变电站主接线图绘制要求

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电站变电所电气主接线图(含说明)

电站变电所电气主接线图(含说明)
220kV I母220kV II母110kV套管CT:3(TMY-125X10)HY5WZ-17/45W110kV中性点设备:YH1.5W-72/186WLJW1-10W,400/1AGW13-63W/630LRB-110,200,400,600/1A,(两只)LRB-60,200,400,600/1A,(两只)LR-110,1200,1800,2400/1A,(一组)LRB-110,1200,1800,2400/1A,(两组)GW13-110W/630ALJW1-10W,200/1AYH1.5W-144/320W220kV中性点设备:110kV中性点套管CT:220kV中性点套管CT:2xLGJX-500/45YH10W-108/281WYH10W-204/532WLRB-220,800,1200,1600/1A,(两组)LR-220,800,1200,1600/1A,(一组)Uk1-2=14% Uk1-3=50% Uk2-3=35%220%%P8X1.5%/115/10.5kV#1主变压器容量比:180/180/90 接线组别:YN,Yno,dll220kV套管CT:SFSZ9-K-180000/2200.5/0.2S4000A,50kAGW16-220(W)2500A,50kAGW16-220D(W)断路器弹簧机构2x600/1A2500A,50kA5P30/5P30电流互感器GW7-220IID(W)5P30/5P30/5P30C备用一BA出线二BCLGJX-630/55A#1主变间隔C备用三变主2xLGJX-500/45YH10W-108/281WYH10W-204/532W#2主变压器#1同(预留)#3主变压器(预留)#4主变压器#3主变间隔#2主变间隔#4主变间隔备用四CBABALDRE-130/116LDRE-130/116变主#1同隔间母联2x(LGJX-630/55)5P30/5P30/5P305P30/5P30/0.52x1200/1A电流互感器弹簧机构4000A,50kA断路器GW16-220D(W)2500A,50kA氧化锌避雷器LGJX-400/352500A,50kAGW16-220D(W)YH10W-204/532WTYD-220/ 3-0.0075H电压互感器(三相)220/ 3:0.1/ 3:0.1/ 3:0.1/ 3:0.1一同出线出线一BCA5P30/5P30/5P300.5/0.2S4000A,50kAGW16-220(W)2500A,50kAGW16-220D(W)断路器弹簧机构2500A,50kA5P30/5P302x1200/1A电流互感器GW7-220IID(W)B、C相:OWF-220/ 3-0.005HA相:TYD-220/ 3-0.005HXZK-1600-1.0/40XZK-1600-0.5/402x(LGJX-400/35) I母母线设备II母母线设备设母同 I母线备SC11-400/11LGJX-300/40LDRE-130/116LDRE-130/1162000A,40kAGW4-126IID(W)GW16-126(W)GW16-126D(W)2000A,40kA5P30/0.5/0.2S5P30/5P30/5P302x400/1A电流互感器3150A,40kA弹簧机构TYD-110/ 3-0.01H断路器A相:ACBCBA出线二出线一#1主变一出同线一出同线一同出线TBB22-10-100205组/334M-2BLXGN2B-12(Z)XHDCB-500/11DKSC-500/11 500kVA,ZN#1接地变10kV I段 3(TMY-125X10)XGN2B-12(Z)XGN2B-12(Z)#1母设10回#1站用变XGN2B-12(Z)ABCBAC出线三出线四#2主变同一出同线变#1主CBA#3母设#4母设10kV IV段10kV III段#3接地变#4接地变母联 Ⅱ母母线设备 Ⅲ母母线设备110kV Ⅰ母110kV Ⅳ母110kV Ⅱ母110kV Ⅲ母分段10回TBB22-10-100205组/334M-2BLTBB22-10-80165组/334M-2BL Ⅳ母母线设备 Ⅰ母母线设备2000A,40kALGJX-240/30TYD-110/ 3-0.02HYH10W-108/281W0.1/ 3:0.1/ 3:0.1220/ 3:0.1/ 3:GW4-126D(W)设母同 I母线备2000A,40kAGW16-126D(W)断路器3150A,40kA5P30/0.5/0.2S5P30/5P302xLGJX-500/45弹簧机构2x600/1A电流互感器母联CBACBA出线五#3主变ABC出线六一同出线断路器2xLGJX-500/453150A,40kAGW4-126IID(W)2000A,40kA5P30/0.5/0.2S5P30/5P30/5P30弹簧机构2x600/1A电流互感器2000A,40kAGW16-126D(W)GW16-126(W)备用 CBA#4主变备用 CBA备用 CBA出线七CBA备用4回一同出线图中实线设备为本期建设部分,虚线设备为预留扩建部分。说 明:3(TMY-125X10)YH10W-108/281W10kV IIA段 3(TMY-125X10)线5回馈母同I#2A母设设母同#1#2接地变器同I母电容#2站用变变#1同接地变站同#1TBB22-10-100203组/334M-2BLTBB22-10-100202组/334M-2BL10kV IIB段 3(TMY-125X10)器同I母电容5P20/5P20/0.2S 15VA/15VA/15VA 3台ZN28-4000-50kA 1台GN30-10/4000A,40kA,1组LMZJ-10Q,4000/1/1/1 XGN2B-12(Z)GN30-10/4000A,1组LMZJ-10Q,4000/1/15P20/0.5,15VA/15VA 3台LZZBJ9-10Q,400~600~800/15P20/0.5/0.2S 15VA, 3台ZN28-1250-31.5kA 1台GN30-10D/1250A,31.5kA,1组GN30-10/1250A,31.5kA,1组HY5WZ-17/45 1组JN15-12,1组TY-LJK%%C160J,75/1A,5VA,1只LZZBJ9-10Q,800/1 ,5P20/0.5/0.2S 15VA 3台ZN28-1250-31.5kA 1台GN30-10D/1250A,31.5kA,1组GN30-10/1250A,31.5kA,1组HY5WZ-17/45 1组JN15-12,1组TY-LJK%%C160J,75/1A,5VA,1只XGN2B-12(Z)ZR-YJV22-8.7/15-1*400GN30-10D/1250A,31.5kA,1组10/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1kV0.2/0.5/3P 30/40/150VA HY5WZ-17/45 1组LZZBJ9-10Q,150/1 ,5P20பைடு நூலகம்0.5/0.2S 15VA 3台ZN28-1250-31.5kA 1台GN30-10D/1250A,31.5kA,1组GN30-10/1250A,31.5kA,1组HY5WZ-17/45 1组JN15-12,1组TY-LJK%%C160J,75/1A,5VA,1只XGN2B-12(Z)LZZBJ9-10Q,150/1 ,5P20/0.5/0.2S 15VA 3台ZN28-1250-31.5kA 1台GN30-10D/1250A,31.5kA,1组GN30-10/1250A,31.5kA,1组HY5WZ-17/45 1组JN15-12,1组TY-LJK%%C160J,75/1A,5VA,1只GN30-10/4000A,1组LMZJ-10Q,4000/1/1 15VA/15VA 3台5P20/0.5XGN2B-12(Z)GN30-10/4000A,1组LMZJ-10Q,4000/1/1 15VA/15VA 3台5P20/0.5XGN2B-12(Z)XGN2B-12(Z)ZN28-4000-50kAGN30-10/4000A, 1台50kA,1组ZR-YJV22-8.7/15-3*240ZR-YJV22-8.7/15-3*240XGN2B-12(Z)5P20/5P20/0.2S 15VA/15VA/15VA 3台ZN28-4000-50kA 1台GN30-10/4000A,40kA,1组LMZJ-10Q,4000/1/1/1 XGN2B-12(Z)GN30-10/4000A,1组LMZJ-10Q,4000/1/15P20/0.5,15VA/15VA 3台#2B母设设母同#1线5回馈母同IJW6-252W/630AJW6-252W/630A电流互感器2x600/1A5P30/5P305P30/0.5/0.2S断路器,弹簧机构3150A,40kAGW4-126D(W)2000A,40kAGW4-126D(W)2000A,40kA11%%P2X2.5%%%/0.4kV 400kVAUd=4%%%,D,yn11SC11-400/1111%%P2X2.5%%%/0.4kV 400kVAUd=4%%%,D,yn11设母同 I母线备设母同 I母线备母同 I母联C备用二BA2006.04.25例比APPROVED BY审 定AUDITED BY核 定设 计DESIGNED BYCHECKED BY校 核NO图 名图号TITLEPROJECT工程名施工时间TIME审 核AUDITED BY设计阶段220kV XX变电站 工程电气主接线图专业会签日期专业会签日期QQ:447255935Email:xingxinsucai@ TEL:星欣设计图库QQ:396271936

