护系统的失灵相当程度上影响了电力系统安全、稳定运行的能力。

而保护系统中的隐形故障被认为是电力系统发生大范围连锁性故障的主要因素。

某地区变电站电气设计图(含图例)

某地区变电站电气设计图(含图例)
2.4KW镀锌扁钢接地线于柱子的主钢筋可靠焊连8000ALTALT8000120080001500与柱内主钢筋(不少于二根)焊连 .接地小钢板距室内地面 米,小钢板规格 ,小钢板图中标有"b"符号处,槽钢与接地扁钢可靠焊连 .接地接线柱安装高 度为 h=0.2 m 。图中标有"a"符号处,变压器底座与接地线可靠焊连 .敷设,地沟内接地线沿沟壁敷设。03D501-3 .室内接地干线均采用 40X4 mm 镀锌扁钢 ,其敷设方式除标有“F“处为埋地敷设外,均沿墙(h=0.2 m ),沿地面接地小钢板距地面 0。5 米,与土建配合预埋,见国家标准图总等电位端子箱 MEB 与接地小钢板连接,建国标7 .6 .1002.3.1.4.5.电施-32043-1,2,3/5电施-10 .3 .1APE1,,1APE2配电箱系统图见 :100x60x6 mm0.402D501-2 .除注明者外,插座均为单相三孔暗插座,安装高度为 0.4米,规格16A .5 .4 .符号说明 :线路敷设方式 :埋地 ;FEMT线路套管 :沿顶板明敷 .紧定式跨联镀锌钢管 。80003000接地平面附注800 A-A 剖面图控制室bbbFb 接地平面图8000接至插座的配电线路为 :2.1. 电力平面附注BV-3X2.5 MT20F 。埋地线路穿越地沟时均敷在地沟下 。2308000800012025006900Ad=100 mm300800x61400800x89008000-0.30 300025008008006001350130014001400230地漏洗手盆8001350平面布置图200048002500控制室100032001000-+0.0 032002220 双层桥架2008004400741413控制室bbFFaaYJV-1X240 PVC50Fbb40X4F300BV-5X10 MT40 F 电力平面图ALT6SC100F77d=80预埋钢管5800A220022001200高窗高窗d=80预埋钢管8001000800600x548008008装饰柜34212预埋钢管d=100 mm地沟花纹钢盖板173000200080003200休息室48001T12345673000H14H13H12H10H9H8H7H11H3H1H2H4H5H62T891011121314高低压配电室800032A MT25 F3L34L110L11L9L36L3BV-3X4空调器2.4KW温控箱BV-3X2.5 MT15 FBV-3X2.5 MT20 FBV-4X2.5 MT25 FBV-4X2.5 MT25 Fh=5 mP-222.2 KW30080008000XQJ型b=800 mmh=150 mm2.托盘式电缆桥架规格 :电缆桥架安装完毕应作密封处理 .3.电缆桥架托臂间距为 1.5~2米 ,桥架均带护罩 .8000休息室桥架平面附注1.单层桥架 桥架平面图控制室休息室见图 :与变压器配套带来-+10 2x2.5%/0.4kVGZS1.1VWT4.13型 号SCB9-1600/1032温度控制箱名 称序号1金属铠装抽出室开关柜干式电力变压器(带外壳)46台3电施-台备 注单位规 格数量台21600kVA见图 :3X120 mmMEB 符号I-LINE-II87总等电位端子箱GZDWYJV-8.7/10GCK44低压配电柜直流,信号屏6 户内高压电缆5封闭式母线槽台米11台3000A4~5电施-214套台米10DL74DL7EE8000休息室休息室双层桥架800600300aabb 见附注 6接地小钢板h=4.5 m预留墙洞5400双层桥架双层桥架控制室33照明平面图E48000800032ABV-3X2.5 MT20 F7L18L2BV-3X2.5 MT20 F空调器4DL710DL72(BV -5X25 SC40F)300温控箱BV-3X4 MT25 FBV-3X2.5 MT20 FP-222.2 KWh=5 2L2 N48008000320080003EEEEE33333334333333高低压配电室1L1 NBV-3X2.5 MT15FBV-3X2.5 MT15FBV-3X2.5 MT15FBV-3X2.5 MT15F30 mA30 mA30 mA30 mA12KW/17A-0.851SM6LE-40 /2P (16A) 1SM6LE-40 /2P (16A) 1SM6LE-40 /2P (16A) 4~6A4~6A12 KWGBL2ALT箱体 : 宽x高x深1SM6-63/1P (10A)443x1821x528 mm(落地安装)1SM6-63/1P (10A)1SMQ2-63/3S-401SM6-63/1P (10A)1SM6-63/1P (10A)1SM6-63/1P (10A)1SM6LE-40 /2P (16A) 1SM6-63/3P (10A)1SM6-63/3P (10A)B9T16B9T161SM6-63/3P (32A)1SM6-63/3P (32A)来自变电所低压配电柜BV -5X25BV -5X2512KW/17A-0.85来自变电所低压配电柜0.5 kW2.4 kW0.5 kW0.9 KW照明1L12L22.4 kW0.24kW0.24kW温度控制箱温度控制箱11L10L9L38L27L16L35L24L13L32.2 kWP-12.2 kWP-2备 用直流屏电源直流屏电源0.6 KW照明盒式(控照)单管荧光灯(带电池,应急时间不少于90分钟) .图中照明线路除注明处外均为 BV-750型铜芯塑料线,套钢管敷设,所套钢无吊顶处均暗敷在现浇顶板内,有吊顶处均敷设在吊顶内,沿墙引上之线路均暗1X36W (吸顶)h=1.4 mh=1.4 mh=2.8 m (门上方)1X20W 1X60 W 1X32W (落地安装)h=5 mm1X36W (链吊)XEALT1.管规格如下 :3 .补充图例盒式单管荧光灯单联单控跷板式暗开关双联单控跷板式暗开关应急出口灯光 (三线制可控)园型节能吸顶灯磁质灯头座双电源自投配电箱控照型单管荧光灯6~7根 套 d=25 mm .4~5根 套 d=20 mm ;2~3 根 套 d=15 mm ;敷在墙内 ,柱内 。.预埋钢管北附 注

