110KV变电站电气主接线设计【文献综述】
110kV35kV变电站电气主接线设计

110kV/35kV变电站电气主接线设计摘要本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。
设计首先查阅了有关资料,收集与研究课题大量的资料,并翻译了相关的外文资料,然后对负荷分析进行了精确的计算与分析,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110kV与35kV 两个电压等级,用拟定方法进行比较从而确定主接线的连接方式,对主接线系统的做了设计,110KV侧选择了单母线分段接线方式,35KV单母线分段带旁路母线接线方式,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,确定了变压器用两台,容量为31500KVA,型号为SSZ9—31500/110,对无功功率补偿做了明确的计算,然后采用标幺值法对短路计算进行了分析与处理。
根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线和电压互感器,电流互感器进行了选型。
对主变压器进行整定计算与分析,对防雷部分进行了计算和分析,确定了防雷的方法,并做出了相应的原理图。
从而完成了110kV/35KV变电站电气部分的设计。
关键词:变电站;变压器;电气主接线AbstractIn this design, on the basis of the mandate given by the system and the load line and all the parameters, load analysis of trends. Design First check the relevant information collection and research topic a lot of information and foreign-language translation of the relevant information and then load analysis of the precise calculation and analysis, load growth from the establishment of the need to clarify, and then passed on The proposed substation and the general direction of Chuxian to consider and, through the load data analysis, security, economic and reliability considerations, identified 110 kV and 35kV two voltage levels, compared with developed methods to determine the main wiring connections , The main wiring system to do the design, 110 KV side of the single-choice sub-bus connection mode, 35 KV sub-bus with bypass bus connection mode, and then through the load calculation and determine the scope of the main electricity transformer Number, capacity and Models, identified by two transformers, the capacity for 31500 KVA, the model SSZ9-31500/110, the reactive power compensation to a clear, and per-unit value method used to calculate a short-circuit analysis and treatment. According to the most sustained work and short-circuit current calculation of the results, the high-voltage fuse, isolating switch, bus and voltage transformers, current transformers for the selection. The main transformer for setting calculation and analysis, part of the mine were calculated and analyzed to determine the mine's method, using AUTOCAD and make the corresponding schematic. Thus completing the 110 kV/35KV electrical substation part of the design.Key words:converting station;transformer substation;electrical wiring目录第1章绪论 (1)1.1 变电站的背景和地址情况 (1)1.1.1 变电站的背景 (1)1.1.2 变电站地址概况 (1)1.2 变电站的意义 (1)1.3 本文研究内容 (2)第2章负荷分析计算 (3)2.1 电力负荷的概述 (3)2.1.1 电力负荷分类方法 (3)2.1.2 各主要电用户的用电特点 (3)2.1.3 电力系统负荷的确定 (3)2.2 无功功率补偿 (4)2.2.1 无功补偿的概念及重要性 (4)2.2.2 无功补偿装置类型的选择 (5)2.3 主变压器的选择 (8)2.3.1 负荷分析与计算 (8)2.3.2 主变压器选择 (10)第3章电气主接线设计 (12)3.1 变电站主接线的要求及设计原则 (12)3.1.1 变电站主接线基本要求 (12)3.1.2 变电站主接线设计原则 (13)3.2 110 kV侧主接线方案选取 (13)3.3 35kV侧主接线方案选取 (16)第4章短路计算 (18)4.1 短路计算的原因与目的 (18)4.2 短路计算的计算条件 (18)4.3 最大最小运行方式分析 (19)4.4 短路计算 (20)第5章开关设备的选择与校验 (23)5.1 电气设备选择的概述 (23)5.2 110kV侧断路器的选择 (25)5.3 35KV侧断路器的选择 (26)5.4 110kV隔离开关的选择 (27)5.5 35KV隔离开关的选择 (28)5.6 互感器的选择 (28)5.7 高压侧熔断器的选择 (30)5.8 母线选择及校验 (30)第6章变电站的继电保护 (33)6.1 继电保护的任务与要求 (33)6.2 继电保护的接线方式与操作方式 (33)6.3 主变压器保护规划与整定 (35)第7章防雷保护计算 (43)7.1 防雷保护 (43)7.2 防雷的装置与防雷计算 (44)第8章结论 (46)参考文献 (47)致谢 (48)附录Ⅰ (49)英文文献 (49)附录Ⅱ (61)第1章绪论1.1 变电站的背景和地址情况1.1.1 变电站的背景随着时代的进步,电力系统与人类的关系越来越密切,人们的生产,生活都离不开电的应用,如何控制电能,使它更好的为人们服务,就需要对电力进行控制,避免电能的损耗和浪费,需要对变电站的电能进行降压,从而满足人们对电的需求,控制电能的损耗。