110kV变电站电气主接线及运行方式

110kV变电站电气主接线及运行方式

110kV变电站电气主接线及运行方式变电站电气主接线是指高压电气设备通过连线组成的接受或者分配电能的电路。

其形式与电力系统整体及变电所的运行可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置的布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。

所以,主接线设计是一个综合性问题,应根据电力系统发展要求,着重分析变电所在系统中所处的地位、性质、规模及电气设备特点等,做出符合实际需要的经济合理的电气主接线。

一变电所主接线基本要求1.1 保证必要的供电可靠性和电能质量。

保证供电可靠性和电能质量是对主接线设计的最基本要求,当系统发生故障时,要求停电范围小,恢复供电快,电压、频率和供电连续可靠是表征电能质量的基本指标,主接线应在各种运行方式下都能满足这方面的要求。

1. 2 具有一定的灵活性和方便性。

主接线应能适应各种运行状态,灵活地进行运行方式切换,能适应一定时期内没有预计到的负荷水平变化,在改变运行方式时操作方便,便于变电所的扩建。

1. 3 具有经济性。

在确保供电可靠、满足电能质量的前提下,应尽量节省建设投资和运行费用,减少用地面积。

1. 4 简化主接线。

配网自动化、变电所无人化是现代电网发展的必然趋势,简化主接线为这一技术的全面实施创造了更为有利的条件。

1. 5 设计标准化。

同类型变电所采用相同的主接线形式,可使主接线规范化、标准化,有利于系统运行和设备检修。

1. 6 具有发展和扩建的可能性。

变电站电气主接线应根据发展的需要具有一定的扩展性。

二变电所主接线基本形式的变化随着电力系统的发展,调度自动化水平的提高及新设备新技术的广泛应用,变电所电气主接线形式亦有了很大变化。

目前常用的主接线形式有:单母线、单母线带旁路母线、单母线分段、单母线分段带旁路、双母线、双母线分段带旁路、一个半断路器接线、桥形接线及线路变压器组接线等。

从形式上看,主接线的发展过程是由简单到复杂,再由复杂到简单的过程。

在当今的技术环境中, 随着新技术、高质量电气产品广泛应用,在某些条件下采用简单主接线方式比复杂主接线方式更可靠、更安全,变电所主接线日趋简化。

变配电所电气主接线

变配电所电气主接线

变电所的电气主接线
(2) 装有两台主变压器的小型变电所主接线 图。 ① 高压无母线、低压单母线分段的变电所主 接线图,如图3.40所示。这种主接线的供电可靠 性较高,当任一主变压器或任一电源进线停电检 修或发生故障时,该变电所通过闭合低压母线分 段开关,即可迅速恢复对整个变电所的供电。如 果两台主变压器高压侧断路器装设互为备用的备 用电源自动投入装置,则任一主变压器高压侧断 路器因电源断电(失压)而跳闸时,另一主变压器 高压侧的断路器在备用电源自动投入装置作用下 自动合闸,恢复整个变电所的供电。这时该变电
3.33中的进线WL1,则变压器高压倒仍应装设避雷器。
变电所的电气主接线
(a) 高压电缆进线,无开关 (b) 高压电缆进线,装隔离开关 (c) 高压电缆进线,装隔 离开关-熔断器 (d) 高压电缆进线,装负荷开关-熔断器 (e) 高压架空进线,装 跌开式熔断器和避雷器 (f) 高压架空进线,装隔离开关和避雷器 (g) 高压架空进线, 装隔离开关-熔断器和避雷器 (h) 高压架空进线,装负荷开关-熔断器和避雷器 图3.35 车间变电所高压侧主接线方案(示例)
图3.34 高压配电所的装置式主接线图
变电所的电气主接线
图3.33 工厂供电系统中高压配电所及其附设2号车间变电所的主接线图
变电所的电气主接线
变电所中电气主接线的作用如下。 (1) 电气主接线是电气运行人员进行各种操作和事故处理的重要依据,因此电 气运行人员必须熟悉变电所中电气主接线,了解电路中各种设备的用途、性能及维 一、电气主接线的作用 护检查项目和运行操作步骤等。 (2) 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 方式及可能的运行方式。 电气主接线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。是变电所电器部分投资大小的决定性因素。 (3) 由于电能生产的特点是:发电、变电、输电和用电是在同一时刻完成的, 所以主接线的好坏直接关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行,也直接影 响到工农业生产和人民生活。 所以电气主接线拟订是一个综合性问题,必须在国家有关技术经济政策的前提 下,力争使其技术先进,经济合理,安全可靠。

