110kV变电站毕业设计

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(完整版)110kV变电站设计毕业设计(论文)

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110kV变电站设计摘要本次毕业设计以110kV 变电站为主要设计对象,该110kV变电站是地区重要变电站,是电力系统110kV电压等级的重要部分。

该变电站设有2 台主变压器,站内主接线分为110kV、35 kV、和10 kV 三个电压等级。

本设计的第一章为绪论,主要阐述了变电站在电力系统中的地位。

设计变电站的原则和目的以及变电站的基本情况。

第二章是负荷计算及变压器的选择,根据已知变电站的负荷资料对变电站进行负荷计算。

通过得出的负荷确定了主变的容量和台数、主变的型式及主变阻抗。

第三章是变电站电气主接线的设计,分别通过对110kV、35kV、10kV侧电气主接线的拟定,选择出最稳定可靠的接线方式。

第四章是短流计算,首先确定短路点,计算各元件的电抗,然后对各短路点分别进行计算,得出各短路点的短路电流。

第五章是电气设备的选择,电气设备包括母线、断路器、隔离开关、电流和电压互感器、熔断器。

第六章是配电装置,主要对变电站的配电装置进行设计。

通过对110kV变电站设计,使我对电气工程及其自动化专业的主干课程有一个较为全面,系统的掌握,增强了理论联系实际的能力,提高了工程意识,锻炼了我独立分析和解决电力工程设计问题的能力。

关键词:电气主接线短路计算电气设备AbstractThis graduation project take the 110kV transformer substation as the main design object, this 110kV transformer substation is the local important transformer substation, is the electrical power system 110kV voltage rank important part. This transformer substation is equipped with 2 main transformers, in the station the first chapter is an introduction, mainly elaborated the transformer substation in electrical power system status. Designs the transformer substation the principle and the goal as well as the transformer substation basic situation. Second chapter is shoulders the computation and the transformer choice, carries on the load computation according to the known transformer substation load material to the transformer substation. Through the load which obtains , the winding wiring way, the accent press the way and the electricity , separately through to 110kV, 35kV, 10kV side electricity , first determined short-circuits the spot, calculates various parts reactance, then to respectively short-circuits separately to carry on the computation, obtains respectively short-circuits the short-circuit current. Fifthchapter is the electrical equipment choice, the electrical equipment including the generatrix, the circuit breaker, the isolator, the electric current and the voltage transformer, the fuse. Sixth chapter is the power distribution equipment, mainly carries on the design to the transformer substation power distribution equipment. Seventh chapter is anti-radar with the earth, this chapter the choice to the arrester, as well as design, causes me electric power project design question ability.Key words: The electrical Electrical equipment目录1 绪论 (3)1.1变电站设计的原因和目的以及原则 (3)1.2变电站的基本情况 (3)1.2.1 原始资料 (3)1.2.2 所选地址及环境 (4)2 负荷计算及变压器选择 (5)2.1负荷计算 (5)2.1.1 负荷资料 (5)2.1.2 负荷计算 (5)2.2主变的选择 (7)2.2.1 主变压器容量和台数的确定: (7)2.2.2 主变压器型式的确定: (7)2.2.3 主变压器阻抗的选择: (8)2.3站用变压器的选择 (9)2.3.1 站用变台数的确定: (9)2.3.2 站用变的容量确定: (9)2.4无功补偿 (10)2.4.1 补偿作用 (10)2.4.2 无功补偿容量及电容器接线方式 (10)3 变电站主接线形式 (12)3.1变电站主接线的要求及原则 (12)3.1.1 设计要求 (12)3.1.2 设计原则 (13)3.2变电站主接线形式的选取 (14)3.2.1 110kV 侧主接线方案选取 (14)3.2.2 35kV侧主接线方案选取 (17)3.2.3 10kV 侧主接线方案选取 (18)4 短路电流的计算 (21)4.1短路电流计算的目的 (21)4.2短路电流计算 (21)4.2.1 各元件电抗计算及等值电路图 (21)4.2.2 110kV母线侧短路电流的计算: (23)4.2.3 35kV母线侧短路电流的计算 (24)4.2.4 10kV母线侧短路电流的计算 (25)5 电气设备的选择 (27)5.1电气设备选择的一般原则 (27)5.2载流导体的选择 (27)5.3断路器和隔离开关的选择 (30)5.4电流互感器的选择 (35)5.5电压互感器的选择 (38)5.6高压熔断器选择 (39)6 配电装置 (41)6.1配电装置概述 (41)6.2变电站各电压等级采用的配电装置 (41)6.2.1 110kV配电装置 (41)6.2.2 35kV~10kV配电装置 (42)总结 (43)致谢 (44)参考资料 (45)1 绪论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。