变电部分案例分析(5题)要点

变电部分案例分析(5题)要点

变电部分案例分析(5题)【1】变电站技改工作中人身触电死亡事故。

(安全情况通报 2010年第4期)(一)事故经过2010年8月19日,一座220kV变电站进行技术改造工程,主要内容为全站综合自动化改造,其中包含更换10kV高压柜及其他部分一次设备。

涉及单位有供电公司(建设单位)、施工单位、设计单位、监理单位、设备生产厂家。

10kVⅠ段高压柜于2010年5月21日开始施工(当时10kVⅠ段电压互感器高压柜安装也是此班组施工),施工单位变电工程分公司于2010年5月27日向供电公司生产技术部提交了10kVⅠ段高压柜的竣工报告。

5月28日,生产技术部组织变电运行分公司、变电检修试验分公司、电力调度中心相关人员对变电站10kVⅠ段电压互感器进行了验收,当时发现电压互感器未按招标文件要求提供二次补偿绕组,后告知厂家,厂家答应重新发货(带二次补偿绕组电压互感器)。

由于该缺陷暂不影响运行,考虑到10kVⅠ段母线带有重要负荷,6月7日18时37分10kVⅠ段母线电压互感器投入运行。

在厂家发送带二次补偿绕组的电压互感器到货后,供电公司8月17日安排由施工单位变电工程分公司进行技改,8月19日对电压互感器进行更换。

8月18日20时,220kV变电站收到施工单位变电工程分公司检修班的一份变电第一种电子工作票,工作内容为"10kVⅠ段电压互感器更换",工作票编号为"变电站201008015",工作负责人为徐×,工作票签发人为彭×。

8月19日7时10分,变电站值班员汪×接到地调洪×关于10kVⅠ段母线电压互感器由运行转检修的指令,操作人徐×,监护人何×,填写并执行"变电站201008015号"操作票,于7时23分完成操作,将10kVⅠ段母线电压互感器由运行转检修。