10kV变电站主接线的设计

10kV变电站主接线的设计

10kV变电站主接线的设计摘要在当今社会,电力行业占据主导地位,容易运输,容易转换,无污染。

它是现代工业生产的主要能源和动力。

已广泛地应用到一切生产部门和日常生活领域,成为社会发展不可缺少的动力。

发电厂和用户间是经过变电站作连接桥梁的,在电力能源的改革和分派中起着独一无二的作用,电力体系的重要组成部分是由变电站组成的,影响着电力体制的安全保障和经济运行。

电气主接线是电力体系的重要结构,高电流、高电压的变电站,是电力系统不可缺少的组成部分,同时是变电站电力系统运行与策划的主要内容。

变电站是电压、控制和电能的转换的场所。

变电站是发电厂和用户间的中间传输转换过程,在变电和配电中起着首当其冲的作用,直接关乎到着电力系统的安全保障和经济运转。

通过对10kV变电站电气主接线的规划和分析,负载和用户进行了分析,并对用户的无功补偿装置是通过负荷计算确定。

同时,选取各类变压器,剖析母线的各种接线方法从而选定了变电站的主接线方式,继而计算短路电流,选择导线,选择高压电气配置等。

变电站在电力体系中占领主导地位,其电气主接线保障其可靠性。

选择电气主接线设计对本专业知识进行巩固。

关键词:母线;无功补偿;电气一次部分;继电保护;The main wiring design of 10kV substationAbstractIn today's society, the electric power industry occupies the leading position, the transportation is convenient, easy to switch, no pollution. It is the main energy and power of modern industrial production. Has been widely used in various industries of production and daily life, become an indispensable driving force for social development. The first bridge of the power plant and the user is a substation, which plays an important role in the transformation and distribution of electric power. The main component of the power system is composed of the substation, which affects the safety and economic operation of the power system. Electrical main wiring is the main structure of the power system, high current, high voltage substation, is the main component of the power system, is the main content of the substation power system operation and design.The substation is the place where the voltage, the control and the electric energy conversion. The substation is the intermediate transmission and transformation between the power plant and the user, which plays an important role in the substation and distribution. It is directly related to the safety and economic operation of the power system. Through the planning and analysis of the main electrical wiring of the 10kV substation, the load and the user are analyzed, and the reactive power compensation device for the user is determined by the load calculation. At the same time, choose a variety of transformers, analysis of different types of bus wiring, select the main connection mode of the transformer substation, and then calculate the short-circuit current, select the wire, select high voltage electrical equipment, etc..The Status substation in the power system is very important,and its main electrical circuit should have high reliability. Select the main electrical wiring design to consolidate the professional knowledge.Key words: bus; reactive power compensation; electrical part; relay protection;目录摘要 (I)Abstract (II)第1章绪论 (1)1.1 变电所发展历史与现状 (1)1.2 电力系统主要构成原理 (1)1.3 变电所的设计原则 (2)1.4 课题来源及设计背景 (2)第2章变电站主接线 (3)2.1 对电气主接线的基本要求 (3)2.2 电气主接线方式 (3)2.3 电气主接线设计原则 (3)2.4 主接线方案的分析 (4)2.4.1 单母线接线方式 (4)2.4.2 单母线分段主接线 (6)2.4.3 双母线接线 (6)2.4.4 双母线分段接线 (7)2.4.5 增设旁路母线的接线 (7)2.4.6 单元接线方式 (8)2.4.7 桥形接线 (8)第3章变电所负荷计算和无功补偿的计算 (11)3.1 变电站的负荷计算 (11)3.1.1 负荷计算 (11)3.2 无功补偿的目的和方案 (13)3.3 无功补偿的计算及设备选择 (13)第4章主变压器的选型 (15)4.1 变压器选取原则 (15)4.2 选择变压器的类型 (15)4.3 变压器台数的选择 (15)4.4 变压器容量的选择 (16)第5章短路电流的计算 (17)5.1 概述 (17)5.2 短路电流计算的原因与目的 (17)5.3 短路的种类 (17)5.4 三相短路电流的计算 (19)5.5 尖峰电流的计算 (22)5.5.1 单台用电设备供电的支线尖峰电流计算 (22)5.5.2 多台用电设备供电的线干尖峰电流计算 (22)第6章变电所的一次系统设计 (22)6.1 主要电气设备的选择 (22)6.1.1 高压断路器的选择 (22)6.1.2 高压隔离开关的选择 (23)6.1.3 高压熔断器的选择 (24)6.1.4 电流互感器的选择 (24)6.1.5 电压互感器的选择 (24)6.1.6 高压开关柜的选择 (25)6.1.7 电抗器的选择 (25)6.2 高压进线的选择与校验 (26)6.2.1 架空线的选择 (26)6.2.2 电缆进线的选择 (26)6.3 低压出线的选择 (27)第7章保护系统的设计 (27)7.1 继电保护的重要性 (27)7.2 继电保护配置原则 (28)7.3 变压器继电保护的配置 (28)7.4 自动装置配置 (30)7.5 继电保护的整定 (30)7.5.1 主变压器保护整定 (30)7.5.2 过电流保护 (32)7.5.3 过负荷保护 (33)7.6 10kV线路保护整定 (33)7.6.1 电流速断保护 (33)7.6.2 定时限过电流保护 (33)第8章测量及计量系统的设计 (34)8.1电测量仪表 (34)8.1.1 常用电测量仪表的要求 (35)8.1.2 电能计量仪表的要求 (35)8.1.3 10KV变配电装置中各部分仪表的配置要求 (35)8.2 绝缘监视装置 (36)第9章变电站防雷保护与接地装置的设计 (36)9.1 变电站直击雷过电压保护 (36)9.1.1 防雷等级 (37)9.1.2 保护措施 (37)9.1.3 避雷带保护的技术要求 (37)9.2 雷电侵入波过电压保护 (38)9.2.1 保护措施 (38)9.2.2 变电所内过电压保护 (38)9.2.3 防雷接地 (39)总结与展望 (39)1总结 (39)2展望 (40)致谢 (41)参考文献: (42)附录一 (44)附录二 (45)第1章绪论1.1 变电所发展历史与现状在经济的迅速发展和电力工业的不断创新,供电系统的设计愈来愈变得更加完美更加合理经济,在消耗、电能质量、技术经济条件下,供电的可靠性有了很大提高,因此对功率的设计也有了更高的要求。

