最新变电所设计(参考)
110KV35KV6.3KV变电所初步设计
湖南科技大学毕业设计(论文)题目110-35-6.3KV变电所设计作者学院信息与电气工程学院专业电气工程及自动化学号指导教师二〇一三年五月二十四日湖南科技大学毕业设计(论文)任务书信息与电气工程学院电气工程及其自动化系(教研室)系(教研室)主任:(签名)年月日学生姓名学号: 专业:1 设计(论文)题目及专题:110/35/6.3kV变电所设计2 学生设计(论文)时间:自 2013 年 2 月 28 日开始至 2013 年 5 月 24 日止3 设计(论文)所用资源和参考资料:电源和用户资料,供电技术,计算机在厂矿供电中的应用,电气工程设计手册,工厂供电。
4 设计(论文)应完成的主要内容:(1)变电所概况说明;(2)负荷计算与功率因数补偿;(3)变压器选择;(4)供电系统主接线方案选择(5)短路电流计算;(6)供电线路选择;(7)主要电气设备选择;(8)继电保护方案设计;(9)防雷设计;(10)接地及其他。
5 提交设计(论文)形式(设计说明与图纸或论文等)及要求:1)论文,严格按照《湖南科技大学本科生毕业设计(论文)工作规范》的有关要求打印装订。
2)主接线原来图。
6 发题时间: 2013 年 2 月 28 日指导教师:(签名)学生:(签名)湖南科技大学毕业设计(论文)指导人评语[主要对学生毕业设计(论文)的工作态度,研究内容与方法,工作量,文献应用,创新性,实用性,科学性,文本(图纸)规范程度,存在的不足等进行综合评价]指导人:(签名)年月日指导人评定成绩:湖南科技大学毕业设计(论文)评阅人评语[主要对学生毕业设计(论文)的文本格式、图纸规范程度,工作量,研究内容与方法,实用性与科学性,结论和存在的不足等进行综合评价]评阅人:(签名)年月日评阅人评定成绩:湖南科技大学毕业设计(论文)答辩记录日期:学生:学号:班级:题目:提交毕业设计(论文)答辩委员会下列材料:1 设计(论文)说明书共页2 设计(论文)图纸共页3 指导人、评阅人评语共页毕业设计(论文)答辩委员会评语:[主要对学生毕业设计(论文)的研究思路,设计(论文)质量,文本图纸规范程度和对设计(论文)的介绍,回答问题情况等进行综合评价]答辩委员会主任:(签名)委员:(签名)(签名)(签名)(签名)答辩成绩:总评成绩:摘要变电所是一个电源汇集、电力分配和电压升降的场所,直接影响着整个的电力系统经济和安全运行,成为联系用户与发电厂的中间重要环节,其作用是分配与变换电能吃。
变配电室设计
某小区:高层33F两栋,两个单元,一梯四户;20F三栋,一个单元,一梯五户;多层5栋,两个单元,一梯两户。
还有办公楼1栋(18F)1.6万平米,公寓两栋,17F,约1.7万平米/栋。
请问:变配电室面积大约多大,需要几台多大变压器?谢谢!根据楼主提供的资料估算如下:住宅大约644户,其他建筑面积约3.3万平方米。
住宅需要4台800kva变压器(按每户6kw计)其他需要4台800kva变压器(按80w/m2)变电所需要建在负荷中心的位置,很有可能是分散布置并非全都放在一起。
估算暂且分为住宅区,公寓区和办公区考虑。
住宅区4台变压器预计需要200平方米。
公寓区约需100平方米。
办公区约需100平方米。
(每台变压器可按10平方米计,配套高低压柜所占的面积,可以按每台柜子4个平方米计算)。
必须先做负荷计算,根据负荷性质考虑需要系数和同时系数,计算出总视在功率后,再根据建筑物分布位置确定变电所数量,变电所应设置在负荷中心。
还需要考虑每台变压器的负荷率。
因本人不了解楼主的总平面布置,只能按大区分配估算。
对于房地产项目,变压器容量以不超过800kva为宜。
仅供参考。
规范规定变配电室不得位于厕所等长期积水房间的正上方或正下方或相邻,但现在的高层住宅,变配电室设在地下室,地上住宅一套面积不大,要想变配电室正好错开厕所,经常很难做到。
那么能不能设置在地下室正上方为草坪或小区公共地面的区域???如果不能,那这个位置基本选不了,请大家谈谈各自的看法及设计经验,另外关于柴发机房,各位的排烟井一般是升到建筑的最高处还是在一层就排到室外了呢?进风井是和排风井同侧布置还是在柴发两侧(两头)布置呢?从合理性讲排烟应高空排放,进排风应分开布置,但实际上我看到很多设计图都是放在一起并排布置的,也没有单独的排烟井,请大家谈谈看法,设置在地下室正上方为草坪或小区公共地面的区域这样不安全排烟井一般是升到建筑的最高处这样有利于控制废气及地面的空气质量进风井和排风井同侧布置有可能是从美观及施工的方便性考虑,建设单位可能在设计时要求设计单位根据各个方面着想而设计的,当然也有设计人员的风格问题存在吧,我认为分开设置在美观来说会差一点吧变配电室不能够放在厕所下方,是国家规范中的强制条文,主要出于电气安全考虑,没什么商量的余地。
最新110kV变电站设计
变电所是电力配送的重要环节,变电所设计质量的好坏,直接关系到电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行,为满足城镇负荷日益增长的需要,提高对用户供电的可靠性和电能质量,根据系统发展规划,拟建设一座110/35/10kV的区域性降压变电所,本文是针对石油管道区域内生产和生活用电的需要,进行变电所的设计。
第三节 断路器和隔离开关的选择--------------------------20
第四节 电流互感器的选择--------------------------------25
第五节 电压互感器的选择--------------------------------29
第六节 高压熔断器选择----------------------------------30
所址:位于新疆库尔勒市城郊附近,地形为戈壁地带,冬季最低气温-15摄氏度左右,夏季最高气温为40摄氏度左右,气候干燥,变电所所处海拔高度900m,选择地势平坦地形建站。
建设规模:
一、电压等级:110/35/10kV。
二、设计容量:设计拟安装两台主变压器,容量为31500KVA。
三、进出线及负荷情况:
第一章
电气主接线是变电站设计的首要任务,也是构成电力系统的重要环节。主接线方案的确定对电力系统及变电所运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并对电器设备选择、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,主接线的设计必须正确处理好各方面的关系,全面分析论证,通过技术经济比较,确定变电所主接线的最佳方案。
1
经常性
7
办公设备
0.5
0.85
4
4
经常性
8
照明
20
经常性
9
生活水泵
变电所设计规范
