高速铁路牵引变电所电气主接线的设计课程设计

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牵引变电所G电气主接线的设计课程设计

牵引变电所G电气主接线的设计课程设计

牵引变电所G电气主接线的设计课程设计牵引供电课程设计报告书题 目牵引变电所G 电气主接线的设计 院/系(部)电气工程系 班 级学 号姓 名 指导教师 完成时间 ※※※※※※※※※ ※※ ※※ ※※ ※※※※※※※※※ 2010级牵引供电课程设计摘要牵引供电系统是电气化铁路的核心部分。

本次设计的课题是牵引变电所G电气主接线的设计,其设计的意义在于为电气化铁路设计合理实用的牵引供电技术,主要任务是牵引变电所主接线设计、选择牵引变压器、断路器、隔离开关和电压、电流互感器等,进而确定电气主接线。

在认真分析题目的基础上,按照一定的顺序进行设计。

首先,分析比较几种牵引变压器的接线形式,根据要求选出了一种最佳的接线形式,即YN,d11接线形式。

然后,根据给定的数据并考虑一定的裕量来计算牵引变压器的安装容量。

最后,计算高压和低压母线的短路电流,通过短路电流来选择相应的一次设备并进行校验,最终基本完成了牵引变电所电气主接线,实现了牵引供电系统的基本要求。

关键字:牵引变压器一次设备目录第1章设计目的和任务要求 (1)1.1 设计目的 (1)1.2 任务要求 (1)1.3 设计的依据 (1)1.4 任务分析 (3)第2章主接线方案的设计 (3)2.1 牵引变电所110kV侧主接线 (4)2.1.1 主接线的确定 (6)2.1.2 牵引变电所的倒闸操作 (6)2.2 牵引27.5kV侧电气主接线 (7)2.2.1 电气主接线特点 (7)2.2.2 27.5kV侧馈线接线方式 (7)2.2.3 27.5kV侧母线接线方式 (9)第3章牵引变压器选择 (9)3.1 牵引变压器的备用方式 (9)3.2 牵引变压器的接线型式 (9)3.3 牵引变压器容量计算 (9)第4章短路计算 (11)4.1 短路计算的目的 (11)4.2 短路点选取 (11)4.3 短路电流计算 (12)第5章电气设备选择 (15)5.1 断路器的选择 (15)5.1.1 高压侧断路器选择 (16)5.1.2 低压侧断路器选择 (16)5.1.3 高压侧户内断路器选择 (17)5.1.4 低压侧户内断路器选择 (18)5.2 隔离开关的选择 (18)5.3 电流互感器的选择与校验 (20)5.4 导线的选择 (21)5.5 27.5kV侧母线的选择和校验 (22)第6章继电保护 (23)6.1 导线继电保护配置 (24)6.2 主变压器继电保护装置配置 (24)第7章并联无功补偿 (24)7.1 并联电容补偿的作用 (25)7.2 并联电容补偿计算 (25)第8章防雷 (27)8.1 雷电过电压的基本形式 (27)8.2 防雷措施 (27)8.3 防雷设施 (27)第9章结论 (27)第1章设计目的和任务要求1.1 设计目的本次的课题是牵引变电所G电气主接线的设计,目的是为了将所学习的知识更好地应用于实践之中。

牵引变电所电气主接线设计毕业设计

牵引变电所电气主接线设计毕业设计

题目:望布牵引变电所电气主接线设计专业:电气工程及其自动化学号:姓名:指导教师:学习中心:毕业设计任务书题目望布牵引变电所电气主接线设计题目类型:工程设计技术专题研究理论研究软硬件产品开发一、设计任务及要求(1)本设计主要任务:牵引变电所总体分析、负荷分析计算与主变选择、电气主接线设计、短路电流计算、电气设备的选择计算与校验、母线的校验计算等。

(2)基本要求:电气主接线设计应满足的基本要求:牵引供电方式采用带回流线的直接供电方式;电力牵引为一级负荷,牵引变电所应由两路独立电源供电,两路电源互为热备用,电源电压等级采用110kV;牵引变压器检修备用方式为固定备用;牵引变电所分布按照远期需要布置,在保证供电质量的前提下,牵引变电所尽量设在车站所在地或交通方便处;牵引变电所主变压器容量按交付运营后第5年的需要选取,除端头牵引变电所主变压器采用单相牵引变压器外,其余各所主变压器采用三相V/V结线变压器;牵引变电所设置并联电容补偿装置,以保证110kV侧月平均功率因数达到0.9以上。

二、应完成的硬件或软件实验1、110KV主接线设计,近期2回,远期2回。

根据分析及6~220KV高压配电装置的基本接线及适用范围可知,110KV电压级应选用单母线分段接线形式的电气主接线。

2、35KV电压级,近期4回,远期2回,出现回路数较多,可采用单母分段或双母线接线,两者比较见110KV比较;本设计采用单母分段。

3、10KV电压级,近期9回,远期2回,10KV采用全室内配电装置,加装小车式开关,可不设旁母;单母分段与双母比较见110KV;本次设计最终采用单母分段。

三、应交出的设计文件及实物(包括设计论文、程序清单或磁盘、实验装置或产品等)毕业设计、毕业论文、含毕业设计论文及设计图纸四、指导教师提供的设计资料1.谭秀炳《交流电气化铁道牵引供电系统》2. 谭秀炳刘向阳《交流电气化铁道牵引供电系统》3.冯金柱《电气化铁路基本知识》4. 吉鹏霄《接触网》五、要求学生搜集的技术资料(指出搜集资料的技术领域)1、主变压器安装容量 2×(25+25) MVA。

牵引变电所电气主接线设计毕业设计(论文)

