110KV降压变电站电气一次部分初步设计
110KV降压变电站一次部分设计设计说明书
目录第一部分110KV降压变电站一次部分设计说明书 (1)一、原始资料 (1)(一)建站规模 (1)(二)环境条件 (2)(三)短路阻抗 (2)二、电气主接线设计 (2)(一)电气主接线设计的原则 (2)(二)220kV电气主接线方案确定 (2)(三)35kV电气主接线方案确定 (5)(四)10kV电气主接线方案确定 (7)三、主变的选择 (8)(一)主变容量SN和台数的选择 (8)(二)主变压器型式和结构的选择 (8)四、站(所)用电设计 (9)(一)站用变压器的选择的基本原则 (9)五、高压电气设备选择 (9)(一)高压断路器 (9)(二)隔离开关 (11)(三)电流互感器的选择及校验 (12)(四)电压互感器的选择及校验 (13)(五)高压熔断器的选择及校验 (14)(六)母线选择及校验 (15)(七)各主要电气设备选择结果一览表见附录2。
(15)六、防雷及过电压保护装置设计 (15)(一)变电站(所)直击雷防护 (15)(二)侵入波过电压防护 (16)(三)进线段保护 (16)(四)三绕组变电器和变压器中性点的防雷保护 (16)(五)接地装置设计 (16)(六)避雷器的选择 (17)第一部分 110KV 降压变电站一次部分设计说明书一、 原始资料(一) 建站规模某城市拟建一座110kV 变电站,向该地区的35kV 和10kV 两个电压等级供电。
本变电站由两个输入回路S 1、S 2供电(详见图1、表1)。
35kV 出线8回,2回备用。
10kV 出线9回,1回备用。
对35kV 侧来讲,本站供电对象是乡镇变电站1、A 区、B 区、乡镇变电站2,10kV 侧供电对象是汽车厂1、医院、汽车厂2、煤场、自来水厂(具体数据见表2)。
图1 供电入线图示表1 供电系统S 1、S 2资料表系统1系统2线路参数1S (MVA)1c X2S (MVA)2c X1L (kM)2L (kM)60025 800253030表2 供电系统S 1、S 2资料表电压负荷 名称 每回最大负荷(KW ) 功率因数 回路数 供电方式 线路长度(km ) 35KV乡镇变1 6400 0.9 2 架空 15 A 区2300 0.85 1 架空 7 B 区 2900 0.85 1 架空 11 镇变2 6800 0.9 2 架空 10 备用 2 10KV汽车厂1800 0.88 1 电缆 5 医院 900 0.88 2 电缆 3 汽车厂27800.851电缆7待设变电所2×50km 110KV 架空线 0.5欧/km煤场980 0.9 2 架空 5自来水厂800 0.85 2 电缆10备用 1(二)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800米,最高气温38℃,最低气温-2℃(变压器油牌#10即可),年平均雷电日30日/年(非多雷区),土壤电阻率高达1000 .M(三)短路阻抗系统作无穷大电源考虑无穷大功率电源的特点是:1、电源功率为无穷大;2、系统频率恒定;3、电源的内阻抗为零;4、电源的端电压恒定。
110KV降压变电站电气一次系统设计
110KV降压变电站电气一次系统设计原始资料如下:(一)电压等级110/35/10KV地方降压变电站(二)负荷情况35KV侧:最大27MW,最小13MW,年最大持续时间6000小时,COS&=0.8510KV侧:最大16MW,最小10MW,年最大持续时间6000小时,COS&=0.85(三)出线回路110KV侧2回(架空线)35KV侧8回(架空线)10KV侧10回(其中电缆4回)(四)系统情况S1系统110KV母线短路容量2000MVA,S2系统110KV母线短路容量2500MVA,正常运行方式下,S1与S2无功率交换设计成果:设计说明书一份,短路电流计算书一份,设备表一份,电气主接线图、屋内外配电装置设计图、防雷及接地保护设计图、总平面布置图共6-8张2.变电所主变的选定2.1 概述在发电厂和变电所中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器。
主变压器的容量,台数直接影响主接线的形式和配电装置结构。
变电所主变压器容量,除应根据传递容量基本资料外,还应按5~10年规划符合来选择。
根据城市规划、负荷性质、电网结构等综合考虑确定其容量。
对重要变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力允许范围内,应满足Ⅰ类和Ⅱ类负荷的供电;对一般性变电所,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应能满足全部负荷的70%~80%[2]。
变电所主变压器的台数与电压等级、接线形式、传输容量以及和系统的联系有密切关系。
通常与系统具有强联系的枢纽变电所,在一种电压等级下,主变压器应不少于2台;对于弱联系的低压侧电压为6~10kv的变电所或与系统的联系只是备用性质时,可只装1台主变压器;对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所,可设3台主变压器。
变压器是一种静止电器,运行实践证明它的工作是比较可靠的。
一般寿命为20年,事故率较小,通常设计时,不必考虑另设专用备用变压器。
按照以上原则确定变压器容量后,最终应选用靠近的国家系列标准规格。
110kV变电站一次系统设计
110kV变电站一次系统设计随着电力系统的快速发展和演化,变电站的设计和规划成为了电力系统的重要组成部分。
其中,110kV变电站作为电力系统的重要节点,其一次系统设计对于整个电力网络的稳定性和安全性具有决定性的影响。
本文将详细阐述110kV变电站一次系统设计的主要步骤和关键因素,以确保变电站的安全、可靠和高效运行。
110kV变电站一次系统设计的基本架构包括高压进线、主变压器、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器以及无功补偿装置等关键部分。
设计时需要明确各部分的功能和作用,并根据系统工程原理进行整体优化。
在设备选择方面,需要考虑到设备性能、技术参数以及运行环境等多个因素。
例如,主变压器应选择低损耗、低噪音、高可靠性的产品,同时要考虑到散热和冷却问题;断路器则应选择切断能力强、动作速度快、使用寿命长的设备。
还要根据实际需求来选择适当的电流、电压互感器和无功补偿装置。
设备布置也是一项重要的设计任务。
在设备布置时,需要考虑设备的维护和操作空间,保证人员安全和设备稳定运行。
同时,要合理安排设备的排列和布局,使整个系统看起来简洁、明了,方便运行和维护。
为了保证变电站的安全和稳定运行,仪表和安全防护装置也是必不可少的。
仪表可以实时监测设备的运行状态,为运行人员提供重要的运行参考。
安全防护装置则可以在设备故障或异常情况下,快速切断电源,保护设备和人员安全。
在进行电路分析时,需要采用适当的计算方法和原理,以确定各部分的电气性能和参数。
例如,可以通过电路仿真软件进行模拟实验,得到各部分的电压、电流以及功率因数等关键数据。
根据电路分析结果,可以进一步计算设备的参数。
例如,可以通过计算得到主变压器的容量、断路器的切断能力、电流互感器的变比等关键参数。
这些参数对于设备的选择和系统的整体性能具有重要影响。
在完成上述计算和分析后,可以得出110kV变电站一次系统设计的主要内容和结论。
设计时需要权衡各种因素,如设备性能、系统稳定性、经济性等,以满足用户需求和系统规划要求。
110kV降压变电站电气部分初步设计
前言设计是教学过程中的一个重要环节,通过设计可以巩固各课程理论知识,了解变电所设计的基本方法,了解变电所电能分配等各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算绘图、编号、设计说明书等方面得到训练,为今后从事供电技术工作奠定基础。
第一章:毕业设计任务一、设计题目:110kV降压变电所电气部分初步设计二、设计的原始资料1、本变电所是按系统规划,为满足地方负荷的需要而建设的终端变电所。
2、该变电所的电压等级为110/35/10kV,进出线回路数为:110kV:2 回35kV:4 回(其中1 回备用)10kV:12 回(其中三回备用)3、待设计变电所距离110kV系统变电所(可视为无限大容量系统)63.27km。