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. 本文概述背景介绍:概述应该提供110kV变电站在电力系统中的作用和重要性的背景信息。
这可能包括变电站的功能,它如何确保电力供应的稳定性和可靠性,以及它在整个电网中的位置。
设计要点:概述应该强调电气主接线设计的关键要素。
这可能涉及到变电站的设计标准、安全规范、效率要求以及与环境保护的兼容性等。
技术挑战:概述还应该提及在设计110kV变电站时可能遇到的技术挑战,如设备选择、系统保护、自动化水平的提升以及与现有电网的集成等。
研究目的:概述中应明确本文的研究目的,即分析和讨论110kV 变电站电气主接线设计的最佳实践和创新方法,以提高系统的性能和可靠性。
文章结构:概述应简要介绍文章的结构和内容布局,指导读者了解文章的主要内容和章节划分。
在现代电力系统中,110kV变电站扮演着至关重要的角色,它不仅保障了电力的有效传输和分配,还确保了电网的稳定性和供电的连续性。
随着技术的进步和社会的发展,对变电站的设计提出了更高的要求,特别是在电气主接线的设计方面。
本文旨在深入分析110kV变电站电气主接线的设计要点,探讨如何在遵循国家电力设计标准和安全规范的前提下,提高变电站的设计效率和运行可靠性。
面对日益复杂的电网环境和技术挑战,如设备选型、系统保护、自动化升级和环境兼容性等,本文将提供一系列的设计策略和解决方案。
通过综合考虑这些因素,文章旨在为电力工程师和设计人员提供实用的参考和指导,以促进110kV变电站设计的创新和发展。
文章首先回顾了110kV变电站的基本功能和在电力系统中的作用,然后详细讨论了电气主接线设计的核心技术要点和挑战。
文章提出了一系列设计优化措施,并展望了未来的发展趋势。
通过本文的分析,我们期望为相关领域的专业人士提供一个全面的视角,以更好地理解和掌握110kV变电站电气主接线设计的精髓。
2. 110变电站概述110kV变电站是电力系统中的重要环节,主要负责将较高电压等级的电能转换为适合城市配电和工业用电的较低电压。
110KV变电站一次设计文献综述教学内容

精品文档变电站电气一次系统设计110kV一、选题意义随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,用户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[1]。
变电站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,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来,变电站的建设迅猛发在电力系统中起着至关重要的作用。
近年来110kV展。
科学的变电站设计方案能够提升配电网的供电能力和适应性,降低配电网损耗和供电成本,减少电力设施占地资源,体现“增容、升压、换代、[2]。
同时可以增加系统的可靠性,节约占地面优化通道”的技术改造思路[3]积,使变电站的配置达到最佳,不断提高经济效益和社会效益。
二、变电站建设的国内外现状和发展趋势为了保障我国经济的高速发展,以及持续的城镇化进程,我国电力系统进入了一个快速发展阶段,电网建设得到进一步完善。
由于我国电力建设起步比较晚,目前我国变电站主要现状是老设备向新型设备转变,有人值班向无人值班变电站转变,交流传输向直流输出转变,在城市变电站建设中,户内型变电站大幅增加。
国外变电站主要是交流输出向直流输出转变。
而数字化智能变电站也是国内外变电站未来发展趋势。
1、无人值守变电站:同西方发达国家相比,由于我国变电站自动化系统应用起步较晚,变电站运行管理的理念也有很大差异,使我们的变电站无人值守运行水平与之相比还有很大的差距。
在我国,许多220 kV及以下电压等级变电站已经开始由监控中心进行监控,基本上实现了变电站无人值守。
但作为国内电网中最高电压等级的500 kV和330 kV变电站,即使采用了变电站自动化系统的,也都是实行有人值守的管理方式。
而在欧美发达国家,各个电压等级变电站都能实现变电站无人值守。
由此发现,在国内外无人值守变电站[4]之间、国内外变电站自动化系统之间都还有很大的差异。
全面实现变电站无人值守对我国电网建设有非常明显的技术经济效益: 1提高了运行可靠性;2加快了事故处理的速度;3提高了劳动生产率;4降低了建设成本。
110kV变电站的电气主接线设计

110kV变电站电气主接线设计白银进物理与电子信息学院电气工程及其自动化学号:120542041指导教师:高岳摘要:变电站是电力系统的重要组成部分,因此,变电站安全可靠运行与国民经济的发展密切相关。
本次设计,假定某地的负荷现状以及分析负荷发展趋势。
从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对负荷资料的分析,从安全性、经济性及可靠性方面考虑,确定了110kV,35kV,10kV以及站用电的主接线,最后,根据最大负荷电流及短路电流计算的结果确定继电保护装置,从而完成了110kV电气一次部分的设计。
关键词:变电站;电气设备;负荷计算;短路电流计算;电气主接线The design of 110kV electrical substation main wiringBai Yin-jinCollege of Physics and Electronic Information Electric Engineering and Automation No: 120542041Tutor: Gao YueAbstract:Transformer substation is an important part of power system,and its safety and reliability are closely related with the development of national economy. This design supposing the present load condition of certain place and analyzing the load development trend.From the load increasing illustrates the necessity of the site, and then through the analysis of the load data, considered from the aspects of safety, economy and reliability.Finally, to determine the relay protection device according to the calculation of the maximum load current and short circuit current results, thus completing the110kV electrical design of a part of the.Key words: transformer substation; electrical equipment; load calculation; short circuit current calculation; main electrical wiring目录1 引言 (4)1.1 选题的背景及意义 (4)1.2 设计的主要内容 (4)2 变电站的原始资料及负荷计算 (4)2.1 变电站的规模 (4)2. 2 变电站的基本数据 (5)2.2.1 110kV侧基本数据 (5)2.2.2 35kV侧基本数据 (5)2.2.3 l0kV侧站用负荷基本数据 (5)2. 