牵引变电所电气主接线设计毕业设计(论文)

目录摘要 ································································································· .I第1章设计的原始资料. ·······················错误!未定义书签。

1.1 题目 ······································································································错误!未定义书签。

牵引变电所G电气主接线的设计课程设计

牵引变电所G电气主接线的设计课程设计

牵引供电课程设计报告书题 目牵引变电所G 电气主接线的设计 院/系(部)电气工程系 班 级 学 号姓 名 指导教师※※※※※※※※※ ※※ ※※ ※※ ※※※※※※※※※ 2010级 牵引供电课程设计完成时间摘要牵引供电系统是电气化铁路的核心部分。

本次设计的课题是牵引变电所G电气主接线的设计,其设计的意义在于为电气化铁路设计合理实用的牵引供电技术,主要任务是牵引变电所主接线设计、选择牵引变压器、断路器、隔离开关和电压、电流互感器等,进而确定电气主接线。

在认真分析题目的基础上,按照一定的顺序进行设计。

首先,分析比较几种牵引变压器的接线形式,根据要求选出了一种最佳的接线形式,即YN,d11接线形式。

然后,根据给定的数据并考虑一定的裕量来计算牵引变压器的安装容量。

最后,计算高压和低压母线的短路电流,通过短路电流来选择相应的一次设备并进行校验,最终基本完成了牵引变电所电气主接线,实现了牵引供电系统的基本要求。

关键字:牵引变压器一次设备目录第1章设计目的和任务要求 (1)1.1 设计目的 (1)1.2 任务要求 (1)1.3 设计的依据 (2)1.4 任务分析 (3)第2章主接线方案的设计 (3)2.1 牵引变电所110kV侧主接线 (4)2.1.1 主接线的确定 (7)2.1.2 牵引变电所的倒闸操作 (7)2.2 牵引27.5kV侧电气主接线 (8)2.2.1 电气主接线特点 (9)2.2.2 27.5kV侧馈线接线方式 (9)2.2.3 27.5kV侧母线接线方式 (11)第3章牵引变压器选择 (11)3.1 牵引变压器的备用方式 (11)3.2 牵引变压器的接线型式 (11)3.3 牵引变压器容量计算 (12)第4章短路计算 (13)4.1 短路计算的目的 (14)4.2 短路点选取 (14)4.3 短路电流计算 (15)第5章电气设备选择 (19)5.1 断路器的选择 (19)5.1.1 高压侧断路器选择 (19)5.1.2 低压侧断路器选择 (20)5.1.3 高压侧户内断路器选择 (21)5.1.4 低压侧户内断路器选择 (22)5.2 隔离开关的选择 (22)5.3 电流互感器的选择与校验 (25)5.4 导线的选择 (26)5.5 27.5kV侧母线的选择和校验 (27)第6章继电保护 (29)6.1 导线继电保护配置 (29)6.2 主变压器继电保护装置配置 (29)第7章并联无功补偿 (30)7.1 并联电容补偿的作用 (30)7.2 并联电容补偿计算 (30)第8章防雷 (32)8.1 雷电过电压的基本形式 (33)8.2 防雷措施 (33)8.3 防雷设施 (33)第9章结论 (33)第1章设计目的和任务要求1.1 设计目的本次的课题是牵引变电所G电气主接线的设计,目的是为了将所学习的知识更好地应用于实践之中。

牵引变电所课程设计-中间牵引变电所电气主接线的设计

牵引变电所课程设计-中间牵引变电所电气主接线的设计

各专业全套优秀毕业设计图纸石家庄铁道大学四方学院集中实践报告书课题名称 中间牵引变电所电气主接线的设计姓 名 学 号 20117280 系、 部 电气工程系 专业班级 方1110-6指导教师2015年1月5日※※※※※※※※※ ※※※※※※2011级牵引供电课程设计一、设计任务及要求:设计任务:中间牵引变电所电气主接线的设计。

设计要求:确定该牵引变电所高压侧的电气主接线的形式,并分析主变压器货110KV线路故障时运行方式的转换;确定牵引变压器的容量、台数及接线方式;确定牵引负荷侧电气主接线的形式;对变电所进行短路计算,并进行电气设备选择;设置合适的过电压保护装置、防雷装置以及提高接触网功率因数的装置;用CAD 画出整个牵引变电所的电气主接线图。

二、指导教师评语:三、成绩指导教师签名:年月日中间牵引变电所电气主接线的设计目录1.设计目的及依据 (1)1.1设计目的 (1)1.2设计基本要求 (1)1.3设计依据 (1)2.设计思路 (2)3.牵引变压器的选择和容量计算 (2)3.1变压器计算容量计算 (2)3.2变压器校核容量计算 (2)3.3变压器安装容量计算和选择 (3)4.主接线设计 (3)4.1牵引变电所高压侧主接线 (3)4.2牵引变电所低压侧主接线 (3)5.短路计算………………..………………..…….……..…....…………………..…………错误!未定义书签。

5.1短路计算的目的 (4)5.2短路计算 (4)6.电气设备选择 (6)6.1 110KV侧进线的选择 (6)6.2高压断路器的选择 (7)6.2.1 110kV侧断路器选择 (7)6.2.2 27.5kV侧断路器选择 (8)6.3隔离开关的选取 (8)6.3.1 110kV侧隔离开关选择 (8)6.3.2 27.5kV侧隔离开关选择 (9)6.4互感器的选取 (9)6.4.1 110kV侧电流互感器选择 (9)6.4.2 27.5kV侧电流互感器选择 (10)7.并联无功补偿….…….………………………..….….….…….….…….....….…………错误!未定义书签。