变电站运行人员未认真审核工作票上所列安全措施内容,只按照工作票所填要求,拉出10kV Ⅰ段母线设备间隔9511小车至检修位置,断开电压互感器二次空开,在Ⅰ段母线电压互感器柜悬挂"在此工作"标示牌,在左右相邻柜门前后各挂红布幔和"止步,高压危险"警示牌,现场没有实施接地措施。

35kV变电站电气一次部分初步设计分析

35kV变电站电气一次部分初步设计分析

35kV变电站电气一次部分初步设计分析
35kV变电站是电网中的重要组成部分,常用于城市电力配送和工业用电中。

电气一次部分是变电站中的核心部分,主要负责电压转换和电能分配。

本文针对35kV变电站的电气一次部分进行初步设计分析,包括线路选择、设备选型和保护设计等方面。

对于35kV变电站的线路选择,需要考虑变电站所在位置和周边电力需求情况。

根据电力需求的差异,可以选择单回和双回线路,还可以考虑并联线路以增加供电可靠性。

还需要考虑线路的长度和负载情况,以确保变电站电力输送的稳定性和安全性。

对于35kV变电站的设备选型,需要考虑变电站的规模和负载情况。

根据35kV变电站的规模和负载需求,可以选择合适的变压器、开关设备、断路器、负荷开关等设备。

还需要考虑设备的品牌和性能,以确保设备的质量和可靠性。

35kV变电站的保护设计也是电气一次部分设计中的关键内容。

保护设计主要包括电流保护、电压保护、过载保护、短路保护等。

根据变电站的特点和负载情况,可以选择合适的保护设备,如差动保护装置、接地保护装置、过电压保护装置等。

保护设计的目的是及时检测和隔离故障,保护变电站设备的安全运行。

35kV变电站的电气一次部分还需要考虑接地设计和配电系统设计。

接地设计主要包括接地网的设计和接地电阻的确定,以确保变电站的接地系统能够有效地排除故障电流和保证人身安全。

配电系统设计包括低压配电系统的选型和布置,以满足供电负荷需求和保证供电的可靠性。

35kV变电站电气一次部分初步设计分析

35kV变电站电气一次部分初步设计分析

35kV变电站电气一次部分初步设计分析【摘要】本文主要针对35kV变电站电气一次部分进行初步设计分析。

在探讨了该设计分析的背景、目的和意义。

正文部分包括设计要点、主要内容、流程、关键技术和设备选型。

结论部分总结了设计分析的重要性,并展望了未来的发展方向,提出了建议。

通过本文的全面分析,可以为35kV变电站电气一次部分的设计提供有效的参考,促进电力系统的稳定运行和发展。

【关键词】35kV变电站、电气一次部分、初步设计分析、设计要点、主要内容、流程、关键技术、设备选型、总结、展望、建议1. 引言1.1 35kV变电站电气一次部分初步设计分析的背景35kV变电站电气一次部分初步设计分析的背景是一个重要的课题,随着电力行业的快速发展和变革,电气系统的设计要求也越来越高。

在35kV变电站中,电气一次部分扮演着至关重要的角色,其设计质量直接影响到整个电力系统的运行稳定性和可靠性。

进行对35kV变电站电气一次部分的初步设计分析是非常必要的。

随着我国电力行业的不断发展,电力系统的规模和复杂性不断增加,35kV电力系统作为电力配电网中的重要组成部分,其可靠性和安全性要求也越来越高。

对35kV变电站电气一次部分进行初步设计分析,可以帮助工程师更好地把握设计要点,确保设备选型和设计流程的合理性,提高电力系统运行的安全性和稳定性。

35kV变电站电气一次部分初步设计分析的背景是电力行业快速发展、电力系统规模增大和安全可靠性要求提高的大环境下,为保障电力系统运行安全稳定提供有力支持。

1.2 35kV变电站电气一次部分初步设计分析的目的35kV变电站电气一次部分初步设计分析的目的是为了确保电网运行的安全可靠性,提高供电质量,提高电网运行效率。

通过对35kV变电站电气一次部分的初步设计分析,可以确定电气设备的选型、布置和接线方案,优化电气系统结构,提高变电站的运行效率和稳定性。

初步设计分析还可以为后续详细设计提供参考和依据,确保电气系统的设计符合国家标准和行业规范,满足电网发展和运行的要求。

某110KV变电站电气一次部分设计

某110KV变电站电气一次部分设计

43 1题目:广州某110KV变电站电气一次部分学生:指导教师:(三峡大学科技学院电气系)摘要:电能的开发和利用,是人类征服自然过程中所取得的具有划时代意义的光辉成就。