(完整版)110kv变电站一次系统设计毕业设计论文

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沧州职业技术学院毕业设计《110kv变电站一次系统设计》目录引言................................................................................................................................... - 1第1章概述..................................................................................................................... - 2第2章负荷计算及变压器选择..................................................................................... - 4 2.1负荷计算................................................................................................................. -42.1.1 计算负荷的目的.............................................................................................. - 42.1.2 负荷分析.......................................................................................................... - 4 2.2主变压器的选择..................................................................................................... -52.2.1 主变压器台数和容量的确定.......................................................................... - 52.2.2 变压器型号的选择.......................................................................................... - 5 2.3本变电站站用变压器的选择................................................................................. -6 2.4小结......................................................................................................................... -7第3章无功补偿装置的选择......................................................................................... - 83.1补偿装置的意义..................................................................................................... -8 3.2无功补偿装置类型的选择..................................................................................... -83.2.1 无功补偿装置的类型...................................................................................... - 83.2.2 常用的三种补偿装置的比较及选择.............................................................. - 83.3无功补偿装置容量的确定..................................................................................... -9 3.4并联电容器装置的分组......................................................................................... -93.4.1 分组原则.......................................................................................................... - 93.4.2 分组方式.......................................................................................................... - 9 3.5并联电容器装置的接线....................................................................................... -10第4章电气主接线设计............................................................................................... - 11 4.1主接线的设计原则............................................................................................... -114.1.1 主接线设计的基本要求:............................................................................ - 114.1.2 主接线的设计依据........................................................................................ - 12 4.2110K V主接线的选择 ........................................................................................... -12 4.335K V主接线的选择 ............................................................................................. -12 4.410K V主接线的选择 ............................................................................................. -13 4.5所用电设计........................................................................................................... -13第5章电路电流计算................................................................................................... - 145.1节短路电流计算的目的..................................................................................... -14 5.2短路电流计算的条件........................................................................................... -14 5.3短路电流计算....................................................................................................... -155.3.1 计算步骤...................................................................................................... - 155.3.2 变压器参数的计算...................................................................................... - 165.3.3 短路点的确定.............................................................................................. - 165.3.4 各短路点的短路计算.................................................................................. - 17第6章电气设备选择与校验..................................................................................... - 226.1电气设备选择的一般规定................................................................................... -226.1.1 一般原则...................................................................................................... - 226.1.2 有关的几项规定............................................................................................ - 22 6.2各回路持续工作电流的计算............................................................................... -23 6.3高压电气设备选择............................................................................................... -236.3.1 断路器的选择与校验.................................................................................... - 236.3.2 隔离开关的选择及校验................................................................................ - 286.3.3 电流互感器的选择及校验............................................................................ - 306.3.4 电压互感器的选择及校验.......................................................................... - 356.3.5 母线的选择及校验...................................................................................... - 366.3.6 熔断器的选择.............................................................................................. - 39结论................................................................................................................................. - 41参考文献......................................................................................................................... - 42致谢................................................................................................................................. - 43附录................................................................................................................................. - 44引言电力行业是国民经济的基础工业,它的发展直接关系到国家经济建设的兴衰成败,它为现代工业、农业、科学技术和国防提供必不可少的动力。

毕业设计110kv变电站一次、二次系统设计

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毕业设计(论文)论文题目:110千伏终端变电站一次系统设计学生姓名:学号年级、专业、层次:二00六年三月目录第一章设计题目 (1)一.毕业设计课题 (1)二.毕业设计的内容要求 (1)第二章变压器容量确信 (2)一.主变容量的确信 (2)二.所用变压器容量的确信 (3)第三章电气主接线确信 (3)一.方案技术经济比较原那么 (4)第四章短路电流及要紧设备选择 (5)一.短路电流计算 (5)二.主设备选择 (8)三.主设备校验 (10)第五章绝缘配合及过电压爱惜 (16)一.绝缘配合 (16)二.过电压爱惜 (17)三.接地 (17)四.泄漏比距 (18)第六章电气设备布置及配电装置 (18)一.电气设备布置 (18)二.配电装置的型式 (19)第七章电容器补偿装置 (19)第八章爱惜配置及交直流部份 (19)一.110千伏线路爱惜配置 (19)二.变压器爱惜配置 (19)三.35千伏线路爱惜配置 (20)四.10千伏线路爱惜配置 (20)五.10千伏电容器组爱惜配置 (20)六.逻辑闭锁 (21)七.交流系统 (21)八.直流系统 (21)第九章监控系统功能配置 ..................................................... 错误!未定义书签。

一.系统结构 ..................................................................... 错误!未定义书签。

二.硬件设备配置............................................................ 错误!未定义书签。

三.软件系统 ..................................................................... 错误!未定义书签。

四.系统功能 ..................................................................... 错误!未定义书签。

110kV变电站设计(毕业设计_毕业论文)

110kV变电站设计(毕业设计_毕业论文)

110kV变电站设计(毕业设计_毕业论⽂)题⽬:110kV变电站设计专业班级l 学⽣姓名学号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、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。