110kV变电站的电气主接线设计要点分析

110kV变电站的电气主接线设计要点分析

110kV变电站的电气主接线设计要点分析110kV变电站是电力系统中重要的配电设备,其中的电气主接线设计是十分关键的,它直接影响到变电站的安全运行和电力系统的稳定性。

本文将针对110kV变电站的电气主接线设计要点展开分析,以期为相关工程设计和运维提供参考。

一、110kV变电站的电气主接线设计的基本要求1. 安全可靠性要求110kV变电站的电气主接线设计首要考虑的是安全可靠性,包括设备的选型、敷设及接线方式等,以保证电力系统的安全运行。

2. 规范要求110kV变电站的电气主接线设计需要符合国家电网公司和行业标准的相关要求,并且要考虑到变电站的具体情况进行合理的适配。

3. 经济性要求110kV变电站的电气主接线设计除了满足安全可靠性要求外,还需要考虑成本控制和资源利用效率,以提高经济性。

二、110kV变电站的电气主接线设计的要点分析1. 电气主接线的选型110kV变电站的电气主接线选型要考虑电缆和导线两种方式,根据变电站的特点和运行环境进行选择,设备应具有良好的绝缘性能和耐热、耐火、防腐蚀等特性。

2. 接线方式的确定110kV变电站的电气主接线需要确定合理的接线方式,包括单线图设计、接线柜设计、接地方式选择等方面的考虑,以保证设备的正常运行和维护方便。

3. 系统的接地设计110kV变电站的电气主接线设计还需要考虑系统的接地设计,包括接地装置的选型、接地电阻的计算、接地网的布置等,以保证系统的接地性能符合规范要求。

4. 接线的可操作性110kV变电站的电气主接线设计需要考虑设备的可操作性,包括接线柜的设置位置、接线柜的配线方式、接线柜的维护空间等,以方便运维人员进行操作和维护。

5. 防护措施的考虑110kV变电站的电气主接线设计还需要考虑到防护措施,包括对设备进行绝缘、防雷、防水、防腐蚀等方面的考虑,以保证设备的长期稳定运行。

110kV变电站的电气主接线设计是变电站工程中至关重要的一环,它直接关系到电力系统的安全运行和稳定性。

35KV变站电气主接线设计

35KV变站电气主接线设计

35KV变站电气主接线设计引言:35kV变电站是电力系统的重要组成部分,它起到将高压输电线路的电能进行降压、分配和供应给用户的作用。

为了保证变电站的安全稳定运行,电气主接线设计是十分关键的一环。

本文将对35kV变电站电气主接线设计进行详细阐述。

一、设计依据:2.电站设计规范:DL/T5183-2024变电站工程电气设计规范3.设备选型:参考国内外类似变电站、设备厂商评价、性价比分析等综合考虑二、设计步骤:1.需求分析:了解变电站的运行需求,包括负荷需求、电力分配需求、电能质量要求等。

