220KV_变电站电气主接线设计

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浅谈220kV变电站电气一次主接线设计

浅谈220kV变电站电气一次主接线设计

Power Technology︱270︱2017年5期浅谈220kV 变电站电气一次主接线设计薛 亭国网福州供电公司,福建 福州 350009摘要:随着社会的发展,国家对电力的发展越来越重视。

变电站是一个城市的重要组成部分,对城市的电负荷有重要影响,对220kV 变电站电气一次主接线设计,让我们了解到主接线的重要性及其主接线的一些方法,使我们对电气一次主接线设计有了一定的认识。

关键词:一次主接线设计;220kV 变电站中图分类号:TM63 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2017)05-0270-01变电站在电厂和用户之间是充当媒介的作用,起着变换和分配电能的作用,在变电站中的各种电器设备,按照不同的技术要求连接起来发挥作用。

电气一次主接线是由高压电器通过连接线,各个电气设备在其中发挥着自身的作用,发展成一个传输高压和强电流的装置。

下面我们来谈谈一次主接线设计。

1 主接线设计原则及要求 主接线是变电站的重要组成部分,在电力系统中发挥着不可磨灭的作用。

主接线的设计,关系着全所电气设备的选择、对配电装置的要求,继电保护及保护装置的稳定性等有着重要的作用,在电力设计主接线的设计是十分重要的,关乎着电力系统的安全可靠性,主接线的设计应该以国家的政策和方针为指标,全面考虑主接线设计的影响因素,确保变电站运行的安全可靠性,对我们生活的便利性。

电气主接线设计的基本原则是以设计任务书为指导原则,以国家的政策等为指导方针,结合设计主观和客观因素的影响即确保供电安全可靠的前提下,结合当地经济政治等因素,是主接线设计达到使用方便和维修方便的目的。

主接线设计原则及要求,使我们对变电站的了解更加深入。

2 主接线基本接线方式 主接线的基本接线方式,主要是以我们生活中常见的接线方式为主,以电源和出线的为主,电能的分配和汇集,常常以主接线为中间媒介,充当分配的角色,对我们了解主机线和记录关于主接线的一些知识提供了基础,下面我们介绍几种常用的主接线方式。

电站变电所电气主接线图(含说明)

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

220kV变电站电气一次主接线设计探讨

220kV变电站电气一次主接线设计探讨

220kV变电站电气一次主接线设计探讨发布时间:2022-04-07T08:48:38.371Z 来源:《中国建设信息化》2021年第26卷第20期作者:徐丹丹[导读] 变电站对城市的供电负荷影响较大,一次主接线设计是220kV变电站中的重要环节徐丹丹苏文电能科技股份有限公江苏省常州市 213149摘要:变电站对城市的供电负荷影响较大,一次主接线设计是220kV变电站中的重要环节,对变电站的稳定运行有着重要影响,可以满足强电流、高压的传输需求,确保电气设备接入之后的稳定运行。

基于此,本文阐述了220kV变电站电气一次主接线设计方式,然后对220kV变电站电气一次主接线设计步骤展开探究。

关键字:220kV变电站;一次主接线设计;母线选择前言:变电站是电厂和用户之间的媒介,在实际应用中借助电能分配,有效满足用户的电能需求。

变电站主要是由不同电气设备组成的,通过连接使其成为一个整体,从而发挥变电站在电能转换中的作用。

电气一次主线设计工作主要是连接电气设备和高压电器,提升接线发电形式的科学性,该方式在变电站中起着重要作用,能够有效传输高压、强制电流等。

1 220kV变电站电气一次主接线设计方式1.1 单母线接线在220kV变电站电气一次主接线设计中,单母线接线方式适用于在一台主变压器中应用。

在这样的环境下,采取这种接线方式进行接线建设有助于充分发挥单母线接线便捷的优势,从而保证变电站的稳定运行,以发挥电力能源转换功能。

不过,在实际接线过程中,由于单母线接线方式较为灵活、缺乏可靠性,一旦元件出现故障现象,在维修时需要在全部停电之后开展维修工作,从而给电力服务工作造成一定的困扰,用户在使用中也会出现电力不稳的情况。

在这样的情况下,单母线接线方式的应用较为受限。

1.2 单母分段接线单母分段接线方式主要是借助断路器将母线分段,断路器对电源的分隔在很大程度上提升了供电服务效率。

单母分段接线方式优势非常大,特别是当设备出现故障时,不需要将整个系统停电,既能够保证正常供电,还大大提升了供电稳定性。

220kV变电站电气主接线设计分析

220kV变电站电气主接线设计分析

220kV变电站电气主接线设计分析摘要:我国智能、坚强公共电网建设成绩斐然,在电网中220kV变电站规模、数量不断扩大,并对其电气主接线设计提出了更高的要求。

220kV变电站是电力系统的重要组成部分,其电气主接线设计方案关系着220kV变电站的稳定性和可靠性。

介绍了电气主接线设计原则与220kV变电站电气主接线结构,分析了电气主接线设计依据与步骤,为电网保证供电稳定性、可靠性和电能质量提供了参考。

关键词:220kV变电站;电气主接线;设计步骤1电气主接线设计原则1.1可靠性原则电力系统建设的核心即供电可靠性,保证供电质量可以满足生产生活需求。

因此在对变电站电气主接线设计分析时,必须要遵循可靠性原则,即在检修断路器时,不能对系统整体供电质量产生影响;检修断路器与母线故障时,要尽量减少系统停运的时间,和停运回路数,且要求能够满足一级负荷和大部分二级负荷的供电。