3 系统情况 (5)2.4 负荷计算 (6)3 变电站短路电流计算 (6)3. 1 短路故障产生的原因 (6)3. 2 短路故障的危害 (7)3. 3 短路电流计算的目的及假设 (8)3. 4 短路电流计算的步骤 (9)3. 5 短路电流计算的结果 (9)4 电气主接线的设计 (10)4. 1 电气主接线设计的基本要求 (10)4.1.1 可靠性 (10)4. 1. 2 灵活性 (11)4. 1. 3 经济性 (11)4. 2 主接线的一般接线形式 (11)4. 3 主接线方案的选择 (12)4. 3. 1 110kV侧电气主接线 (12)4. 3. 2 35kV侧电气主接线 (13)4. 3. 3 10kV侧电气主接线 (14)5 主变压器的保护 (15)5.1 变压器的故障类型 (15)5. 2 变电站主变保护的配置 (15)5.2.1主变瓦斯保护 (15)5.2.2差动保护 (16)5.2.3主变压器的后备保护 (16)5.2.4过负荷保护 (16)5.2.5变压器的零序过流保护 (16)6 总结 (16)参考文献 (17)附录1 (19)附录2 (24)1 引言1.1 选题的背景及意义随着我国国民经济的快速增长,用电也成为制约我国经济发展的重要因素,各地都在兴建一系列的用配电装置。
110kv变电站电气主接线设计

110KV电气主接线设计专业:发电厂及电力系统年级:指导教师:根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气主接线的初步设计,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. 35kV和10kV三个电压等级。
110KV电压等级采用双母线接线,35KV和10KV 电压等级都采用单母线分段接线。
本次设计中进行了电气主接线的设计、短路电流计算、主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线、熔断器等)、各电压等级配电装置设计。
本设计以《35〜门OkV变电所设计规范》、《供配电系统设计规范》、《35〜"OkV高压配电装置设计规范》等规范规程为依据,设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品, 技术先进、运行可靠、经济合理。
关键词:降压变电站;电气主接线;变压器;设备选型摘要 (I)1变电站电气主接线设计及主变压器的选择 (1)1.1主接线的设计原则和要求 (1)1.1.1主接线的设计原则 (1)1.1.2主接线设计的基本要求 (2)1.2主接线的设计 (3)1.2.1设计步骤 (3)1.2.2 初步方案设计 (3)1.2.3最优方案确定 (4)1.3主变压器的选择 (5)1.3.1主变压器台数的选择 (5)1.3.2主变压器型式的选择 (5)1.3.3主变压器容量的选择 (6)1.3.4主变压器型号的选择 (6)1.4站用变压器的选择 (9)1.4.1站用变压器的选择的基本原则 (9)1.4.2站用变压器型号的选择 (9)2短路电流计算 (10)2.1短路计•算的目的、规定与步骤 (10)2.1.1短路电流计算的目的 (10)2.1.2短路计算的一般规定 (10)2.1.3计算步骤 (10)2.2变压器的参数计算及短路点的确定 (11)2.2.1变压器参数的计算 (11)2.2.2短路点的确定 (11)2.3各短路点的短路计算 (12)2.3.1短路点d・1的短路计算(110KV母线) (12)2.3.2短路点d-2的短路计算(35KV母线) (13)2.3.3短路点d-3的短路计算(10KV母线) (13)2.3.4 短路点d-4的短路计算 (14)2.4 绘制短路电流计算结果表 (14)3电气设备选择与校验 (16)3.1电气设备选择的一般规定 (16)3.1.1 一般原则 (16)3.1.2有关的儿项规定 (16)3.2各回路持续工作电流的计算 (16)3.3高压电气设备选择 (17)3.3.1断路器的选择与校验 (17)3.3.2隔离开关的选择及校验 (21)3.3.3熔断器的选择 (23)3.3.4避雷器的选择与校验 (23)3.4母线与电缆的选择及校验 (23)3.4.1 材料的选择 (24)3.4.2母线截面积的选择 (24)致谢 (27)参考文献 (28)附录 (29)1变电站电气主接线设计及主变压器的选择变电站电气主接线是指变电站的变圧器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。
《变电站电气设计国内外文献综述3100字》

变电站电气设计国内外文献综述1.国外研究现状为了保证电力系统的一致性,欧美中等各个国家在电力的发展上采取了一定的同一措施,例如说力求技术整合标准,统一并共同研讨制定了变电协议基本标准之一的 eiec61850标准。
通过同一个紧密相关的系统功能处理模型,使不同国家不同电厂之间能够很好的进行整合,从而统一的进行质量控制和问题监控。
国外的很多制造商和厂家在这一方面已经做出了出色的成果,他们在不同的变电设备不同的电厂间进行良好的联合,并且生产出来智能的电器仪器设备和二次设备的技术。
我们很容易看到装置是朝着智能化的方向发展的,而且将在未来的很长一段时间都以这个方向进行发展,因为厂家都在寻找适合自己的生产人员,而如何对这些设备进行整合,朝着自动化的方向进步是需要专业人才的。
我们知道一些智能的小型组合开关键和小型智能组合开关柜是小型智能化的一些较特殊的例子,那么在能够看到变电站工作的过程中,就相当于是做了一次网络自动化智能评估。
在整体的个人感受上,经济相差不大,都大大提高了电力变电站的工程技术水平。
有不少的欧美国家把目标放在了智能控制系统上,而中国是在技术和管理得到优化后,再争取能够为正常的此类程序提供服务。
欧美,日本和北美等一些发达国家,他们的电力系统都比较强劲。
除了智能化之外,大多数的变电站都已经实现了无人值守这一特点。
通过统一的调度中心进行管理,所以说当他们的电网真的发生事故的时候,调动中心就可以利用机器来做出最及时的反应和应急处置。
在故障处理和预测方面,欧美国家做的比较先进,他们已经可以通过自动化和调度中心来进行对故障的预判和处理,防范风险等各项工作使得机器能够大规模的增强了可靠性,并可以利用科学的方法进行维护。
2.国内研究现状近些年来随着我们国民经济快速稳定的健康发展,对提高电能生产质量和电力供电系统可靠性建设提出了更高要求,电力工业的快速发展必须充分适应新的发展形势才能满足我们国民经济的快速发展和经济社会的不断进步的新时代要求。
110KV降压变电站文献综述

110KV变电站设计文献综述摘要: 随着工业时代的发展,电力已成为人类历史发展的主要动力资源。
要科学合理的驾驭电力必须从电力工程的设计原则和方法上理解和掌握其精髓,提高电力系统的安全可靠性和运行效率,从而达到降低生产成本提高经济效益的目的。
变电所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。
目前,国内110kv及以下中低压变电所的主接线为了安全、可靠起见多选单母线接线。
另外,合理的选择各种一次设备也能够提高变电所的安全系数及其经济性。