4、本地区有一总装机容量12MW的35kV出线的火电厂一座,距待设计变电所12km。
5、待设计变电站地理位置示意如下图:6、气象条件:年最低温度:-5℃,年最高温度:+40℃,年最高日平均温度:+32℃,地震裂度6 度以下。
7、负荷资料(1)正常运行时由110kV系统变电所M向待设计变电所N供电。
(2)35kV侧负荷:(a)35kV侧近期负荷如下表:(b)在近期工程完成后,随生产发展,预计远期新增负荷6MW。
(3)(a)近期负荷如下表:(b)远期预计尚有5MW的新增负荷注:(1)35kV及10kV负荷功率因数均取为cosΦ=0.85(2)负荷同时率:35kV:kt=0.910kV:kt=0.85(3)年最大负荷利用小时均取为T maX=3500小时/年(4)网损率取为A%=5%~8%(5)所用电计算负荷50kW,cosΦ=0.87三、设计任务1、进行负荷分析及变电所主变压器容量、台数和型号的选择。
2、进行电气主接线的技术经济比较,确定主接线的最佳方案。
3、计算短路电流,列出短路电流计算结果。
4、主要电气设备的选择。
5、绘制变电所电气平面布置图,并对110kV、35kV户外配电装置及10kV户内配电装置进行配置。
110KV降压变电站电气一次部分初步设计
110KV降压变电站电气一次部分初步设计一、变电站的作用1。
变电站在电力系统中的地位电力系统是由变压器、输电线路、用电设备组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。
电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机)、变换(变压器、整流器、逆变器)、输送和分配(电力传输线、配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等.2.电力系统供电要求(1)保证可靠的持续供电:供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备的安全,形成十分严重的后果。
停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失.因此,电力系统运行首先足可靠、持续供电的要求。
(2)保证良好的电能质量:电能质量包括电压质量,频率质量和波形质量这三个方面,电压质量和频率质量均以偏移是否超过给定的数来衡量,例如给定的允许电压偏移为额定电压的正负5%,给定的允许频率偏移为正负0.2-0。
5%HZ 等,波形质量则以畸变率是否超过给定值来衡量。
(3)保证系统运行的经济性:电能生产的规模很大,消耗的一次能源在国民经济一次能源总消耗占的比重约为1/3 ,而且在电能变换,输送,分配时的损耗绝对值也相当可观。
因此,降低每生产一度电能损耗的能源和降低变换,输送,分配时的损耗,又极其重要的意义。
二、变电站与系统互联的情况1.待建变电站基本资料(1)待建变电站位于城郊,站址四周地势平坦,站址附近有三级公路,交通方便。
(2)该变电站的电压等级为110KV,35KV,10KV三个电压等级。
110KV是本变电站的电源电压,35KV,10KV是二次电压。
(3)该变电站通过双回110KV线路与100公里外的系统相连,系统容量为1250MVA,系统最小电抗(即系统的最大运行方式)为 0。
2(以系统容量为基准),系统最大电抗(即系统的最小运行方式)为 0.3。
110KV变电所电气一次部分设计论文
. . ..毕业论文系(部):水利水电工程系专业班级:10秋姓名:小龙学号:54目录毕业设计计算书2第一篇 110KV变电所电气一次部分设计2第一章负荷资料21.1、工程概况:21.2、气候条件2第二章变电站主变压器的选择32.1设计原则32.2主变容量与台数选择32.2.1 选择计算32.2.2.相数选择4绕组数量和连接方式的选择42.2.4 主变阻抗和调压方式选择42.2.5 容量比52.2.6 冷却方式52.2.7 电压级选择5全绝缘,半绝缘问题5. 资第三章电气主接线设计53.1电气主接线5电气主接线设计的基本要求5各电压级主接线型式选择63.2所用电设计7所用变电源数量及容量的确定73.2.2 所用电源引接方式83.3变压器中性点接地方式和中性点设计[4]83.4无功补偿设计8无功补偿的意义8无功补偿装置的容量确定8并联电容器装置的分组与接线9单台电容器容量与台数的确定9计算9第四章线路及变压器回路电流IFma*第五章短路电流计算95.1短路计算目的95.2短路电流计算的一般规定95.3短路电流的计算方法10第六章电气设备的选择与校验116.1本次设计中电器选择的主要任务11导体和绝缘子11电器设备116.2选择导体和电器的一般原则116.3 开关电器选择116.3.1 断路器型式选择116.3.2 隔离开关的选择原则126.3.3 电压互感器的选择原则12电流互感器选择原则126.4电气设备的选择12第二篇**巴楚县110kV变电所二次设计部分设计21第七章概述217.1 继电保护装置的作用[9]217.2电力系统对继电保护的基本要求[10]217.3 保护整定时应考虑的问题22选择保护配置及构成方案时的基本原则227.3.2 系统运行方式的确定227.3.3 短路点的确定22第八章**巴楚县110kV变电所保护配置方案设计238.1主变压器保护配置方案的设计23第九章变压器差动保护整定与计算239.1差动保护保护围239.2 变压器保护的整定计算[11]239.2.1确定保护的动作电流239.2.2 确定保护的二动作电流和差动线圈匝数249.2.3非基本侧工作线圈和平衡线圈匝数选择24 总结24参考文献25致25毕业设计计算书第一篇 110KV变电所电气一次部分设计第一章负荷资料1.1、工程概况:随着改革开放政策的深放,城市化发展,各工商业用电也在不断的增长。
110kV降压变电所电气一次部分设计
成人教育学院毕业设计(论文)论文题目:变电站电气一次系统设计专业:姓名:学号:日期:内容提要随着电力体制改革的进一步深化,电网建设得到了迅速发展,为了适应市场机制,提高经济效益,促进电网安全稳定运行,越来越多的变电站实现了无人值班。
实践表明,无人值班方式增强了设备可靠性,简化了生产管理环节,降低了电力建设造价,推动了供电网络运行科学化管理。
因此,变电站实行无人值班已成为电网发展的必然趋势。
本设计为110kV变电站电气一次部分初步设计,采用无人值班管理模式和综合自动化控制方式。
本设计一次部分严格按照无人值班变电站设计规程的规定进行设计。
该变电站装设两台主变压器,站内电气主接线分110kV和10kV两个电压等级,110kV和10kV接线同样采用单母线分段接线方式。
本设计正文分设计说明书和设计计算书两个部分:设计说明书包括概述、电气主接线方案的比较和确定、变压器选择、短路电流计算说明、电气设备及导线选择。
设计计算书包括短路电流计算、电气设备选择及校验。
关键词:110kV变电站;电气主接线;电气设备SummaryWith the further in-depth of electric power system reform, electric network construction has been developed rapidly. In order to adapt the market mechanism, increase economic benefit, promote the electric network being safe to be run steadily, more and more unattended substations have been realized. Practice indicates, the unattended way has strengthened the dependability of the equipment, simplified the link of production management. It reduces electric power build fabrication cost and promote power network manage run scientific. So, the