2.主接线图设计:根据变电站的功能布置、设备选型、负荷需求等,设计主接线图。

主接线图应满足以下要求:-各设备之间的连接合理,布置紧凑。

-确保每个设备的最大电流能够通过。

-考虑主变压器的容量和并联变压器的选取。

-考虑备用设备的串并联,保证可靠性。

3.主接线布置设计:确定设备的放置位置,遵循以下原则:-各设备之间的距离符合安全操作和维护的要求。

-保证设备的冷却通风良好。

-考虑设备的重量和重心,保证稳定性。

4.主接线回路计算:根据电压等级、负荷要求等进行主接线回路计算。

计算包括电缆选型、电缆截面积确定、电缆长度计算、电缆负载流计算等。

5.系统接地设计:根据设计图纸和电气设备布置要求进行系统接地设计,包括接地电阻计算,接地极数量和布置等。

6.设备连接设计:根据设备类型和工作要求,确定设备之间的电缆连接,考虑电缆长度、连接方式等。

7.安全与可靠性设计:根据标准和规范,设计接地保护装置、电流互感器、电压互感器、分段绝缘开关等设备的选择和布置。

三、设计要点:1.主接线图设计时要考虑最大电流负荷,以及备用线路的布置,确保变电站的可靠性和灵活性。

2.设备的放置位置要合理,不能影响设备的冷却和通风,且便于操作和维护。

3.电缆的选型要充分考虑电流载流量、电压降和线损等因素,并满足国家标准和工程要求。

4.系统接地设计要符合标准和规范,确保人员安全和设备的可靠性。

kV变电站电气主接线图设计

kV变电站电气主接线图设计

kV变电站电气主接线图设计在电力系统中,kV变电站是最重要的组成部分之一,而电气主接线图设计则是变电站正常运行的基础。

本文将详细介绍kV变电站电气主接线图设计的重要性、设计流程以及一个实际应用案例,并展望其未来发展前景。

主题:本文将围绕kV变电站电气主接线图设计展开,旨在让读者了解其重要性、设计流程和实际应用,并探讨未来发展方向。

背景:在电力行业的发展过程中,kV变电站电气主接线图设计经历了从传统到现代化的转变。

传统的设计方法存在着接线复杂、维护困难等问题,而现代化的设计方法则更加注重简洁性、灵活性和可靠性。

目前,随着电力系统的不断发展,对kV变电站电气主接线图设计的要求也越来越高,需要更加高效、安全和可靠的设计方案。

设计流程: kV变电站电气主接线图的设计流程包括以下几个步骤:明确设计要求:首先需要明确变电站的功能需求、规模、可靠性要求等。

确定主接线方案:根据设计要求,选择合适的主接线方案,包括接线方式、设备选型等。

细化设计方案:确定主接线方案后,需要进一步细化设计方案,包括二次保护、测量、控制等方面的设计。

绘制电气主接线图:根据细化的设计方案,绘制出符合要求的电气主接线图。

方案评审和优化:完成电气主接线图后,需要进行方案评审和优化,确保设计方案满足要求,并排除潜在的问题。

施工图设计:经过评审和优化后,最终进行施工图设计,为变电站的建设提供详细的指导。

设计案例:下面以一个实际应用的kV变电站电气主接线图设计案例为例,进行详细介绍。

某地区电网建设需求增加,为满足用电需求,需要对原有的kV变电站进行扩容和改造。

根据实际情况,我们采用了以下设计步骤:明确设计要求:本次设计需要满足变电站扩容和改造的需求,提高供电可靠性和稳定性,并确保设计方案符合环保和节能要求。

确定主接线方案:考虑到原有变电站的实际情况和新扩容的需求,我们采用了以下主接线方案:在原有双母线的基础上,增加一条新的双母线,并将新旧母线通过联络开关连接。

发电厂变电站电气主接线确定原则分析

发电厂变电站电气主接线确定原则分析

发电厂变电站电气主接线确定原则分析摘要:近年来,随着社会经济的不断进步,工业企业居民生活用电负荷的不断增加,一批又一批的发电厂变电站也在不断的新建、改建、扩建中。

如何设计一座能符合当地所需的发电厂变电站,成为电力企业的首要任务。

而作为发电厂变电站设计的首要部分,电气主接线如何确定也是需要重点考虑的问题之一。

本论文的开展基于此,分两大部分,分别对发电厂变电站电气主接线确定原则进行分析,结合外部环境,当地实际情况已经电力部门的内部规划出发,具体问题具体分析。

同时参照电气主接线三大原则,结合其原始资料,拟定主接线方案。

特别以110kv变电站的电气主接线选择设计原则为例展开,更好的铺设发电厂变电站在电气主接线选择确定原则的具体分析,多角度认识电力系统中的电气主接线问题,为今后新建改建扩建变电站,进行电气主接线设计时提供参考。

关键词:发电厂;变电站;电气主接线0 引言随着全球经济化的快速发展,我国经济也取得了重大成效。

各行各业在接轨国际发展步伐的同时,也面临着新的挑战。

特别是电力系统行业。

现如今各行业要想发展都离不开电力的基本保障,因此电力行业也在发展潮流中不断突破创新。

发展电力行业,重点首先是对发电厂、变电站的基本建设工作做到符合现代所需。

维持电力正常输送运转的各装置必须也要同步发展。

在电力系统中,电气主接线作为该系统中的重要组成部分,对电气主接线方案的设计确定原则需要结合实际情况予以选择,变压器、断路器、隔离开关以及母线接入原则都需要考虑在内,本文研究的课题发电厂变电站电气主接线确定原则分析,主要以研究110kv变电站的电气主接线出发,需要解决的是主要问题是从110kv变电站电气主接线的选择到最终确定需要综合考虑的各方面因素,为110kv变电站的可靠安全运营提供基础保障,同时又要确保变电站的灵活性和经济运行。

1.电气主接线设计原则电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率和运行等要求而设计的,表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。

变电站主接线图非常好

变电站主接线图非常好

变电站主接线图非常好变电站主接线图是一种重要的电气图形,描述了变电站中各种电气设备之间的连接方式。

这张图是变电站的基础且必需的图纸之一,它也是所有变电站设备调试和维护的基础。

一、什么是变电站主接线图?变电站主接线图又被称为总图或一次接线图。

它描述了中压电气设备和高压电气设备之间的连接和配电系统的结构。

变电站主接线图被广泛用于设计变电站、调试设备和记录现有设备。

变电站主接线图主要包括高压侧主接线图、中压侧主接线图、低压侧主接线图、系统接地图等内容。

这些内容都形成了变电站主接线图的完整结构,确保变电站的正常运行。

二、变电站主接线图的作用变电站主接线图是变电站的核心图纸之一,主要是为了:1. 保障设备安全运行通过变电站主接线图,我们可以了解到变电站设备之间的电气联系,并从中得到相应的电气参数。