它消除了黑夜对人们生活和生产劳动的限制,大大延长了人类用于创造财富的劳动时间,改善了劳动条件,丰富了人们的生活。

在现代文明中,电是不能被贮存的,只能当时生产然后马上投入使用。

所以,在电力系统中,变电站是不可或缺的。

关键词:变电站主接线设备前言变电站是电力系统的重要组成部分,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,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。

电气主接线是变电站设计的首要任务,也是构成电力系统的重要环节。

电气主接线的拟订直接关系着全站电气设备的选择、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。

本次设计为广州某110KV变电站电气一次设计,分为文献综述、开题报告、设计计算书、设计图纸等四个部分。

所设计的内容力求概念清楚,层次分明。

本文是在电气信息工程系陈江艳老师的精心指导下完成的。

在毕业设计期间,我认真的揣摩所学的专业书籍,在设计的选题和设计思路上给了我很多的指导和帮助。

本文从主接线、短路电流计算、主要电气设备选择等几方面对变电站设计进行了阐述,并绘制了电气主接线等相关设计图纸。

由于本人水平有限,设计部是43 2 很专业,错误和不妥之处在所难免,敬请各位老师批评指正。

43 3设计说明书一、原始资料1.1 地区电网的特点广州今年最高用电负荷将达到1030万千瓦,成为全国第5个突破往前负荷的城市。

昨日(19日),广州市建委、广州供电局和各相关单位共商今年电网发展。

据了解,因变电站布点仍满足不了现有的用电需求,造成广州结构性缺电。

所以,广州今年将投资67.23亿元建设电网,计划新建变电站15个左右。

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①110kV 出线2 回本变—系统30000kW 72km LGJ—150备用两回②35kV 出线7 回;最大负荷功率为10000KV A,cos Φ=0.8,Tmax=4000h③10kV 出线10 回最大负荷3600KV A,cosΦ=0.8,Tmax=3600h,均为一般用户1.3 环境条件(1)当地最高温度为35℃, 年最低温度为0℃;(2)当海拔高度不大于1000米;(3)当地地震级不高于5级;(4) 当地雷暴日数为20 日/年。

某110kV变电站电气一次部分设计

某110kV变电站电气一次部分设计

目录1前言 (1)2变电站的原始资料 (3)2.1变电站的规模 (3)2.2系统情况 (3)2.3负荷数据 (4)2.3.1 35kV侧负荷(kW) (4)2.3.2 10kV侧负荷(kW) (4)2.4变电站所在地区温度 (4)3电气主接线的选择 (5)3.2电气主接线设计的基本要求 (5)3.1电气主接线设计的原则 (5)3.2 主接线的基本形式和特点 (6)3.3主接线方案的选择 (6)3.3.1 110kV侧电气主接线 (6)3.3.2 35kV侧电气主接线 (7)3.3.3 10kV侧电气主接线 (8)4负荷计算和主变压器选择 (9)4.1负荷计算 (9)4.1.1 35kV侧负荷计算 (9)4.1.2 10kV侧负荷计算 (9)4.2 主变压器的选择 (9)4.2.1主变压器选择原则 (10)4.2.2主变压器容量的选择 (10)4.2.3主变压器型式的选择 (11)4.3站用变压器的选择 (11)4.3.1站用变压器的台数确定 (11)4.3.2站用变压器的容量确定 (11)4.3.3站用变压器的型号确定 (11)5变电站短路电流计算 (13)5.1短路故障发生的原因 (13)5.2短路故障的危害 (13)5.3短路电流计算规定 (13)5.4短路电流计算步骤 (14)6主要电气设备的选择 (15)6.1高压断路器的选择 (15)6.1.1高压断路器选择的条件 (15)6.1.2高压断路器的选择和校验 (15)6.2隔离开关的选择 (17)6.2.1隔离开关选择的条件和要求 (17)6.2.2隔离开关的选择和校验 (17)6.3互感器选择 (18)6.3.1电流互感器的选择条件和要求 (18)6.3.2电流互感器的选择和校验 (19)6.3.2电压互感器的选择 (20)6.4母线的选择 (20)6.5电力电缆的选择 (22)6.5.1电力电缆的选择 (22)6.6避雷器的选择 (23)6.7无功补偿装置 (24)6.7.1补偿装置的容量选择 (24)7高压配电装置 (26)7.1配电装置的基本要求 (26)7.2配电装置的选择与设计 (26)7.2.1 110kV配电装置选择与设计 (26)7.2.2 35kV配电装置选择与设计 (26)7.2.3 10kV配电装置选择与设计 (27)8过电压保护 (28)9接地网设计 (29)10结论 (30)11总结与体会 (31)12谢辞 (32)13参考文献 (33)附录1 短路电流计算书 (34)附录2 外文文献翻译 (40)附录3 电气主接线图 (51)附录4 配电装置图 (51)1前言随着我国经济社会的迅速发展,用电量需求不断增加,电力负荷缺口逐渐扩大,对电力系统的安全运行以及国民经济的健康有序的发展构成了威胁。