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。

[关键词]变电站输电系统配电系统⾼压⽹络补偿装置AbstractAlong with the economic development and the modern industry developments of quick rising, the design of the power supply system become more and more completely and system. Because the quickly increase electricity of factories, it also increases seriously to the dependable index of the economic condition, power supply in quantity. Therefore they need the higher and more perfect request to the power supply. Whether Design reasonable, not only affect directly the base investment and circulate the expenses with have the metal depletion in colour metal, but also will reflect the dependable in power supply and the safe in many facts. In a word, it is close with the economic performance and the safety of the people.The substation is an importance part of the electric power system, it is consisted of the electric appliances equipments and the Transmission and the Distribution. It obtains the electric power from the electric power system, through its function of transformation and assign, transport and safety. Then transport the power to every place with safe, dependable, and economical. As an important part of power’s transport and control, the transformer substation must change the mode of the traditional design and control, then can adapt to the modern electric power system, the development of modern industry and the of trend of the society life.Along with the high and quick development of electric power technique, electric power system then can change from the generate of the electricity to the supply the power.[key words] substation transmission system distributionhigh voltage network correction equipment.⽬录第1章原始资料及其分析 (3)1原始资料 (3)2原始资料分析 (4)第2章负荷分析 (5)第3章变压器的选择 (8)第4章电⽓主接线 (10)第5章短路电流的计算 (13)1短路电流计算的⽬的和条件 (13)2短路电流的计算步骤和计算结果 (14)第6章配电装置及电⽓设备的配置与选择 (17)1 导体和电⽓设备选择的⼀般条件 (17)2 设备的选择 (17)3 ⾼压配电装置的配置 (18)第7章⼆次回路部分 (21)1 测量仪表的配置 (21)2 继电保护的配置 (21)第8章所⽤电的设计 (27)第9章防雷保护 (39)结束语 (41)致谢 (42)参考⽂献 (43)附录⼀:⼀次接线图附录⼆:10KV配电装置接线图绪论电⼒⼯业是国民经济的⼀项基础⼯业和国民经济发展的先⾏⼯业,它是⼀种将煤、⽯油、天然⽓、⽔能、核能、风能等⼀次能源转换成电能这个⼆次能源的⼯业,它为国民经济的其他各部门快速、稳定发展提供⾜够的动⼒,其发展⽔平是反映国家经济发展⽔平的重要标志。

110kV变电站电气部分设计毕业论文设计

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110kV变电站电气部分设计第一篇:毕业设计说明书第一章变电站总体分析第一节变电站的基本知识一.变电站的定义变电站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,是进行电压变换以及电能接受和分配的场所。

二.变电站的分类1、根据变电站的性质可分为升压和降压变电站(1)升压变电站是将发电厂发出的电能进行升压处理,便于大功率和远距离输送。

(2)降压变电站是对电力系统的高电压进行降压处理,以便电气设备的使用。

2、变电所根据变电站在系统中的地位,可分为枢纽变电站、区域变电站和用户变电站(1)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。

(2)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,同时又降压供当地用电,这样的变电所起中间环节的作用,所以叫中间变电所。

全所停电后,将引起区域电网解列。

(3)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,仅使该地区中供电停电。

(4)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,只是用户受到损失。

第二节所设计变电站的总体分析变电站电气一次部分的设计主要包含:负荷的分析计算、变压器的选型、主接线的设计、无功补偿、短路电流的计算、电气设备的选型和校验、母线的选择和校验等有关知识。

因此,变电站的总体分析也应该从这几个方面着手。

1、由待设计变电站的建设性质和规模可知,所设计变电站主要是为了满足某铁矿生产生活的发展需要,是一个110/10kv降压变电站,也是一个地区性变电站,并且只有两个电压等级,因此,主变压器可选用双绕组型的。

110kv变电站电气一次部分设计毕业论文

110kv变电站电气一次部分设计毕业论文

摘要本设计是针对“ZYA市新建110KV变电站”一次设计的要求,对电力系统及变电所的具体情况进行了分析与说明,对主变压器和主接线进行了设计与选择,并进行了短路电流的计算,根据所求的结果和已知的数据确定了母线、母线引下线、断路器、隔离开关、绝缘子、避雷器等必需的电气设备,且对变电所进行了防雷设计。

根据变电所给定的负荷,我们不难对主变进行选择,并用一级和二级负荷对其容量的选择进行校验,根据远景与近景负荷的比较确定一期工程主变的台数.电气主接线的设计是变电站电气设计的主体,在设计中应以任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为保证供电可靠、调度灵准绳,结合工程实际情况在活、满足各项技术要求的前提下兼顾运行、维护方便,尽可能的节省投资。

