某220kV变电站电气一次设计方案分析

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220kv变电所电气一次部分初步设计

220kv变电所电气一次部分初步设计

摘要本次毕业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,分析负荷的发展趋势。

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220KV、110KV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的台数,容量及类型,同时也确定了站用变压器的容量及型号。

最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压断路器,隔离开关,母线,,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了220KV电气一次部分的设计。

电气主接线是发电厂、变电所电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节。

主接线的确定对电力系统整体及发电厂、变电所本身的运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关。

并且对电气设备选择、配电装置配置、继电保护和控制方式的拟定有较大的影响。

电能的使用已经渗透到社会、经济、生活的各个领域。

关键词:变电站电气主接线一次部分电气设备目录摘要 (I)设计任务书..................................................................................................................................... I V 设计课程设计指导书. (V)第一章电气主接线设计 (8)1.1电气主接线选择原则依据 (8)1.2常用电气主接线 (9)单母线接线 (9)单母线分段接线 (9)双母线接线 (9)双母线分段接线 (10)1.3 220 kV 、110 kV、10 kV电气主接线的确定 (11)1.4 所用电接线 (13)1.4.1所用电压等级的确定 (13)1.4.2 所用电接线基本要求 (13)1.4.3所用电接线形式 (13)第二章负荷计算及变压器选择 (15)2.1主变负荷、厂用负荷的计算 (15)2.2 主变压器台数、容量和型式的确定 (15)2.2.1主变压器台数的选择 (15)2.2.2主变压器容量的选择 (16)2.2.3变压器型式的选择 (16)2.2.4调压方式的选择 (17)2.2.5 冷却方式的选择 (17)2.3所用变台数、容量和型式的确定 (18)第三章最大持续工作电流及短路计算 (20)3.1 各回路最大持续工作电流 (20)3.2 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果 (21)3.2.1 短路计算的目的及假设条件 (22)3.2.2短路电流计算的一般规定 (23)3.2.3短路计算基本假设 (23)3.2.4 短路电流计算的步骤 (24)第四章主要电气设备选择 (25)4.1高压断路器的选择说明 (25)4.2 隔离开关的选择说明 (26)4.3 母线的选择说明 (27)4.4 互感器的配置说明 (28)4.4.1电流互感器的选择 (29)4.4.2电压互感器的选择 (31)第五章短路电流计算书 (33)5.1系统最大运行方式接线及等值电路 (33)5.2 220kv母线(d1点)短路计算 (35)5.3 110KV母线(d2点)短路计算 (37)5.4 10KV母线(d3点)短路计算 (39)5.5 短路点短路电流表 (42)表5.2 短路点短路电流表 (42)第六章电气设备选择计算 (43)6.1 高压断路器的选择计算 (43)6.1.1 220KV侧断路器 (43)6.1.2 110KV侧断路器 (44)6.2 隔离开关的选择计算 (46)6.2.1 220KV侧隔离开关 (46)6.2.2 110K侧隔离开关 (47)6.3 母线的选择计算 (48)6.3.1 220KV侧母线的选择 (48)6.3.2 110KV侧母线的选择 (50)6.3.3 10KV侧母线接线选择 (51)总结 (52)参考文献 (53)附图 (54)设计任务书设计题目:220kV变电所电气一次部分初步设计设计内容:根据所给定的设计资料,设计一个220kV变电所的电气一次部分,包括:1.确定电气主接线;2.确定主变压器的台数、容量和型式;3.确定所用电接线、所用变压器的台数、容量和型式;4.确定各电压级的配电装置型式;5.确定电压互感器和电流互感器的配置;6.选择各电压级各主要电气设备。

220kv降压变电所电气一次部分设计

220kv降压变电所电气一次部分设计

220kv降压变电所电⽓⼀次部分设计1设计任务及原始资料根据电⼒系统规划需新建⼀座220KV区域变电所。

该所建成后与110KV和220KV电⽹相连,并供给近区⽤户供电。

1. 设计变电所在城市近郊,向开发区的炼钢⼚供电,在变电所附近还有区域负荷。

2. 确定本变电所的电压等级为220/110/10KV,220KV是本变电所的电源电压,110KV和10KV是⼆次电压。

3. 待建变电所的电源,由双回220KV线路送到本变电所;在中压侧110KV母线,送出2回线路;在低压侧10KV母线,送出12回线路;在本所220KV母线有三回输出线路,送向负荷。

该变电所的所址,地势平坦,交通⽅便。

4. 110KV和10KV⽤户负荷统计资料见表1-1和表1-2。

最⼤负荷利⽤⼩时Tmax=5500h,同时率取0.9,线路损耗取5%。

表1-1 110KV⽤户负荷统计资料⽤户名称最⼤负荷(KW)cos回路数重要负荷百分数(%)炼钢⼚42000 0.95 2 65表1-2 10KV ⽤户负荷统计资料⽤户名称最⼤负荷(KW )cos 回路数重要负荷百分数(%)矿机⼚机械⼚汽车⼚电机⼚炼油⼚饲料⼚1800 900 2100 2400 2000 6000.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.952 2 2 2 2 262 62 62 62 62 625. 待建变电所与电⼒系统的连接情况如图 1-1所⽰。