66KV变电站部分电气一次设计分析

66KV变电站部分电气一次设计分析

66KV变电站部分电气一次设计分析摘要:变电站是整个电力系统的重要组成部分之一,所以必须对变电站进行合理设计。

但是变电站里使用的电气设施采用的设计方案都较为复杂,在设计电气设施时,也要同时考虑到整个设计的合理及经济性。

所以,要对变电站部分电气进行一次设计。

本文主要分析研究66KV变电站部分电气一次设计的具体内容,以促进变电站的合理设计程度。

关键词:66KV变电站;部分电气;一次设计;电力系统随着时代的变迁与发展,社会生产力不断增长,人们日常生活水平逐步提升,社会对电力的需求也在日益增长,所以变电站必须不断更新设备,加大电力输出,才能满足各行业生产活动和人们生活的需求。

而当前用电终端都是采用66KV的厂用电压,所以66KV变电站数量与规模也在不断增加,做好66KV变电站部分电气一次设计能够更好的输送电力到各个用电区,让人们的用电需求得到满足。

一、变电站部分电气一次设计的作用变电站进行一次设计的部分电气设施有变压器、发电机、隔离开关、断路器、输电线路和电路电缆等。

为了能让电能进行变换与合理分配,变电站在电网间扮演纽带的角色使各个电网能相互联系起来,同时还使用变压器来有效连接各个等级电压的电网。

而发电、输电、配电都是需要变电站电气一次设施相互连接来进行的,只有变电站安全稳定的工作运行,整个电网就能稳定工作。

变电站的核心作用就是让电能可以在高低压之间进行转换,并且具备安全性、科学性。

少部分变电站在电能转换时,让发电厂的发电机出口电压上升,主要是为了降低在远途输送电能时因为远距离而产生的电能消耗。

还有少部分变电站先把高压转换为低压,再输送到客户端。

66KV变电站因为需要直接面对用户端,所以其变电站数量会比较多,分布的范围也较为宽广。

因此,要对这种类型的变电站做一次性设计,必须要综合考量各方面因素,主要从其经济性、可靠、灵活等几个方面的特性着手。

只有在经过综合考量对比后,选择最合适的设计方案,才能真正有效的减少变电站在某些地区的投资成本,才能灵活、及时的解决这些区域突发的各种断电、停电、故障问题,为这些区域长期稳定供电。

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某变电站电气设计案例分析摘要:文章主要结合某变电站电气设计工程案例展开探讨。

从电气主接线设计的基本要求和特殊要求、电气设备选择原则及电气布置方案进行阐述。

根据变电站工程设计深度要求,从变电站总的设计原则、电气一次与各专业的资料配合,了解变电站设计相关专业问题。

关键词:变电站;接线设计;设备选择abstract: this article mainly with the electrical engineering design case of a substation. selection principle and electrical layout from the basic requirements for the design of the main electrical wiring, electrical equipment and special requirements are described. according to the substation engineering design depth requirements, this paper start from the substation general design principles, electrical and professional information with relevant professional knowledge, the design of the substation.key words: substation; design; equipment selection中图分类号:f407.6文献标识码:a文章编号:变电站可行性研究必须贯彻国家的技术政策和产业政策,执行各专业的有关设计规程和规定推进资源节约型、环境友好型、电网建设,推广应用通用设计通用设备,促进标准化建设。