另外,还要最大程度上来避免变电所出现全部停运的情况。

1.2经济性原则除了要保证电力系统供电可靠性外,还需要从经济性角度进行分析,减少成本的投入,尽量降低主接线复杂程度,对于隔离开关、节约断路器、避雷器等一次设备来说,要降低控制保护的复杂度,采购不影响系统运行且成本较低的二次设备与控制电缆。

同时,还要对短路电流进行有效控制,所选电气设备与轻型电器价格均要合理,且要对终端配备简单电器。

另外,电气主接线设计方案要为配电装置的设置提供方便,控制设备占地面积,减少用地、导线、绝缘子以及安全成本的投入。

对于部分处于特殊地区的变电站,供电系统应选择用三相变压器,尽量以简单形式布置。

基于经济性原则对电气设备和变压器进行选择,并设计其容量与数量,可以有效避免两次变压情况,减少系统运行电能损失产生的费用。

1.3灵活性原则电气主接线设计应确保其在调度、检修以及扩建等阶段均具有较高的灵活性。

调度时能够灵活操作,对某些变压器或线路进行切除处理,根据需求调配电源与负荷,确保系统可以在事故运行方式、特殊运行方式以及检修方式状态下的调度需求。

220kV变电站电气主接线设计相关问题探讨

220kV变电站电气主接线设计相关问题探讨

220kV变电站电气主接线设计相关问题探讨摘要:随着电力系统的建设与发展,500kV电网已成为主要网架,220kV电网逐步形成了在分层区域内运行的电网格局,智能变电站已经成为国家电网的主要发展方向。

在智能变电站的建设过程中,电力设备的选型及优化配置问题是保证变电站安全稳定运行和建设经济性的重要环节。

本文以实际工程建设项目为研究背景,针对220kV变电站的电气电气主接线设计展开深入的研究。

关键词:220kV;变电站;主接线设计;问题1、设备选型依据及原则变电站电力设备选型是变电站工程建设的基础,更是变电站建设的重要阶段。

它不仅与工程建设的各个阶段密切相关,而且会影响到之后设备的调试中运行和维护的部分。

因此,在选择设备时,必须考虑施工阶段的特殊要求、占地面积、项目总投资等因素,也需要考虑设备运行维护的需要。

根据10-15年间电力系统的发展方向,对馈线电路的数量,电压等级的分类区分以及对应接入系统中的密闭性作出合理选择。

选型出的设备应该需要满足正常情况下的运行,维护,短路和过电压的要求。

并通过对变电站所在地的负荷增长和电网的发展情况的调查,适当的留有余地,并考虑未来十年的长期发展,按照所选设备的安装地点运行条件校核设备的技术经济指标是不是满足了安装地点的设备运行要求,该项目的设备选择和施工标准协调一致,同一变电站中的相同类型设备尽量选择相同的型号和相同的制造商的产品,同时充分考虑将来的生产和维护以及零件和备件的存储[1].2、电气主接线设计相关问题2.1、潮流分析、短路电流计算及穿越功率潮流分析是电力系统规划、设计、运行所必须进行的计算工作,新建变电站电气主接线中出线间隔的导线及设备选型需要满足线路潮流要求。

根据系统提供的短路阻抗进行变电站短路电流计算,为电气主接线中的设备及导体选型提供参考依据。

穿越功率即变电站母线上既有进线又有出线,穿越功率从进线流入通过母线从出线流出,向其他变电站提供功率。

电气主接线设计中母线载流量需要满足系统穿越功率要求。

220KV变电站电气一次部分初步设计说明书

220KV变电站电气一次部分初步设计说明书

220KV变电站电气一次部分初步设计说明书第一章电气主接线设计1.1主接线设计要求电气主接线又称为电气一次接线,它是将电气设备以规定的图形和文字符号,按电能生产、传输、分配顺序及相关要求绘制的单相接线图。

主接线代表了变电站高电压、大电流的电器部分主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分。

它直接影响电力生产运行的可靠性、灵活性,同时对电气设备选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式等诸多方面都有决定性的关系。

因此,主接线设计必须经过技术与经济的充分论证比较,综合考虑各个方面的影响因素,最终得到实际工程确认的最终方案。

电气主接线设计的基本要求,概况地说应包括可靠性、灵活性和经济性三方面。

1.可靠性安全可靠是电力生产的首要任务,保证供电可靠是电气主接线最基本的要求,而且也是电力生产和分配的首要要求。

主接线可靠性的基本要求通常包括以下几个方面。

(1)断路器检修时,不宜影响对系统供电。

(2)线路、断路器或母线故障时,以及母线或母线隔离开关检修时,尽量减少停运出线回路数和停电时间,并能保证对全部I类及全部或大部分II 类用户的供电。

(3)尽量避免变电站全部停电的可能性。

(4)大型机组突然停运时,不应危及电力系统稳定运行。

2.灵活性电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵活地进行运行方式的转换。

灵活性包括以下几个方面。

(1)操作的方便性。

电气主接线应该在服从可靠性的基本要求条件下,接线简单,操作方便,尽可能地使操作步骤少,以便于运行人员掌握,不至在操作过程中出差错。

(2)调度的方便性。

可以灵活地操作,投入或切除某些变压器及线路,调配电源和负荷能够满足系统在事故运行方式,检修方式以及特殊运行方式下的调度要求。

(3)扩建的方便性。

可以容易地从初期过渡到其最终接线,使在扩建过渡时,无论在一次和二次设备装置等所需的改造为最小。

3.经济性主接线在满足可靠性、灵活性要求的前提下做到经济合理。

(1)投资省。

主接线应简单清晰,并要适当采用限制短路电流的措施,以节省开关电器数量、选用价廉的电器或轻型电器,以便降低投资。

220kV变电站电气一次主接线设计研究

220kV变电站电气一次主接线设计研究

220kV变电站电气一次主接线设计研究发布时间:2021-11-16T10:09:39.887Z 来源:《时代建筑》2021年21期7月下作者:朱伟泉[导读] 变电站是电力系统的重要组成部分,对城市电力负荷有着重要影响。