1.2 变电所的设计内容1. 选择本变电所主变的台数、容量和类型。

2. 设计本变电所的电⽓主接线,选出数个电⽓主接线⽅案进⾏技术经济综合⽐较,确定⼀个较佳⽅案。

3. 进⾏必要的短路电流计算。

4. 选择和校验所需的电⽓设备。

5. 设计和校验母线系统。

1.3 设计成果1. 编制设计说明书。

2. 编制设计计算书。

3. 绘图若⼲张。

(1)绘制变电所电⽓主接线图。

(2)绘制220kV或110kV⾼压配电装置平⾯布置图。

(3)绘制220kV或110kV⾼压配电装置断⾯图(进线或出线)。

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。

220kV变电站电气一次部分设计

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

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。

220kV变电站电气一次主接线设计探讨

220kV变电站电气一次主接线设计探讨

220kV变电站电气一次主接线设计探讨摘要:变电站对城市的供电负荷影响较大,一次主接线设计是220kV变电站中的重要环节,对变电站的稳定运行有着重要影响,可以满足强电流、高压的传输需求,确保电气设备接入之后的稳定运行。

基于此,本文阐述了220kV变电站电气一次主接线设计方式,然后对220kV变电站电气一次主接线设计步骤展开探究。

关键字:220kV变电站;一次主接线设计;母线选择前言:变电站是电厂和用户之间的媒介,在实际应用中借助电能分配,有效满足用户的电能需求。

变电站主要是由不同电气设备组成的,通过连接使其成为一个整体,从而发挥变电站在电能转换中的作用。

电气一次主线设计工作主要是连接电气设备和高压电器,提升接线发电形式的科学性,该方式在变电站中起着重要作用,能够有效传输高压、强制电流等。

1 220kV变电站电气一次主接线设计方式1.1单母线接线在220kV变电站电气一次主接线设计中,单母线接线方式适用于在一台主变压器中应用。

在这样的环境下,采取这种接线方式进行接线建设有助于充分发挥单母线接线便捷的优势,从而保证变电站的稳定运行,以发挥电力能源转换功能。

不过,在实际接线过程中,由于单母线接线方式较为灵活、缺乏可靠性,一旦元件出现故障现象,在维修时需要在全部停电之后开展维修工作,从而给电力服务工作造成一定的困扰,用户在使用中也会出现电力不稳的情况。

在这样的情况下,单母线接线方式的应用较为受限。

1.2单母分段接线单母分段接线方式主要是借助断路器将母线分段,断路器对电源的分隔在很大程度上提升了供电服务效率。

单母分段接线方式优势非常大,特别是当设备出现故障时,不需要将整个系统停电,既能够保证正常供电,还大大提升了供电稳定性。

对于用户来说,用电体验得到较大地提升,单母分段接线方式是单母线接线方式的优化,在一定程度上促进电力的发展。

1.3双母线接线双母线接线方式指的是两组母线,在具体应用中需要相互应用这两组母线,从而为用户提供可靠的服务。

220KV变电站一次部分设计

220KV变电站一次部分设计

220KV变电站一次部分设计1.前言本课题研究的是220KV变电站一次部分设计。

变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响了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,起着交换和分配电能的作用。

这就要求变电站的一次部分设计的经济合理,采取合理的电气主接线形式,采用合适电气设备的数量和质量,变电站平面布置和配电装置也要符合国家规定标准,只有这样变电站才能正常的运行工作,为国民经济服务。

由于现代科学技术的发展,电力网容量的增大,电压等级的提高,综合自动化水平的需求,使变电所设计问题变得越来越复杂,除了常规变电所之外,还出现了微机变电所、综合自动化变电所、小型化变电所和无人值班变电所等。

当前随着我国城乡电网建设与改造工作的开展,对变电所设计也提出了更高更新的要求。

设计说明书2.主变压器的选择2.1主变压器形式的选择2.1.1相数的确定330KV及以下的电力系统中,在不受运输条件限制的情况下,一般选用三相变压器。

因为单相变压器组相对投资大,占地多,运行损耗较大,配电装置结构复杂,维修的工作量大。

2.1.2绕组数的确定当三绕组变压器的每个绕组的通过容量达到该变压器的额定容量的15%以上时才采用三绕组变压器。

否则,绕组未能充分利用,反而不如选用2台双绕组变压器在经济上更加合理。

2.2主变压器容量和台数的确定2.2.1变电所主变压器容量的确定(1)主变压器的容量,一般应按5-10年的规划负荷来选择,并适当考虑10-30年的发展,根据城市规划,负荷性质,电网结构等综合考虑确定其容量。

(2)装有两台以上的变压器的变电所,应考虑到当一台主变停运时,其余主变的容量满足70%-80%的全部负荷,并应满足一类及二类负荷的供电。

由上述两点得出一台主变压器容量应满足:根据任务书:10KV侧的负荷为: Pmax=100MW 功率因数为:0.85110KV侧出线负荷Pmax=20MW 功率因数为0.85总的负荷为:Pmax=100+20=120MW总的容量为:Smax=Pmax/cosø=120/0.85=141MVA这样根据公式,考虑到变压器的本身损耗容量还应有5%的裕度.这样变压器的容量为S变=0.75⨯K0⨯Smax(1+5%) 其中K0为同时率,一般取0.9.所以S主=0.75⨯0.9⨯141⨯1.05=100MV A所以根据容量选择两台SSPSL-的三相有载调压变压器。