牵引变电所I电气主接线设计

牵引变电所I电气主接线设计

牵引变电所I电气主接线设计1.牵引变电所I电气主接线设计的目标-确定主要设备的布置和互连方式;-确定主接线的线路参数,包括电压、电流、频率等;-确保系统的电气安全和运行可靠性;-降低电气系统的损耗和能耗。

2.牵引变电所I电气主接线布置-变压器应根据变电所的总负荷和主干线的长度合理布置;-开关装置和保护装置应布置在方便操作和维护的位置;-配电装置应根据需要布置在合适的位置,以便分配电能给各个牵引线路。

3.1线路参数线路参数包括电压、电流和频率等。

根据牵引系统的要求确定主接线线路参数,保证系统的稳定运行。

电压等级一般为~25kV、电流一般为1000A以上。

频率一般为50Hz或60Hz。

3.2接线方式选择合适的接线方式,以满足牵引系统对电气连接的要求。

常见的接线方式包括直接连接、变压器联络、开关柜联络等。

3.3线路保护和控制为了提高主接线的安全性和可靠性,应配置相应的保护和控制装置。

包括过载保护、短路保护、接地保护等。

3.4地线设计地线设计是牵引变电所I电气主接线设计中的重要部分。

地线的设计应根据实际情况确定,确保接地电阻和触电等级符合要求。

4.牵引变电所I电气主接线设计实例以牵引变电所为例进行说明。

-输入电压:~220kV-输出电压:~25kV-输出电流:2000A-频率:50Hz根据上述要求,可以采取以下主接线设计方案:-输入侧:采用变压器联络的方式连接输入电源和变压器,输入变压器应配备过载保护和短路保护装置。

-输出侧:采用开关柜联络的方式连接变压器和牵引线路,牵引线路应配备过载保护、短路保护和接地保护装置。

-配电装置:根据需要在牵引变电所内设置配电柜,将电能分配给各个牵引线路,同时应配备相应的保护和控制装置。

在设计过程中,还应考虑其他因素,例如牵引变电所的占地面积、操作和维护的便利性等。

总结:牵引变电所I电气主接线设计是牵引系统设计中的重要环节。

设计应满足牵引系统的需求,保证系统的安全和可靠运行。

牵引变电所

牵引变电所

牵引供电课程设计报告书题目中间牵引变电所的电气主接线设计院/系电气工程系(部)班级学号姓名指导教师完成时间2013年12月20日摘要牵引变电所是电气化铁路的重要组成部分,它直接影响整个电气化铁路的安全与经济运行,是联系供电系统和电气化铁路的桥梁,起着变换和分配电能的作用。

电气主接线是变电所的主要环节,直接关系着整个变电所的电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,并且是牵引变电所电气部分投资大小的决定性因素。

基于上述原因,本文对牵引变电所的结构和接线方式进行了详细的分析和选择。

通过负荷计算选取了主变压器的型号和容量,同时对主变压器的接线方式进行了研究。

通过研究和比较确定了本次设计所采用的主接线方式,并运用AutoCAD软件绘制出了主接线图。

短路电流计算是本次设计的关键部分通过计算结果对断路器、隔离开关、电压互感器、母线和避雷器这些电气设备进行了选型及校验。

从而,完成了本次课程设计。

通过对各种计算结果的校验本文设计得出的结果是合理的、可行的。

关键词:牵引变电所变压器主接线目录第1章课程设计目的和任务要求 01.1设计目的 01.2任务要求及依据 01.2.1任务要求 01.2.2依据 01.3提出解决方案 (1)第2章方案的比较及选择 (1)2.1牵引变压器接线形式的比较 (1)2.2 牵引变压器的选择 (1)第3章牵引变电所变压器的选择 (2)3.1牵引变电所的备用方式及选择 (2)3.2牵引变压器容量的计算 (3)3.2.1计算容量 (3)3.2.2校核容量 (3)3.2.3安装容量和台数 (3)第4章主接线的设计 (4)4.1牵引变电所高压侧主接线的选择 (4)4.2倒闸操作 (4)4.3牵引变电所馈线侧主接线设计 (5)第5章牵引变电所的短路计算 (5)5.1短路点的选取 (5)5.2短路计算 (5)第6章高压设备的选取 (8)6.1110kV侧进线选择 (8)6.2 27.5KV侧母线的选择 (9)6.3断路器选取 (9)6.4隔离开关选取 (10)6.5电压互感器的选取 (10)6.6电流互感器的选取 (10)第7章继电保护 (11)第8章并联无功补偿 (12)8.1并联电容补偿装置主接线 (12)8.2并联无功补偿计算 (13)第9章防雷 (15)总结 (16)参考文献 (17)附录 (18)第1章课程设计目的和任务要求1.1设计目的通过本课程设计,能够运用电气基础课程中的基本理论和实践知识,正确地解决牵引变电所的电气主接线设计等问题。