变电所设计规范(GB50053-94)第二节对建筑的要求第6.2.1条高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。
配电室临街的一面不宜开窗。
第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。
相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。
第6.2.3条配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。
第6.2.4条变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。
第6.2.5条配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。
地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。
配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。
第6.2.6条长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。
长度大于60m时,宜增加一个出口。
当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
第6.2.7条配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。
4.10 对有关专业的要求4.10.1 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。
非燃(或难燃)介质的电力变压器室、高压配电装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。
低压配电装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。
4.10.2 有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门:(1)变压器室附近有易燃物品堆积的场所。
(2)变压器室下面有地下室。
(3)变压器室位于民用主体建筑物内。
4.10.6 配变电所中消防设施的设置:一类建筑的配变电所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置。
4.10.7 当配电装置室设在楼上时,应设吊装设备的吊装孔或吊装平台。
吊装平台、门或吊装孔的尺寸,应能满足吊装最大设备的需要,吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的需要。
某变电所平面、剖面图设计(含三张图纸)
10kV及以下变电所设计规范(配变电装置)
IOkV及以下变电所设计规范(配变电装置)第一节型式与布置1变电所的型式应根据用电负荷的状况和周围环境情况确定,并应符合下列规定:a.负荷较大的车间和站房,宜设附设变电所或半露天变电所;b.负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房的中部且环境许可时,宜设车间内变电所或组台式成套变电站;c.高层或大型民用建筑内,宜设室内变电所或组合式成套变电站;d.负荷小而分散的工业企业和大中城市的居民区,宜设独立变电所,有条件时也可设附设变电所或户外箱式变电站;e.环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,当变压器容量在315kVA及以下时,宜设杆上式或高台式变电所。
2带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内。
当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内。
3不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。
具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。
注:IP3X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。
4室内变电所的每台油量为Iookg及以上的三相变压器,应设在单独的变压器室内。
5在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。
注:IP2X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内。
6有人值班的配电所,应设单独的值班室。
当低压配电室兼作值班室时,低压配电室面积应适当增大。
高压配电室与值班室应直通或经过通道相通,值班室应有直接通向户外或通向走道的门。
7变电所宜单层布置。
当采用双层布置时,变压器应设在底层。
设于二层的配电室应设搬运设备的通道、平台或孔洞。
220KV变电所电气一次部分初步设计(最新整理)
为适应国民经济发展的需要,电力必须加速发展。因此加强电网建设,做好电力规 划工作尤为重要。
张宇
电气五班
名
级
名
东
称
授
论文题 目
220kV 变电所电气一次部分初步设计
题 目 分 1.应用与非应用类:〇科研 〇理论分析○√工程〇模拟
类
2.软件与软硬结合类:○√硬件〇软件〇软硬结合〇非软硬件
主要研究内容及指标:
1.内容:通过短路计算来选择电气设备、继电保护、主接线、接地方式等。再从
母线、断路器、隔离开关、互感器中挑选出最佳方案。完成变电所的保护。
供电。 B、当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障切除,保证正常段母线不间断供
—3—
黑龙江八一农垦大学毕业设计(论文)
电和不致使重要用户停电。 缺点:
A、当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间停 电。
笨重的设备。虽有化工厂但对本所影响不大,故可以采用屋外配电装置,考虑到土地的 价值,地表裂度等等因素,屋外配电装置暂定实用普通中型装置。 2、气象分析
本所所处地主风向为南风,因此本所母线排列方应为东南走向,最大风速 25/s,因 风速较低,配电装置可忽略风速影响。地区最高气温+40℃,最低气温-30℃,在此温度 范围内,变压器可正常运行,无需做特殊考虑。
学士学位毕业设计(论文)
220KV 变电所电气一次 部分初步设计
10 0.4kv变电所设计