对于220kV变电站而言,一次主接线设计的好坏将直接影响变电站的正常运行。

良好的设计不仅可以充分满足运行中高压和强电流在传输方面的需求,而且可以在各路的电器设备接入变电站后,保证电器设备的稳定运行,保障电力系统运行的安全性及可靠性。

文章主要对220kV变电站电气一次主接线设计进行分析,了解主接线的重要性及其主接线方法,使人们对电气一次主接线设计有一定的认识。

4414251975021****1 朱伟泉摘要:变电站是电力系统的重要组成部分,对城市电力负荷有着重要影响。

对于220kV变电站而言,一次主接线设计的好坏将直接影响变电站的正常运行。

良好的设计不仅可以充分满足运行中高压和强电流在传输方面的需求,而且可以在各路的电器设备接入变电站后,保证电器设备的稳定运行,保障电力系统运行的安全性及可靠性。

文章主要对220kV变电站电气一次主接线设计进行分析,了解主接线的重要性及其主接线方法,使人们对电气一次主接线设计有一定的认识。

关键词:220kV变电站;主接线;设计研究1.220kV 变电站电气一次主接线设计原则1.1灵活性原则在当前包括电网建设在内的各项建设迅速发展的背景下,变电站的电气一次主接线设计也必须要与时俱进,本着灵活性的原则进行改造与更新。

首先220KV变电站电气设计主接线的扩建灵活,在设计中必须要考虑变电站分期建设的需求,从建设初期以及到建设完工,均必须要考虑扩建。

其次是220KV变电站电气设计主接线设计中调度灵活,变电站电气系统对主接线有明确的系统持续、正常运行的要求,通过无功补偿装置、变压器等的灵活更换、投入来保证系统安全。

最后是检修灵活与事故处理灵活,当出现故障的时候,能够迅速定位并发现问题,同时能够隔离故障部位,并迅速恢复供电,保证系统的安全、稳定运行。

220kv变电站电气主接线系统设计

220kv变电站电气主接线系统设计

220kv变电站电气主接线系统设计绪论电力工业是国民经济的重要部门之一,它是负责把自然界提供的能源转换为供人们直接使用的电能的产业。

它即为现代工业、现代农业、现代科学技术和现代国防提供不可少的动力,又和广大人民群众的日常生活有着密切的关系。

电力是工业的先行。

电力工业的发展必须优先于其他的工业部门,整个国民经济才能不断前进。

我国具有极其丰富的能源。

这些优越的自然条件为我国电力工业的发展提供了良好的物质基础。

但是,旧中国的电力工业落后,无法将其利用。

不过,随着改革开放的深入发展,我国电力工业的发展很快。

到2000年,我国电力工业已跃升世界第2位,电力工业的发展为我国的国民经济的高速发展做出了巨大的贡献。

不仅如此,目前我国的电力工业已开始进入“大电网”、“大机组”、“超高压交、直流输电”等新技术发展的新阶段,一些世界水平的先进的高新技术,已在我国电力系统中得到了相应的应用。

但是,随着近年来我国国民经济的高速发展与人民生活用电的急剧增长,电力工业的发展仍不能满足整个社会发展的需要,未能很好起到先行的作用,仅以2004年夏季的供电负荷高峰期为例,全国预计总共缺电3000万KW左右,有24个省区都先后出现拉闸限电的的情况,这样的局面预期还要过2~3年才可能得到较好的解决。

另外,由于我国人口众多,由此在按人口平均用电方面,迄今不仅仍远远落后于一些发达国家,即使在发展中国家中,也只处于中等水平,尚不及全世界平均人口用电量的一半。

因而,要实现在21世纪初全面建设小康社会的要求,我国的电力工业必须持续、稳步地大力发展,一方面是要大力加强电源建设,搞好“西电东送”,以确保电力先行,另一方面,要继续深化电力体制改革,实施厂网分开、竞价上网,并建立起符合社会主义市场经济法则的、规范的电力市场。

展望未来,我们坚信,在新世纪中,中国的电力工业必须持续、高速地发展,取得更加辉煌的成就。

第1章主接线设计变电所电气主接线设计是依据变电所的最高电压等级和变电所的性质,选择出一种与变电所在系统中的地位和作用相适应的接线方式。

220KV变电所电气主接线选择和继电保护设计

220KV变电所电气主接线选择和继电保护设计

220KV变电所电气主接线选择和继电保护设计一、引言变电所是是电网中的线路连接点,用于电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中以及分配。

变电所对于保证电力系统的电网安全、提供稳定持续的电能起关键作用。

当前变电所的设计趋向于标准化、规范化和模块化,这不但为变电所的设计工作提供了方便,也让日后的运行、维修等工作变的更加便捷,还能确保设计质量,紧跟电网建设领域愈发迅猛的发展步伐。