导体和电气设备的选择是电气设计的主要内容之一,电力系统中各种电气设备的作用和工作条件不一样,具体选择的方法也不完全相同,但对它们都有一致的要求,电气设备要能可靠的工作,必须按正常工作条件进行选择,并按短路状态来校验热稳定和动稳定。

配电装置是根据电气主接线的连接方式,由开关电器、保护和测量电器,母线和必要的辅助设备组建而成的总体装置.以本设计来看110KV宜采用室外形式,35KV和10KV宜采用室内形式。

为了预防和限制雷电的危害性,变电站中还应采用防雷措施和防雷保护装置.关键词:断路器隔离开关配电装置避雷器AbstractThis design aims at the request which "WH the city newly built 110KV transformer substation” time designs, has carried on the analysis and the explanation to the electrical power system and the transformer substation special details, has carried on the design and the choice to the main transformer and the host wiring,and has carried on the short-circuit current computation,according to result and known data determination generator, generator download,circuit breaker,isolator, insulator, and so on which asks essential electrical equipment,also has carried on the anti-radar design to the transformer substation。

毕业设计)110kV新发变电站一次电气部分设计

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网络教育学院本科生毕业论文(设计)题目: 110kV新发变电站一次电气部分设计学习中心:层次:专科起点本科专业:年级:年春/秋季学号:学生:江小菲指导教师:完成日期: 2013年 12月 30 日110kV新发变电站电气部分设计内容摘要变电站作为电力系统中的重要组成部分,变电所电气一次部分设计包括变电所总体分析、主变选择、电气主接线设计、短路电流计算、电气设备选择、配电装置和总平面设计等。

本文设计的变电站是一座降压变电站,在系统中起着向该地区开发区及工厂供电的重要任务。

该变电站的建成,增强了当地电网的网络结构,达到安全、可靠、经济地运行的目的。

本论文《110kV新发变电站一次部分电气设计》,首先通过对原始资料的分析及根据变电站的总负荷选择主变压器,同时根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求,选择了两种待选主接线方案进行了技术比较,淘汰较差的方案,确定了变电站电气主接线方案。

其次进行短路电流计算,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。

再根据计算结果及各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行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、电压互感器等)。

最后,并绘制了电气主接线图。

关键词:电气一次部分;设计;毕业论文目录内容摘要 (I)1 绪论 (1)1.1 110kV降压变电站的发展现状与趋势 (1)1.2 110kV降压变电站的研究背景 (1)1.3 本次论文的主要工作 (1)2 电气设计的主要内容 (2)2.1 变电所的总体分析及主变选择 (2)2.2 电气主接线的选择 (2)2.3 短路电流计算 (2)2.4 电气设备选择 (2)2.5 补偿设备及防雷系统设计 (2)3 变电所的总体分析及主变选择 (3)3.1 变电所的总体情况分析 (3)3.2 主变压器容量的选择 (3)3.3 主变压器台数的选择 (4)3.4 主变压器参数表 (4)4 电气主接线设计 (6)4.1 引言 (6)4.2 电气主接线设计的原则和基本要求 (6)4.3 电气主接线设计说明 (7)5 短路电流计算 (10)5.1 短路计算的目的 (10)5.2 变电所短路短路电流计算 (10)6 结论 (15)参考文献 (16)1 绪论1.1 110kV降压变电站的发展现状与趋势随着当前中国经济的发展和工业建设崛起,供电系统的设计越来越细化,工厂用电量迅速增长,对电能质量(特别是钢厂对频率波形的要求及影响),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。