供配电课程设计设计题目:某纺织厂10kV/0.4kV变电所设计姓名:班级:学号:指导教师:成绩评定:2018年01月19日目录1. 设计题目 (1)1.1 原始资料 (1)1。
1。
1 设计环境及基础资料 (1)1.1.2 设计内容 (2)2. 功率计算及无功功率补偿 (2)2.1 功率计算 (2)2.2 无功功率补偿 (4)2.2.1 无功补偿的意义 (4)2。
2.2 无功补偿的基本要求 (4)2。
2.3 无功功率平衡与补偿 (4)3。
变压器的选择 (5)3。
1 变压器台数的选择 (5)3。
2 变压器容量的选择 (6)3。
3 变压器类型的选择 (6)4。
电气主接线设计 (6)4。
1 电气主接线的基本要求 (6)4.2电气主接线的基本形式 (6)4。
3电气主接线方案 (7)4。
3.1 电气主接线方案的比较 (7)4.3。
2 电气主接线方案的确定 (7)5. 短路电流计算 (7)5.1 短路电流计算的目的 (7)5。
2 短路计算的假设条件 (7)5.3 短路点的确定 (8)5.4 短路电流计算 (8)6. 选择主要电气设备 (11)7. 继电保护的配置 (13)1 设计题目:某纺织厂10kV/0.4kV变电所设计1.1原始资料1.1.1设计环境及基础资料(1)某纺织厂因生产规模扩建和提高供电可靠性的需要,拟新建一厂区,为此拟新建10/0.4KV降压变电所一座。
有关负荷资料见附表1,新厂区总平面布置图见附图。
(2)从电业部门某110/10KV变电所,变电所母线出线短路容量为350MVA,用10KV双回架空线路向本厂配电,该变电所在厂南侧0.5公里.(3)功率因数应在0。
9以上(10KV)。
织布车间仓库纺纱车间动力车间变电所自来水车间机修车间生活区图1 纺织厂平面图1。
1。
2 设计内容(1)负荷计算及无功功率补偿 .(2)选择变电所主变台数、容量及型式。
(3)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比较,确定一个最佳方案。
(最新整理)石油二机厂降压变电所的电气设计
(完整)石油二机厂降压变电所的电气设计编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)石油二机厂降压变电所的电气设计)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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中国地质大学长城学院本科课程设计题目石油二机厂降压变电所的电气设计系别学生姓名专业电气工程及其自动化学号指导教师刘瑞静职称2014 年6 月 11 日(一) 设计题目石油二机厂降压变电所的电气设计(二)设计要求要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,最后定出设计说明书。
(三)设计依据1.工厂平面图图2.工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为3500h,日最大负荷持续时间为8h。
该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。
低压动力设备均为三相,额定电压为380V.照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。
3.供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的供用协议规定,本厂可由附近一条10kV 的公用电源干线取得工作电源。
该干线的走向参看工厂总平面图。
该干线的导线牌号为LGJ-95导线为等边三角形排列,线距为1m;干线首端(即电力系统的馈电变电电站)距离本厂约10km,该干线首端所装高压断路器500MVA,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为2s.为满足工厂二级负荷的要求,可采用联络线由邻近的单位取得备用电源。
最新110kv降压变电所设计(新
110K V降压变电所设计(新)发电厂电气部分课程设计(论文)110kV降压变电站设计指导教师:姜新通所在学院:信息技术学院专业:电气工程及其自动化学生姓名:关珊珊 20094073103赵娜 20094073110艾津平 20094073115宋婉晴 20094073128卢振宇 20094073150张寰宇 20094073162中国·大庆2012 年 5 月摘要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。
随着计算机技术、现代通讯和网络技术的发展,为目前变电站的监视、控制、保护和计量装置及系统分隔的状态提供了优化组合和系统集成的技术基础。
110kV变电站属于高压网络,某南方城市总降压变电所所涉及方面多,考虑问题多,进行变压器的选择,从而确定变电站的主接线方式,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。
总降压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)高低压配电系统设计; (5) 电气设备检验等内容。
关键词:总降压负荷分析短路电流计算电气设备检验输电系统目录110kV降压变电站设计 (1)发电厂电气部分课程设计(论文)任务书 (I)摘要 ................................................................................................................................................ I II 1.原始资料分析.............................................................................................................. - 1 -1.1 地区电网的特点......................................................................................................... - 1 -1.2 建站规模 .................................................................................................................... - 1 -1.3 环境条件 .................................................................................................................... - 1 -2.