二、变电所性质与自然环境该变电所为地区性降压变电所,主要作用是向地方负荷供电。

所处地区地势平坦,海拔400m,交通便利,临近公路。

最低温度为-20℃,最高气温为36℃,年平均温度为15℃。

最大风速20m/s,覆冰厚度5mm,地震烈度小于6级,土壤电阻率小于5000Ω·m,雷电日30d。

环境未受污染,条件优良。

冻土深度为1.3m。

夏季为东南风,冬季为西北风。

三、主变压器的选择3.1、确定主变台数为确保供电工作顺利进行,通常变电所安装2台主变压器,但不超过2台。

若只有1个电源或变电所的一级负荷配有备用电源保证供电时,安装1台主变即可。

3.2、选择变压器形式①主变压器通常选择三相变压器,如果收到制造和运输条件的约束,在220kV的变电所中选择单相变压器组。

要根据主变压器的数量决定设备用相的安装,单相变压器只有一组时,可安装;主变超过一组,而且各组容量达到全所负荷的75%时,则不需安装。

②当系统需要调压时,采用有载调压变压器为佳。

对于刚刚建立的变电所,最好采用有载调压变压器实现网络经济的合理运行,短时间内就可盈利。

④连接到两个中性点直接接地系统的变压器,除了降压负荷较大或者与高、中压间潮流不稳定的问题以外,通常利用自耦变压器,但也需经过技术经济比较之后进行选择。

四、电气主接线的选择4.1、主接线的设计方案该变电所电压等级包括220kV/35kV/10kV,220kV侧进线为4回;35kV侧出线近期为8回,远期为12回;10kV侧出线为10回。

220kV变电站电气主接线设计

220kV变电站电气主接线设计

枢纽变电站电气主接线摘要:电能作为一种二次能源,是一种不能储存的能量。

电能的开发应用是人类征服自然过程中所取得的具有划时代意义的光辉成就,而现在,电能已成为工业生产不可缺少的动力,并广泛应用到生产部门和日常生活方面。

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

这其中变电站担当着一个极其重要的枢纽。

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

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

同时,针对本次设计,完成相应图纸的绘制。

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

Summary (Ⅱ)1 概述 (1)1.1所址情况 (1)1.2变电站出线情况 (1)1.3变电站的基本数据 (1)2 电气主接线的设计 (2)2.1单母线接线及单母线分段接线 (2)2.2双母线接线及双母分段接线 (3)2.3主接线设计原则 (4)2.4主接线选择 (4)3 主变压器的选择 (6)3.1变压器台数选择 (6)3.2主变容量选择 (6)3.3主变压器型式的选择 (7)3.4主变压器的配置原则 (8)3.5主变压器选择结果 (9)4 变电站电气部分短路计算 (10)4.1短路计算目的及假定 (11)4.2各种短路电流计算步骤 (13)4.3短路计算过程 (14)5 导体和电气设备的选择 (20)5.1按正常工作条件选择电气设备 (20)5.2按短路状态校验 (20)5.3断路器及隔离开关的选择 (21)5.4互感器的选择 (30)5.5母线的选择 (35)5.6避雷器的选择 (40)总结 (47)参考文献 (48)附录 ........................................... 错误!未定义书签。

220kV变电站电气主接线的选择及主接线要求

220kV变电站电气主接线的选择及主接线要求

220kV变电站电气主接线的选择及主接线要

(1) 500kV变电站中的220kV主接线:
1)可采纳双母线(单或双分段)接线,一般不设旁路母线。

经技术经济比较合理时,也可采纳3/2接线。

2)当采纳双母线接线,线路、变压器连接元件总数为10~14回时,可在一条母线上装设分段断路器;连接元件总数为15回及以上时,可在两条主母线上装设分段断路器。

3)当为了限制220kV母线短路电流或满意系统分区运行要求时,也可采纳双母线双分段接线。

(2) 220kV变电站中的220kV主接线:
1)一般采纳双母线(单或双分段)接线,线路、变压器连接元件总数为2~3回时,宜采纳单母线作过渡接线;当连接元件总数为4回及以上时,宜采纳双母线接线;当连接元件总数为10回及以上时,可采纳双母线单分段接线。

2)当为了限制220kV母线短路电流或满意系统分区运行要求时,也可采纳双母线双分段接线。

3) 220kV终端变电站,优先采纳装设高压侧断路器的线路一变压器组接线或内桥接线,也可采纳单母线接线。

4)对电网结构比较薄弱的220kV接线或无条件停电检修的状况,也可采纳双母线带旁路母线接线,主变压器回路宜接入旁路母线。

(3)对220kV主接线的要求:220kV断路器检修时,不宜影响对系统的供电;断路器或母线故障及母线检修时,尽量削减停运回路数和停运时间。

220kV变电站的电气主接线设计

220kV变电站的电气主接线设计

220kV变电站的电气主接线设计作者:唐鑫来源:《数字技术与应用》2014年第02期摘要:本文论述了电力系统中220kV变电站电气主接线的设计要点。

通过对变电站的电气主接线设计,介绍了主接线的基本要求、典型接线形式以及主要设备的作用、配置原则,并且通过无功补偿和短路电流的计算结果选择了主要的电气设备,从而设计出一个220kV的变电站的一次主接线图,较为详细地完成了电力系统中220kV的变电站电气主接线设计。

关键词:电气主接线变电站设计设备选择无功补偿短路计算中图分类号:TM645 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2014)02-0234-021 绪论随着国民经济的迅速发展,电力工业的迅速发展,对变电所的设计提出了更高的要求,220kV区域降压变电站是电网建设和电网络改造中非常重要技术环节。