substation implements unattended mode has already bee the inexorable development trend of electric network.This design is for the electric departmentdevice of the110kVhigh-voltage substation to adopt unattended management mode and integrated automation system. The designabide strictly the rules of the unattended substation design regulations. This transformer substation installs two main transformers, in the station the electrical host meets line segment 110kVand the 10kV two voltages ranks, the 110kV and 10kV adoptsectionalized single bus.This main text of the design is divided into two parts, including the design instruction booklet and the design account book .The design instruction booklet includesoutline, the parison and study-out of main connection design , transformer choice, short-circuit current putation explanation, the selections of the electric equipments and leads.Design account book including short-circuit current putation, electrical equipment choice and verification.Key words:110kVsubstation;the electricalhost meets line;electrical equipment绪论随着电力系统的不断发展,人们对电网调度自动化系统的要求也越来越高。
110-35kv降压变电所电气一次部分设计
从以上校验可知断路器满足使用要求,故确定选用 SW2—35
II/1500 型少油断路器。
(3)断路器配用 CD3—XG II 型弹簧操作机构。
6.2 隔离开关的选择
6.2.1 110kV 侧隔离开关的选择 1)根据配电装置的要求,选择隔离开关带接地刀闸。 2)该隔离开关安装在户外,故选择户外式。 3)该回路额定电压为 110kV,因此所选的隔离开关额定电压
(3)、对于其它发电机侧电源 XΣ*=1/4(Xd+XT2+XL) =0.649
Xca*=XΣ* =0.649×(60/0.8)/100=0.517 查短路电流运算曲线[(一) t=0],得 I”*=2.0
I”G2=I”*
=2.0×(60/0.8)/(1.732×37)=2.341(kA)
短路冲击电流:iM3=2.55 I”G=2.55×2.341=5.970(kA)
Ue≥ 110kV,且隔离开关的额定电流大于流过断路器的最大持续电流 ImaX=1.05×(60/0.8)/(1.732×115)=0.395(kA)
4)初 GW4—110D 型单接地高压隔离开关其主要技术参数如 下:
型号
额定 电压 kV
额定 最大工作 接地
电流 电压 刀闸
kA
kV
A
极限通过电流 kA 有效值 峰值
4S 热稳 定电流
kA
备注
GW4-110D 110 1250 126 2000
32
5)校验所选的隔离开关
55
10 双接地
ห้องสมุดไป่ตู้
(1)动稳定校验
动稳定电流等于极限通过电流峰值即 idw = 55kA
流过该断路器的短路冲击电流 iM = 4.508 kA.s
110KV变电站电气一次部分初步设计说明书.docx
110KV变电站电气一次部分初步设计说明书第一部分设计说明书第1章原始资料该课题来源于工程实际,建设此变电站是为了满足该地区输变电的需要。
本次设计的变电站高压侧从相距 6.5km 的 PX110kV变电站受电,经过降压后分别以35kV、10kV 两个电压等级输出。
它在系统中起着重要的作用,它是变换电压、汇集和分配电能的电网环节,可以降低输电时电线上的损耗,主要的作用是将高压电降为低压电,经过降压后的电才可接入用户。
1.1 建站规模(1)、变电站类型:待建电站属于110kV 变电工程。
(2)、主变台数及容量:待建DK110kV 变电站主变台数及容量为:本期2×31.5MVA,远景规划: 2× 31.5MVA。
(3)、主变台数及容量:待建DK110kV 变电站主变台数及容量为:本期2×31.5MVA,远景规划: 2× 31.5MVA。
(4)、进出线:待建DK110kV变电站从相距6.5km 的 PX110kV变电站受电,线径 LGJ-240;变电站进出线 ( 全部为架空线 ) ,110kV共 2 回;35kV 共 4 回;10KV 共16回。
(5)负荷情况:待建 DK110kV变电站年负荷增长率为 5%,变电站总负荷考虑五年发展规划。
(6)无功补偿:待建DK110kV变电站无功补偿装置采用电力电容两组,容量为 2×3000kvar 。
(7)建站规模:待建DK110kV变电站所占地面积可采用半高型布置。
1.2 、短路阻抗系统作无穷大电源考虑,归算到本站110kV 侧母线上的阻抗标幺值X1= X 20.06 , X 00.154 (取 S B100 MVA, E S 1.0 )。
1.3 、地区环境条件待建 DK110kV变电站所在地区年最高气温35℃,年最低气温- 15℃,年平均气温 15℃。
第 2 章电气主接线设计电力系统是由发电厂、变电站、线路和用户组成。
110kV降压变电所电气一次部分的设计毕业设计
摘要本毕业设计通过对110KV变电站一次部分的设计,完成了对负荷的分析、主变压器的选择、无功补偿装置的选择、电气主接线的选择、各电压等级负荷的计算、最大持续工作电流及短路电流的计算、变压器、高压断路器、隔离开关、母线、绝缘子和穿墙套管、电流互感器、电压互感器、接地刀闸、避雷器的配置、选择、校验工作。
关键词:电气一次部分设计计算短路电流变电站110kV降压变电所电气一次部分的设计第一章:设计概况一.设计题目110kV降压变电所电气一次部分的设计二.所址概况1.所址地理位置及地理条件变电所位于某中型城市边缘,所区西为城区,南为工业区,所址地势平坦,交通便利,进出线方便,空气污染轻微,不考虑对变电所的影响。
2.所区平均海拔200米,最高气温40℃,最低气温-18℃,年平均气温14℃,最热月平均最高气温30℃,土壤温度25℃。
三.系统情况如下图:四.负荷情况:五.设计任务1.负荷分析及主变压器的选择。
2.电气主接线的设计。
3.变压器的运行方式以及中性点的接地方式。
4.无功补偿装置的形式及容量确定。
5.短路电流计算(包括三相、两相、单相短路)6.各级电压配电装置设计。
7.各种电气设备选择。
8.继电保护规划。
9.主变压器的继电保护整定计算。
六.设计目的总体目标:培养学生综合运用所学各科知识,独立分析和解决实际工程问题的能力。
第二章:负荷分析及主变选择一.负荷分析:1.负荷分类及定义1)一级负荷:中断供电将造成人身伤亡或重大设备损坏,切难以修复,带来极大的政治、经济损失者,属于一级负荷。
一级负荷要求有两个独立电源供电。
2)二级负荷:中断供电将造成设备局部破坏或生产流程紊乱,且较长时间才能修复或大量产品报废,重要产品大量减产,属于二级负荷。
二级负荷应由两回线供电。
但当两回线路有困难时(如边远地区),允许有一回专用架空线路供电。
3)三级负荷:不属于一级和二级的一般电力负荷。
三级负荷对供电无特殊要求,允许较长时间停电,可用单回线路供电。
110kV变电站电气一次部分初步设计.