电气主接线设计.......................................................................................................... - 1 -2.1主接线的设计原则和要求.......................................................................................... - 1 -2.2110kV主接线设计.................................................................................................. - 2 -2.360kV主接线设计.................................................................................................... - 4 -2.435kV主接线设计.................................................................................................... - 5 -两种方案的分析比较: ........................................................................................... - 6 -2.5所用电接线设计..................................................................................................... - 6 -3.变压器选择.................................................................................................................. - 7 -3.1主变压器选择......................................................................................................... - 7 -3.2主变压器型号......................................................................................................... - 9 -4.短路电流计算.............................................................................................................. - 9 -4.1 短路电流计算的目的及一般规定......................................................................... - 10 -4.2 短路电流计算的结果............................................................................................. - 10 -5.导体电气设备选择.................................................................................................... - 12 -5.1各种电气设备选择原则....................................................................................... - 12 -5.2母线型号选择....................................................................................................... - 12 -5.3断路器、隔离开关、电抗器和互感器的选择................................................... - 13 -总结 ........................................................................................................................................... - 16 -参考文献.................................................................................................................................... - 17 -附录 ........................................................................................................................................... - 18 -电气主接线图 .................................................................................................................. - 18 -计算说明书 ...................................................................................................................... - 19 -1负荷计算............................................................................................................... - 19 -2短路电流计算....................................................................................................... - 21 -3电气设备校验计算............................................................................................... - 26 -1. 原始资料分析1.1 地区电网的特点(1)本站属于区域性变电所.(2)本地区位于南方中等城市近郊,向市区及较大工业用户供电,水电站发电保证出力时能满足地区负荷的需要,加上小火电站,基本不需要外系统的支援。