这些参数对于保障设备的安全运行至关重要。

我们可以利用主接线图来识别设备问题,解决电气设备的故障和维修。

2. 提高变电站可靠性变电站主接线图能帮助我们了解电源侧和负载侧的配电系统结构,从而更好地规划电网的运行。

在变电站运行中,主接线图也能够发挥很大作用:变电站在发生故障时,我们可以通过主接线图来正确地找到故障原因,同时准确地断电,保证变电站和附近社区的安全。

3. 便于修改和更新由于变电站主接线图与变电站的实际运行有关,所以它的修改和更新非常重要。

通过主接线图,我们可以更好地进行变电站的规划和更新,避免设备更换后连接错误等问题,提高变电站主要设备的可靠性,而主接线图也可以帮助我们更好地更新变电站技术。

三、怎样编制变电站主接线图?变电站主接线图的编制涉及到许多专业知识,也与变电站的实际情况有关。

下面我们简单介绍一下编制变电站主接线图的主要步骤。

1. 收集资料和信息在编制主接线图之前,我们需要收集一些变电站的基本信息和电气资料。

首先是变电站的排列图,这一步是其中的一个重要环节,需要对变电站进行准确的绘图和测绘。

其次是收集各项高、中、低压电网的电气参数,如电压、电流及各种故障状况等。

发电厂电气部分-35KV变电站主接线设计

发电厂电气部分-35KV变电站主接线设计

目录1 设计任务 (1)1.1 初始资料 (1)1.2 电力系统与本站连接情况 (1)1.3负荷情况 (1)2 变电站主接线设计 (1)2.1 主接线设计依据 (1)2.2主接线中设备配置 (2)2.3 设计步骤 (3)2.4 主接线方框图 (3)2.5 主接线方案的确定 (4)3 短路电流的计算 (5)3.1 概述 (5)3.2 短路计算的目的 (6)3.3 短路计算方法 (6)4 电气设备的选择 (7)4.1变压器的选择 (7)4.2断路器的选择与校验 (8)4.3隔离开关的选择 (9)4.4母线的选择 (10)5 设计结果 (10)5.1 设计图纸 (10)5.2 设计说明书 (11)1 设计任务1.1 初始资料(1)设计变电所在城市郊外,主要向市区及变电所附近农村和工厂供电(2)确定本变电所的电压等级为35kV/10kV,35kV是本变电所的电源电压,10kV是二次电压(3)出线向用户供电在35KV侧有2回出线,出线回路数在10KV侧有8回1.2 电力系统与本站连接情况电力系统通过35KV主接线,母线与本站直接连接1.3负荷情况该电站在5-10年建设扩建中10KV负荷为10MW。

其中1,2级负荷供电占75%,最小负荷为700MW,功率因数:cosφ=0.9,最大负荷年利用率:Tmax=4000h2 变电站主接线设计2.1 主接线设计依据(1)变电所在电力系统中的地位和作用:一般变电所的多为终端或分支变电所,电压一般为35kV。

(2)变电所的分期和最终建设规模:变电所建设规模根据电力系统5—10年发展计划进行设计,一般装设两台主变压器。

(3)负荷大小和重要性:对于一级负荷必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证全部一级负荷不间断供电,对于二级负荷一般也要两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证全部或大部分二级负荷的供电,对于三级负荷一般只需一个独立电源供电。

(4)系统备用容量的大小:装有两台及以上主变电器的变电所,当其中一台事故断开时其余主变压器的容量应保证该变电所70%的全部负荷,在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一、二级负荷供电。

典型变电站35kv扩建工程电气主接线图

典型变电站35kv扩建工程电气主接线图
ABCABC1234512345号西安思维电力电子有限公司任计日科主设总期长程程工总工师师工程师比CAD设计校例制图制图核设要主计人图阶设程工段计1:200号重庆万州电业局设计室图阶设程工段计防雷保护图施工批准工程编号审核校核日期设计制图比例 35KV江 变电站新建0042鑫CAD制图B042S-D0101-13说明:1、避雷针参数: 2、避雷针保护范围 rx表:名称避雷针序号避雷针高度(m)避雷器针所在场地标高(m)避雷针相对于防雷计算标高(230.6)高度123252525.5230.6231.56252526.46230.68.515.2913.17.042525123针 号h(m)注1rx(m)hx(m)12.2 注217.96 注326.46注:1、此处为避雷针的计算高度(相对于230.6高程)。 2、此处为35kv穿墙套管上方拉环的高度(相当于230.6高程)。 3、此处为终端塔导线最高悬点相当于230.6高程的高度。4、避雷针保护范围 bx表:针号hx(m)D(D')(m)ha(m)hx/hD(D')/habx/habx(m)1.21.21.31.32.32.312.2017.9612.2017.9612.2017.96222223.5923.5923.5923.5912.87.0412.87.0412.87.040.4880.7180.4880.7180.4880.7181.7193.1251.843.351.843.350.9380.720.930.680.930.68125.07归算到室外230.6高程,,并根据 “交流电气装置的过电压保护和绝缘配合”(DL/T-620- 1997)规程进行计算的。6、3#针为终端塔避雷针,终端塔加针后其耐雷水平应>30KA, (此时的工频接地电阻在干燥气候条件下应小于7欧姆,其地 网与变电站的主地网在地中的距离应大于3米)。13.17.04

220kV变电站电气主接线设计

220kV变电站电气主接线设计

枢纽变电站电气主接线摘要:电能作为一种二次能源,是一种不能储存的能量。

电能的开发应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,而现在,电能已成为工业生产不可缺少的动力,并广泛应用到生产部门和日常生活方面。

而电能的传输离不开变电站,电经过升压变电站、传输线路、降压变电站,然后才能到用户。

这其中变电站担当着一个极其重要的枢纽。

而对于枢纽变电站,它位于电力系统的枢纽点,电压等级一般为330kV及以上,联系多个电源,出现回路多,变电容量大;全站停电后将造成大面积停电,或系统瓦解,枢纽变电站对电力系统运行的稳定和可靠性起到重要作用。

本次《发电厂电气部分》课程设计的题目正是枢纽变电站的电气主接线设计,按照老师上课所将设计步骤,首先分析原始资料,通过分析拟建变电站的进出线方向和负荷等原始资料,从可靠性、安全性、经济性等其他方面的考虑,确定电气主接线方式,主变压器的容量、数量的确定,负荷分析及计算,以及短路电流的计算和变电所主要电气设备的选择(包括断路器,隔离开关,互感器等),并在选择时对电气设备进行了必要的计算和校验。

同时,针对本次设计,完成相应图纸的绘制。

目录内容提要 ........................................ 错误!未定义书签。

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 (13)4.3短路计算过程 (14)5 导体和电气设备的选择 (20)5.1按正常工作条件选择电气设备 (20)5.2按短路状态校验 (20)5.3断路器及隔离开关的选择 (21)5.4互感器的选择 (30)5.5母线的选择 (35)5.6避雷器的选择 (40)总结 (47)参考文献 (48)附录 ........................................... 错误!未定义书签。