某220kV变电站电气方案设计的讨论

某220kV变电站电气方案设计的讨论

某220kV变电站电气方案设计的讨论摘要本文通过对变电站设备选型及布置两个方面,对拟在新疆莫索湾垦区附近新建220kv变电站的方案进行了详细论述。

该变电站建设有助于缓解该地区变电容量不足的现状,同时可以满足农八师莫索湾垦区不断发展的负荷需求。

关键词变电站;踏勘;设计中图分类号tm63 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)45-0049-02本220kv变电站工程为新建工程,位于玛纳斯、石河子区域内,由于该地区220kv变电容量存在不足,因此本工程的建设有助于缓解该地区变电容量不足的现状,同时可以满足农八师莫索湾垦区不断发展的负荷需求。

1 设备选型本站建设规模为1台150mva变压器,220kv出线1回,110kv出线4回,35kv建成i段母线,出线5回,35kv并联电容器组1×15 000kvar+1×12 000kvar。

本变电站220kv、110kv侧中性点按直接接地设计;35kv侧中性点可由接地变压器经消弧线圈接地。

站用电系统为单母线分段接线,设分段自投,正常分列运行,站用变单台容量为250kva,本期#1接地变兼站用变接于35kv i段母线上,#2接地变兼站用变接于35kv 外接电源进线上(#2主变投运后改接于35kv ii段母线上,35kv外接电源退出运行)。

每台站用变各带一段母线,重要负荷由两段母线双回供电。

本站主变压器采用型号为sfsz10-150000/220有载调压、浸油式、低损耗、自然油循环、风冷变压器;容量比为100/100/50。

220kv设备选用瓷柱式sf6气体绝缘单断口断路器,额定电压252kv,额定电流4 000a,开断电流50ka,动稳定电流峰值125ka。

i、ii母、出线隔离开关选用双柱、水平旋转分合结构的gw4型隔离开关,额定电压252kv,额定电流2500a,3s热稳定电流50ka,动稳定电流峰值125ka。

选用sf6独立电流互感器,主变压器进线额定电流比为2×600/1,出线额定电流比为中抽2×300/1、满匝2×600/1,3s热稳定电流50ka,动稳定电流峰值125ka,220kv电流互感器要求有8个二次线圈。

220KV变电站电气一次部分初步设计说明书

220KV变电站电气一次部分初步设计说明书

220KV变电站电气一次部分初步设计说明书第一章电气主接线设计1.1主接线设计要求电气主接线又称为电气一次接线,它是将电气设备以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。

主接线代表了变电站高电压、大电流的电器部分主体结构,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终方案。

电气主接线设计的基本要求,概况地说应包括可靠性、灵活性和经济性三方面。

1.可靠性安全可靠是电力生产的首要任务,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。

主接线可靠性的基本要求通常包括以下几个方面。

(1)断路器检修时,不宜影响对系统供电。

(2)线路、断路器或母线故障时,以及母线或母线隔离开关检修时,尽量减少停运出线回路数和停电时间,并能保证对全部I类及全部或大部分II 类用户的供电。

(3)尽量避免变电站全部停电的可能性。

(4)大型机组突然停运时,不应危及电力系统稳定运行。

2.灵活性电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵活地进行运行方式的转换。

灵活性包括以下几个方面。

(1)操作的方便性。

电气主接线应该在服从可靠性的基本要求条件下,接线简单,操作方便,尽可能地使操作步骤少,以便于运行人员掌握,不至在操作过程中出差错。

(2)调度的方便性。

可以灵活地操作,投入或切除某些变压器及线路,调配电源和负荷能够满足系统在事故运行方式,检修方式以及特殊运行方式下的调度要求。

(3)扩建的方便性。

可以容易地从初期过渡到其最终接线,使在扩建过渡时,无论在一次和二次设备装置等所需的改造为最小。

3.经济性主接线在满足可靠性、灵活性要求的前提下做到经济合理。

(1)投资省。

主接线应简单清晰,并要适当采用限制短路电流的措施,以节省开关电器数量、选用价廉的电器或轻型电器,以便降低投资。

220kV变电站电气一次主接线设计研究

220kV变电站电气一次主接线设计研究

220kV变电站电气一次主接线设计研究发布时间:2021-11-16T10:09:39.887Z 来源:《时代建筑》2021年21期7月下作者:朱伟泉[导读] 变电站是电力系统的重要组成部分,对城市电力负荷有着重要影响。

对于220kV变电站而言,一次主接线设计的好坏将直接影响变电站的正常运行。

良好的设计不仅可以充分满足运行中高压和强电流在传输方面的需求,而且可以在各路的电器设备接入变电站后,保证电器设备的稳定运行,保障电力系统运行的安全性及可靠性。

文章主要对220kV变电站电气一次主接线设计进行分析,了解主接线的重要性及其主接线方法,使人们对电气一次主接线设计有一定的认识。

4414251975021****1 朱伟泉摘要:变电站是电力系统的重要组成部分,对城市电力负荷有着重要影响。

对于220kV变电站而言,一次主接线设计的好坏将直接影响变电站的正常运行。

良好的设计不仅可以充分满足运行中高压和强电流在传输方面的需求,而且可以在各路的电器设备接入变电站后,保证电器设备的稳定运行,保障电力系统运行的安全性及可靠性。

文章主要对220kV变电站电气一次主接线设计进行分析,了解主接线的重要性及其主接线方法,使人们对电气一次主接线设计有一定的认识。

关键词:220kV变电站;主接线;设计研究1.220kV 变电站电气一次主接线设计原则1.1灵活性原则在当前包括电网建设在内的各项建设迅速发展的背景下,变电站的电气一次主接线设计也必须要与时俱进,本着灵活性的原则进行改造与更新。