牵引变电所G电气主接线的设计

牵引变电所G电气主接线的设计

牵引变电所G电气主接线的设计牵引变电所G电气主接线设计是高速铁路电气化系统中非常重要的一环,它直接决定了牵引系统的安全、可靠、高效运行。

因此,设计师在设计该系统时需要深入了解电气设备的特性及其参数,同时结合牵引系统运行的实际情况,进行合理的设计。

本文主要介绍牵引变电所G电气主接线的设计。

一、简介高速铁路电气化系统中牵引变电所G电气主接线自变电站交流母线出线后,供给各个牵引变电所,在站内进行划分分支,主要用于驱动高速列车牵引系统。

牵引变电所G电气主接线由母线、链接器及母线支撑结构等组成。

母线是连接各个分支电缆的主要部分,一般由铝合金及双层绝缘漆实现。

二、设计要求设计牵引变电所G电气主接线时需要考虑以下主要要求:1.运行稳定:在电气设计上,需要以保证电气系统运行稳定为设计的出发点。

保证接线质量,避免电气故障,保证高速列车稳定驶入,并保障行车的安全可靠性。

2.满足负荷要求:在接线的设计中,需要考虑牵引系统电气负荷变化的特性,确保电缆的搭接结构符合电力系统的负荷特性,并且能够承受高负荷连续运行状态。

3、优良的防护措施: G线路上涉及的电气设备和设施往往处于较为恶劣的环境中,机房内温度通常很高,同时还存在着大量的尘土、腐蚀性气体等。

因此,对于G电气接线的设计,需要设计出优良的防护措施,从而有效提高电气设备和设施的使用寿命。

4.可靠性、安全性:针对牵引变电所G电气主接线线路设计,需要考虑到设备的可靠性和安全性。

在设计的过程中需要考虑各个设备配合的协调性、可靠性以及是否能够满足牵引变电所G输入输出变电站的要求。

在运行过程中,还需要对接线进行定期维护检修,确保设备能够长期稳定运行,同时做好防火、防盗等安全管理工作。

三、牵引变电所G电气主接线的设计方法针对牵引变电所G电气主接线的设计,首先是选择适当的材料。

母线连接处需要以铝合金作为材料,这样才能更好的保证电气系统的稳定运行。

母线支撑结构则需要满足结构牢固、疲劳强度高、抗振性能强等要求。

牵引变电所E电气主接线设计

牵引变电所E电气主接线设计

石家庄铁道大学四方学院集中实践报告书课题名称 某牵引变电所E 电气主接线的设计姓 名 王涛 学 号 系、 部 电气工程系 专业班级 方1110-6 指导教师樊伟2015年1 月 5日※※※※※※※※※ ※※ ※※※※※※※※※※※※※ 2011级 牵引供电课程设计某牵引变电所E电气主接线的设计目录1. 设计目的及依据 01.1 设计目的 01.2 设计依据 02. 设计思路 03. 牵引变压器的选择和容量计算 (1)4. 主接线设计 (3)4.1 220kV侧主接线设计 (3)4.2 55kV馈线侧主接线设计 (4)5. 短路计算 (5)5.1 短路计算目的及简化图 (5)5.2确定基准值 (5)5.3 牵引变压器三相短路计算 (5)6. 电气设备选择 (6)6.1电气设备选择的一般原则 (6)6.2 断路器选择校验 (6)6.3隔离开关的选择与校验 (8)6.4互感器的选择与校验 (9)6.5导线的选择 (10)7. 并联无功补偿 (11)7.1 并联电容补偿的作用 (11)7.2 并联电容补偿方案 (11)7.3 并联电容补偿装置主接线 (12)7.4 并联电容补偿装计算 (12)8. 继电保护 (14)8.1变压器的主保护 (14)8.2 馈线的保护 (15)9. 防雷接地保护 (16)9.1 雷电的危害 (16)9.2 雷击保护 (16)9.3 防雷设备安装 (17)10. 设计结论 (17)参考文献 (18)1. 设计目的及依据1.1 设计目的牵引变电所是电气化铁路系统的重要组成部分,其容量的大小关系到能否完成国家交给的运输任务以及自身的运营成本。

从经济和安全运行方面来看,对变压器的容量计算和牵引变电所的继电保护是极其必要的,要根据实际运营情况进行仔细运算分析从而确定选择合适的安装容量并保护变压器安全稳定的运行。

通过本次设计,对所学的专业知识得到运用和实践,为以后完成实际设计奠定扎实的基本功和基本技能,最终达到学以致用的目的。

牵引变电所D电气主接线图设计

牵引变电所D电气主接线图设计

牵引变电所D电气主接线图设计1. 引言牵引变电所D电气主接线图是牵引变电所的电气系统中至关重要的设计图纸之一。

它展示了变电所的电气设备之间的连接关系,方便工作人员进行维护、操作和故障排除。

本文将详细介绍牵引变电所D电气主接线图的设计过程及要点。

2. 设计原则在进行牵引变电所D电气主接线图设计时,需要遵循以下设计原则:2.1 完整性原则接线图应包含变电所电气设备的所有主要部分和连接方式,确保工作人员能够充分了解系统的整体结构。