郑州大学本科自考助学毕业设计(论文)题目110kV变电站电气一次设计院校郑州大学专业学生姓名准考证号指导教师(本科)指导教师(专科)2013年4月10 日摘要根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气一次部分初步设计,并绘制电气主接线图。
该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV和10kV两个电压等级。
各个电压等级都采用单母线分段接线。
本次设计中进行了该新建变电站的总体分析、负荷分析和主要电气设备选择、电气主线的选择及主接线的设计、短路电流计算、各电压等级配电装置设计共五章内容。
目录绪论 (1)第1章变电站总体分析 (2)1.1 变电站总体分析 (2)第2章负荷分析计算与主变压器的选择 (4)2.1负荷分析计算 (4)2.2主变选择 (6)2.3 无功补偿 (8)第3章电气主接线设计................................................................ 错误!未定义书签。
3.1主接线的设计原则和要求 (11)3.2主接线的设计步骤 ................................................................... 错误!未定义书签。
3.3 电气主接线设计 ...................................................................... 错误!未定义书签。
第4章短路电流计算及电气设备选择 ....................................... 错误!未定义书签。
4.1 短路电流的危害 ...................................................................... 错误!未定义书签。
4.2电气设备选择 ........................................................................... 错误!未定义书签。
110kV变电站一次系统设计
110kV变电站一次系统设计一、本文概述随着社会的快速发展和电力需求的日益增长,110kV变电站作为电力系统中不可或缺的重要环节,其设计与建设的合理性和高效性显得尤为重要。
本文旨在探讨110kV变电站一次系统的设计,通过对变电站的主要设备、电气接线、短路电流计算、设备选择及布置等方面的详细论述,以期为变电站的设计、建设和运行提供理论支持和实践指导。
本文首先介绍了110kV变电站一次系统的基本组成和功能,包括变压器、断路器、隔离开关、互感器、避雷器等关键设备的作用和选型原则。
随后,详细阐述了电气接线的设计原则,包括接线方式的选择、接线方案的优化以及运行灵活性和可靠性的保证。
在此基础上,本文还深入探讨了短路电流的计算方法,以确保设备在短路故障时能够安全、可靠地运行。
本文还重点介绍了设备选择及布置的内容,包括设备的选型依据、技术参数要求以及布置方案的优化等。
通过对设备选型和布置的综合分析,旨在提高变电站的运行效率,降低故障率,确保电力系统的安全稳定运行。
本文总结了110kV变电站一次系统设计的关键要点和注意事项,为变电站的设计、建设和运行提供了有益的参考和借鉴。
也指出了当前设计中存在的问题和不足,为进一步的研究和改进提供了方向。
二、110kV变电站一次系统设计基础110kV变电站的一次系统设计是整个变电站设计的核心部分,它涉及到电力系统的安全、稳定运行以及电力供应的可靠性。
在进行110kV变电站一次系统设计时,需要遵循一定的设计基础和原则,确保设计的合理性、经济性和先进性。
设计基础包括电气主接线的设计。
电气主接线是变电站内部电气设备的连接方式,它决定了电力系统的运行方式。
在设计中,应充分考虑系统的可靠性、灵活性和经济性,合理确定电气主接线的形式和设备配置。
电气设备的选择也是设计的基础之一。
电气设备包括变压器、断路器、隔离开关、互感器、避雷器等,它们的选择直接影响到变电站的运行性能和安全性。
在选择电气设备时,应根据变电站的容量、电压等级、运行方式等因素,选择符合国家标准和行业规范的设备,并充分考虑设备的可靠性、维护性和经济性。
110kv降压变电站电气部分设计
110k v降压变电站电气部分设计-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN110KV降压变电站电气部分设计摘要近年来随着地区经济的发展,城镇用电量呈大副增长趋势。
随之带来一系列在网运行问题,其中在网负荷量不足尤为重要,为保证城镇正常用电,配套变电站的建设成为重中之重。
今拟建一座110KV变电站,向该地区用10KV电压等级供电。
设计110KV线路2回、10KV线路10回,架空出线。
关键词:变电站电气设计参数计算设备选择第一篇前言总则变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理得确定设计方案;同时变电所的设计,必须坚持节约用电的原则。
绪论在本次设计过程中,初步体现了工程设计的精髓内容,如根据规程选择方案,用对比的方法对方案评价等。
教会了我们在工程中运用所学专业知识,锻炼了我们用实际工程的思维方法去分析和解决问题的能力。
一、对电力系统的基本要求(一)保证可靠的持续供电:供电中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备安全,形成十分严重的后果。
停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失,因此,电力系统运行首先要满足可靠、持续供电的要求。
(二)可扩性的具体要求:扩建时,可容易地从初期接线过度为最终接线二、设计原则(一)本地区电网规划、电网调度自动化系统规划和通信规划,根据电网结构、变电站理环境、交通、消防条件、站地区社会经济状况,因地制宜地制定设计方案;(二)除按照电网规划中规定的变电站在电网中地位和作用考虑其控制方式外,其与电网配合、继电保护及安全自动装置等均应能满足运行方式的要求;(三)自动化技术装备上要坚持安全、可靠、经济实用、正确地处理近期建设与远期发展关系,做到远近结合;(四)节约用电,减少建筑面积,既降低电网造价,又满足了电网安全经济运行;(五)对一、二次设备及土建进行必要简化,取消不必要措施;(六)应满足备用电源自投、无功功率和电压调节。
110kv变电站电气一次系统设计
郑州大学本科自考助学毕业设计(论文)题目110kV降压变电站电气一次部分设计院校专业学生姓名准考证号指导教师(本科)指导教师(专科)2012年月日110kV变电站电气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。
设计是否合理,不仅直接影响基建投资,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。
变电站是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。
作为电能传输与控制的枢纽,变电站必须改变传统的设计和控制模式,才能适应现代电力系统、现代化工业生产和社会生活的发展趋势。
110kV变电站属于高压网络,该地区变电所所涉及方面多,考虑问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。
同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。
选择变电站高低压电气设备,为变电站平面及剖面图提供依据。
本变电所的初步设计包括了:(1)总体方案的确定;(2)负荷分析;(3)短路电流的计算;(4)高压电气设备的选型和校验;(5)继电保护配置;(6)防雷与接地保护等内容;(7)变电站造价及运行费用。