220kV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。

本次设计是在掌握变电站生产过程的基础上完成的。

2 设计的系统规划系统设计是在国民经济和电力规划的指导下,从电力系统整体出发,提出系统的具体发展方案。

电力系统设计方案应安全可靠、技术先进、过渡方便、运行灵活、切实可行,以满足国民经济发展及人民生活不断提高的需要。

在考虑能源布局时,则应坚持以电力市场为导向,以资源优化为基础,发电与节约并重,发展与保护环境并重,实施可持续发展的原则,控制总量,合理布局。

根据我国能源资源与分布及经济发展的特点,按照努力提高电力发展质量、优化电源结构和机组结构的要求,研究和提出发电厂的接入系统方式、出线电压等级及网络。

变电站连接示意图如(图1)所示。

3 主变压器的选择在发电厂和变电站中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器;用于两种电压等级之间交换功率的变压器,称为联络变压器;只供本所(厂)用的变压器,称为站(所)用变压器或自用变压器。

在变电所中,主变压器担负着改变电压,进行电力经济输送和分配电能的作用,正确合理地选择主变压器很重要。

220kV变电站主接线设计

220kV变电站主接线设计

220kV变电站主接线设计摘要:主接线简单,清晰,易于操作的同时,也要有一定的灵活性,以适应不同的工作模式,系统的要求,电力生产和配送的基本要求是保证供电具有可靠性,电气主接线也要求所传送的电能也具有一定的可靠性能。

关键词:经济、灵活、可靠前言:现代电力系统是一个巨大的,严密的整体。

各种各样的发电厂,变电站分工完成整个电力系统的发电,变电所分配的任务。

其主接线不仅影响的发电厂,变电站和电力系统本身,而且还影响工农业生产和人们的日常生活。

因此,变电站主接线的电厂,必须满足下列基本要求。

电气主接线是变电所设计的首要任务,它也是我们所设计的电力系统中的及其重要的组成部分。

主接线的可靠性能,对我们电力系统的正常运行的经济性和灵活性能具有重要的作用。

电气设备的选择和发展的影响巨大,配电装置,继电保护和控制。

因此,主接线设计必须正确处理各方面的关系,综合分析,通过技术经济比较,确定变电站主接线最佳方案。

1.220kV变电站主接线设计1.1原始材料和任务原始材料1) 火力发电厂(1)发电机组2台;出口电压:10.5KV;(2)机组年利用小时数:Tax=4200小时。

(3)厂用电率:7%2) 电力负荷功率全部送人220kV系统,年利用小时数:3300小时;1.发电厂出线220kV架空出线6回。

(10kM)。

1.电力系统情况选基准容量500MVA,电压归算到发电厂出口变压器的高压侧,即电网电压设计任务本次设计的内容针对发电厂升压变电站电气一次部分的主要内容,包括如下内容:i、主接线方案设计;1.2电气主接线设计步骤和方式选择1.2.1设计步骤电气主接线的设计一般包括初步可行性研究、可行性研究、初步设计、施工图设计。

(1)初步可行性研究电气专业网站设计与系统规划提出需要条件,有关部门调查网站,提供网站地址,大小,批量制备投融资措施计划。

(2)可行性研究这个阶段是实施条件明确网站的主要设计原则,提供投资估算和经济效益评价电气专业需要电气主接线系统的设计方案,提供一些有关专业部门的需求,选择和安排协调民用设备运输等资料,编制设计任务书。

【学士】220KV变电站主接线毕业设计

【学士】220KV变电站主接线毕业设计

摘要展望未来,我国能否在本世纪中叶基本实现现代化,相当大的程度上取决于能源。

电力工业是国民经济的基础,是重要的支柱产业,它与国家的兴衰和人民的安康有着密切的关系,随着经济的发展和现代工业的建设的迅速崛起,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。

变电站作为电能传输与控制的枢纽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。

本设计讨论的是220kV变电站电气部分设计(一次系统),首先根据原始资料进行分析,负荷计算选择主变压器,然后在此基础上进行主接线设计,再进行短路计算,导体和电气设备的选择,最后进行防雷接地设计。