2.2 清晰性原则接线图应采用清晰、简洁的符号和线路表示方式,让人一目了然。

每个电气设备的名称、编号、接线端子等都应清晰可见。

2.3 标准化原则接线图应符合相关的标准和规范,保证图纸与实际设备的一致性。

标准化设计方便了日后的维护和升级工作。

3. 设计步骤设计牵引变电所D电气主接线图的步骤可以分为以下几个方面:3.1 收集信息在设计接线图之前,首先需要收集与电气系统相关的信息。

包括变电所的布置、电气设备的种类和数量、连接方式等。

这些信息对于后续的设计工作非常重要。

3.2 绘制草图根据收集到的信息,可以开始进行草图的绘制。

草图可以简要地展示每个电气设备之间的连接关系,确定主要线路的走向和连接方式。

3.3 选择符号和线路表示方式接线图使用特定的符号和线路表示方式来表达电气设备之间的连接关系。

在设计过程中,需要根据实际情况选择合适的符号和线路表示方式,确保图纸的清晰性和准确性。

3.4 标注设备信息接线图中需要标注每个电气设备的相关信息,包括设备名称、型号、编号和接线端子等。

标注设备信息有助于工作人员了解每个设备的具体属性和连接方式。

3.5 完善细节在完成初步设计后,需要对接线图进行细化和完善。

检查每个电气设备的连接方式是否准确,是否与实际情况相符。

同时,还要检查图纸上的符号使用是否一致、清晰。

3.6 编写说明文档在完成接线图设计后,需要编写一份详细的说明文档。

说明文档应包含设计思路、各个电气设备的连接关系以及符号和线路的解释等。

高速铁路牵引变电所电气主接线的设计课程设计

高速铁路牵引变电所电气主接线的设计课程设计

高速铁路牵引变电所电气主接线的设计摘要:牵引变电所是电气化铁路牵引供电系统的心脏,它的主要任务是将电力系统输送来的三相高压电变化成适合电力机车使用的电能。

而电气主接线反映牵引变电所设施的主要电气设备以及这些设备的规格、型号、技术参数以及在电气上是如何连接的,高压侧有几回进线、几台牵引变压器,有几回接触网馈电线。

通过电气主接线可以了解牵引变电所等设施的规模大小、设备情况。

1.2 电气化铁路的国内外现状变电所是对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。

在电能是社会生产和生活质量中最为重要的能源和动力的今天,变电所的作用是很重要的当前我国进行的输变电建设和城乡电网的建设与改造,对未来电力工业发展有着重要的作用。

因此,产品技术要先进,产品质量要过硬,应达到30~40年后也能适用的水平;而且产品必须要国产化。

现阶段我过主要是使用常规变电所。

常规变电所即采用传统模式进行设计、建造和管理的变电所,一般为有人值班或驻所值班,有稳定的值班队伍。

继电保护为电磁型,电器就地控制,不具备四遥、远方操作功能,需要一支训练有素的运行与检修队伍和一整套相应的管理机构、制度进行管理,以满足安全运行的要求。

这种模式有许多不足之处。

我国的近期目标是既要充分利用原有设备,又要能够适应微机远动自动化系统;既要实现无人值班,又要满足安全经济运行的要求。

国外的变电所研究已经远远超过我国,他们在变电站的运行管理模式上, 已经能做到无人值守。

1.3 牵引变电所1.3.1 电力牵引的电流制电力牵引按牵引网供电电流的种类可分为三种电流制,即直流制、低频单相交流制和工频单相交流制。

(1) 直流制即牵引网供电电流为直流的电力牵引电流制。

电力系统将三相交流电送到牵引变电所一次侧,经过牵引变电所降压并整流变成直流电,再通过牵引网供给电力机车使用。

直流制发展最早,目前有些国家的电气化铁路仍在应用。

我国仅工矿、城市电车和地下铁道采用。

牵引网电压有1200V,1500V,3000V和600V,750V等,后两种分别用于城市电车、地下铁道。

牵引变电所D电气主接线图设计

牵引变电所D电气主接线图设计

年牵引供电课程设计报告书题 目牵引变电所D 电气主接线图设计 院/系(部)电气工程系 班 级学 号姓 名 指导教师 完成时间 2013年12月20日※※※※※※※※※ ※※ ※※ ※※ ※※※※※※※※※2021级 牵引供电课程设计摘要牵引变电所的电气主接线,是指由主变压器、高压电器和设备等各种电器元件和连接导线所组成的接受和分配电能的电路。

用规定的设备,文字符号和图形代表上述电气设备、导线,并根据他们的作用和运行操作顺序,按一定要求连接的单线或三线接线图,称为电气主接线图。

牵引变电所是对电压和电流进行变换、集中和分配的场所。

变电所的好与坏直接关系到电气化铁道的开展,决定着我国进行的输变电建设和城乡电网的建设与改造。

本次设计是通过对牵引变电所110kV主接线和馈线侧主接线的分析,进一步确定牵引变电所的主接线方案,根据提供的数据对牵引变电所的核心元件牵引变压器容量的选择,对牵引变电所进行短路计算,根据短路计算的结果选择变电所中的其他电器元件。

关键词:牵引变电所牵引变压器容量计算目录第1章课程设计的目的和任务要求 (1)1.1 设计目的 (1)1.2 任务要求 (1)设计依据 (1)问题分析及解决方案 (2)第2章牵引变压器的选择 (3)2.1 牵引变压器联结分析 (3)2.1.1 单相联结牵引变电所 (3)2.1.2 单相V,v牵引变电所 (3)2.1.3 三相V,v联结牵引变电所 (3)2.1.4 三相联结牵引变压器 (4)变压器计算容量 (4)变压器校核容量 (4)变压器安装容量及型号选择 (5)变压器电压、电能损失计算 (5)2.5.1 变压器电压损失计算 (5)2.5.2 变压器电能损失计算 (6)第3章主接线图设计 (7)线路分析 (7)单母线接线 (7)单母线分段接线 (7)3.1.3 采用桥形接线 (8)高压侧主接线设计 (9)低压侧主接线设计 (10)馈线断路器100%备用接线 (10)馈线断路器50%备用接线 (10)带旁路母线和旁路断路器接线 (11)第4章短路计算 (11)4.1 短路点的选取 (11)4.2 短路计算 (11)4.2.1 最大运行方式下短路计算 (12)4.2.2 最小运行方式下短路计算 (13)第5章电气设备的选择 (15)5.1 电气设备选择的一般原那么 (15)5.2 母线选择 (15)5.2.1 110KV进线侧母线选择 (16)5.2.2 进线侧母线选择 (17)断路器选择 (17)5.3.1 110KV侧断路器选择 (17)5.3.2 侧断路器选择 (18)5.4 隔离开关的选择与校验 (18)5.4.1 110KV侧隔离开关选择 (18)5.4.2 侧隔离开关选择 (19)5.5 电流互感器的选择与校验 (19)5.5.1 短路热稳定性校验 (20)5.5.2 短路动稳定性校验 (20)第6章继电保护 (21)6.1 继电保护的根本原理与根本要求 (21)6.2 电力变压器的保护 (22)第7章并联无功补偿 (23)7.1 并联电容补偿的作用 (23)7.2 并联电容补偿计算 (24)第8章防雷保护 (25)雷电过电压的危害 (25)防雷措施 (25)第9章设计结论 (26)参考文献 (27)第1章课程设计的目的和任务要求1.1 设计目的本次课程设计初步掌握交流电气化铁道牵引变电所电气主接线的设计步骤和方法;熟悉有关设计标准和设计手册的使用;根本掌握变电所主接线图的绘制方法;锻炼学生综合运用所学知识的能力,为今后进行工程设计奠定良好的根底。

电气化铁道技术专业《电力牵引供变电技术》课程设计—.