110KV地区变电站保护设计毕业设计

110KV地区变电站保护设计毕业设计

110KV地区变电站保护设计毕业设计目录毕业设计(论文)任务书______________________________________ 6原始数据____________________________________________________ 7毕业设计(论文)摘要_______________________________________ 10第一章说明书_____________________________________________ 11一、110KV变电站主接线简图________________________________ 11二、变电站的主接线介绍 ___________________________________ 11三、110KV、35KV及10KV主接线介绍.________________________ 121、110KV侧采用双母带旁母的接线优点_______________________ 122、110KV侧采用双母带旁母的接线缺点_______________________ 123、35KV及10KV接线_______________________________________ 12四、继电保护分析及配置原则________________________________ 131、变压器主保护回路______________________________________ 132、三绕组变压器的后备保护________________________________ 133、零序过电流保护________________________________________ 14五、线路各种保护的原理及应用______________________________ 141、相间距离保护__________________________________________ 142、接地距离保护__________________________________________ 153、三段式电流保护________________________________________ 155、零序电流保护__________________________________________ 16六、短路计算 _____________________________________________ 161、主变的短路计算________________________________________ 162、线路的短路计算________________________________________ 17七、变压器的主保护: _____________________________________ 191、差动保护:____________________________________________ 192、变压器的瓦斯保护______________________________________ 223、后备保护______________________________________________ 22(1)复合电压起动的过电流保护:________________________ 22 (2)零序保护__________________________________________ 23 (3)过负荷保护________________________________________ 24八、110KV线路保护配置及说明:____________________________ 241、配置说明:____________________________________________ 242、整定计算:____________________________________________ 25(1)相间距离及接地距离________________________________ 25 (2)高频闭锁距离保护__________________________________ 26 (3)零序电流保护______________________________________ 263、三相一次重合闸________________________________________ 27九、35KV线路保护整定原则_________________________________ 281、三段式电流保护整定计算原则:___________________________ 282、三段式相间距离保护整定计算原则:______________________ 29十、10KV线路保护整定计算_________________________________ 29十一、母线保护的原则 _____________________________________ 30十二、断路器的失灵保护 ___________________________________ 31十三、设备选型 ___________________________________________ 311、主变保护选型及简介:__________________________________ 322、主变保护装置原理______________________________________ 344、110KV线路的成套保护装置_______________________________ 37(1)装置的性能特征:__________________________________ 38 (2)高频距离保护______________________________________ 40 (3)距离保护__________________________________________ 41 (4)零序保护__________________________________________ 415、35KV线路成套保护装置__________________________________ 426、10KV线路成套保护装置__________________________________ 44 第二章计算书______________________________________________ 47一、短路计算 _____________________________________________ 47二、系统示意图 ___________________________________________ 48三、CT、PT变比的确定_____________________________________ 48四、主变标幺值参数的计算(取S B=100MVA,U B=U AV,S N=63MVA)___ 491、三相对称短路时的电流计算______________________________ 502、不对称短路的电流计算__________________________________ 52五、线路短路电流的计算 ___________________________________ 541、各线路阻抗参数如下:___________________________________ 542、110KV线路短路电流计算_________________________________ 553、35KV线路短路电流计算__________________________________ 574、10KV线路短路电流计算__________________________________ 58六、主变设备的保护整定计算________________________________ 591、比率制动纵差保护整定__________________________________ 592、差动速断保护整定______________________________________ 613、相间后备保护(低电压起动过流保护)整定计算____________ 614、接地后备保护(零序电流保护)整定计算__________________ 625、过负荷保护整定________________________________________ 63七、110KV线路保护整定计算________________________________ 631、相间距离保护整定计算__________________________________ 632、接地距离保护整定计算__________________________________ 653、零序电流保护整定计算__________________________________ 664、高频距离保护整定计算__________________________________ 68八、35KV线路线路保护整定计算_____________________________ 681、相间距离保护整定计算__________________________________ 682、三段式电流保护整定计算________________________________ 70九、10KV线路保护整定计算_________________________________ 73第三章专题________________________________________________ 76一、110KV母线保护的配置__________________________________ 76二、母线保护构成原理及其适应性____________________________ 781、环电流原理构成的电流差动保护__________________________ 782、母联电流相位比较差动保护______________________________ 79三、双母线接线母线保护 ___________________________________ 82四、断路器失灵保护 _______________________________________ 831、失灵保护装设原则______________________________________ 832、失灵保护接线设计原则__________________________________ 83毕业设计(论文)摘要题目 110KV地区变电站保护设计变电站是电力系统的一个重要组成部分,特别是超高压枢纽变电站的地位更为突出,它起着电能的汇集和分配等重要作用,是全系统安全、可靠、经济运行的重要一环。

(完整版)110KV变电站设计_本科毕业设计

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毕业设计(论文)110KV变电站设计110KV Substation Design院系名称:电气工程与自动化学院摘要本文主要进行110KV变电站设计。

首先根据任务书所给系统及线路和所有负荷的有关技术参数,通过对所建变电站及出线的考虑和对负荷资料分析,满足安全性、经济性及可靠性的要求确定了110KV、35KV、10KV 侧主接线的形式,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,从而得出各元件的参数,进行等值网络化简,然后选择短路点进行短路计算,根据短路电流计算结果及最大持续工作电流,对包括母线、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器在内的电气设备做了选择和校验,并确定配电装置。

根据负荷及短路计算为线路、变压器、母线配置继电保护并进行整定计算。

本文同时对防雷接地及补偿装置进行了简单的分析,最后给出了电气主接线图。

关键词:电气主接线短路计算电气设备变电所设计第1章引言1.1 变电站的作用一、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、变换、输送和分配,消费称之为电力系统一次部分;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称之为电力系统二次部分。

变电站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,可分为下列几类:(1)枢纽变电站;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的变电站,成为枢纽,全所停电后,将引起系统解列,甚至出项瘫痪。

(2)中间变电站:高压侧以交换潮流为主,起系统变换功率的作用。

或使长距离输电线路分段,一般汇聚2—3个电源,电压为220—330kV,同时又降压供当地供电,这样的变电站起中间环节的作用,所以叫中间变电站。

110KV变电站一次部分设计级毕业设计任务书

110KV变电站一次部分设计级毕业设计任务书

1.110KV变电站一次部分设计原始资料数据1 .变电所的性质:地区性降压变电所,主要供地方负荷3 .自然条件:所区地势平坦,海拔 600 米,交通方2 .地理位置:本所在开发区轻纺工业区便,有公路经过本所附近。