关键词:变电站;负荷计算;短路电流;设备选择;ABSTRACTLooking ahead, our ability to achieve the middle of this century, modernization, to a large extent depends on energy. The power industry is the basis of the national economy is an important pillar industry, the rise and fall with the State and the people closely related to the well-being, along with economic development and the rapid development of modern industry rise, more and more power supply system design comprehensive, systematic, rapid growth of plant consumption for power quality, technical and economic conditions, reliability of electricity supply are increasing, and therefore also have higher power supply design, better requirements.Substation as a hub for power transmission and control to change the traditional design and control mode, to adapt to the modern power system, modernization of industrial production and the development trend of social life. The design discussion is part of 220KV electrical substation design (a system), First of all, analyze the original data and choose the main transformer, based on it , design the main wiring and Short Circuit Calculation, at last choose equipment, then mine and the protection of earth and distribution device.Keywords: substation; short-circuit current; equipment selection; distribution equipment目录摘要 (I)ABSTRACT (II)1引言 (1)2电气主接线的设计 (2)2.1电气主接线的概述 (2)2.2电气主接线的基本要求 (2)2.3电气主接线设计的原则 (2)2.4电气主接线的方案选择 (3)2.4.1方案拟定 (3)2.4.2方案比较 (6)2.4.3方案确定 (6)3负荷计算和主变压器的选择 (7)3.1主变压器的选择原则 (7)3.1.1主变压器台数的选择 (7)3.1.2主变压器容量的选择 (7)3.1.3主变压器型式和结构的选择 (8)3.2负荷计算 (9)3.3无功补偿 (11)3.3.1功率因数定义 (11)3.3.2功补偿容量计算 (12)3.4主变压器选择结果 (14)4站用电接线及设备用电源接线方案 (15)4.1所用电源数量及容量 (15)***大学毕业设计(论文)说明书4.2所用电源引接方式 (15)4.3所用变压器低压侧接线 (16)4.4所站用电接线 (16)4.5备用电源 (16)5电气部分短路计算 (18)5.1短路故障的危害 (18)5.2短路电流计算的目的 (19)5.3短路电流计算的内容 (19)5.4短路电流计算方法 (20)5.5三相短路电流周期分量起始值的计算 (20)5.5.1短路电流计算的基准值 (20)5.5.2网络模型 (20)5.5.3三相短路电流周期分量起始值的计算步骤 (20)6导体和电气设备的选择 (25)6.1按正常工作条件选择电气设备 (25)6.2按短路状态校验 (26)6.3高压断路器和隔离开关的选择 (27)6.3.1高压断路器的选择 (27)6.3.2隔离开关的选择 (28)6.4220K V侧断路器隔离开关的选择与校验 (29)6.4.1主变压器侧断路器的选择与校验 (29)6.4.2主变压器侧隔离开关的选择与校验 (30)6.5110K V侧的断路器隔离开关的选择与校验 (31)6.5.1主变压器侧断路器的选择与校验 (31)6.5.2主变压器侧隔离开关的选择与校验 (32)6.635K V侧断路器隔离开关的选择与校验 (33)6.6.1主变压器侧断路器的选择与校验 (33)6.6.2主变压器侧隔离开关的选择与校验 (34)6.7互感器的选择 (35)6.7.1电流互感器的选择 (35)6.7.2电压互感器的选择 (41)6.835K V高压熔断器的选择 (43)6.8.1熔断器的选择概述 (43)6.8.2 35kV侧熔断器的选择 (44)6.9导体的选择与校验 (44)6.9.1 220kV母线选择 (45)6.9.2 110kV母线选择 (45)6.9.3 35kV母线选择 (46)6.9.4变压器220kV侧引接线的选择与校验 (47)6.9.5变压器110kV侧引接线的选择与校验 (48)6.9.6变压器35kV侧引接线的选择与校验 (49)7防雷及过电压保护装置设计 (51)7.1避雷针 (51)7.2避雷器 (52)7.3防雷接地 (53)7.4变电所的防雷保护 (54)7.5变电所的进线段保护 (55)7.6接地装置 (55)8结束语 (56)致谢 (57)参考文献 (58)1引言电力事业的日益发展紧系着国计民生。

220kV降压变电所变压器选择及电气主接线设计

220kV降压变电所变压器选择及电气主接线设计

220kV降压变电所变压器选择及电气主接线设计摘要:变电站是维持电力传输,保证居民日常用电质量的关键连接系统,在传输的过程中能够保证电压的高压度以及用户使用时的低压度。

虽然我国的电力连接系统和电力变压系统的相关技术有着较大的改善,但是,在实际工作的过程中仍然存在着一定的设计和选择问题。

为了保证变电站工作的实效性、安全性,连接正确的主接线,并根据相应的电力需求更改合适的变压器,专业人员就需要结合实际工作环境对现阶段的变电站专用设施进行设计。

文章从变压器的选择、电气主接线的、电气设备的选择三个方面论述了220kV降压变电所变压器选择及电气主接线设计。

关键词:变压器;电器主接线;电气设备1变压器的选择1.1变压器台数的确定1.1.1系统负荷情况由原始资料可知,系统负荷情况为I类30%、II类40%、III类30%,为保证供电可靠性,避免一台主变故障时影响供电,采用两台同型号变压器并列运行。

1.1.2变压器容量的选择一般根据变电所5-10年规划进行选择,考虑变压器正常运行时和事故时过负荷能力,对装设两台变压器的变电所,每台变压器额定容量按下式选择:Sn=0.6×(142e2%×10+0.214)/0.8=122.5MVA根据容量选择:SFPSZ9-150000/220;分接头电压:220±8×1.5%/66/10;额定容量比:150000/150000/150000;电流:393.6/1255/2624;变压器容量有裕度,当一台停运时,另一台保证对70%负荷供电。

1.1.3变压器型式的确定具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧绕组的功率达15%时,可采用三绕组变压器。

100/150×100%=62%42/150×100%=38%1.1.4中性点接地方式的选择220kV:中性点直接接地;66kV:中性点间隙接地。

1.1.5主变绕组连接方式66kv及以上采用Y0接线,10kv采用△型接线。

220kV变电站电气主接线设计相关问题

220kV变电站电气主接线设计相关问题

农业机械化与电气化220+V变电站电气主接线设计相关问题白江龙(江苏金智科技股份有限公司,江苏南京210000)摘要:变电站作为现代城市的重要组成部分,对城市的电负荷有着重要影响。

本文分析了220kV变电站电气主接线的类型,220kV变电站电气主接线的设计原则、要求、步骤。

关键词:220kV变电站;主接线类型;设计原则1220kV变电站电气主接线设计的类型1.1单母线接线单母线接线是220kV变电站电气主接线的基本接线方式之一,同时也是最简单的一种。