首先220KV变电站电气设计主接线的扩建灵活,在设计中必须要考虑变电站分期建设的需求,从建设初期以及到建设完工,均必须要考虑扩建。

其次是220KV变电站电气设计主接线设计中调度灵活,变电站电气系统对主接线有明确的系统持续、正常运行的要求,通过无功补偿装置、变压器等的灵活更换、投入来保证系统安全。

最后是检修灵活与事故处理灵活,当出现故障的时候,能够迅速定位并发现问题,同时能够隔离故障部位,并迅速恢复供电,保证系统的安全、稳定运行。

220kv变电站电气一次部分初步设计 论文--本科毕业设计

220kv变电站电气一次部分初步设计 论文--本科毕业设计

华北电力大学毕业设计(论文)220KV变电站电气一次部分初步设计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。

变电站对电力的生产和分配起到了举足轻重的作用,是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,作为电能输送与控制的枢纽,设计是否合理,不仅直接影响了基建投资、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。

本设计主要介绍了220KV变电站电气部分的设计。

首先对原始资料进行分析,设计主接线形式,选择主变压器的台数及容量,综合比较各种接线方式的特点、优缺点,根据技术要求选择两种较其它方案可靠的主接线方案;再对两种方案进行全面的技术、经济比较,确定最优的主接线方案;然后进行短路电流计算,为设计中需要的高压电气设备的选择、整定、校验等方面做准备;继而进行主要电气设备的选择与校验,最后进行配电装臵设计,防雷保护设计。

关键词:变电站、主变压器、短路计算、设备选择、配电装臵。

目录摘要 (I)前言 (1)第一章电气主接线设计 (2)1.1 主接线设计要求 (2)1.2 主接线接线方式概述 (3)1.3 主接线设计 (6)第二章主变压器选择 (10)2.1 主变压器的选择原则 (10)2.2 主变压器台数的选择 (10)2.3 主变压器容量的选择 (10)2.4 主变压器型式的选择 (11)2.5 绕组数量和连接形式的选择 (11)2.6 主变压器选择结果 (12)第三章方案最终确定 (13)3.1 主接线初步确定 (13)3.2 主接线方案的最终确定 (13)第四章短路电流计算 (15)4.1 概述 (15)4.2 短路电流计算目的 (15)4.3 短路电流计算基本假设 (15)4.4 各元件电抗标么值计算 (16)4.5 短路电流计算过程 (16)4.5.1 220KV侧短路计算 (17)4.5.2 110KV侧短路计算 (18)4.5.3 10KV侧短路计算 (18)第五章主要电气设备选择与校验 (22)5.1 概述 (22)5.2 各回路持续工作电流计算 (23)5.3 断路器和隔离开关的选择与校验 (24)5.3.1 电抗器的选择与校验 (25)5.3.2 断路器的选择与校验 (26)5.3.3 隔离开关的选择与校验 (28)5.4 电流互感器选择与校验 (29)5.4.1 电流互感器的选择 (30)5.4.2 电流互感器的校验 (31)5.5 电压互感器选择 (32)5.6 导体的选择与校验 (33)5.6.1 导体的选择 (35)5.6.2 导体的校验 (36)5.7 避雷器的选择与校验 (38)5.7.1 避雷器的选择 (39)5.7.2 避雷器的校验 (39)第六章电气总平面布臵及配电装臵的选择 (41)6.1 概述 (41)6.1.1 配电装臵特点 (41)6.1.2 配电装臵类型及应用 (41)6.2 配电装臵的确定 (42)6.3 电气总平面布臵 (42)6.3.1 电气总平面布臵的要求 (42)6.3.2 电气总平面布臵 (43)第七章防雷装臵保护 (44)7.1 防雷保护的必要性 (44)7.2 变电站防雷保护内容 (44)7.3 避雷针的配臵 (44)7.3.1 避雷针的配臵原则 (44)7.3.2 避雷针位臵的确定 (44)7.4 避雷针保护范围计算 (45)7.4.1 避雷针定位及定距 (45)7.4.2 单根避雷针的保护范围计算 (46)7.4.3 多根避雷针的保护范围计算 (46)第八章结束语 (48)致谢 (49)参考文献 (50)附录 (51)前言本次毕业设计的主要内容是变电站电气部分设计,是电气工程及自动化专业的学生在校期间的最后一次综合性训练,它将从思维、理论以及动手能力方面给予我们严格的要求,使我们的综合能力有一个整体的提高。

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作者:孙阳来源:《中国科技纵横》2013年第06期【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2×240MVA,最终建设4×240MVA。

(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2×500kVA,接地电阻16欧姆;远期建设接地变3×500kVA,接地电阻16欧姆。

(8)10kV站用电:本期按终期一次性建成2×400kVA。

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)。

220kV地区变电所电气一次初步设计

220kV地区变电所电气一次初步设计

毕业设计(论文)题目220kV地区变电所电气一次初步设计系别电力工程系专业班级电气工程及其自动化09k5班学生姓名曾嶒指导教师陈英慧二○一三年六月220kV地区变电所电气一次初步设计摘要电力生产过程有别于其他工业生产过程的一个重要特点,就是它的生产、输送、变换、分配、消费的几个环节是在同一个时间内同步瞬间完成。