最高气温: + 38 摄氏度最低气温:一 25 摄氏度,年平均温度: + l5 摄氏度最大风速: 25m/ s 覆冰厚度:5mm地震烈度: < 6 级土壤电阻率: < 400Ω.M雷电日: 30周围环境:条件较好,不受污染影响冻土深度: 1.2m主导风向:夏东南,冬西北4 .负荷资料: 110 千伏侧共 4 回线与电力系统联接, 35 千伏侧共 10 回架空出线,最大综合负荷 56MW ,功率因数0.85 。

35 千伏侧负荷情况表远景发展: 35 千伏侧远景拟发展 2 回线 14MW 负荷,最大综合负荷18MW ,功率因数 0.85 ,10千伏侧共 12 回电缆出线。

10 千伏侧负荷情况表系统情况2.220KV变电站一次部分设计一、设计题目220KV降压变电所电气一次部分设计二、设计要求(1)选择本变电所主变的台数、容量和类型。

(2)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比较,确定一个较佳方案。

(3)进行必要的短路电流计算。

(4)选择和校验所需的电气设备。

(5)设计和校验母线系统。

(6)进行继电保护的规划设计。

(7)进行防雷保护的规划设计。

三、设计依据1、待建变电所的有关资料如下:(1)设计变电所在城市近郊,向开发区的炼钢厂供电,在变电所附近还有地区负荷。

(2)确定本变电所的电压等级为220∕110∕10KV,220KV是本变电所的电源电压,110KV和10KV是二次电压。

(3)待设计变电所的电源,由双回220KV线路送到本变电所;在中压侧110KV 母线送出2回线路;在低压侧10KV母线,送出12回线路;本变电所220KV 母线有三回输出线路。

该变电所的所址,地势平坦,交通方便。

110kv变电站设计报告

110kv变电站设计报告

3、110千伏系统保护
110千伏线路配置阶段式距离保护,要求能反应相间及接地故障。
对于110千伏双母线接线,配置一套能快速有选择性切除故障的母线保护。
每条线路配置功能齐全,性能良好的的故障录波装置。
4、主变压器保护
电力变压器是电力系统中大量使用的重要的电气设备,它的故障将对供电可靠性和系统正常运行带来严重的后果,同时大容量变压器也是非常贵重的设备, ,因此必须根据变压器的保护的容量和重要程度装设性能良好、动作可靠的保护。
(3)自动重合闸
(4) 过电压保护 在变电所周围装设独立避雷针,为防止直击雷和雷电波的危害,在35kV和10kV出线均安装金属氧化物避雷器;变压器安装金属氧化物避雷器;10kV母线也用一组金属氧化物避雷器进行过压保护。
10kV线路保护部分:
(1)10kV线路保护:采用微机保护装置,实现电流速断及过流保护、实现三相一次重合闸。
当今世界各方面因素正冲击着全球电力工业,在国外变电所技术有十分剧烈的竞争,而世界范围内的变电所都采用了新技术; 其次,不同的环境要求给所有的电力供应商增加了额外的责任,使电力自动化设备尤其是高压大功率变电站的市场开发空间大大拓展。另外高压变电所的最终用户对变电站的自动控制、节能、环保意识越来越强烈,迫使其上游提供者尤其是系统集成商更加重视地区性电能分配技术方面的需要,所以变电所在世界上飞速的发展,从而要求我国变电技术上也要加入世界先进的变电技术行业。
(2)10kV电容器保护:采用微机保护装置,实现电流过流保护、过压、低压保护。
(3)10kV母线装设小电流接地选线装置,发送有选择性的单相接地遥信。
三、 现有基础和具备的条件
一、 课题的来源、目的意义(包括应用前景)、国内外现状及水平

110kV变电站通信系统设计毕业论文设计

110kV变电站通信系统设计毕业论文设计

110kV变电站通信系统设计毕业论文设计
本论文主要研究110kV变电站通信系统的设计。

论文分五个章节,分别是绪论、110kV变电站通信系统要求、系统设计、系统实
现与测试、结论与展望。

在绪论中,阐述了110kV变电站通信系统的背景,介绍了相关的技术和研究现状。

然后,提出了本文的研究内容和目的。

在第二章中,详细说明了110kV变电站通信系统的运行要求。

包括通信系统的稳定性、可靠性和安全性等等。

在第三章中,阐述了110kV变电站通信系统的设计。

详细介绍了系统的总体架构和各个模块的设计原理、功能和实现方法。

系统
的设计考虑了稳定性、可靠性和安全性等因素。

在第四章中,介绍了110kV变电站通信系统的实现和测试。

包括实现过程中遇到的问题及其解决方案,以及系统测试过程和结果。

在最后一章中,总结了本文的研究内容和成果,提出了进一步的研究展望。

通过本文的研究,可知110kV变电站通信系统是至关重要的,对电力生产和电网安全运行有着重要的作用,设计合理、运行稳定的通信系统对保障电网安全运行和质量具有重要意义。