110KV变电站设计参考
广西电力职业技术学院电力工程系毕业设计说明书题目110kV降压变电所电气一次部分初步设计专业发电厂及电力系统班级学号姓名指导教师(签名)(留空)年月日教研室主任(签名)年月日前言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,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的场所。
110KV变电站属于高压网络,电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线直关系着全厂电气设备的选择、是变电站电气部分投资大小的决定性因素。
首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式来选择。
根据主变容量选择适合的变压器,主变压器的台数、容量及形式的选择是很重要,它对发电厂和变电站的技术经济影响大。
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)高低压配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定(6)防雷与接地保护等内容。
最后,本设计根据典型的110kV发电厂和变电所电气主接线图,根据厂、所继电保护、自动装置、励磁装置、同期装置及测量表计的要求各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择,而后进行校验.第1章负荷分析及主变压器的选择1.1负荷分析各类负荷对供电的要求:(1)一类负荷为重要负荷,必须由两个或两个以上的独立电源供电,当任何一个电源失去后,能保证全部一级负荷不间断供电。
(2)二类负荷为比较重要负荷,一般要由两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证二级负荷的供电。
(3)三类负荷一般指需要一个电源供电的负荷。
负荷情况:(1)35kV和10kV本期用户负荷统计资料见表1和表2。
=5500h ,同时率取0.9,线路损耗5%。
最大负荷利用小时数Tmax表1 35kV用户负荷统计资料用户名称下里变武西变雪岭变糖厂水泥厂矿厂纸厂冶炼厂容量(KV A)8135 3150 5000 4500 2000 2500 8000 5000表2 10kV 用户负荷统计资料用户名称 最大负荷(kW )cos起沙 2800 0.85盘江 2200 天星 2600 糖厂 6800 水泥厂 6500 农场 3000 陈村20001、35KV 侧:设35KV 功率因数为0.85ΣP 1=(8135+3150+5000+4500+2000+2500+8000+5000)*0.85=32542.25KW ΣQ 2=(8135+3150+5000+4500+2000+2500+8000+5000) *0.53=20291.05Kvar ΣS 1=8135+3150+5000+4500+2000+2500+8000+5000=38285KVA2、10KV 侧:ΣP 2=1800+900+2100+2400+2000=11200KWΣQ 2=(1800+900+2100+2400+2000) *0.53/0.85=6983.53Kvar ΣS 2=(112002+6983.532)1/2=13198.85KVA所以:ΣP =ΣP 1+ΣP 2=32542.25+11200=43742.25 KWΣS =ΣS1+ΣS2=38285+13198.85=51483.85KVA1.2主变压器的选择主变压器是发电厂和变电站中最主要的设备,它在电气设备的投资中所占的比例较大,同时与之相配的电气装置的投资也与之密切相关。
110KV变电所设计规范
35-110KV变电所设计规范35~110KV变电所设计规范GB50059-92第一章总则第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。
第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA及以上新建变电所的设计。
第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。
第1.0.4条变电所的设计,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,结合国情合理地确定设计方案。
第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。
第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。
第二章所址选择和所区布置第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定:一、靠近负荷中心;二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地;三、与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出;四、交通运输方便;五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处;六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意;七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位;八、应考虑职工生活上的方便及水源条件;九、应考虑变电所与周围环境、邻近设施的相互影响。
第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。
第2.0.3条变电所宜设置不低于2.2m高的实体围墙。