110kV变电站的电气主接线设计要点分析

110kV变电站的电气主接线设计要点分析

110kV变电站的电气主接线设计要点分析1. 引言1.1 110kV变电站电气主接线设计的重要性110kV变电站的电气主接线设计是整个电网系统中至关重要的一环。

它直接影响着电力系统的稳定运行和安全性,是电网输电的关键环节。

一旦电气主接线设计存在问题,可能会导致设备损坏、电力系统瘫痪甚至引发火灾等严重后果。

在110kV变电站中,电气主接线设计的重要性体现在以下几个方面:电气主接线是变电站内部各设备之间传递电力的重要通道,其质量直接影响到电网的供电可靠性和稳定性。

电气主接线设计合理与否,直接关系到设备的运行效率和寿命,影响到电网的经济性和能源利用效率。

110kV变电站的电气主接线设计至关重要,需要高度重视和严格把控。

只有通过科学的设计和严格的施工,电气主接线才能确保电网稳定运行,为全社会供电安全提供坚实的保障。

在这个信息化时代,更需要注重电气主接线设计的智能化、自动化和信息化水平,以适应电网的智能化发展趋势。

1.2 110kV变电站电气主接线设计的研究意义110kV变电站电气主接线设计的研究意义在于其对电力系统安全稳定运行具有重要意义。

110kV变电站是电力系统中的重要部分,承担着输送和分配电能的关键作用。

电气主接线设计的合理性直接影响着变电站的运行效率和可靠性。

随着电力系统的不断发展和电力负荷的增加,对110kV变电站电气主接线设计的要求也在不断提高。

研究110kV变电站电气主接线设计,可以优化配电网络结构,提高供电质量,减少线路损耗,提高电力系统的经济性和可靠性。

随着新能源的逐渐加入电力系统,对110kV变电站电气主接线设计的研究将更加重要,因为要实现新能源的有效接入和平稳运行,需要有合理的电气主接线设计方案。

研究110kV变电站电气主接线设计的意义在于提高电力系统的可靠性和运行效率,促进能源转型和可持续发展。

2. 正文2.1 110kV变电站电气主接线设计的基本原则110kV变电站的电气主接线设计是变电站工程中非常重要的一部分,其设计的质量直接关系到电网运行的安全稳定性。

7.5 35kV变电站电气主接线图的绘制 [共5页]

7.5  35kV变电站电气主接线图的绘制 [共5页]

图7-50 35kV 变电站电气主接线图 1.建立新文件
(1)启动AutoCAD 2014应用程序。

(2)在命令行键入命令“NEW”或单击快速访问工具栏上的
按钮,在弹出【选择样板】对话框中选择样板文件为“变电站电气工程图用样板.dwt”。

(3)单击快速访问工具栏上的
按钮,在弹出的【图形另存为】对话框中设置【文件类型】为“AutoCAD 2010/LT2010图形(*.dwg)”,输入【文件名】为“35kV 变电站电气主接线图.dwg”,并设置文件保存路径。

2.电气主接线图
(1)设定绘图区域
设定绘图区域大小为600×400。

(2)绘制高压线路部分
① 用多段线绘制长度为324,宽度为1.5的水平母线,然后将其向
下偏移120,将偏移后的多段线分别水平向左、向右各拉伸40,形成下
侧母线,结果如图7-51(a)所示。

② 以距点A(7,25)处为起点向下绘制长为100的线段,然后将其
在点A 处打断,将打断后的长线向右偏移,偏移量依次为15、15、30、
25、25、10、30、15、25、20、10、30、20、15、25,并在最右侧的
竖直线上端点向上绘制长度为25的线段,结果如图7-51(b)所示。

35kV 变电站电气主接线
图的绘制(1)。

变电站设备主接线图方案

变电站设备主接线图方案

变电站设备主接线图方案变电站的主接线1、电力设备变换电压的设备:变压器、电压互感器变换电流的设备:电流互感器开关电器:断路器隔离开关负荷开关保护设备-对过电压、过电流的保护:如避雷器熔断器无功补偿设备:电容器载流导体:如母线,引线,电缆,架空线。

接地装置;如变压器中性点接地、设备外壳接地、防雷接地等。

2、介绍几种主接线方案(1)单母线接线特点:简单、经济、设备少。

供电可靠性不高。

适用:三级负荷(2)单母线分段接线特点:减少故障或检修时的停电范围。

母线分段的数目,通常以2~3分段为宜,段太多增加了分段断路器。

当一段母线或母线相连隔离开关发生故障检修时,该母线上所联接的全部引线都要电。

适用:6~10kV配电装置出线6回及以上;35kV出线数为4~8回;110~220kV出线数为3~4回。

(3)双母线接线特点:检修一组母线,可使回路供电不中断;供电可靠,调度灵活,又便于扩建。

接线较复杂;一组母线故障,部分进出线会暂时停电;母线隔离开关的数目较大,增大了占地面积和投资。

运行方式:母联QF断开,一组母线工作,另一组母线备全部进出线接于运行母线上。

母联QF断开,进出线分别接于两组母线,两母线分裂运行。

母联QF闭合,电源和馈线平均分配在两组母上。

(4)内桥式接线特点:运行灵活性好,供电可靠性高。

适合线路较长,发生故障和停电检修的机会多且变压器不需经常切换的变电站。

适用一、二级负荷。

某一进线停电检修或故障时,则断开此进线断路器,合上联络断路器,由另一进线对变压器供电。

(5)外桥式接线特点:运行灵活性好,供电可靠性高。

适合线路较短,变电所昼夜负荷变动大、适于经济运行需经常切换变压器的变电站。

适用一、二级负荷。

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变电站主接线图绘制要求
(征求意见)
XXXX-XX-XX批准XXXX-XX-XX实施XXX局电力管理总公司发布
前言
本标准由电力公司标准化委员会提出并归口。

本标准由电力公司负责起草。

本标准主要起草人:
变电站主接线图绘制要求1范围
本标准规定了XXX局电网变电站、简易变电站、配电室、环网柜及分线箱等电气主接线绘制内容与要求。

本标准适用于XXXX局6kV-220kV变电站、配电室、环网柜及分线箱主接线图绘制。

2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是标注日期引用文件,其随后所有修改单(不包含勘误的内容)或修订版不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不标注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T4728电气简用图形符号
DL5028-93电气工程制图标准
3绘图软件
为了实行图纸统一管理,实现网络共享,考虑到现有的绘图技术与条件,统一采用DeGraph4软件进行绘图。