110kV变电站电气一次部分设计毕业论文

110kV变电站电气一次部分设计毕业论文

110kV变电站电气一次部分设计毕业论文
设计毕业论文的题目可以为"110kV变电站电气一次部分设计",该论文可以包括下列内容:
1. 引言:介绍110kV变电站的作用和重要性,以及电气一次
部分设计的背景和目的。

2. 变电站布置图:绘制变电站的布置图,包括主变、断路器、组合电器柜、电流互感器等设备的布置和连接方式。

3. 变电站主要设备选型:根据变电站的负载情况、运行要求和安全标准,对主要设备进行选型,包括主变压器、断路器、电容器等。

4. 主变压器设计:根据负载需求计算主变压器的容量,选择适当的交流电压等级,并设计主变压器的绕组、冷却系统、绝缘等。

5. 断路器设计:根据负载需求和故障电流的大小,选择合适的断路器额定电流,并设计断路器的开关特性、运行机构和保护装置等。

6. 组合电器柜设计:根据变电站的布置和设备需求,设计组合电器柜的结构和连接方式,并设计合适的开关柜、控制柜和仪表柜等。

7. 电流互感器设计:根据主变压器的容量和负载要求,选择适
当的电流互感器额定电流,并设计电流互感器的绕组和保护装置等。

8. 变电站电力系统设计:根据变电站的负载要求和电力系统的稳定性要求,设计电力系统的配电方案、保护方案和接地方案等。

9. 结论:总结论文的主要内容和设计成果,提出对未来变电站电气一次部分设计的展望和改进建议。

10. 参考文献:列举参考文献,包括相关标准、技术手册和专
业论文等。

以上是110kV变电站电气一次部分设计的毕业论文内容提纲,具体的内容可以根据实际情况进行调整和完善。

110KV变电站毕业设计论文

110KV变电站毕业设计论文

110KV变电站电气部分设计摘要本说明书以110kV地区变电站设计为例,论述了电力系统工程中变电站部分电气设计(一次部分)的全过程。

通过对变电站的主接线设计,站用电接线设计,短路电流计算,电气设备动、热稳定校验,主要电气设备型号及参数的确定,运行方式分析,防雷及过电压保护装置的设计,电气总平面及配电装置断面设计和无功补偿方案设计,较为详细地完成了电力系统中变电站设计。

限于毕业设计的具体要求和设计时间的限制,本毕业设计只对变电站电气一次部分做了较为详细的理论设计,而对其电气二次部分并没有涉及,这有待于在今后的学习和工作中进行研究。