城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应与周围环境相协调。
第2.0.4条变电所内为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m。
500KV变电所电气一次设计(详细,规范模板)
Key words: 500kV substation; main connection;sformer
500kv 变电站电气一次部分初步设计
目
录
1 变电站原始资料......................................................................................................... 1 2 设计说明书............................................................................................................... 2 2.1 电气主接线选择 .......................................................................................................... 2 2.1.1 主接线基本要求 ................................................................................................ 2 2.1.2 主接线设计原则及步骤 .................................................................................... 2 2.1.3 主接线基本接线形式及特点 ............................................................................ 4 2.1.4 主接线方案确定 ................................................................................................ 7 2.2 站用电选择 ................................................................................................................ 10 2.2.1 站用变压器选择 .............................................................................................. 10 2.2.2 站用电接线 ...................................................................................................... 10 2.3 无功补偿装置选择 .................................................................................................... 11 2.3.1 无功补偿装置选择要求 .................................................................................. 11 2.3.2 无功补偿装置选择结果 .................................................................................. 12 2.4 主变压器选择 ............................................................................................................ 12 2.4.1 主变压器台数和容量确定 .............................................................................. 12 2.4.2 主变压器形式和结构选择原则 ...................................................................... 12 2.4.3 主变压器选择结果 .......................................................................................... 13 2.5 短路电流计算 .......................................................................................................... 13 2.5.1 短路电流计算原则 .......................................................................................... 13 2.5.2 短路电流计算结果 .......................................................................................... 14 2.6 主要电气设备选择 .................................................................................................... 14 2.6.1 断路器选择 ...................................................................................................... 15 2.6.2 隔离开关选择 .................................................................................................. 16 2.6.3 电流互感器选择 .............................................................................................. 17 2.6.4 电压互感器选择 .............................................................................................. 19 2.6.5 导体选择 .......................................................................................................... 21