关键词:变电站;负荷;输电系统;配电系统目录摘要 (II)第1章变电站负荷原始资料 (1)1.1 原始数据 (1)1.2 10kV负荷统计资料 (3)第2章主接线的设计 (4)2.1电气主接线的设计原则 (4)2.2 对电气主接线的基本要求 (4)2.3 主接线选择 (4)2.3.1 110kV侧接线的选择 (4)2.3.2 10kV侧接线选择 (7)2.3主变压器的选择 (8)第3章短路电流的计算 (10)3.1短路计算的基本知识和目的 (10)3.1.1 短路计算的基本知识 (10)3.1.2计算短路电流的目的 (10)3.2短路电流计算 (11)3.2.1系统接线图与系统阻抗图 (11)3.2.2短路电流计算 (12)第4章设备的选择与校验 (16)4.1设备选择的原则和规定 (16)4.2 导体的选择和检验 (17)4.2.1汇流母线 (18)4.2.2分段回路 (19)4.2.3主变引下线 (21)4.2.4负荷出线 (22)4.2.5所用变回路 (23)4.3断路器的选择 (23)4.3.1 110kV侧断路器的选择 (23)4.3.2 10kV侧断路器的选择 (24)4.3 隔离开关的选择 (25)4.3.1 110kV侧隔离开关的选择 (26)4.3.2 10kV侧隔离开关的选择 (27)主要参考文献资料 (29)致谢 (30)第1章变电站负荷原始资料1.1 原始数据1.1.1 建设性质及规模本所位于市区。
110kv降压变电所电气一次部分设计DOC
独创性声明本人郑重声明:所呈交的毕业设计是本人在指导老师指导下取得的研究成果。
除了文中特别加以注释和致谢的地方外,设计中不包含其他人已经发表的研究成果。
与本研究成果相关的所有人所做出的任何贡献均已在设计中作了明确的说明并表示了谢意。
签名:__________________________年______月_____日授权声明本人完全了解许昌学院有关保留、使用本科生毕业设计的规定,即:有权保留并向国家有关部门或机构送交毕业设计的复印件和磁盘,允许毕业设计被查阅和借阅。
本人授权许昌学院可以将毕业设计的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编设计。
本人设计中有原创性数据需要保密的部分为(如没有,请填写“无”):学生签名:年月日指导教师签名:年月日110kv降压变电所电气一次部分设计摘要本次设计主要对变电所一次系统设计,相应地对于一次系统运行密切相关的二次系统进行了简单的设计。
经过对给定条件的了解和分析,分别对变电所的主变压器、电气主接线、电气一次设备进行了选择。
变电所的主变压器在变电所中起着非常重要的作用,必须对变电所的整体情况进行细致准确的分析后才可其型号、容量。
主变压器选择完后,接下来选择变电所的主接线方案。
变电所的主接线可有多种形式,选择何种电气主接线,是变电所电气部分设计中最重要的问题。
对各种电气设备的选择,配电装置的布置,继电保护和控制方式的拟定等都有决定性的影响。
电气一次设备的选择包括对断路器、隔离开关、互感器和避雷器等的选择。
符合要求的则选定,不符合的须重新选择。
然后根据一次设备进行简单的二次保护的配置,保证一次系统能够安全正常长期运行。
关键词:变电所;短路电流;电气设备The Electrical Once Part Design Of110kv Buck SubstationABSTRACTThis design is mainly a system of substation design, accordingly for a secondary system of system operation is closely related to the simple design.Through the understanding and analysis of the given conditions, respectively, the main transformer of substation, the main electrical wiring, electrical equipment has carried on the choice at a time. Substation's main transformer in a substation plays a very important role, on the whole situation of substation must be meticulous and accurate analysis to make a choice, choose the model, capacity. The main transformer after the choice, the choice of the substation main wiring scheme. The substation main wiring of substation can take many forms, choose what kind of the main electrical wiring, electrical substation design is one of the most important question. For the selection of all sorts of electrical equipment, power distribution device, relay protection and control means of protocol has a decisive impact. Electrical equipment selection including circuit breaker, isolating switch, current transformer, lightning arrester and so on. Requirements are selected, do not accord with must choose again. Then according to the primary equipment for simple secondary protection configuration, to ensure the safety of a system can normal, run for a long time.Key words:transformer substation; short current; electric equipment目录1. 绪论 (1)1.1 选题背景及意义 (1)1.2 国内外研究现状 (1)1.3 本次设计主要目的 (1)2. 主变压器及电气主接线的确定 (2)2.1 待建变电所的原始资料 (2)2.2 主变压器的选择 (2)2.3 电气主接线的确定 (2)3.短路电流的计算 (5)3.1 短路形成的原因及类型 (5)3.2 短路电流计算的目的 (5)3.3 短路计算的假定条件 (5)3.4 短路电流的计算 (6)4. 所需电气设备选型 (13)4.1 高压断路器及隔离开关的选型 (14)4.2 母线的选择 (17)4.3 母线支柱绝缘子和穿墙套管的选择 (22)4.4 互感器的选择 (23)4.5 高压熔断器的选择 (26)5. 防雷保护的规划设计 (27)5.1 变电所的防雷措施 (27)5.2 电力线路的防雷措施 (27)5.3 本变电所的防雷规划 (28)6. 总结 (28)参考文献: (29)致谢 (30)110kv降压变电所电气一次部分设计1. 绪论1.1 选题背景及意义电力工业是关系到国计民生的重要基础产业,随着我国经济的不断发展,不管是民用还是工业用电都大大增加,保证用电安全,提高电力系统的安全可靠性和运行效率已经成为当今设计变电站的主要原则。
110KV变电所电气一次部分设计
目录第一章绪论 (2)第二章电气主接线的方按及论证 (4)第一节6~220KV主接线 (4)第二节主接线的选择与设计 (11)第三节变压器接地方式 (14)第三章变电所电力变压器的选择 (15)第一节电力变压器的选择 (15)第二节功率因数和无功功率补偿 (16)第四章短路电流计算 (19)第一节短路电流计算的概述 (19)第二节短路电流的计算 (21)第五章变电所一次设备的选择 (24)第一节电气一次设备的选择原则 (24)第二节一次设备的选择与检验 (29)第三节导体的设计 (37)第四节高压熔断器的选择 (42)第六章高压配电装置 (44)第一节设计原则与要求 (44)第二节6---110KV配电装置 (47)第七章变电所防雷与接地规划 (49)第八章继电保护 (53)第一节概述 (53)第二节变压器的保护 (56)第三节母线的继电器保护 (57)第九章仪表规划 (58)设计总结................................................. 错误!未定义书签。