但是单母线接线方式只能应用于拥有一台主变压器的变电站。

在只有一台变压器的变电站中应用单母线接线方式,能最大程度减少建设时间,简化建设程序,提高建设效率。

但单母线接线方式也有其局限性:第一,灵活性较差。

在进行单母线接线工作时,若变电站的某个元件出现故障,只能将所有的配电装置全部停止供电后进行维修,这对供电质量和维修工作都带来了极大不便。

第二,单母线接线方式,只能让电源并列运行,一旦线路发生短路会对变电站产生较大影响。

1.2分段单母线接线分段单母线接线是指利用断路器实现了电源分格,提高了供电效率和供电质量。

将断路器引入单母线接线中,电源则一分为二。

分段单母线接线具有很强的灵活性,一旦变电站中的某个元件出现故障,不需要全部停止供电便能进行维修,极大地提高了变电站维修效率和系统供电的稳定性。

1.3双母线接线双母线接线作为主接线的方式之一,拥有很大的优势。

无线接线是指2组母线共同运行,在运行过程中二者在一定条件下可以互相使用,极大地提高了电力系统的运行质量。

若将双母线接线方式应用到主接线中,断路器应当放置在电力系统的电源位置以及出线位置上,值得注意的是配备相应的控制开关,能有效提高变电站运行质量。

双母线接线方式在变电维修作中有较大势,中一线出故障后,另一条母线能够正常工作维持电力运行。

但是在维修保养过程中,一定要做好防护措施,防止出现断电现象。

1.4桥型接线方式桥型接线方式一般分为2种:内桥接线与外桥接线。

220kV变电站电气一次主接线设计研究_0

220kV变电站电气一次主接线设计研究_0

220kV变电站电气一次主接线设计研究:本文主要针对220KV 变电站电气一次主接线设计进行研究,首先分析目前220KV 变电站电气一次主接线设计中的常用接线方式,并对接线方式进行初步比较,在此基础上提出一次主接线设计的原则和设计步骤。

对于相关领域科研工作者和同行业工作人员具有十分重要的参考意义。

标签::220kV变电站;主接线;设计研究1 220kV 变电站电气一次主接线方式1.1 单母线接线作为主接线中相对简单的接线方式之一,单母线接线主要应用于只有一台主变压器的变电站当中。