(最新整理)10kV及以下变电所设计规范50053
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10kV及以下变电所设计规范GB50053-94主编部门:中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1994年11月1日 关于发布国家标准《10kV及以下变电所设计规范》的通知 建标[1994]201号 根据国家计委计综[1986]250号文的要求,由机械工业部中电设计研究院负责主编,会同有关单位共同修订的国家标准《10kV及以下变电所设计规范》,已经有关部门会审。
现批准《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94为强制性国家标准,自1991年11月1日起施行。
原国家标准《工业与民用10kV及以下变电所设计规范》GBJ53-83同时废止。
本规范由机械工业部负责管理,其具体解释等工作由机械工业部中电设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。
中华人民共和国建设部 1994年3月23日 第一章总则 第1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。
第1.0。
2条本规范适用于交流电压10kV及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计。
第1.0.3条变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能. 第1。
0。
4条变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素,合理确定设计方案。
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变电所设计(参考)摘要变电所是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所,它是供电系统的枢纽,在供电系统中占有重要的地位。
本毕业设计以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定为准绳,结合工程实际情况,保证供电可靠,调度灵活,满足各项技术要求。
本次110kV长征变电站设计,其设计分为电气一次、二次部分设计。
本文重点是变电站的一次设计,包括主接线形式、变压器和电气设备的选择以及防雷措施和配电装置的设计等。
本文的另一部分是电气二次部分的设计,主要是继电保护的基本原理和线路、变压器的保护配置等。
本变电所设计为毕业设计课题,目的是巩固大学所学知识,使我对大学所学的主干课程有一个较为全面、系统的掌握,增强理论联系实际的能力以及提高我的工程意识,为未来的实际工作奠定了必要的基础。
关键词变电所,变压器,主接线,继电保护目录摘要 ................................................................1 绪论 02 电力系统及变电所总体分析 (2)2.1电力系统分析 (2)2.2变电所总体分析 (2)2.3负荷分析与计算 (4)3 主变压器选择和电气主接线设计 (6)3.1主变压器选择 (6)3.2电气主接线设计 (8)3.3各电压级电气主接线设计 (10)3.4主变中性点接地方式选择 (12)3.5所用变设计 (15)3.6无功补偿设计 (15)4 短路电流计算 (18)4.1短路电流计算概述 (18)4.2短路电流的计算 (19)5 电气设备选择 (22)5.1电气设备选择的一般原则与技术条件 (22)5.2导体的选择 (26)5.3高压断路器和隔离开关的选择 (26)5.4互感器的选择 (27)5.5电气设备选择一览表 (29)6 配电装置选择和总平面设计 (31)6.1配电装置的选择 (31)6.2总平面布置设计 (34)7 防雷设计 (36)7.1防雷设计的一般原则 (36)7.2直击雷保护设计 (36)7.3雷电侵入波保护设计 (36)8 电气二次部分的设计 (40)8.1对继电保护的要求 (40)8.2主变压器的配置 (40)8.3线路保护配置 (42)结论 (44)谢辞 (45)参考文献 (46)附录2 计算书 (47)附录3 图纸1 绪论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、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。
变电站是电力系统的一个重要组成部分,由电气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换场所。
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。
随着计算机技术、现代通讯和网络技术的发展,为目前变电站的监视、控制、保护和计量装置及系统分隔的状态提供了优化组合和系统集成的技术基础。
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。
变电所根据它在系统中的地位,可分为以下几类:枢纽变电所:位于电力系统的枢纽点,连接电力系统高压和中压的几个部分,汇集多个电源,电压为330~500kV的变电所,称为枢纽变电所。
全所停电后,将引起系统解列,甚至出现瘫痪。
中间变电所:高压侧以交换潮流为主,起系统交换功率的作用,或使长距离输电线路分段,一般汇集2~3个电源,电压为220~330kV,同时又降低供当地用电,这样的变电所起中间环节作用,所以叫中间变电所。
全所停电后,将引起区域电网解列。
地区变电所:高压侧一般为110~220kV,向地区用户供电为主的变电所,这是一个地区或城市的主要变电所。
全所停电后,又使该地区中断停电。
终端变电所:在输电线路的终端,接近负荷点,高压侧电压为110kV,经降压后直接向用户供电的变电所,即为终端变电所。