电力生产过程要求供需严格动态平衡,一旦失去平衡生产过程就要受到破坏,甚至造成系统瓦解,无法维持正常生产。

随着经济的快速发展,全国乃至全世界凸现缺电局面,如何进一步优化调度,加强电力资源的优化配置,最大限度满足电力需求成为人们探讨的问题之一。

又随着计算机技术、通信技术、信息技术惊人的发展,变电站综合自动化技术进一步优化,整个电网运行的安全性和经济效益得到大幅提升。

这项技术将引起电力行业有关部门的重视,成为变电站设计核心技术之一。

本次220kV变电站的设计包括一次和二次部分,通过任务书给出的变电所的原始资料:变电站类型、电压等级、负荷情况、出线情况、系统情况以及环境条件等,结合相关参考资料完成本次设计。

具体内容包括:主变压器容量和型号的选择应根据电力系统5~10年的发展规划进行选择,变电所主接线根据变电所在电力系统中的作用和回路数进行选择,短路电流计算是根据设计的主接线图,画出等值网络进行计算,根据计算得出的短路电流来选择电气设备,屋内外配电装置根据出线回路的电压进行选择,根据避雷装置设计原则进行防雷装置的选择。

关键词:变电站;电力设施;电气设备A DESIGN OF ELETRIC SYSTEMFOR 220kVSTEP-DOWNTRANSFORMER SUBSTATIONAbstractThe produce of electric power is different from other industrial produce,whose process of product,transfer,change, distribute and consume is completed at the same time.The produce of electric power must keep balance,or it can’t function normally or even be destroyed.As the development of economy, the problem of being shot of electricity is becoming more and more serious.It’s a big problem how to optimize the disposition of electric resource and meet the electric power requirement.With the development of computer technology,communication technology and information technology,the comprehensive automation system technology develop faster and faster.The security and economic profits of the whole electric power network are greatly improved.The technology will be attached importance by electrical department and become key point of the transformer substation design.This paper is design the 220KV transformer substation which include two parts of electrical devides. Through the design assignment of the original material of substation: substation type, voltage grade, load conditions, qualification, system and environment conditions etc, combining with reference materials at the completion design. The includes: the main transformer capacity and models of choice sho uld be based on 5 ~ 10 years of power system's development planning, according to the role of the substation in the power system and the number of the circuits, we choose the main electrical wiring, According to the design of the main of the wiring diagram, draw the equivalent network to calculate short-circuit current. According to the short circuit current to choose electric equipments, According to qualify the voltage circuit choose the house power distribution equipment and outside distribution device, according to avoid thunder device design principle in lightning protection device of choice.Keywords: transformer substation;power facilities;electric equipment目录摘要 (I)Abstract........................................................... I I 1原始数据. (1)2主变压器的选择 (2)2.1 主变压器台数的选择 (2)2.2 主变压器容量的选择 (2)2.3 主变压器形式的选择 (2)2.3.1 相数 (2)2.3.2 绕组数与结构 (2)2.3.3 绕组连接组号 (3)2.3.4 调压方式 (3)2.3.5 冷却方法 (3)2.4 主变压器的确定 (3)3电气主接线的设计 (5)3.1 主接线的接线形式 (5)3.2 主接线的比较选择 (7)4短路电流计算 (14)4.1 短路计算的目的 (14)4.2 短路电流计算的一般规定 (14)4.2.1 计算的基本情况 (14)4.2.2 接线方式 (14)4.2.3 计算容量 (14)4.2.4 短路种类 (14)4.2.5 短路计算点 (15)4.3 短路电流的计算步骤 (15)4.4 短路电流的计算 (15)5电气设备的选择 (19)5.1 选择设计的一般规定 (19)5.1.1 一般原则 (19)5.1.2 一般条件 (19)5.2 断路器的选择和校验 (20)5.2.1 断路器种类和型式的选择 (20)5.2.2 断路器的选择计算 (21)5.3 隔离开关的选择 (23)5.3.1 隔离开关的选择标准 (23)5.3.2 隔离开关的选择和校验 (24)5.4 电流互感器的选择 (26)5.4.1 电流互感器的特点 (26)5.4.2 电流互感器的选择标准 (26)5.4.3 电流互感器的选择和校验 (27)5.5 电压互感器的选择 (29)5.5.1 电压互感器的特点 (29)5.5.2 电压互感器的选择标准 (30)5.5.3 电压互感器的选择计算 (30)5.6 裸导体的选择 (32)5.6.1 裸导体的选择条件和校验 (32)5.6.2 母线的选择计算 (33)5.7 支柱绝缘子及穿墙套管的选择 (36)5.7.1 支柱绝缘子的选择标准 (36)5.7.2 支柱绝缘子选择计算 (36)5.7.3 穿墙套管的选择 (36)6最佳方案的确定 (38)6.1 综合投资 (38)6.1.1 综合投资概述 (38)6.1.2. 综合投资的计算 (38)6.2 年运行费用 (39)6.2.1 年运行费用概述 (39)6.2.2 年运行费用的计算 (39)6.3 经济比较 (40)7电气总平面设计及配电装置的选择 (42)7.1 概述 (42)7.1.1 对配电装置的基本要求 (42)7.1.2 配电装置的类型 (42)7.1.3 配电装置的应用 (43)7.2 高压配电装置的选择 (43)7.3 电气总平面布置 (46)8避雷器及避雷针的选择 (48)8.1 雷电过电压的形成与危害 (48)8.2 电气设备的防雷保护 (48)8.3 避雷针的配置原则 (49)8.4 避雷器的配置原则 (49)8.5 避雷器的选择 (49)8.6 避雷针的选择 (51)8.7 保护全面积的校验 (52)9接地网的设计 (53)9.1 概述 (53)9.2 接地体的设计 (53)9.3 典型接地体的接地电阻计算 (53)9.4 接地网设计计算 (54)参考文献 (56)致谢 (57)1原始数据1.变电站类型:220kV地区变电所2.电压等级:220 / 110 / 10 kV3.负荷情况:110 kV侧:最大120MW,最小90MW,T= 5300小时,cosϕ= 0.85max10 kV侧:最大45MW,最小20MW,T= 5200小时,cosϕ= 0.85max4.出线情况:220kV:2回,110kV:4回,10kV:10回(电缆)5.系统情况:⑴系统经双回线(LGJ--240/25km)给变电所供电⑵系统220kV母线电压满足常调压要求,⑶系统220kV母线短路电流标幺值为30(S= 100 MV A)B⑷110kV和10kV对端无电源6.环境条件:⑴最高温度40 ℃,最低温度-25 ℃,年平均温度20 ℃⑵土壤电阻率ρ< 400欧米⑶当地雷暴日35日/年2主变压器的选择2.1 主变压器台数的选择为保证供电可靠性,避免一台变压器故障或检修时影响供电,变电所一般装设两台主变压器。