关键词: 变电所;安全;可靠;经济The 110KV Substation Design LiteratureReviewAbstract:With the development of the industrial era, power has become the main driving force of the development of resources in the history of mankind. It must be scientific and rational manage electricity from the power engineering design principles and methods to understand and grasp its essence so to improve the safety and reliability of the power system and operating efficiency, reduce production costs so as to achieve the purpose of improving economic efficiency. The substation is an important part of the power system and it directly affects the security and economic operation of the electricity system as a whole, so it is the contact intermediate links of power plants and the user. It plays the role of the transformation and distribution of electric energy. At present, domestic of 110kv and following in the low-voltage substation, the main wiring for safety, reliability sake of multi-menu Busbar. In addition, a reasonable choice of a variety of primary equipment can improve the safety factor of the economy of the substation.Keywords: substations; safety; reliable; economic0 前言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。
110KV变电站一次设计文献综述教学内容

110kV变电站电气一次系统设计一、选题意义随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,用户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[1]。
变电站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,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来,在电力系统中起着至关重要的作用。
近年来110kV变电站的建设迅猛发展。
科学的变电站设计方案能够提升配电网的供电能力和适应性,降低配电网损耗和供电成本,减少电力设施占地资源,体现“增容、升压、换代、优化通道”的技术改造思路[2]。
同时可以增加系统的可靠性,节约占地面积,使变电站的配置达到最佳,不断提高经济效益和社会效益[3]。
二、变电站建设的国内外现状和发展趋势为了保障我国经济的高速发展,以及持续的城镇化进程,我国电力系统进入了一个快速发展阶段,电网建设得到进一步完善。
由于我国电力建设起步比较晚,目前我国变电站主要现状是老设备向新型设备转变,有人值班向无人值班变电站转变,交流传输向直流输出转变,在城市变电站建设中,户内型变电站大幅增加。
国外变电站主要是交流输出向直流输出转变。
而数字化智能变电站也是国内外变电站未来发展趋势。
1、无人值守变电站:同西方发达国家相比,由于我国变电站自动化系统应用起步较晚,变电站运行管理的理念也有很大差异,使我们的变电站无人值守运行水平与之相比还有很大的差距。
在我国,许多220 kV及以下电压等级变电站已经开始由监控中心进行监控,基本上实现了变电站无人值守。
但作为国内电网中最高电压等级的500 kV和330 kV变电站,即使采用了变电站自动化系统的,也都是实行有人值守的管理方式。
而在欧美发达国家,各个电压等级变电站都能实现变电站无人值守。
由此发现,在国内外无人值守变电站之间、国内外变电站自动化系统之间都还有很大的差异[4]。
全面实现变电站无人值守对我国电网建设有非常明显的技术经济效益: 1提高了运行可靠性;2加快了事故处理的速度;3提高了劳动生产率;4降低了建设成本。
学位论文-—110kv变电站电气主接线设计说明书

毕业设计(论文)说明书110kV变电站电气主接线设计摘要随着城市化的发展,城郊已经纳入城市的发展规划,供电方面要求越来越高,特别是供电的安全性、可靠性和持续性。
电网的安全性、可靠性和持续性往往取决于变电站的合理设计和配置。
一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。
本论文设计了一个降压变电站,此变电站有三个电压等级:高压侧电压为110kV。
中压侧电压为35kV,有八回出线。
低压侧电压为10kV,有十四回出线。
同时对于变电站内的主要设备进行合理的选型。
本设计选择选择两台SFSZ11-63000/110主变压器,其他设备如断路器、隔离开关、电流互感器、高压熔断器、电压互感器和继电保护装置等等也按照具体要求进行选型、设计和配置,力求做到运行可靠,操作简单、方便,经济合理,具有扩建的可能性和改变运行方式时的灵活性,使其更加贴合实际,更具现实意义。
关键字:降压变电站;电气主接线;变压器;设备选型。
AbstractWith the development of citilization, The planning of city expanding has included the skirts of a town , The requirement of power supply is higher and higher , especially to the security、reliability and endurance .But the security、reliability and endurance of the electrical network often rely on the transformer substation’s rationality an d disposition. One typical transformer substation requests the equipments in it work reliably, operate nimbly, being carried on reasonably and easy to expend .Refer to these several reasons, in this article we devise a transformer substation for abasing voltage, which has three voltage rates: the high voltage rate is 110kV; the middle voltage rate is 35kv, which has eight routes; the low voltage rate is 10kV, which has fourteen routes. In the same time ,we select the main equipments for the transformer substation .This article select two main transformer (SFSZ11-63000/110) and other equipments, for example : breaker , isolator ,current transformer, voltage transformer, high voltage fuse , idle work compensator ,the protecting equipments and so on are also selected ,devised and disposed according to the actual fact. What’s more, we try our best to mange to make the substation work reliably, operate nimbly, be carried on reasonably and easy to be expended. So that it can close the fact more.Keywords: transformer substation; electrical main wiring; transformer; equipment type selection.目录摘要 (I)Abstract (II)目录 (III)1 概述 (1)1.1 概述 (1)1.2 设计任务 (1)1.2.1 待设计变电站基本情况 (1)1.2.2 设计任务 (2)2 电气主接线设计 (4)2.1 主接线设计的要求 (4)2.2 主接线设计 (4)2.2.1 110kv主接线设计 (4)2.2.2 35kV主接线设计 (5)2.2.3 10kV主接线设计 (6)3 主变压器的选择 (9)3.1 变压器容量和台数的确定 (9)3.2 变压器型号的确定 (9)4 短路电流的计算 (11)4.1 短路计算的原因与目的 (11)4.2 短路计算的条件 (11)4.2.1短路计算原则 (11)4.2.2短路计算的一般规定 (12)4.3 最大最小运行方式分析 (12)4.3.1最大运行方式 (12)4.3.2最小运行方式 (13)4.3.3基本假定 (13)4.3.4基准值的选择 (13)4.3.5各元件参数标幺值的计算 (14)4.4 短路电流的计算 (15)4.4.1短路计算的目的 (15)4.4.2短路计算 (16)5 电气设备的选择 (18)5.1 电气设备选择要求 (18)5.1.1电气设备选择技术条件 (18)5.2 高压断路器的选择 (19)5.3 隔离开关的选择 (20)5.4 各级电压母线的选择 (20)5.4.1 110kV侧母线的选择 (21)5.4.2 35kV侧母线的选择 (21)5.4.3 10kV侧母线的选择 (21)5.5 绝缘子和穿墙套管的选择 (22)5.6 电流互感器的配置和选择 (22)5.6.1参数选择 (22)5.6.2型式选择 (23)5.7 电压互感器的配置和选择 (23)5.7.1参数选择 (23)5.7.2型式选择 (24)5.7.3 110kV侧PT的选择 (24)5.7.4 35kV母线PT选择 (24)5.8 各主要电气设备选择结果一览表 (25)6 过压保护及接地 (26)6.1 过电压保护 (26)6.2 接地装置 (27)7 消防通风通信及监控 (28)7.1 消防 (28)7.2 通风 (28)7.3 通讯 (28)7.4 监控 (28)7.4.1、闭路监控系统 (29)7.4.2、防盗、防火报警系统 (29)毕业设计总结 (30)致谢 (32)参考文献 (33)附录1 (34)附录2 (35)附录3 (36)1 概述1.1 概述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。
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【摘要】110kV变电站的电气主接线设计是电力系统中的重要环节,直接影响系统的运行稳定性和安全性。
本文从110kV电气主接线设计的背景、基本原则、技术要求、注意事项和实施步骤等方面进行了深入分析。
首先介绍了110kV电气主接线设计的背景,指出其在电网中的重要性。
其次提出了110kV电气主接线设计的基本原则,包括可靠性、经济性等方面的考虑。
然后详细探讨了110kV电气主接线设计的技术要求,包括电气设备的选型、工程参数的确定等内容。
还重点强调了110kV电气主接线设计的注意事项,如引入防雷措施、接地方式的选择等。
最后总结了110kV变电站的电气主接线设计要点,强调了设计过程中需要综合考虑各种因素,确保设计方案的完善和实施的顺利进行。
整体而言,本文为110kV变电站的电气主接线设计提供了全面的指导和参考。
【关键词】110kV变电站、电气主接线设计、背景、基本原则、技术要求、注意事项、实施步骤、总结。
1. 引言1.1 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是电网系统中至关重要的一环,其设计质量直接影响到电网的安全稳定运行。
在实际工程应用中,必须严格遵循相关的设计要点和规范,确保设计的科学性和合理性。
电网系统中,110kV变电站扮演着连接输电线路和配电网的关键角色。
其电气主接线设计需考虑到输电线路的电力传输需求、安全性、可靠性以及供电负荷的合理分配。
在设计过程中,需要充分考虑各种因素,综合分析,确保设计方案的合理性和实用性。
本文将围绕110kV变电站的电气主接线设计展开分析,探讨设计背景、基本原则、技术要求、注意事项以及实施步骤等方面的内容。
通过对这些要点的深入分析和总结,旨在为电气工程师提供指导和借鉴,确保110kV变电站的电气主接线设计符合标准规范,达到安全可靠的运行要求。
愿本文内容能帮助读者更好地了解和掌握110kV变电站的电气主接线设计要点,提升工程设计质量。
110KV变电站设计文献综述

重庆理工大学文献综述二级学院电子信息与自动化班级110070403学生姓名110kV变电站设计刘鸿瑞摘要:随着经济的迅速发展,供电系统的设计越来越全面和系统,工厂用电量迅速增长,对于电能的性能要求也越发的高,因此对于供电设计有了更高的要求。
变电站是电力系统的重要组成部分,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。
这就要求变电站的设计必须安全,可靠,经济。
当今世界的变电站设计趋于简单化和智能化,所以变电所的设计也主要是电气主接线的选择,短路计算和继电保护的配置选择为主。
在对110KV变电站进行智能化的设计的同时,也能保证可靠的供电质量。
关键词:变电站,电气主接线,短路计算,继电保护,智能化Abstract:With the rapid development of economy, the design of the power supply system is more and more comprehensive and system, and factory electricity consumption is growing fast. The performance requirements of the electricity are increasingly high Therefore there are higher requirements for power supply design. Substation is an important part of power system, contacting power plants and users of the intermediate links, and it plays the role transformation and distribution