全所停电后,只是用户收到损失。
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,选择所址,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。
在电力系统中,除应采取各项积极措施或减少发生故障的可能性以外,故障一旦发生,必须迅速而且有选择性地切除故障元件,这是保证电力系统安全运行的最有效方法之一。
切除故障的时间常常要求小到十分之几甚至百分之几秒,实践证明到目前为止,大多是由单个继电器或继电器与其附属设备的组合构成的,故称为继电保护装置。
随着电力技术高新化、复杂化的迅速发展,电力系统在从发电到供电的所有领域中,通过新技术的使用,都在不断的发生变化。
变电所作为电力系统中一个关键的环节也同样在新技术领域得到了充分的发展。
2 电力系统及变电所总体分析2.1 电力系统分析110kV长征变电所将位于市区,向市区工业、生活等用户供电,属于新建变电所。
它由系统S1、S2向它供电,S1容量1700MVA,S2容量250MVA,S1、S2直接向它供电。
110kV区域降压变电站是电网建设和电网改造中非常重要技术环节,所以做好110kV变电站的设计是我国电网建设的重要环节。
在目前的电网建设中,尤其是在110kV变电所的建设中,土地、资金等资源浪费现象严重,存在重复建设、改造困难、工频电磁辐射、无线电干扰和噪声等环保问题、电能质量差等问题已成为影响高压输变电工程建设成本和运行质量的重要因素。
这已经违背了我国的可持续发展战略。
所以110kV变电所需要采用节约资源的设计方案,要克服通信干扰和噪声、既要保证电能质量和用电安全等问题,同时还要满足以后电网改造简单、资源再利用率高的要求。
110kV变电所的设计或改造需要既能保证安全可靠性和灵活性,又能保证保护环境、节约资源、易于实现自动化设计方案。
在这种要求下,110kV变电所电气主接线简单清晰、接地和保护安全高效、建筑结构布置紧凑、电磁辐射污染最小已是大势所趋。
因而,110kV变电站应从电力系统整体出发,力求电气主接线简化,配置与电网结构相应的保护系统,采用紧凑布置、节约资源、安全环保的设计方案。
2.2 变电所总体分析本变电所电压等级:110/10kV;线路回数:110kV近期2回,远景发展2回;10kV近期12回,远景发展6回。
图2.1 电力系统接线简图附注:(1) 图中,系统容量、系统阻抗均相当于最大运行方式;(2) 最小运行方式下:S1=1700MVA,X S1=0.61;S2=250MVA,X S2=0.73。
表2.1 负荷资料表(10kV负荷的同时率K t取0.85)电压等级负荷名称最大负荷(MW)穿越功率(MW)负荷组成(%)功率因数Tmax(h)线长(km) 近期远景近期远景一级二级110k V 市系线10 18 10 市甲线10 18 10 备用1 10备用2 1210kV 棉纺厂1 2 3 20 40 0.75 5500 3.5 棉纺厂2 2 3 20 40 0.75 5500 3.5 印染厂1 2 3 30 40 0.78 5000 4.5 印染厂2 2 3 30 40 0.78 5000 4.5 毛纺厂 2 3 20 40 0.75 5000 2.5 针织厂 1 2 20 40 0.75 4500 1.5 柴油机厂13 4 25 40 0.8 4000 3 柴油机厂23 4 25 40 0.8 4000 3 橡胶厂 1 2 30 40 0.72 4500 3 市区1 2 3 20 40 0.8 2500 2 市区2 2 3 20 40 0.8 2500 2 食品厂 1 2 15 30 0.8 4000 1.5 备用1 2备用2 2 备用3 2 备用4 2 备用5 2 备用62地形、地质、水文、气象条件:所址地区海拔200米,地势平坦,非强地震地区。
年最高气温+40˚C ,年最低气温-20˚C ,年平均温度+15˚C ,最热月平均最高温+32˚C 。
最大覆冰厚度 b=10mm 。
最大风速25m/s,,属于我国第六标准气象区。
全线为黄土层地带,地耐力2.4 2/kg cm ,天然容重γ=2g/3cm 。
内摩擦角023θ=,土壤电阻率100 cm Ω⋅, 地下水位较低,水质良好,无腐蚀性。
土壤热阻系数t p =120˚C·cm/wm 。
土温20˚C 。
图2.2所址条件2.3 负荷分析与计算2.3.1 负荷大小和重要性一级负荷:必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源断开后,能保证对全部一级符合不间断供电;二级负荷:一般要有两个独立的电源供电,且当任何一个电源断开后,能保证全部或大部分二级负荷不间断供电;三级负荷:对三级负荷一般只需要一个电源供电。
2.3.2 负荷计算的目的计算负荷是供电设计计算的基本依据,计算负荷确定得是否正确合理,直接影响到电气和导线电缆的选择是否经济合理。
如计算负荷确定过大,将使电器和导线选得过大,造成投资和有色金属的消耗浪费,如计算负荷确定过小,又将使电器和导线电缆在运行过程中过早老化甚至烧毁,造成重大损失,由此可见正确确定计算负荷的重要性。
2.3.3 负荷计算10kV 侧负荷该电压级向市区工业、生活及乡镇工业与农业用户供电,为生产及生活用电。
其中,一二重要级负荷占50%左右。
计算该电压及时同时系数取0.85。
近期负荷:maxmax t 1()(1%)cos ni j i iP S K αφ==+∑=0.852/0.752/0.752/0.782/0.782/0.751/0.75⨯+++++( 3/0.83/0.81/0.722/0.82/0.81/0.8)(15%)++++++⨯+ 26.418MVA ≈远期负荷:maxmax t 1()(1%)cos ni y i iP S K αφ==+∑0.85(3/0.753/0.753/0.783/0.783/0.782/0.75=⨯+++++ 4/0.84/0.82/0.723/0.83/0.82/0.82/0.72+++++++ 2/0.722/0.722/0.722/0.722/0.72)(15%)++++⨯+ 57.33MVA ≈I 类负荷和II 类负荷:30.6/0.7530.6/0.7530.7/0.7830.7/0.783S S I II +=⨯+⨯+⨯+⨯+⨯ 0.6/0.7520.6/0.7540.65/0.840.65/0.82+⨯+⨯+⨯+⨯ 0.7/0.7230.6/0.830.6/0.820.45/0.8+⨯+⨯+⨯ 28.26MVA ≈3 主变压器选择和电气主接线设计3.1 主变压器选择在变电所中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器。