220kV变电站一次系统设计探讨

220kV变电站一次系统设计探讨

220kV变电站一次系统设计探讨随着人们生活水平的不断提高,对电力的需求可谓与日俱增。

大型水力、火力发电厂发出的电流通过高压变电站输送,走进千家万户。

由此可见,220kV高压变电站是电力系统中的重要组成部分之一,其通过变换、分配和控制电压,根据需要升高或降低电压,进行功率转换,保证着城镇人民的生活需求。

变电站的设计在很大程度上会影响电网的可靠性,一旦变电站出现故障,整个电力系统的运行将会受到严重影响。

对变电站的设计一般分为一次和二次2个部分,其中一次设计主要有主接线设计、电气设备选择、接地及防雷设计等内容。

以下将针对这几方面的内容进行重点分析,给出220kV高压变电站的一次设计要点,为电网建设提供参考依据。

1.220kv变电站电气一次系统重要作用近些年我国的电力系统发展比较迅速,对于变电站的应用与优化也逐渐提高,这对电网的使用安全与稳定具有重要的意义。

但是我国的变电站一次设备与系统还是存在一定的问题与缺陷。

这些问题极易造成安全事故的发生,从而给社会的发展带来严重的损失。

所以,为了提高变电站的一次回路与设备的安全,需要科学地对电气一次系统进行合理的设计与应用。

全面考虑各种影响因素的危害,保证电气一次系统设计的科学性,从而在实际的一次系统应用中发挥最大的作用,为变电站的整体运行提供坚实的基础。

2.220kV变电站一次系统设计的原则变电站设计是城市电网建设中的重点内容,为保证城市用需要遵循的原则主要有充足的变电容量。

对于城市电网建设,变电站的变电容量不仅要满足目前城市的供电需求,也要考虑到该区域中长期规划所预测的电力需要。

(2)结构紧凑,占地面积小。

在城市建设中,土地资源十分宝贵,变电站作为服务于城市的电网设备应尽量减小占地面积,减轻城市负担。

(3)可靠性高。

基于变电站的工作性质,必须保证其具有较高的可靠性,只有这样才能保证城市的安全平稳用电。

较高的自动化程度以及较低的通信误码率是保证变电站可靠性的必要条件。

220kv降压变电站电气一次设计

220kv降压变电站电气一次设计

目录第一部分设计说明错误!未定义书签。

前言 (1)第1章电气主接线选择 (2)1.1. 概述 (2)1.2.主接线的接线方式选择 (3)第2章主变压器容量、台数及形式的选择 (3)2.1.概述 (3)2.2.主变压器台数的选择 (4)2.3.主变压器容量的选择 (4)2.4.主变压器型式的选择 (4)第3章短路电流计算 (6)3.1.概述 (6)3.2.短路计算的目的及假设 (6)第4章电气设备的选择 (7)4.1 概述 (7)4.2.断路器的选择 (9)4.3.隔离开关的选择 (10)4.4.母线的选择 (10)4.5.支持绝缘子及穿墙套管的选择 (11)4.6.限流电抗器的选择 (12)第5章电气总平面布置及配电装置的选择 (13)5.1 概述 (13)5.2 高压配电装置的选择 (14)第6章继电保护配置规划 (16)第7章防雷及接地装置设计选择 (17)7.1.概述 (17)7.2.防雷保护的设计 (18)7.3.主变中性点放电间隙保护 (19)第8章主接线比较选择 (20)8.1.方案一 (20)8.2. 方案二 (20)第10章短路计算 (23)第11章电气设备选型计算 (30)11.1. 主要电气设备选型计算依据 (30)11.2. 断路器选型计算 (30)11.3 隔离开关选型计算 (36)11.4.220kV、110kV主母线及10kV主变低压侧母线桥导体选择计算 (37)11.5.10kV最大一回负荷出线电缆 (41)11.6.支持绝缘子及穿墙套管的选择 (42)11.7.限流电抗器 (43)第12章继电保护规划设计 (43)12.1.变电站主变保护的配置 (43)12.2.220、110、10kV线路保护部分 (44)第13章避雷器参数计算与选择 (44)第14章接地电阻、接地装置、避雷针保护范围计算 (46)14.1.接地电阻选型计算 (46)14.2.接地装置的选型计算 (46)14.3.避雷针保护范围的计算 (46)第15章参考资料 (46)前言本设计为广东工业大学2005级电气工程及自动化专业的电力系统课程设计,设计题目为:220kV降压变电站电气一次部分设计。