电气化铁道技术专业《电力牵引供变电技术》课程设计—.

高速铁路牵引变电所电气主接线的设计摘要:牵引变电所是电气化铁路牵引供电系统的心脏,它的主要任务是将电力系统输送来的三相高压电变化成适合电力机车使用的电能。

而电气主接线反映牵引变电所设施的主要电气设备以及这些设备的规格、型号、技术参数以及在电气上是如何连接的,高压侧有几回进线、几台牵引变压器,有几回接触网馈电线。

通过电气主接线可以了解牵引变电所等设施的规模大小、设备情况。

1.2 电气化铁路的国内外现状变电所是对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。

在电能是社会生产和生活质量中最为重要的能源和动力的今天,变电所的作用是很重要的当前我国进行的输变电建设和城乡电网的建设与改造,对未来电力工业发展有着重要的作用。

因此,产品技术要先进,产品质量要过硬,应达到30~40年后也能适用的水平;而且产品必须要国产化。

现阶段我过主要是使用常规变电所。

常规变电所即采用传统模式进行设计、建造和管理的变电所,一般为有人值班或驻所值班,有稳定的值班队伍。

继电保护为电磁型,电器就地控制,不具备四遥、远方操作功能,需要一支训练有素的运行与检修队伍和一整套相应的管理机构、制度进行管理,以满足安全运行的要求。

这种模式有许多不足之处。

我国的近期目标是既要充分利用原有设备,又要能够适应微机远动自动化系统;既要实现无人值班,又要满足安全经济运行的要求。

国外的变电所研究已经远远超过我国,他们在变电站的运行管理模式上, 已经能做到无人值守。

1.3 牵引变电所1.3.1 电力牵引的电流制电力牵引按牵引网供电电流的种类可分为三种电流制,即直流制、低频单相交流制和工频单相交流制。

(1) 直流制即牵引网供电电流为直流的电力牵引电流制。

电力系统将三相交流电送到牵引变电所一次侧,经过牵引变电所降压并整流变成直流电,再通过牵引网供给电力机车使用。

直流制发展最早,目前有些国家的电气化铁路仍在应用。

我国仅工矿、城市电车和地下铁道采用。

牵引网电压有1200V,1500V,3000V和600V,750V等,后两种分别用于城市电车、地下铁道。

牵引变电所I电气主接线设计 精品

牵引变电所I电气主接线设计 精品

牵引供电课程设计报告书题目牵引变电所I电气主接线设计第1章牵引变电所I设计和要求1.1牵引变电所I基本要求A.确定该牵引变电所高压侧的电气主接线的形式,并分析其运行方式。

B.确定牵引变压器的容量、台数及接线形式。

C.确定牵引负荷侧电气主接线的形式。

D.对变电所进行短路计算,并进行电气设备选择。

E.设置合适的过电压保护装置、防雷装置以及提高接触网功率因数的装置。

F.用CAD画出整个牵引变电所的电气主接线图。

1.2 牵引变电所I设计方案方案一:Vv联结牵引变电所。

方案二:YNd11联结牵引变电所。

解决步骤:A.计算变压器容量并计算校核容量,选型。

B.短路计算,对导线、断路器、隔离开关、互感器进行选择。

C.计算并联无功补偿的容量。

第2章牵引变电所I设计方案的比较2.1设计方案经济方向比较方案一:Vv接线主接线简单,设备投资少。

供电可靠,利用率高。

电压必须是线电压,对于供电和绝缘设备的投入相对比较高。

方案二:YNd11接线制造简单,价格比较便宜,可实现双边供电。

但主接线比较复杂,投资较多。

2.2设计方案技术方向比较方案一:Vv接线采用两只全绝缘电压互感器一次收尾相连分别连接到ABC 三相监测电压。

这样一次侧没有接地,在系统发生单相接地故障的时候Vv接线方式不容易引起系统谐振。

但是这种方式一般应用在35kV以下的系统,同时测量的是线电压,不能测量相电压,也不能监测系统单相接地故障。

方案二:YNd11接线有利于变电所用电和地区三相电力,一台停运时供电不中断,方便可靠。

有较好的抗频繁短路能力,短时严重过负荷和三相负荷不平衡的承受能力强。

三相负荷不平衡时,特别是单项短路时,三相中性点将产生偏移,从而使各相电压相差很大,影响安全。

结论:由于牵引负荷具有不稳定性、短路故障多、谐波含量大等特点,运行环境比一般电力负荷恶劣,因此要求牵引变压器具有一定的过负荷能力和抗冲击电流的能力。

综合考虑后选择了YNd11接线形式的牵引变压器,并且采用固定备用方式。

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高速铁路牵引变电所电气主接线的设计摘要:牵引变电所是电气化铁路牵引供电系统的心脏,它的主要任务是将电力系统输送来的三相高压电变化成适合电力机车使用的电能。