of electricity. This requires that a substation design must be safe, reliable and economic. Substation design in today's world tends to simplify and intelligent, so the substation design is mainly based on the main electrical wiring configuration options, short circuit calculations and relay selection. While intelligently designing the 110KV substation, we can also to ensure reliable quality of power supplies .Key words: Substation, Main electrical wiring, Short-circuit calculation, relay selection, intelligent.1 引言我国电力工业的水平正在逐步提高,许多变电站已经实现了集中控制和计算机监控,所有电力工业都在努力降低成本,使用新设备,采用新技术。
110kv变电站电气一次部分文献综述

1、1 1 0kV变电站电气一次部分文献综述,哪位大侠给改改,加点啊,感谢1、1 1 0kV变电站电气主接线选择配电网110kV变电站的电气主接线选择,应本着具体问题具体分析的原则,根据变电站在电力系统中的地位和作用、负荷性质、出线回路数、设备特点、周围环境及变电站规划容量等条件和具体情况,在满足供电可靠性、功能性、具有一定灵活性、还拥有一定发展裕度的前提下,尽量选择经济、简便实用的电气主接线。
如地网中的终端变电站,我们可根据其进线回路数较少的特点,选择线路——变压器组接线,或者是桥型接线;110kV中间变电站,我们可根据其交换系统功率和降压分配功率的双重功能的特点,选择单母线接线、单母线分段、单母线带旁路接线等形式。
根据变电所主接线保证必要的供电可靠性和电能质量,具有一定的灵活性和方便性,简化主接线,设计标准化,具有发展和扩建的可能性的基本要求,本变电站为地区变电站,有两种作用,一是由两回110KV线路的功率从本站通过,二是作为终端变电站所向所在城市工业用户,市政设施,居民生活及农村生产,生活供电。
根据以上原则及参考相关文献,设计出以下100KV变电站电气主接线方式、电气设备的选择、站用电、无功补偿、防雷和接地。
1.电气主接线方式1.1 主变压器本站由两个无直接联系的上级变电站供电,与系统联系较为紧密,选择两台同容量主变压器。
1.2 110KV侧采用单母线分段接线,110KV两回出线分别接自不同母线。
两回进线,一回运行,一回备用,该接线,接线方式简单,经济合理。
1.3 10KV侧采用单母线分段接线,经济合理,操作检修方便,考虑到重要的一级负荷多位双电流供电以及10KV母线,开关检修时间时间短,采用单母线分段接线方式可以满足用户供电要求。
2、电气设备的选择根据短路电流的计算,设备选择为:2.1 主变压器:选择两台SFL1-20000/110型变压器2.2 110KV侧选择相同的设备,以单回线路供两台主变满载运行。
110kV变电站电气一次系统主接线设计

110kV变电站电气一次系统主接线设计摘要:电力系统的安全性、灵活性、稳定性、经济运行以及电气设备的选择都是受到变电站主接线型式的影响。
本文对110kV变电站电气一次系统主接线设计进行分析,包括高压侧接线型式、低压侧接线型式、电气设备选择等,使电气一次系统操作简便,运行灵活和经济合理。
关键词:110kV变电站;电气一次;主接线0 前言当前我国110kV变电站电气系统设备更新换代,日益完善,建设规模不断扩大,有效缓解了供电压力。
但是为了保证电力的持续、稳定输出,变电站建设必须具有兼容性、超前性和科学性。
因此,电气一次设计需注重安全性和经济性。
从宏观角度来说,良好的设计是解决生产与建设矛盾的有效途径,设计过程中应充分利用新型设备技术满足电气一次现代化设计要求。
对于110kV变电站电气一次系统设计来说,设计方案的选择需兼顾电气设备布置、选型、主接线选择等多个方面,只有兼顾了创新性、科学性、实用性等多项要求,方可确保变电站的正常运行,这也是电力企业在面对竞争激烈的市场环境背景下,要想提高自身的核心竞争力、抢占市场份额的重要举措。
1、110kV变电站电气一次系统主接线设计的关键点1.1电气主接线电气主接线是发电厂、变电站电气设计的首要部分。
主接线与电力系统整体及发电厂、变电站本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并对电气设备选择、配电装置布置等有较大影响。
1.2变电站电气设备的选择在未来的发展中,变电站会以智能为主进行发展,所以在选择电气设备的时候应该考虑电气设备的先进程度和可靠性,同时还需要有采集和保护测控的功能。
除此之外,变电站的设备还应具有降低生命周期成本的功能,减少后期的维修以及维修的成本。
1.3计算短路电流电网系统日趋完善,相应的技术水平也有所提高。
设计阶段中,需准确记录短路电流,并作为设计的参考数据。
可通过短路电流计算选择导体和设备、确定中性点接地方式、计算软导线的短路摇摆、确定分裂导线间隔棒的间距等。
110KV变电站设计文献综述

110KV变电站设计文献综述110KV变电站设计文献综述摘要:本文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台数,容量及型号,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,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。
关键词:变电站变压器接线1变电站的概述纵观20世纪的社会和经济发展,一个突出的特点是,电力的使用已经渗透到社会经济,生活领域。
发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务,而变电站更是电力工业建设中不可缺少的一个项目。
由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面不一样。
变电站是电力系统中变换电压等级、汇集电流和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。
我国电力建设经过多年的发展,系统容量越来越大,短路电流不断增大,对电气设备、系统内大量信息的实时性等要求越来越高,而随着科学技术的高速发展,制造、材料行业,尤其是计算机及网络技术的迅速发展,电力系统的变电技术也有了新的飞跃。
对变电站的设计提出了更高的要求,更需要我们知识应用水平。
结合我国现状,为国民经济各部门和人民提供充足.可靠.优质.廉价的电能,因此新建变电站应充分体现出安全性、可靠性、经济性和先进性。
在此我为满某地区重点需要,提高电能的质量。
我拟建一座110KV变电站。
110KV变电站电气部分设计的内容通过查阅书籍,了解了电力工业的有关政策,技术规程等方面的知识,理清自己的设计思路,清楚设计任务,如电气主接线,短路电流计算,设备的选择,防雷接地等,涉及以下内容:1 现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。
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。
110KV变电站电气主接线设计毕业设计论文