在变电站工程设计中必须完整、准确、充分地掌握设计原始资料和基础数据。

1、500kv电气主接线设计1.1 电气主接线设计的基本要求电气主接线应满足可靠性、灵活性和经济性三项基本要求。

1.1.1 可靠性(1)断路器检修时,不宜影响对系统的供电。

(2)断路器或母线故障及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要保证对一级负荷及全部或大部分二级负荷的供电。

(3)尽量避免变电站全部停运的可能性。

1.1.2 灵活性(1)调度时,应可以灵活地投入和切除变压器和线路,调配电源和负荷,满足系统在事故、检修以及特殊运行方式下的系统调度要求。

(2)检修时,可以方便地停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修,不致影响电网的运行和对用户的供电。

(3)扩建时,可以容易地从初期接线过渡到最终接线,在不影响连续供电的情况下方便扩建。

1.1.3 经济性(1)节省投资,主接线力求简单,以节省电气一次设备,同时简化继电保护和二次回路,以节省二次设备和控制电缆。

(2)减小占地面积,主接线要为配电装置布置创造条件,尽量减小占地面积。

(3)减少电能损失,应经济合理地选择主变压器的型式、容量和数量,从而减少电能损失。

1.2 电气主接线方案设计1.2.1 基本要求应根据变电站规模、线路出线方向、近远期情况、系统中位置和站址具体情况,在进行综合分析比较的基础上,对变电站的电气主接线和主要电气设备的选择提出初步意见。

变电站分为系统枢纽变电站、地区重要变电站和一般变电站,500kv 变电站一般为系统枢纽变电站,其特点为汇集多个大电源和大容量联络线,在系统中处于枢纽地位,高压侧交换系统间巨大的功率潮流,并向中压侧输送巨大的电能。

全站停电后,将使系统稳定破坏,电网瓦解,造成大面积停电。

因此,对500kv 变电站电气主接线的供电可靠性、运行灵活性提出了较高的要求。

1.2.2 500kv 电气接线对500kv 配电装置的最终接线方式,当线路、变压器等连接元件为6 回及以上,且变电站在系统中具有重要作用时,宜通过技术经济比较确定采用一个半断路器接线或双母线分段接线。

根据2000 年示范变电所工程设计研究对330~500kv 电气主接线的研究评审表明,一个半断路器接线仍然是超高压配电装置的主要推荐接线。

目前,对于2~4 台主变进线、8~10 回出线规模的500kv 系统,建议采用一个半断路器接线。

在工程的可研阶段,应与系统、线路等专业密切配合,结合系统规划出线方向、出线走廊和站址地理位置及站区总平面布置,按照“当采用一个半断路器接线时,电源回路与负荷回路宜配对成串,同名回路配置在不同串内”的配串原则,重点做好500kv配串,规划做好进出线的近、远期结合,以满足工程运行要求。

如某500kv变电站,2台750mva主变压器,4回500kv出线,根据规程规定采用一个半断路器接线,如图1 所示,电源回路与负荷回路配对成串,同名回路配置在不同串内。

1.2.3 220 kv电气接线220kv系统作为500kv变电站的主要负荷点,要求其接线应具有较高的供电可靠性和运行灵活性,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,因此,220kv 接线一般采用双母线接线。

目前,500kv变电站中220kv系统规模一般为2~4台主变进线、12~16回出线,当线路、变压器等连接元件为10~14回时,可采用双母线单分段接线;15回及以上时采用双母线双分段接线。