参考文献 (61)英文翻译 (61)致谢 (72)第一章绪论一、110KV变电所的技术背景近年来,我国的电力工业在持续迅速的发展,而电力工业是我国国民经济的一个重要组成部分,其使命包括发电、输电及向用户的配电的全部过程。
完成这些任务的实体是电力系统,电力系统相应的有发电厂、输电系统、配电系统及电力用户组成。
110KV变电所一次部分的设计,是主要研究一个地方降压变电所是如何保证运行的可靠性、灵活性、经济性。
而变电所是作为电力系统的一部分,在连接输电系统和配点系统中起着重要作用。
我们这次选题的目的是将大学四年所学过的《电力工程》、《电力系统自动化》、《电机学》、《电路》等有关电力工业知识的课程,通过这次毕业设计将理论知识得以应用。
二、设计依据这次设计的基本原则是以设计任务书为依据,以所学知识为基础,以国家经济建设的方针政策,技术规范为标准,结合工程的实际情况,在保证供电可靠性、高度灵活,满足各项技术要求的前提下。
110Kv变电站电气一次部分设计
摘要本文首先根据任务书上所给系统与线路及相关负荷的参数,通过对负荷资料的分析进行了负荷计算,根据负荷计算结果确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,并从安全,经济及可靠性等方面考虑,确定了110kV,35kV,10kV以及站用电的主接线方案。
然后,进行了短路电流计算,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、电流互感器、电压互感器、母线等主要电气设备进行了选择和校验。
之后对变电站的配电装置进行了选择以及电气平面布置设计。
最后做了主变压器的保护和变电站的防雷保护,从而完成了110kV变电站电气部分的设计。
关键词:变电站,变压器,主接线,短路电流计算AbstractIn this article, on the basis of the system the line and the related load parameters given by the mandate, through the analysis of the load data , we have a load calculation, according to the load calculation results ,we ascentuined the quality capacity and models of the main transformer, but also identified the station transform’s capacity and models, considering the security, reliability and economic we identified 110kv, 35kv, 10kv electricity stations and the main cable programmer. Then, made a short-circuit current calculation. In accordance with maximum sustained work current and the short-circuit current calculation results, the high-voltage circuitbreakers, isolation switches, current transformers, voltage transformers, bus and other major electrical equipment had been selected validated .And then made a choice about the devices of the power distribution, substation and did a plane electrical design . Finally we did a main transformer substation protection and a lightning protection, thus the 110 kV electrical substation part of the design had been completed.Key words:substations, transformers , main wiring, short-circuit current calculation目录第一部分设计说明书 (1)1 引言 (1)2 原始资料 (2)3 电气主接线的选择 (4)3.1 电气主接线的基础知识 (4)3.2 电气主接线的分类 (5)3.3 电气主接线设计的原则 (6)3.4 主接线方案的选择 (7)3.5 站用电接线选择 (9)4 负荷的计算及主变压器的选择 (10)4.1 负荷的计算 (10)4.2 主变压器的选择 (12)4.3 所用变选择 (14)5 无功功率的补偿 (15)5.1 无功补偿装置类型的选择 (15)5.2 并联电容器装置的分组 (16)5.3 并联电容器装置的接线方式 (17)6 短路电流的计算 (18)7 电气设备的选择与校验 (20)7.1电气设备选择的一般原则 (20)7.2 高压断路器的选择 (21)7.3 高压隔离开关的选择 (22)7.4 电流互感器的选择 (23)7.5 电压互感器的选择 (24)7.6 母线的选择 (25)8 配电装置的选择 (27)9 主变压器的保护及变电站防雷保护 (28)9.1电力变压器的主要故障形式及保护配置原则 (28)9.2 防雷保护的基本知识 (28)9.2.1 避雷设备位置的确定 (29)9.2.2 装设点的选择及避雷器的选择 (29)第二部分计算书 (31)10 无功功率补偿的计算 (31)11 短路电流的计算 (32)11.1变压器阻抗计算 (32)11.2短路电流的计算 (33)11.2.1 最大运行方式下短路电流的计算 (33)11.2.2 最大运行方式下单相接地短路电流的计算 (38)11.2.3 最小运行方式下三相短路电流值的计算 (43)11.2.4 最小运行方式下单相接地短路电流的计算 (47)12 主要电气设备的选择与校验计算 (53)12.1 高压断路器的选择与校验计算 (53)12.2 高压隔离开关的选择与校验计算 (55)12.3 电流互感器的选择与校验计算 (57)12.4 电压互感器的选择与校验计算 (59)12.5 KYN28A-12金属铠装中置式开关柜 (60)12.6 母线的选择与校验计算 (64)参考文献 (67)致谢 (68)附录 (69)附录A (69)附录B (70)第一部分设计说明书1 引言变电所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。
110kV降压变电站电气一次部分设计
中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院本科毕业论文(设计)指导教师指导意见表学生姓名:学号:专业:电气工程及其自动化毕业设计(论文)题目: 110kV降压变电站电气一次部分设计中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院本科毕业设计(论文)评阅教师评阅意见表学生姓名:学号:专业:电气工程及其自动化毕业设计(论文)题目:110kV降压变电站电气一次部分设计论文原创性声明本人郑重声明:本人所呈交的本科毕业论文《110kV降压变电站电气一次部分设计》,是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。
论文中引用他人的文献、资料均已明确注出,论文中的结论和结果为本人独立完成,不包含他人成果及使用过的材料。
对论文的完成提供过帮助的有关人员已在文中说明并致以谢意。
本人所呈交的本科毕业论文没有违反学术道德和学术规范,没有侵权行为,并愿意承担由此而产生的法律责任和法律后果。