摘要根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气主接线的初步设计,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、35kV和10kV三个电压等级。
110KV电压等级采用双母线接线,35KV和10KV电压等级都采用单母线分段接线。
本次设计中进行了电气主接线的设计、短路电流计算、主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线、熔断器等)、各电压等级配电装置设计。
本设计以《35~110kV变电所设计规范》、《供配电系统设计规范》、《35~110kV高压配电装置设计规范》等规范规程为依据,设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品,技术先进、运行可靠、经济合理。
关键词:降压变电站;电气主接线;变压器;设备选型;无功补偿AbstractFrom the guide of engineering design assignment, we have to design primary power-system of 110kV substation and draw main electrical one-line diagram. There are two main transformer in the substation in which main electrical connection can be divided into three voltage grades: 110kV, 35kV with 10kV.It deposits sectionalized single bus bar scheme per grade.There is also a design for main electrical connection in this engineering, the calculation for short-circuit electric current, the selection of electrical device and calibration (including circuit breaker, isolator, current transformer, potential transformer ,bus bar etc.) and the design for distribution installation per. voltage grade, direct current system and lightning protection is also includedKeywords:transformer substation; electrical main wiring; transformer; equipment type selection; reactive-load compensation目录摘要 (Ⅰ)Abstact (Ⅱ)1 变电站电气主接线设计及主变压器的选择 (1)1.1 主接线的设计原则和要求 (1)1.1.1 主接线的设计原则 (1)1.1.2 主接线设计的基本要求 (2)1.2 主接线的设计 (3)1.2.1 设计步骤 (3)1.2.2 初步方案设计 (3)1.2.3 最优方案确定 (4)1.3 主变压器的选择 (5)1.3.1 主变压器台数的选择 (5)1.3.2 主变压器型式的选择 (5)1.3.3 主变压器容量的选择 (6)1.3.4 主变压器型号的选择 (6)1.4 站用变压器的选择 (9)1.4.1 站用变压器的选择的基本原则 (9)1.4.3 站用变压器型号的选择 (9)2 短路电流计算 (10)2.1 短路计算的目的、规定与步骤 (10)2.1.1 短路电流计算的目的 (10)2.1.2 短路计算的一般规定 (10)2.1.3 计算步骤 (10)2.2 变压器的参数计算及短路点的确定 (11)2.2.1 变压器参数的计算 (11)2.2.2 短路点的确定 (11)2.3 各短路点的短路计算 (12)2.3.1 短路点d-1的短路计算(110KV母线) (12)2.3.2 短路点d-2的短路计算(35KV母线) (13)2.3.3 短路点d-3的短路计算(10KV母线) (13)2.3.4 短路点d-4的短路计算 (14)2.4 绘制短路电流计算结果表 (14)3 电气设备选择与校验 (16)3.1 电气设备选择的一般规定 (16)3.1.1 一般原则 (16)3.1.2 有关的几项规定 (16)3.2 各回路持续工作电流的计算 (16)3.3 高压电气设备选择 (17)3.3.1 断路器的选择与校验 (17)3.3.2 隔离开关的选择及校验 (21)3.3.3 电流互感器的选择及校验 (22)3.3.4 电压互感器的选择及校验 (26)3.3.5 熔断器的选择····················错误!未定义书签。
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毕业设计开题报告电气工程及其自动化110KV变电站电气主接线设计一、前言电气主接线也称电气主系统或电气一次接线,它是有电气一次设备按电力生产的顺序和功能要求连接而成的接受和分配的电路,是发电厂、变电站电气部分的主体,也是电力系统网络的重要组成部分。
110kV变电站电气主接线的设计,包括系统方案选择、负荷计算、一次设备选择、短路电流计算、防雷与接地等。
1、电气主接线设计的基本要求变电站的电气主接线应该根据变电站在电力系统中的地位、变电站的规划容量、负荷性质、线路、变压器连接元件总数、设备特点等条件确定,并应综合考虑供电可靠性、运行灵活性、检修操作方便、节约投资、便于过渡和扩展等要求。
(1)供电可靠性。
供电可靠性是电力生产和分配的首要要求,主接线能可靠地工作,以保证对用户不间断供电。
评价电气主接线可靠性的标志是:断路器检修时,不宜影响对系统的供电;线路或母线发生故障时应尽量减少线路的停运回路数和主变的停运台数,尽量保证对重要用户的供电;尽量避免变电站全部停运的可能性。
(2)运行检修的灵活性。
主接线应满足在调度、检修的灵活性,调度运行中应可以灵活地投入和切除变压器和线路,满足系统在事故、检修以及特殊运行方式下的系统调度运行要求,实现变电站的无人值班。
检修时,可以方便地停运断路器、母线和继电保护设备,进行安全检修,而不致影响电力网的运行和对用户的供电。
(3)适应性和可扩展性。
能适应一定时期内没有预计到的负荷水平的变化,满足供电需求,扩建时,可以适应从初期接线过渡到最终接线,在影响连续供电或停电时间最短的情况下,投入变压器或线路而不互相干扰,并且使一次、二次部分的改建工作量最少。
(4)经济合理。
主接线在满足可靠性、灵活性要求的前提下,要求做到经济合理。
①投资省,即变电站的建筑工程费、设备购置费、安装工程费和其他费用应节省,采用不同的接线方式,其投资具有明显的不同;②占地面积小,主接线设计要为配电装置创造条件,采用不同的接线方式,配电装置占地面积有很大的区别;③能量损失小。
[1]2、110kv变电站一次接线设计的意义国家电网公司对城市电网规划提出的总目标是,优化电网结构、提高电网科技含量,建设国际“一流”的城市电网,适应各地区经济社会发展的需要和供电企业自身发展的需要。
高压配电网是联接输电网与中压配电网的桥梁,其结构性能与功率的合理分配密切相关,关系到供电的可靠性和电网建设的经济性。
高压配电网主要包括高压线路及变电站,变电站主接线及变电站间的点线连接方式决定了电网结构。
高压配电网中变电站电压等级主要为110kV。
因此,110kV 变电站一次侧接线方式的选择至关重要。