而电气主接线反映牵引变电所设施的主要电气设备以及这些设备的规格、型号、技术参数以及在电气上是如何连接的,高压侧有几回进线、几台牵引变压器,有几回接触网馈电线。

通过电气主接线可以了解牵引变电所等设施的规模大小、设备情况。

1.2 电气化铁路的国内外现状变电所是对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。

在电能是社会生产和生活质量中最为重要的能源和动力的今天,变电所的作用是很重要的当前我国进行的输变电建设和城乡电网的建设与改造,对未来电力工业发展有着重要的作用。

因此,产品技术要先进,产品质量要过硬,应达到30~40年后也能适用的水平;而且产品必须要国产化。

现阶段我过主要是使用常规变电所。

常规变电所即采用传统模式进行设计、建造和管理的变电所,一般为有人值班或驻所值班,有稳定的值班队伍。

继电保护为电磁型,电器就地控制,不具备四遥、远方操作功能,需要一支训练有素的运行与检修队伍和一整套相应的管理机构、制度进行管理,以满足安全运行的要求。

这种模式有许多不足之处。

我国的近期目标是既要充分利用原有设备,又要能够适应微机远动自动化系统;既要实现无人值班,又要满足安全经济运行的要求。

国外的变电所研究已经远远超过我国,他们在变电站的运行管理模式上, 已经能做到无人值守。

1.3 牵引变电所1.3.1 电力牵引的电流制电力牵引按牵引网供电电流的种类可分为三种电流制,即直流制、低频单相交流制和工频单相交流制。

(1) 直流制即牵引网供电电流为直流的电力牵引电流制。

电力系统将三相交流电送到牵引变电所一次侧,经过牵引变电所降压并整流变成直流电,再通过牵引网供给电力机车使用。

直流制发展最早,目前有些国家的电气化铁路仍在应用。

我国仅工矿、城市电车和地下铁道采用。

牵引网电压有1200V,1500V,3000V和600V,750V等,后两种分别用于城市电车、地下铁道。

直流制存在的主要问题是,直流牵引电动机额定电压受到换向条件的限制不能太高,即牵引网电压很难进一步提高,这就要求沿牵引网输送大量电流来供应电力机车。

由于牵引电流增大,接触网导线截面要随着增大(一般得使用两根铜接触线和铜承力索),牵引网电压损失也相应增大,所以牵引变电所之间的距离要缩短,一般只有15~30 km。

牵引变电所的数量多,并且为完成整流任务而变得较复杂。

由于这些缘故,许多国家已逐渐停止发展直流制。

(2) 低频单相交流制即牵引网供电电流为低频单相交流的电力牵引电流制。

这种电流制是继直流制之后出现的,牵引网供电电流频率为16Hz,牵引网电压为15kV或11kV,电力机车上采用交流整流子式牵引电动机。

交流容易变压,因此,可以在牵引网中用高电压送电.而在电力机车上降低电压,供应低电压的交流整流子式牵引电动机。

低频单相交流制的出现,与力图提高牵引网电压以降低接触网中的有色金属用量有关。

应用低频的条件,一方面是由于欧洲电力工业发展的初期原来就存在低于50Hz的频率;另一方面,交流整流子式牵引电动机因存在变压器电势而对整流过程造成困难,不适宜在较高的频率下运行。

因此,在欧洲,低频单相交流制于20世纪50年代前得到较大发展,目前在一些欧洲国家仍在应用。

另外,在美国等国家,还采用牵引网供电电流频率为25Hz、电压为11~13kV的低频单相交流制。

电力工业主要采用50Hz标准频率后,低频制电气化铁道或者须自建专用的低频率的发电厂,或者在牵引变电所变频后送人牵引网;这就变得复杂化,于是,其发展受到了限制。

(3) 工频单相交流制即牵引网供电电流为工业频率单相交流的电力牵引电流制。

它是在20世纪50年代中期法国电气化铁路应用整流式交流电力机车获得成功之后开始推广的。

从那时以来,许多国家都相继采用。

这种电流制在电力机车上降压后应用整流装置整流来供应直流牵引电动机。

由于频率提高,牵引网阻抗加大,牵引网电压也相应提高。

目前,较普遍应用的接触网额定电压是25kV。

采用工频单相交流制的优点是,消除了低频单相交流制的两个主要缺点(与电力工业标准频率并行的非标准频率和构造复杂的交流整流子式牵引电动机);牵引供电系统的结构和设备大为简化,牵引变电所只要选择适宜的牵引变压器,就可以完成降压、分相、供电的功能;接触网的额定电压较高,其中通过的电流相对较小,从而使接触网导线截面减小、结构简化;牵引变电所的间距延长、数量减少;工程投资和金属消耗量降低,电能损失和运营费用减少;电力机车采用直流串励牵引电动机,也远比交流整流子式牵引电动机牵引性能好,运行可靠。

采用工频单相交流制的缺点是,对电力系统引起的抚恤电流分量和高次谐波含量增加以及功率因数降低;对沿电气化铁路架设的通信线有干扰。

但是,经过技术方面和经济方面的综合分析比较,上述优点是主要的。

因此,我国电气化铁路采用工频单相25kV交流制。

1.3.2 牵引变电所的供电方式(1)牵引变电所一次侧的供电方式牵引变电所一次侧(电源侧,通常为110KV或220KV)的供电方式,可分为一边供电边供电和环形供电。

①一边供电就是牵引变电所的电能由电力系统中一个方向的电厂送来。

②两边供电就是牵引变电所的电能由电力系统中两向的电厂送来。

③环形供电是指若干个发电厂、地区变电站通过高压输电线连接成环形的电力系统,牵引变电所处于环形电力系统的一个环路中。

(2)牵引变电所向接触网的供电方式单线区段①一边供电;②两边供电。

双线区段①同相一边并联供电;②同相一边分开供电;③双边扭结供电。

1.4小结变电所是对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所,本章介绍了牵引变电所分类及其国内外现状,对其有了初步的了解。