有条件的可以用AUTOCAD绘图软件进行绘制,但应满足图纸管理要求。

4坐标网
DeGraph4绘图软件测量坐标网采用平面坐标点X、Y表示,X代表横坐标,Y代表纵坐标,X2-X1代表横向距离,Y2-Y1代表纵向距离,绘图时可参考对象属性框所提示的数据。

5图纸幅面及页面设置
5.1接线图统一采用A3横式幅面,大小为297×42010-3m。

5.2用DeGraph4画图边框时,按照对象属性框所提示的X、Y值画矩形图框。

其中,A3图幅要求X1=80,Y1=60,X2=1536,Y2=1060,单位为像素。

5.3在页面设置菜单框选项设定:上边距为0,左边距为0,右边距为0,下边距为0,打印比例设为97,无图幅线,单位为10-3m。

5.4图纸打印时可按照需要适当缩放打印比例和更改图幅大小。

6平面布置
主接线图中设备进线位于图纸上侧,依此为参考绘制其它设备。

设备回路按照220kV、110kV、35kV、6kV、400V从上往下纵向排列,但220kV、110kV变电站主接线图中35kV设备位于图纸左侧或右侧排列,并且各回路呈水平排列。

所有设备回路均按照实际相对位置进行绘制。

7应绘制的内容
7.1变电站应绘制的内容
7.1.1馈线单元
应绘制断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、电流互感器、接地刀闸、阻波器、耦合电容器、避雷器等。

7.1.2变压器单元
应绘制主变压器、三侧或两侧断路器、隔离开关,电流互感器、有中性点接地的还应绘制接地刀闸、中性点放电间隙及避雷器,以及主变母线桥侧避雷器等。

7.1.3母线单元
室内手车避雷器单元应绘制单侧手车隔离插头、放电间隙、避雷器等相关内容。

室外避雷器单元应绘制避雷器、放电间隙等相关内容。

室内手车互感器单元应绘制单侧手车隔离插头、高压熔断器、电压互感器、且电压互感器一次、二次、开口三角线圈设备外壳经公用点接地。

非手车电压互感器单元应绘制隔离开关、高压熔断器、放电间隙、避雷器、电压互感器、接地刀闸,且电压互感器一次、二次、开口三角线圈设备外壳与避雷器下侧经公用点接地。

7.1.4站用变压器单元
室外站用变单元应绘制跌开式熔断器、站用变等。

室内站用变单元应绘制单侧手车隔离插头、高压熔断器、站用变等。

7.1.5电力电容器单元
应绘制断路器、隔离开关、电容器、电流互感器等。

7.1.6电动机单元
应绘制断路器、隔离开关、电动机、电流互感器等。

7.1.7消弧线圈单元
应绘制隔离开关、接地变压器、消弧线圈、电阻等相关内容。

7.1.8所有设备单元有电缆接线的需标出电缆符号。

7.1.9对上述条款所列出的设备或未列出的设备可按变电站实际接线进行相应增减。

7.2简易变应绘制的内容
与变电站绘制内容相同,并可按简易变实际接线进行相应增减。

7.3配电室应绘制的内容
7.3.1进出线设备单元应绘制断路器、隔离开关等设备。

7.3.2主变单元应绘制主变压器、两侧断路器等设备。

7.3.3电容器单元应绘制断路器、隔离开关、电容器。

7.3.4母线单元按实际位置进行绘制。

7.3.5对上述条款所列出的设备或未列出的设备可按变电站实际接线进行相应增减。

7.4环网柜及分线箱应绘制内容
7.4.1按实际接线绘制柜外进线单元相应的断路器、隔离开关等设备。

7.4.2柜内联络线及出线单元应绘制相应断路器、隔离开关、变压器等设备。

7.4.3应绘制所有出线在柜外所带的负荷变压器、断路器、高压配电室、低压配电室、返回线等。

8图线
8.1图框线采用粗实线绘制,大小为3。

8.2母线采用粗实线绘制,大小为3。

8.3主变压器、电压互感器采用粗实线绘制,大小为2。

8.4其余图形和线段均采用细实线绘制,大小为1。

8.5环网柜室外接线采用虚线表示,大小为1。

8.6同一图中,同类型设备图形形状、大小、图线长度、图线粗细、图线及各回路间距应统一标准。

8.7图线不应与文字、数字、符号重叠、混淆,不可避免时,应保证文字、数字、符号的清晰。

9字体与标注要求
9.1图纸名称一律用仿宋体、加粗、二号字,靠上水平居中排列。

9.2变电站主接线图设备名称、设备编号、设备型号等均采用仿宋体、常规、小五号字;简易变、配电室及环网柜用仿宋体、常规、小四号字。

9.3所有进线及其母线所带的母线电压互感器、避雷器、站用变等回路名称均采用水平排列,位于回路末端。

9.4主变压器、站用变、断路器、隔离开关、电压互感器、避雷器等纵向排列设备的型号、编号均分层水平排列,且位于图形的右侧。

9.5母线名称均采用水平排列,位于母线端部上方。

9.6水平排列的避雷器、站用变、断路器、隔离开关等设备编号位于设备图形符号的上侧,其型号位于设备图形符号的下侧。

9.7所有出线及其母线所带避雷器、站用变、电容器、电压互感器等回路名称均位于线路末端,沿线方向单列排列。

9.8所有隔离开关按照-1、-2、-3、-4、-D1、-D2、-D3等形式进行标注。

9.9配电室所有出线名称按照2行1列的表格形式进行标注,第一行标配电箱等一级名称,第二行标所带的具体负荷名称即二级名称。

9.10所有设备名称、编号、型号等均排列整齐,间隔均匀。

10图符及颜色
10.1主变压器、站用变、电压互感器图形符号采用红色,其余图形符号采用蓝色。

10.2所有设备图形符号均编写入图库,可方便调用,详见附录A。

10.3附录A所提供的图符样式可根据实际绘制情况进行适当缩放。

来源:中国电力资料网。

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