[2]二、主题目前,国内和110kV变电站电气设计技术和设备已十分成熟和常规化,且建设规模也随着近年来经济高速发展而增长迅速。
这就要求采用新的设计方法和设计理念,从“量体裁衣”式的设计方式改变为“成衣定制”式的标准化设计方式,实施集约化管理,发挥规模优势,提高电网工程的建设和管理效率,使其能够满足大规模电网建设的需要。
开展110kV 变电站典型电气设计的目的是:贯彻实施集约化管理,统一建设标准,统一设备规范;方便设备招标,方便运行维护;加快设计、评审进度,提高工作效率;降低变电站建设和运行成本。
1、对于不同变电站其一次接线、变压器及配电装置的选择根据变电站的不同,将其分为以下几类::A 类为户外变电站,编号为A-1~A-3;B 类为户内变电站,编号为B-1~B-5;C 类为半地下变电站,编号为C-1~C-2。
方案选择如下(方案编号、主变台数及容量、电气主接线型式、配电装置型式):A-1 1/2 台,31.5MVA 110kV单母线分段,35kV单母线分段,10kV单母线分段110kV户外软母中型,35kV户外软母半高型,10kV户内开关柜A-2 1/2台,40MVA 110kV内桥,35kV单母线分段,10kV单母线分段 110kV户外改进半高型,35、10kV户内开关柜A-3 2/3台,50MVA 110kV线路变压器组,10kV单母线分段 110kV户外中型,10kV户内开关柜B-1 2/2台,50MVA 110kV内桥,10kV单母线分段 110kV户内GIS,10kV户内开关柜B-2 2/3台,50MVA 110kV线路变压器组,10kV单母线分段 110kV户内GIS,10kV 户内开关柜B-3 2/2台,50MVA 110kV内桥,10kV单母线分段 110kV户内GIS,10kV户内开关柜B-4 2/3台,50MVA 110kV线路变压器组,10kV单母线分段 110kV户内GIS,10kV 户内开关柜B-5 2/3台,50MVA 110kV环入环出,10kV单母线分段 110kV户内GIS,10kV 户内开关柜C-1 2/3台,50MVA 110kV线路变压器组,10kV单母线分段 110kV户内GIS,10kV 户内开关柜C-2 2/4台,50MVA 110kV单母线分段,10kV单母线分段 110kV户内GIS,10kV 户内开关柜[3]2、变电站的防雷与接地变电站遭受的雷害事故主要来自:一是雷直击于变电站的电气设备上;二是输电线路在雷电时产生感应雷过电压或遭雷击时产生直击雷过电压形成的雷电波沿着线路侵入变电站。
对直击雷的防护一般采用避雷针或避雷线,对雷电侵入波防护的主要措施是采用避雷器限制过电压幅值,同时辅之以相应措施,以限制流过避雷器的雷电流和降低侵入波的陡度。
(1)变电站的直击雷防护对于全户内站,直击雷防护采取在变电站主控楼顶设置环型避雷带。
对于其它类型的变电站,目前较多的采用避雷针来进行保护。
独立避雷针与配电装置带电部分、变电站电气设备接地部分、构架接地部分之间的空中距离不宜小于5m,独立避雷针的接地装置与主接地网的地中距离不宜小于3m。
对于35kV 及以下变电站,因其配电装置的绝缘较弱,应装设独立避雷针;110kV 及以上变电站,在土壤电阻率ρ≤1000Ω·m 时,可将避雷针装于配电装置的构架上,但是由于主变压器的绝缘较弱,为了保证主变压器的安全,不允许在主变压器的门型构架上装设避雷针。
对于避雷针的保护范围,在此列出单支避雷针的保护范围如下:r=(1.5h-2hx)p式中,r 为保护半径,h 为避雷针的高度;hx 为被保护物高度; p为影响系数。
(2)变电站的雷电侵入波防护变电站限制雷电侵入波的主要措施是装设避雷器,目前多采用氧化锌避雷器取代阀型避雷器将避雷器并联装设在被保护设备的附近,当电压超过一定值时,避雷器动作先导通放电,从而限制了被保护设备的过电压值,达到保护高压电气设备的目的。
另一保护措施是与避雷器相配合的进线保护段。
(3)架空进线保护为保证线路的安全运行,110kV及以上的架空线路上一般都全线架设避雷线,而35kV架空线路一般不全线架设避雷线,应在变电站1~2km 的进线段架设避雷线,避雷线的保护角不宜超过20°,最大不能超过30°。
(4)电缆进线保护变电站的35kV 及以上电缆进线段,在电缆与架空线的连接处应装设一组避雷器,其接地端与电缆的金属外皮连接。
为保护电气设备,在变电站的线路进出口处装设一组避雷器。
(5)变压器及配电装置的防护变压器的基本保护措施是在接近变压器处安装避雷器,变电站的每一组主母线和分段母线上都应装设避雷器,用来保护变压器和配电装置,避雷器的安装位置应尽可能处于被保护设备的中间位置,此外,对于35~60kV 中性点不接地或经大电感接地电网中的变压器,其中性点是全绝缘的,一般不需保护。
对于110kV 及以上中性点有效接地系统,为适应各种运行方式,其中一部分变压器有可能不接地运行,如果变压器中性点的绝缘水平属分级绝缘,即变压器中性点绝缘不是按线电压的绝缘进行设计,则需选用与中性点绝缘等级相同的避雷器对变压器中性点进行保护。
[4][5][6]3、变电站的接地电阻及降低接地电阻方法实际工程设计中,一般接地电阻的条件判据要满足电力行业标准DL/T621—1997《交流电气装置的接地》中第5.1.1 条要求R≤2 000/I(I:计算用的流经接地装置的入地短路电流)。
但由于变电站各级电压母线接地故障电流越来越大,在接地设计中要满足R≤2 000/I 是非常困难的。
当接地装置的接地电阻不满足5.1.1 条规定时,可在满足接地标准第6.2.2 条的规定下(即:防止转移电位引起的危害,应采取各种隔离措施;考虑短路电流非周期分量的影响,当接地网电位升高时,3~10kV 避雷器不应动作或动作后应承受被赋予的能量;应采取均压措施,并验算接触电位差和跨步电位差是否满足要求),允许接地电阻≤5 Ω。
在接地故障电流较大的情况下,为满足以上要求,还是需将接地电阻值尽量减小。
(1)敷设引外接地。
当在变电站2 km 以内有低电阻率土壤时(如水塘、水田、水洼地……),可以敷设辅助接地网与所内主接地网连接,这种方式叫引外接地。
这也是降低接地电阻的有效措施。
引外接地需注意:需在距变电所2 km 以内,接地体要深埋,要做好安全保护措施,防止因跨步电位差引起人员和牲畜的触电事故发生,必须保证引外接地的安全性。
(2)局部换土或使用降阻剂。
利用土壤率较低的土壤(如粘土,黑土等)替换电阻率较高的土壤,可以起到降低接地电阻的作用;在接地极周围采用人工接地坑(沟),将降阻剂填充在人工接地坑(沟),可以起到增大接地极外形尺寸,降低与其周围大地介质之间的接触电阻的作用,因而能在一定程度上降低接地极的接地电阻。
部分降阻剂对接地网的腐蚀作用较强,因此对降阻剂的使用应根据工程实际情况具体分析。
(3)敷设深井或超深井接地体。
接地网边缘敷设深井或超深井接地体能加强边缘接地体的散流效果,可以起到降低接地电阻和稳定地网电位的作用;但需注意:利用地网边缘打深井或超深井,间距宜大于20 m,或者2 个深井间屏蔽作用较大;深井要伸入地下含水层方可利用,工程中我们曾经进行过实测,未插入到含水层的深井降阻效果差。
(4)扩大接地网面积。
我们知道,在均匀分布的土壤电阻率条件下,接地电阻与接地网面积的平方根成反比,接地网面积增大,则接地电阻减小,因此,利用扩大接地网面积来降低接地电阻是可能预见的有效降阻措施。
但根据国网公司“二型一化”的要求,变电站总平面布置采用紧凑布置的形式变得较为普遍,使得变电站的占地面积逐渐减少,因此扩大接地网面积这一措施在目前的变电站施工过程中由于各种条件的限制很难得以落实。
[7][8]4、短路电流计算经典的短路电流计算方法为:取变比为1.0 ,不考虑线路充电电容和并联补偿,不考虑负荷电流和负荷的影响,节点电压取1.0 ,发电机空载。
短路电流计算的标准主要有IEC 标准和ANSI 标准,中国采用的是IEC 标准。