为减少扩建时的改造工作量及停电时间,也可一期与远景均采用双母线双分段接线,母联、分段等间隔设备一次上齐。

某500kv 变电站,2台750mva主变压器,14回220kv出线,根据规程规定采用双母线双分段接线,如图2所示,2台主变及负荷分别接与两段母线上。

2、电气设备选择2.1主变压器选型对于大容量变压器选用三相变或单相变,应根据变电站站址位置、变压器运输条件、变压器制造、运输、安装费用等综合比较提出推荐意见。

对变压器是否设置备用相,应根据各区域变压器运行情况,考虑1台变压器停电或检修时,对系统供电的连续性和系统工频过电压的影响,经技术经济论证后确定是否装设备用相。

变压器的阻抗选择应从电力系统稳定、潮流方向、无功分配、继电保护、短路电流等方面综合考虑,并应以对工程起决定作用的因素来确定。

考虑到变压器的并联运行条件,并联运行的变压器应电压一致、阻抗一致、接线组别一致,同时,对于大件运输不便而采用单相变的内陆地区,为方便整个区域设置备用相,变压器的容量、阻抗、接线组别、调压方式应综合考虑确定。

自耦变压器与同容量的普通变压器相比, 具有耗材少、造价低、有功和无功损耗少、效率高等优点,因此,500kv变电站的主变宜优先选用自耦变压器。

为限制220kv侧发生不对称接地故障时的接地短路电流过大,应根据系统情况考虑是否在主变中性点预留装设小电抗的条件。

2.3 电气设备的主要参数选择电气设备的主要参数电流、电压、频率、容量、开断电流等应满足系统要求,同时还应注意所选设备应与《国家电网公司输变电工程通用设备(2009版)》的设备参数相一致。

如果所选设备参数与通用设备参数不一致,则应编制专门章节论述所选定的设备参数的必要性,并报请上级审查部门审批。

根据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》要求,330kv 及以上电压等级输变电设备的保护应按双重化配置。

因此,对500kv 变电站的220kv电流互感器应按6个二次绕组配置;500kv电压一个半断路器接线的边开关的ct 按7个二次绕组配置,中开关的ct 按9个二次绕组配置。

对于母线接地开关的配置,应根据短路电流水平和远期两组平行母线的长度,经过电磁感应电压计算,合理确定母线接地开关的数量,并根据配电装置布置确定接地开关布置位置。

对于同杆架设或平行回路的线路侧接地开关,应具有开合电磁感应和静电感应电流能力,具体选择a类,还是b1类(b2类),或更高一级,应根据具体工程情况计算确定。

3、电气布置各级电压配电装置布置位置,应根据系统地理接线图和出线走廊情况合理布置,同名回路出线的排序一定要与对端变电站出线相对应。

高压配电装置主要有:屋外敞开式开关设备型式(ais)、全封闭开关设备型式(gis)和母线敞开式sf6组合电器型式(h-gis)。

高压配电装置的选型应根据变电站的性质、站址情况、环境污秽等级、工程建设投资等综合考虑,并根据电力系统条件和运行、检修及施工方面的要求,合理制定布置方案和选用设备,高压配电装置还要做好近、远期结合,尤其要坚持节约用地的原则。

对于四级污区,应在选站阶段尽量避让。

如不能避让,应考虑设备型式的选择,变电站可以考虑采用gis或hgis等设备。

实际工程设计时,站址位于四级污区,同时为节约占地,对土地资源紧缺地区和基本农田地区,500kv配电装置可采用屋外h-gis,220kv配电装置可采用屋外gis;对非基本农田的常规变电站,500kv和220kv 配电装置可采用大爬距设备的屋外ais。

总平面布置中各建筑物及构筑物间距除满足电气安全距离外,还要满足防火间距的要求。

接地网的型式在可研阶段即应根据工程地质情况确定,对土壤电阻率较高的地区,应注意计算接触电势和跨步电势,合理确定接地网型式,并开列准确的技经资料。

避雷针的设置要尽量采用架构避雷针,需要设置独立避雷针时,应注意避开进站口和人经常通行的地方。

4 结语在进行变电站工程设计时,贯彻两型一化设计原则,符合规程、规范要求,全面考虑本期与远期规模,合理规划,技术经济指标较为先进合理。

参考文献[1] 国家电网公司500(330)kv变电站典型设计工作组.国家电网公司变电站典型设计[m].2005 年版.北京:中国电力出版社,2005.。

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