第2章牵引变电所主结线的选择牵引变电气主接线是变电所设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节。

主接线的确定与电力系统整体及变电所本身运行的可靠性,灵活性和经济性是密切相关的,而且对电气设备的选择,配电装置布置,继电保护和控制方式的拟定有较大影响。

因此必须合理的确定主接线。

电气主结线应满足的基本要求①首先保证电力牵引负荷,运输用动力,信号负荷安全,可靠供电的需要和电能质量。

②具有必要的运行灵活性,使检修维护安全方便。

③应有较好的经济性,力求减小投资和运行费用。

④应力求接线简捷明了,并有发展和扩建的余地。

2.1 高压侧电气主结线的基本形式(1)单母线接线图2-1单母线结线图如图2-1所示,单母线接线的的特点是整个的配电装置只有一组母线,每个电源线和引出线都经过开关电器接到同一组母线上。

同一回路中串接的隔离开关和断路器,在运行操作时,必须严格遵守以下操作顺序:对馈线送电时必须先和1QS和2QS在投入1QF;如欲停止对其供电必须先断开1QF然后断开1QS和2QS。

单母线结线的特点是:(1)结线简单、设备少、配电装置费用低、经济性好并能满足一定的可靠性。

(2)每回路断路器切断负荷电流和故障电流。

检修任一回路及其断路器时,仅该回路停电,其他回路不受影响。

(3)检修母线和与母线相连的隔离开关时,将造成全部停电。

母线发生故障时,将是全部电源断开,待修复后才能恢复供电。

这种结线方式的缺点是母线故障时、检修设备和母线时要造成停电;适用范围:适用于对可靠性要求不高的10~35kV地区负荷。

(2)单母线分段结线图2-2为用断路器分段的单母线分段结线图。

分段断路器MD正常时闭合,是两图2-2单母线分段结线图段母线并列运行,电源回路和同一负荷的馈电回路应交错连接在不同的分段母线上。

这种结线方式的特点是:(1)分段母线检修时将造成该段母线上回路停电。

(2)进线上断路器检修时造成该进线停电。

适用范围:广泛应用于10~35kV地区负荷、城市电牵引各种变电所和110kV电源进线回路较少的110kV结线系统。

(3)采用桥形结线当只有两条电源回路和两台主变压器时,常在电源线间用横向母线将它们连接起来,即构成桥型结线。

桥型结线按中间横向桥接母线的位置不同,分为内桥形和外桥形两种,如图2-3所示。

前者的连接母线靠近变压器侧,而后者则连接在靠近线路侧。

内桥形结线的线断路器分别连接在两回电源线路上,因而线路退出工作或投入运行都比较方便。

桥形母线上的断路器QF在正常状态下合闸运行,1QS和2QS是断开的。

当线路1SL发上故障时,1QS和2QS合闸,故障线路的断路器1QF跳闸,其他三个元件(另一线路和两台主变压器)仍可继续工作。

内桥结线当任一线路故障或检修时不影响变压器的并列工作。

由于线路故障远比变压器故障多,故这种界限在牵引变电所获得了较广泛的应用。

当内桥结线的两回电源线路接入系统的环形电网中,并有系统功率穿越桥接母线时,桥断路器(QF)的检修或故障将造成环网断开。

为避免这一缺陷,可在线路短路器外侧安装一组跨条,如图中的虚线所示,正常工作时隔离开关将跨条断开,安装两组隔离开关的目的是便于它们轮流停电检修。

图中外桥形结线的特点与内桥刚好相反,当变压器发生故障或运行中需要断开时,只要断开它们前面的断路器1QF或2QF,而不影响线路的正常工作。

但线路故障或检修时,将是与该线路连接的变压器短时中断运行,须经转换操作后才能恢复工作。

因而外侨形结线适用于电源线路较短、负荷不稳定、变压器需要经常切换(例如两台主变中一台要经常断开或投入)的场合,也可用在有穿越功率通过的与唤醒电网连接的变电所中。

(a) 内桥形(b) 外桥形图2-3 内桥和外桥结线图桥型结线能满足牵引变电所的可靠性,具有一定的运行灵活性,使用电器少,建造费用低,在结构上便于发展成单母线或具有旁路母线得到那母线结线。

即在初期按桥形结线,将来有可能增加电源线路数时再扩展为其他结线形式。

2.2 牵引负荷侧电气结线特点牵引负荷是牵引变电所基本的重要负荷,上述电气主结线基本形式多数对牵引负荷侧电气结线也是适用的。

但考虑牵引负荷及牵引供电系统的下列特点,有针对性的在电气结线上采取有效措施,以保证供电系统的可靠性和运行灵活性。

(1) 由于接触网没有备用,而接触网故障几率比一般架空输电线路更为频繁,因此牵引负荷侧电气结线对接触网馈线断路器的类型与备用方式较一般电力负荷要求更高。

(2) 牵引侧电气结线于牵引变压器的类型(单相或三相)和接线方式以及主变压器的备用方式有关,在采用移动式变压器做备用的情况下,与移动变压器接入电路的方式有关。

(3) 与馈线数目、电气化铁路年运量、单线或复线,以及变电所附近铁路其他设施如大型枢纽站、电力机车段和地区负荷等的供电要求有关。

对于牵引侧母线本身,由于线路简单,引至馈线配电间隔为单相母线,实践证明很少发生故障,必须检修母线和母线上隔离开关时,可由临近变电所越区供电以代替被检修的母线或母线分段。

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