220kV变电站一次侧电气部分方案设计

220kV变电站一次侧电气部分方案设计

220kV变电站一次侧电气部分方案设计摘要电力工业是国民经济的基础,是重要的支柱产业,它与国家的兴衰和人民的安康有着密切的关系,随着经济的发展和现代工业的建设的迅速崛起,供电系统的设计越来越全面。

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。

变电所及配电系统设计的优劣是变电所得以运行的根本。

本设计做的是220KV变电站一次侧电气部分的设计。

论文中首先对提供的原始负荷资料进行分析,通过负荷的计算确定变电站主变容量及台数。

然后通过短路计算,参考总降变电所所在地的气象条件和其他有关资料,确定变电所位置、导线型号。

通过计算所得的短路电流值对断路器、电流互感器、电压互感器等高压电气设备进行选择。

最后进行防雷接地设计。

本设计实现了主变及电气设备的选择,对今后进一步设计起到引导作用。

关键词:变电站;负荷计算;短路电流;设备选择Primary of The Electrical Part for220KV Substation DesignAbstractThe power industry is the basis of the national economy,which is an important pillar industry, the rise and fall with the State and people closely related to the well-being, along with economic development and the rapid development of modern industry rise, more and more power supply system design comprehensive, rapid growth of plant consumption for power quality, technical and economic conditions, reliability of electricity supply are increasing, and therefore also have higher power supply design, better requirements.The factory power supply system design fit and unfit quality are the bases which the enterprise can move. The design discussion is one side of electrical part of 220KV substation design. In the design, I analysis the original load data first, then calculate the electricity load to determine the capacity and quantity of main transformer which substations need. Next, through short-circuits the computation, refers to the factory locus the meteorological condition and other pertinent dates, then may determine the transformer substation the position, the wire model. I choose the electrical device such as the circuit breaker,the current transformer and the potential transformer through the short-circuit .In the end, I design the lightning protection.The design implement of the main transformer and electrical equipment selection, it is important for the design of the future and it plays a guiding role in the further.Key words: substation; short-circuit current; equipment selection; distribution equipment目录论文总页数:29页1 引言 (5)2 负荷计算和主变压器的选择 (5)2.1 主变压器的选择原则 (5)2.2 负荷计算 (6)2.3主变压器选择结果 (7)3 电气主接线的设计 (7)3.1 电气主接线的概述 (7)3.2 电气主接线的基本要求和设计的原则..............................................错误!未定义书签。

220kV变电站电气一次主接线设计研究_0

220kV变电站电气一次主接线设计研究_0

220kV变电站电气一次主接线设计研究:本文主要针对220KV 变电站电气一次主接线设计进行研究,首先分析目前220KV 变电站电气一次主接线设计中的常用接线方式,并对接线方式进行初步比较,在此基础上提出一次主接线设计的原则和设计步骤。

对于相关领域科研工作者和同行业工作人员具有十分重要的参考意义。

标签::220kV变电站;主接线;设计研究1 220kV 变电站电气一次主接线方式1.1 单母线接线作为主接线中相对简单的接线方式之一,单母线接线主要应用于只有一台主变压器的变电站当中。

这种情况下能够充分发挥单母线接线优势,不仅仅接线简单清晰,而且涉及到的相关设备更少,操作更加方便。

但是在单母线接线中还存在一定问题,其中不够灵活、可靠性较差是最典型的问题。

采用单母线接线方式,如果其中某一设备出现问题,在维修中需要让整个系统停止运行,严重影响供电质量以及供电安全。

而当前人们对于变电站以及供电质量要求越来越高,因此这种接线方式存在的弊端让其应用较少。

1.2 单母分段在单母分段的主接线设计中引入了断路器,断路器的引入实现了客户分段的功能。

通过断路器能将电源分隔,这种方式大大提高了客户供电服务效率。

单母分段节点方式和单母线接线方式相比具有明显优势,尤其是当某一设备发生故障的时候可以不用整个系统停电进行维修,不影响系统稳定性和安全性。

保证了供电效率的同时,还大大提高了系统供电的稳定性与可靠性,对于用户本身而言,能够获得更佳的用电体验。

单母分段其实质也是为优化改进单母线接线提出的,作为单母线接线的进步,进一步促进了电力发展建设。

1.3 双母线接线双母线接线主要是在系统中引入两组母线,并将两组母线协调使用以保证变电站的运行可靠性,通过这种方式还能够进一步提高供电质量。

在变电站一次主接线设计中,在电源和出线位置配备相应的断路器是进行双母线接线的必要前提,另外还需要配备相应的双母线控制开关以实现有效控制功能。

双母线接线具有显著优点,尤其是维修保养比较方便简单。

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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。