论文作者(签字):日期: 2014年8月10日摘要变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个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,起着变换和分配电能的作用。
电气主接线是发电厂和变电站的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全(所)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。
本设计是110kV降压变电站设计,负荷性质为地区负荷。
根据负荷性质和主接线方案的比较,确定了主接线及主变容量、台数。
根据所给系统参数计算系统阻抗及短路电流,并对主要电气设备及导线进行了选择和校验。
按常规无人值守站进行了保护配置。
根据所给地形地理条件,对配电装置进行了布置。
对全站电工建筑物进行了防雷保护设计。
并力求在可靠性的前提下,做到运行操作简便,运行灵活,经济合理。
关键词:1、变电站 2、电气部分 3、设计目录一、设计任务 (1)(一)设计依据 (1)(二)设计任务 (2)(三)设计原则 (2)二、方案设计 (3)(一)电力系统概述 (3)(二)设计流程 (3)三、电气主接线设计 (4)(一)电气主接线的设计原则及要求 (4)(二)电气主接线方案的初步设计 (4)四、主变容量与台数的确定 (8)(一)主变压器容量确定原则 (8)(二)主变压器台数选择 (8)(三)变压器型号及参数的选择 (9)五、短路电流计算 (10)(一)计算基础 (10)(二)计算短路电流 (10)六、主要电气设备的选择 (13)(一)负荷电流计算 (13)(二)断路器隔离开关选择及校验 (14)(三)互感器的选择及校验 (16)七、继电保护配置 (21)(一)概述 (21)(二)保护配置 (21)八、防雷保护设计 (23)(一)计算避雷针保护范围 (23)(二)计算各避雷针间的间距 (23)(三)计算在被保护物高度水平上的宽度BX (23)(四)保护范围 (24)九、变电所总平面布置 (25)(一)变电所的布置设计原则 (25)(二)配电装置的布置设计 (25)(三)变电所其余设施的布置设计 (25)十、结论 (26)致谢 (27)参考文献 (28)附录 (29)一、设计任务(一)设计依据同谷地区地方负荷增长很快,原来的供电方案已难以满足当地用户用电需求,急需新建一座110kV变电所,从而缓解供电部门的供电压力。
(完整版)110KV降压变电站电气一次部分毕业设计
110KV降压变电站电气一次部分设计第一部分设计说明书 (2)第1章设计说明 (2)1.1 环境条件 (2)1.2 电力系统情况 (2)1.3 设计任务 (3)第2章电气主接线的设计 (3)2.1 电气主接线概述 (3)2.2 110KV侧主接线的设计 (4)2.3 35KV侧主接线的设计 (4)2.4 10KV侧主接线的设计 (4)2.5 主接线方案的比较选择 (4)2.6 主接线中的设备配置 (6)第3章主变压器的选择 (8)3.1 负荷分析 (8)3.2 主变压器台数的确定 (9)3.3 主变压器相数的确定 (9)3.4 主变压器容量的确定 (9)第4章短路电流的计算 (10)4.1 短路电流计算的目的及规定 (10)4.2 短路电流的计算结果 (11)第5章主要电气设备的选择 (12)5.1 电气设备选择概述 (12)5.2 高压断路器及隔离开关的选择 (13)5.3 母线的选择 (15)(5-3) (17)5.5 电流互感器的选择 (18)5.6 电压互感器的选择 (19)5.7 熔断器的选择 (20)5.8 避雷器选择 (21)(1)型式选择 (22)(2)避雷器灭弧电压选择 (22)第6章变电站防雷规划 (23)6.1 防雷规划原则 (23)6.2 防雷规划结果 (24)第二部分设计计算书 (25)第1章短路电流计算 (25)1.1 计算变压器电抗 (26)1.2 系统等值网络图 (26)1.3 短路计算点的选择 (27)1.4 短路电流计算 (27)第2章电气设备选型 (32)2.1 断路器及隔离开关选择 (32)2.2 母线选择 (39)2.3 绝缘子和穿墙套管的选择 (43)2.4 电流互感器的选择 (45)2.5 高压熔断器的选择 (47)2.6 避雷器的选择 (48)2.7 电容电流计算 (49)结束语 (50)参考文献 (51)致谢 (52)附录Ⅰ:专业相关文献翻译 (53)中文译文: (59)附录Ⅱ:电气主接线图 (63)第一部分设计说明书第1章设计说明1.1 环境条件(1)变电站所在高度70M(2)最高年平均气温19摄氏度,月平均气温27摄氏度1.2 电力系统情况(1)110KV变电站,向该地区用35KV和10KV两个电压等级供电。
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110KV降压变电站电气一次部分初步设计一、变电站的作用1.变电站在电力系统中的地位电力系统是由变压器、输电线路、用电设备组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。
电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机)、变换(变压器、整流器、逆变器)、输送和分配(电力传输线、配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。
2.电力系统供电要求(1)保证可靠的持续供电:供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备的安全,形成十分严重的后果。
停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失。
因此,电力系统运行首先足可靠、持续供电的要求。
(2)保证良好的电能质量:电能质量包括电压质量,频率质量和波形质量这三个方面,电压质量和频率质量均以偏移是否超过给定的数来衡量,例如给定的允许电压偏移为额定电压的正负5%,给定的允许频率偏移为正负—%HZ等,波形质量则以畸变率是否超过给定值来衡量。
(3)保证系统运行的经济性:电能生产的规模很大,消耗的一次能源在国民经济一次能源总消耗占的比重约为1/3 ,而且在电能变换,输送,分配时的损耗绝对值也相当可观。
因此,降低每生产一度电能损耗的能源和降低变换,输送,分配时的损耗,又极其重要的意义。
二、变电站与系统互联的情况1.待建变电站基本资料(1)待建变电站位于城郊,站址四周地势平坦,站址附近有三级公路,交通方便。
(2)该变电站的电压等级为110KV,35KV,10KV三个电压等级。
110KV是本变电站的电源电压,35KV,10KV是二次电压。
(3)该变电站通过双回110KV线路与100公里外的系统相连,系统容量为 1250MVA,系统最小电抗(即系统的最大运行方式)为(以系统容量为基准),系统最大电抗(即系统的最小运行方式)为。
和10KV负荷统计资料35KV和10KV用户负荷统计资料如表1-1,1-2所示,最大负荷利用小时为Tmax=5500h,同时率取,线损率取5%,功率因数取。
线路每相每公里电抗值X0=Ω/km 基准电压 UB取各级的平均电压,平均电压为额定电压。
(1)35KV部分的最大负荷表1-1(2)10KV部分的最大负荷表1-2三、电气主接线设计及主变压器的选择1.变电站电气主接线的设计原则①接线方式:对于变电站的电气接线,当能满足运行要求时,其高压侧应尽可能采用断路器较少的或不用断路器的接线,如线路—变压器组或桥型接线等。
在110—220kV 配电装置中,当出线为2回时,一般采用桥型接线,当出线不超过4 回时,一般采用单母线接线,在枢纽变电站中,当110—220kV 出线在4 回及以上时,一般采用双母线接线。
在大容量变电站中,为了限制6—10kV 出线上的短路电流,一般可采用下列措施:1)变压器分列运行;2)在变压器回路中装置分裂电抗器;3)采用低压侧为分裂绕组的变压器;4)出线上装设电抗器。
②断路器的设置:根据电气接线方式,每回线路均应设有相应数量的断路器,用以完成切、合电路任务。
③为正确选择接线和设备,必须进行逐年各级电压最大最小有功和无功电力负荷的平衡。