这种情况下能够充分发挥单母线接线优势,不仅仅接线简单清晰,而且涉及到的相关设备更少,操作更加方便。

但是在单母线接线中还存在一定问题,其中不够灵活、可靠性较差是最典型的问题。

采用单母线接线方式,如果其中某一设备出现问题,在维修中需要让整个系统停止运行,严重影响供电质量以及供电安全。

而当前人们对于变电站以及供电质量要求越来越高,因此这种接线方式存在的弊端让其应用较少。

1.2 单母分段在单母分段的主接线设计中引入了断路器,断路器的引入实现了客户分段的功能。

通过断路器能将电源分隔,这种方式大大提高了客户供电服务效率。

单母分段节点方式和单母线接线方式相比具有明显优势,尤其是当某一设备发生故障的时候可以不用整个系统停电进行维修,不影响系统稳定性和安全性。

保证了供电效率的同时,还大大提高了系统供电的稳定性与可靠性,对于用户本身而言,能够获得更佳的用电体验。

单母分段其实质也是为优化改进单母线接线提出的,作为单母线接线的进步,进一步促进了电力发展建设。

1.3 双母线接线双母线接线主要是在系统中引入两组母线,并将两组母线协调使用以保证变电站的运行可靠性,通过这种方式还能够进一步提高供电质量。

在变电站一次主接线设计中,在电源和出线位置配备相应的断路器是进行双母线接线的必要前提,另外还需要配备相应的双母线控制开关以实现有效控制功能。

双母线接线具有显著优点,尤其是维修保养比较方便简单。

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∴It²×t>Qk满足热稳定要求。
(3)动稳定校验:ich≤imax
imax---------断路器极限通过电流峰值;
ich-----------三相短路冲击值。
ich=2.55I”=2.55 0.941=2.40<imax=100KA
满足动稳定要求。
母联断路器,变压器高压侧断路器
(1)选择
Ug=220KV
±2×2.5%
220/110/38.5
230
1080
14
24
9
第三章短路计算
第3.1节相关参数计算
等值220kv系统:XS1=0.1134XS0=0.1693
变压器:U1%=0.5(U12%+U13%-U23%)=0.5(14+24-9)=14.5
U2%=0.5(U12%+U23%-U13%)=0.5(14+9-24)=-0.5
全开断时间(s)
LW2-220
220
2.5
31.5
80
100
40
0.05
(2)热稳定校验:
I∞2tdz≤
式中I∞-------------稳态三相短路电流;
tdz-------------短路电流发热等值时间;
It---------------断路器t秒稳定电流。
其中tdz=tz+0.05β”,由β=I,/I∞=1
标:IK5=E/(2×XK)=0.5/0.1636=3.06
有:IK5=IK5×IB2=3.06×0.5020=1.536KA
短路点F6:(110kv母线)
XK=0.5(X1+XT1)=0.1636
标:IK6=E/XK=1/0.1636=6.11
有:IK6=IK6×IB2=6.11×0.5020=3.07KA
35kv30回电缆线路,一次配置齐全
本站为大型城市变电站
2.归算到220kv侧系统参数(SB=100MVA,UB=230KV)
近期最大运行方式:正序阻抗X1=0.1334;零序阻抗X0=0.1693
近期最大运行方式:正序阻抗X1=0.1445;零序阻抗X0=0.2319
远期最大运行方式:正序阻抗X1=0.1139;零序阻抗X0=0.1488
220kv出线断路器
(1)选择
Ug=220KV
Igmax=PLMAX/( ×UnCOS )= =1.02KA
选择LW2-220 SF6断路器
表4-1 LW2-220 SF6断路器参数表
型号
额定电压(kv)
额定电流(ka)
额定短路开断电流(ka)
额定短路关合电流(ka)
额定峰值耐受电流(ka)
4秒热稳定电流(ka)
220
2.5
31.5
80
100
40
0.05
(2)热稳定校验:I∞2tdz≤It2t
其中tdz=tz+0.05β”,由β=I,/I∞=1
查出短路电流周期分量等值时间tz=0.8S,忽略短路电流非周期分量。
tdz=tz+0.05β”=tz=0.8S
Qk=I∞2tdz=1.882 0.8<It2t
∴It²×t>Qk满足热稳定要求。
35kv最大,最小负荷率
η=85/(0.85×120)=83.3%η=50/(0.85×120)=49%
总负荷率:
η=(85+80)/(0.85×240)=80.9%η=(50+65)/(0.85×240)=56.4%
(2)按远期最大负荷选:(远期设三台主变压器)
110kv侧:280MW
35kv侧:240MW
(3)动稳定校验:ich≤imax
ich=2.55I”=2.55 1.88=4.79<imax=100KA
满足动稳定要求。
110kv出线断路器,母联断路器
(1)选择
Ug=110KV
Igmax=P/( COS ×Un)= =0.988KA
选择LW2-132 SF6断路器
表4-3 LW2-132 SF6断路器参数表
五、变电所一次设备的选择与校验……………………………………………………………8
六、变电所高、低压线路的选择……………………………………………………………10
原始资料
1.1.1变电所规模及其性质:
电压等级220/110/35 kv
线路回数220kv本期2回交联电缆(发展1回)
110kv本期4回电缆回路(发展2回)
tdz=tz+0.05β”=tz=0.8S
Qk=I∞2tdz=3.072 0.8<It2t
∴It²×t>Qk满足热稳定要求。
(3)动稳定校验:ich≤imax
ich=2.55I”=2.55 3.07=7.82<imax=100KA
主变压器选择
2.2.1容量选择
(1)按近期最大负荷选:
110kv侧:160MW
35kv侧:170MW
按最优负荷率0.87选主变压器容量
每台主变压器负荷
110kv侧:80 MW
35kv侧:85 MW
按最优负荷率0.87选主变压器容量。
SN=PL/(0.85×η)=(80+85)/(0.85×0.87)=209.6MVA
ich---三相短路电流冲击值
(5)热稳定:I∞²tdz≤It²t
I∞--- 稳态三相短路电流
tdz-----短路电流发热等值时间
It--- 断路器t秒热稳定电流
其中tdz=tz+0.05β"²由β" =I" /I∞和短路电流计算时间t,可从《发电厂电气部分课程设计参考资料》P112,图5-1查出短路电流周期分量等值时间,从而可计算出tdz。
主要电气设备选型
断路器的选择
断路器型式的选择:除需满足各项技术条件和环境条件外,还考虑便于安装调试和运行维护,并经技术经济比较后才能确定。根据我国当前制造情况,电压6-220kV的电网一般选用少油断路器,电压110-330kV电网,可选用SF6或空气断路器,大容量机组釆用封闭母线时,如果需要装设断路器,宜选用发电机专用断路器。
每台主变压器负荷
110kv侧:93.3 MW
35kv侧:80MW
按最优负荷率0.87选主变压器容量。
SN=PL/(0.85×η)=(93.3+80)/(0.85×0.87)=234 MVA
选SN=240MVA,容量比100/50/50
负荷率计算
110kv最大负荷率:η=93.3/(0.85×120)=91.4%
断路器选择的具体技术条件如下:
(1)电压:Ug≤ UnUg---电网工作电压
(2)电流:Ig.max≤ InIg.max---最大持续工作电流
(3)开断电流:Ip.t≤ Inbr
Ipt---断路器实际开断时间t秒的短路电流周期分量
Inbr---断路器额定开断电流
(4)动稳定: ich≤ imax
imax---断路器极限通过电流峰值
短路电流计算时间t=tpr+tab=0.5+0.15+0.06=0.71(tpr为全保护时间,tab为固有全分闸时间,它包括断路器固有分闸时间和电弧燃烧时间)可从小电气书图5-1中查出短路电流周期分量等值时间tz=0.8S,忽略短路电流非周期分量。所以:
tdz=tz+0.05β”=0.8S
Qk=I∞2tdz=0.9412 0.8<It2t
短路点F2:(220kv母联断路器)
标:IK2=E/XS1=1/0.1334=7.496
有:IK2=E×IB1=7.496×0.2510=1.88KA
短路点F3(220kv母线),F4(主变压器高压侧),与F2情况相同。
3.3.4短路点F5:(主变压器中压侧)
XK=0.5(X1+XT1)=0.5(0.2668+0.6042)=0.1636
220KV 变电站电气主接线设计
一、原始材料………………………………………………………………………………2
二、变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择………………………………………5
三、负荷计算……………………………………………………………………………………6
四、短路电流的计算……………………………………………………………………………7
短路点F7(110kv出线)情况与F6相同。
短路点F8:(主变压器低压侧)
XK=0.5(XT1+X1)+XT3=0.5(0.06042+0.2668)+0.0396=0.2032
标:IK8=E/XK=1/0.2032=4.92
有:IK8=IK8×IB3=4.923×1.560=7.68KA
短路点F9(35kv出线)情况与F8相同。
Igmax=1.05In=1.05×Sn/( ×Un)= =0.661KA
选择LW2-220 SF6断路器
表4-2 LW2-220 SF6断路器参数表
型号
额定电压(kv)
额定电流(ka)
额定短路开断电流(ka)
额定短路关合电流(ka)
额定峰值耐受电流(ka)
4秒热稳定电流(ka)
全开断时间(s)
LW2-220
35kv最大,最小负荷率η=80/(0.85×120)=78.4%
总负荷率:η=(93.3+80)/(0.85×240)=84.9%
所以,综合以上讨论可知,从长远考虑选主变压器容量:SN=240 MVA,容量比100/50/50的变压器。
因为:SN/SLMAX=(240×0.85)/(160+170)=61.8%>60%
短路点选择
F1点220kv进线断路器内侧
F2点220kv母联断路器
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