新建站本期接入220kv电网示意图(方案二)
2.3 方案对比
方案一:当#1变电站电源线故障时,将#1变电站负荷全部转到新建站~#2变电站线路上。

新建和#1变电站远期最终主变容量可达到1080mva,新建站~#2站线路截面为2×lgj-400mm2,每回线路输送容量为543mva,负荷转供比例为100%,失电比例为0%。

当220kv新建站~#2站一回线路故障时,将#1变电站负荷由另一侧电源供,新建变电站负荷由#2站另一回线路供,负荷转供比例为100%,失电比例为0%。

方案二:当#1变电站电源线故障时,新建站~#2站220kv线路为
主供电源。

线路截面为2×lgj-400mm2,线路输送容量为543mva,而两座变电站远期最终主变容量达到1080mva,负荷转供比例为50.3%,失电比例为49.7%,不满足线路“n-1”校验。

当220kv新建站~#2站一回线路故障时,#1站由已有线路供电。

线路截面为2×lgj-400mm2,线路输送容量为543mva,而新建站和#1站远期最终主变容量达到1080mva,负荷转供比例为50.3%,失电比例为49.7%,不满足线路“n-1”校验。

综合考虑:方案一优于方案二,所以推荐方案一作为本工程系统接线方案。

3 电气主接线及计算分析
3.1 电气主接线
3.1.1 220kv出线
新建站首期220kv出线3回,即1回至220kv #1站,2至220kv #2站。

终期220kv出线6回。

3.1.2 220kv接线
220kv终期出线6回,采用双母线接线,设专用母联断路器;220kv 本期出线3回,采用双母线接线,设专用母联断路器。

3.1.3中性点接地方式
220kv中性点:采用隔离开关直接接地方式,可灵活选择不接地或直接接地,以满足系统不同的运行方式。

380/220v中性点:采用中性点直接接地方式。

3.2电气计算
3.2.1潮流计算
潮流计算水平年取项目投产年2015年,项目投产年按首期接入系统方案进行计算。

主要考察新建站投产后正常方式及线路“n-1”方式下该区域220kv线路及主变的负载情况,对送电线路导线截面和变电设备进行校验。

(1)220kv新建站投产年(2015年),在丰大正常下该站所在区域系统潮流分布合理,线路、主变均未发现过载问题,各级母线电压水平也在合理范围。

(2)220kv新建站投产年(2015年),当#2站~新建一回220kv
线路进行检修,该站所在区域系统潮流分布合理,线路、主变均未发现过载问题,各级母线电压水平也在合理范围。

(3)220kv新建站投产年(2015年),当#1站~新建站220kv线路进行检修,该站所在区域系统潮流分布合理,线路、主变均未发现过载问题,各级母线电压水平也在合理范围。

3.2.2 短路计算
短路计算水平年取2020年,运行方式按220kv系统环网运行,终期3台180mva主变投入运行。

远景年(2020年)新建站220kv母线三相、单相短路电流<50ka,满足导则的规定。

4 电气设备的选择
4.1 主变参数选择
本站主变压器选型为sfsz11-180000/220,180mva,180/180/60,yn,yn0,d11接线。

额定电压220±106×1.5%/121/11kv,各侧短路阻抗ud1-2=14%,ud2-3=35%,ud1-3=50%。

短路电流水平
从节短路计算结果可见,2020年新建站220kv母线短路电流<
50ka,满足导则的规定。

根据南方电网公司标准设计推荐并结合系统短路电流计算,各电压等级设备的短路开断电流选择标准如下:220kv设备的开断电流按50ka选择。

4.2 低压无功补偿配置选择
根据无功平衡计算结果,建议本站为每台主变配置5×8mvar电容器,终期装设3×5×8低压电容器。

按上述配置,本站投切单组电容器引起的电压波动为0.19%,低于国家标准(gb-12326-2000)规定的电压波动限值。

4.3 导线截面选择及线路型式
湛江地区220kv导线截面不低于2×400mm2,在电力负荷密度较大地区,以及500kv变电站出线段向大截面导线方向发展,采用2×630mm2导线。

根据新建及已有变电站的最终主变容量,远期可达到1080mva。

在环境温度40℃条件下,2×lgj-400mm2截面导线每回线路输送容量为543mva。

在其中任意一回电源线路故障或检修停运情况下,其余两回线路可提供1086mva的输送容量,能够满足新建及已有的供电
需求。

本工程新建的220kv线路推荐采用2×400mm2截面导线。

5 结束语
综上所述,本文只是从理论上简单叙述了220kv变电站一次电气部分设计的全过程,以此同时,在实际设计中还应充分考虑各种不确定因素,如政府规划、周边居民、自然环境等对变电站设计的影响。

参考文献
[1]张宏阳.浅谈220kv变电站设计思路及实践[j],2009.
[2]《南方电网公司110-500kv变电站标准设计》(2011年版)
[3]张玉军,韩文庆,杨旭方,周朝霖.200kv变电站典型设计综述[j].山东电力技术,2007.
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。

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