2.主变压器的选择主变容量一般按变电站建成近期负荷5~10 年规划选择,并适当考虑远期10~15 年的负荷发展,对于城郊变电所主变压器容量应当与城市规划相结合,从长远利益考虑,根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合确定。
在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。
装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。
1)相数:容量为300MW 及以下机组单元接线的变压器和330kV 及以下电力系统中,一般都应选用三相变压器。
因为单相变压器组相对投资大,占地多,运行损耗也较大。
同时配电装置结构复杂,也增加了维修工作量。
2)绕组数与结构:电力变压器按每相的绕组数为双绕组、三绕组或更多绕组等型式;按电磁结构分为普通双绕组、三绕组、自耦式及低压绕组分裂式等型式。
在发电厂或变电站中采用三绕组变压器一般不多于3 台,以免由于增加了中压侧引线的构架,造成布置的复杂和困难。
3)绕组接线组别:变压器三绕组的接线组别必须和系统电压相位一致。
否则,不能并列运行。
电力系统采用的绕组连接有星形“Y”和三角形“D”。
在发电厂和变电站中,一般考虑系统或机组的同步并列以要求限制3 次谐波对电源等因素。
根据以上原则,主变一般是Y,D11 常规接线。
4)调压方式:为了保证发电厂或变电站的供电质量,电压必须维持在允许范围内,通过主变的分接开关切换,改变变压器高压侧绕组匝数。
从而改变其变比,实现电压调整。
通常,发电厂主变压器中很少采用有载调压。
因为可以通过调节发电机励磁来实现调节电压,对于220kV 及以上的降压变压器也仅在电网电压有较大变化的情况时使用,一般均采用无激磁调压,分接头的选择依据具体情况定。
5)冷却方式:电力变压器的冷却方式随变压器型式和容量不同而异,一般有自然风冷却、强迫风冷却、强迫油循环水冷却、强迫油循环风冷却、强迫油循环导向冷却。
根据以上变压器选择原则,结合原始资料提供的信息,分析后决定本变电站用2台三相三绕组的变压器,并采用YN,yn0,d11接线。
由原始资料可知,P10=,P35= MW设负荷同时率系数K1取,线损平均取5%,即K2=,功率因数cosφ取。
则10kV 和35kV 的综合最大负荷分别为:S10MAX=K1K2P10/cosφ=××÷=(MVA)S35MAX=K1K2P35/cosφ=××÷=(MVA)每台变压器额定容量为:S N==(S10MAX+S35MAX)=×(+)=(MVA)由此查询变电站设计参考资料选得的变压器参数如下表:检验:当一台主变不能正常工作时,只有一台主变工作且满载则,S1=10000KVA,占总负荷的百分比为10/=68%,且还未计及变压器事故过负荷40%的能力,所以所选变压器满足要求。
3.电器主接线选择(单母线分段接线方式)优点:①、用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电;②、当一段母线故障时,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电,故障时停电范围小,供电的可靠性提高;③、扩建时需向两个方面均衡扩建;④、接线简单清晰,操作方便,不易误操作,设备少,投资小,占地面积小,为以后的发展和扩建奠定了基础。
缺点:①、当一段母线或母线侧隔离开关故障或检修时,该母线的回路都要在检修期间停电。
②、当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越。
适用范围:适用于6~10kV 线路出线16 回及以下,每段母线所接容量不宜超过25MW。
四、短路电流计算短路的危害:(1)通过故障点的短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏;(2)短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力的作用,引起他们的损坏或缩短他们的使用寿命;(3)电力系统中部分地区的电压大大降低,破坏用户工作的稳定性或影响工厂产品质量;(4)破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统震荡,甚至整个系统瓦解。
1.本变电站短路电流计算用标幺值进行计算,基准容量S B=100MVA,线路每相每公里电抗值X0=Ω/km 基准电压U B取各级的平均电压,平均电压为额定电压:由于本变电站所用三绕组变压器为降压变压器,所以其各电压侧阻抗电压正好与变压器铭牌标示的相反,即:系统等值网络图如下:其中,三绕组变压器电抗标幺值:U T11%=U T21%=1/2(U d1-2%﹢U d1-3%﹣U d2-3%)=×(﹢17﹣6)= U T12%=U T22%=1/2(U d1-2%﹢U d2-3%﹣U d1-3%)=×(﹢6﹣17)=﹣U T13%=U T23%=1/2(U d2-3%﹢U d1-3%﹣U d1-2%)=×(6﹢17﹣)=则:X T11*=X T21*=U T11%/100·S B/S N=÷100×100÷10=X T12*=X T22*=0X T13*=X T23*=U T13%/100·S B/S N=÷100×100÷10=线路的电抗标幺值:X L1*=X L2*=X 0·l ·S B /U B 2=×100×100÷1152=系统电抗标幺值,由于要求三相短路电流,所以用最大运行方式下的系统电抗:X S *=X Smin ·S B /S S =×100÷1250=由此得到含短路点的等值网络简化图如下: 1)110kV 侧(K1 点)发生三相短路时: 等值网络图如下:此时短路点总电抗标幺值为: X Σ110*=X S *+X L *=+÷2=231电源对短路点的计算阻抗为: X BS110=X Σ110*•S S /S B =×1250÷100= 通过查“水轮发电机运算曲线数字表”得: I (0)“*= I (1)“*= I (2)“*= I (4)“*= 110kV 侧的基准电流为: I B110=S B /U B110=100÷÷115=(kA )短路电流有名值为: I (0)“=I (0)“*·I B110=×=(kA ) I (1)“=I (1)“*·I B110=×=(kA ) I (2)“=I (2)“*·I B110=×=(kA ) I (4)“=I (4)“*·I B110=×=(kA ) 冲击电流为:i cj =•I (0)“=×=(kA )2)35kV 侧(K2 点)发生三相短路时: 等值网络图如下:X sX LW 1X T1X T2W 2K 2此时短路点总电抗标幺值为: X Σ35*=X S *+X L *+X T1*+X T2*=+÷2+(+0)/2= 电源对短路点的计算阻抗为: X BS35=X Σ35*•S S /S B =×1250÷100=>当X BS > 时,求短路电流不用查表法,用倒数法: I “*=I ∞*=1/X BS35=1÷= 35kV 侧的基准电流为: I B35=S B /U B35=100÷÷37=(kA )短路电流有名值为: I “=I “*·I B35=×=(kA ) 冲击电流为: i cj =•I “=×=(kA )3)10kV 侧(K3 点)发生三相短路时:等值网络图如下:此时短路点总电抗标幺值为:X sX LW 1X T1X T3W 3K 3XΣ10*=X S*+X L*+X T1*+X T3*=+÷2+(+)/2=电源对短路点的计算阻抗为:X BS10=XΣ10*•S S/S B=×1250÷100=>当X BS> 时,求短路电流不用查表法,用倒数法:I“*=I∞*=1/X BS35=1÷=10kV 侧的基准电流为:I B10=S B /U B10=100÷÷=(kA)短路电流有名值为:I“=I“*·I B10=×=(kA)冲击电流为:i cj=•I“=×=(kA)系统最大运行方式下的三相短路电流短路点0s 短路电流(kA)1s 短路电流(kA)2s 短路电流(kA)4s 短路电流(kA)稳态短路电流(kA)冲击电流(KA)K1(110KV)K2(35KV)K3(10KV)五、主要电气设备的选择1.断路器及校验目前,使用得最多的是少油断路器,六氟化硫断路器和空气断路器。