关键词:变电站短路电流动稳定热稳定ABSTRACTThe statement about the 110kv transformer area substation design, discussed some electrical transformer substation design (one part) in power systems engineering of the entire process. Through the main transformer stations wiring design, stations wiring design stations, short circuit current calculations, check electrical equipment moving and thermal stability, set the main electrical equipment models and the parameters, the operating mode, design over-voltage protection and mine devices , design general electric graphic and distribution devices flood, and without power compensation. Completed substation design in power system,lastly.Limited to the specific design requirements and design time of constraints, the design only is a part of the electrical transformer stations, and its second part did not involve, which research it in future study and work.KEY WORDS: Substation, Short circuit currents , Moving stability,Thermal stability目录摘要 (I)ABSTRACT (II)1绪论 (1)1.1选题背景和意义 (1)1.1.1选题背景 (1)1.1.2选题意义 (1)1.2原始资料 (1)1.2.1分析本变电站在电力系统中的作用 (1)1.2.2建设规模 (1)1.2.3环境情况 (1)1.2.4线路阻抗 (2)1.3所做工作 (2)1.3.1分析原始资料 (2)1.3.2 拟定主接线方案 (2)1.3.3短路电流计算 (2)1.3.4主要电器选择 (2)1.3.5其他计算和设计 (3)1.3.6绘制电气主接线图 (3)本章小结 (3)2电气主接线设计 (4)2.1主变压器的选择 (4)2.1.1主变压器台数的确定 (4)2.1.2主变压器容量的确定 (4)2.1.3主变压器相数的确定 (5)2.1.4主变压器绕组数和接线组别的确定 (5)2.1.5主变压器调压方式的确定 (5)2.1.6主变压器冷却方式的确定 (6)2.1.7主变压器型号的确定 (6)2.2 主接线初步方案的拟订及技术比较 (6)2.2.1 110kV电压侧接线 (6)2.2.2 10kV电压侧接线 (9)2.3方案经济比较 (10)2.4主接线最终方案的确定 (12)2.5站用变接线设计 (13)2.5.1选择变压器 (13)2.5.2接线方案确定 (13)本章小结 (13)3短路电流计算 (14)3.1短路故障产生的原因 (14)3.2 短路故障的危害 (14)3.3 短路电流计算的目的 (15)3.4短路电流计算的内容 (16)3.4.1短路点的选取 (16)3.4.2短路时间的确定 (16)3.4.3短路电流的计算 (16)3.5短路电流计算方法 (16)3.5.1标幺值法 (16)3.5.2 有名值法 (16)3.6三相短路电流周期分量起始值的计算 (16)3.6.1短路电流计算的基准值 (16)3.6.2网络模型 (17)3.6.3三相短路电流周期分量起始值的计算步骤 (17)本章小结 (21)4主要电气设备的选择 (22)4.1断路器和隔离开关的选择 (23)4.1.1 110kV断路器隔离开关的选择 (24)4.1.2 10kV断路器隔离开关的选择 (26)4.2 电流互感器的选择 (28)4.2.1 110kV侧电流互感器的选择 (29)4.2.2 10kV侧电流互感器的选择 (30)4.3 电压互感器的选择 (31)4.3.1 110kV母线设备电压互感器的选择 (32)4.3.2 10kV母线设备电压互感器的选择 (32)4.4高压熔断器的选择 (33)4.5母线的选择与校验 (33)4.5.1 110KV母线的选择 (34)4.5.2 10kV母线 (35)4.5.3主变110KV侧至110KV母线连线的选择 (36)4.5.4主变10kV侧至10kV母线连线的选择 (37)4.6电缆选型及截面选择 (37)4.6.1电缆芯线材质/芯数 (37)4.6.2电缆结构 (37)4.6.3电缆选择的具体技术条件简述 (38)4.6.4穿墙套管的选择 (42)4.7绝缘子型号和绝缘子串 (43)4.8高压开关柜的选择 (44)本章小结 (44)5无功补偿、消弧线圈的计算与选择及防雷接地设计 (45)5.1无功补偿 (45)5.1.1 提高功率因数的意义 (45)5.1.2 补偿装置的确定 (45)5.2消弧线圈的计算与选择 (47)5.3防雷接地设计 (47)5.3.1防雷设计 (47)5.3.2接地设计 (52)本章小结 (53)6电气总平面布置及配电装置的选择 (54)6. 1 配电装置特点 (54)6.1.1屋内配电装置的特点 (54)6.1.2屋外配电装置的特点 (54)6. 2 配电装置类型及应用 (54)6.3 电气总平面布置 (55)6.3.1电气总平面布置的要求 (55)6.3.2电气总平面布置 (55)本章小结 (56)7总结 (57)8致谢 (58)9参考文献 (59)附录 (61)1绪论1.1选题背景和意义1.1.1选题背景经济迅速发展,开发区将成为榆林市新的经济发展区,经济将迅速发展,榆林供电区域用电负荷也将迅速增长,截至2006年底,该供电区有110kV变电站2个,2005年榆林市区电网最高负荷55MW,2006年榆林市供电区电网最高负荷达58MW,增长幅度5.5%,预计2007年榆林市供电区电网最高负荷达72MW。

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前言本次毕业设计在完成全部所学理论课程及经过一次综合性毕业运行实习的基础进行的一项综合性教学环节,这也是对入学以来所学知识的总结,是对上岗全的一次综合复习,也为今后的工作奠定良好的基础。

变电所是电力系统中的重要中间环节,它的作用是变换电压、接受和分配电能,随着国民经济的飞速发展,对电能的需求越来越大,同时对电能质量的要求也提升了。

近来来,面对各地用电紧张的局面,为满足拥护对电能的需要,各地都在新建变电所,针对变电所在系统中所处的地位及作用,变电所类型的发展、电压等级也在不断提升,对供电可靠性的要求就更高了。

目前,我国变点所电压等级主要有500KV、330KV、220KV、110KV等,本次设计的课题为——110KV降压变电所初步设计,结合所学专业——电力系统及其自动化,故本次设计主要以电气部分为主,同时也涉及一部分继电保护个自动装置的配置,以及防需规划等。

由于本设计原始资料不足及时间限制,使设计内容有所简化,在参考资料比较缺乏的情况下,必须大量翻阅各种有关的专业书刊、综合考虑、分析之后才能确定方案。

第一次进行如此大型作业,无法考虑周全,缺漏之处恳请批阅老师给予批评指正。

本次设计是在陈金星老师的指导下顺利完成的,在此表示感谢!编者2007.6原始资料一、设计课题110KV降压变电所电气部分二、原始资料1、110KV电网图2、负荷预测(1最大负荷利用小时Tmax=5500小时(2)10KV侧最大负荷利用小时Tmax=5000小时(3)110KV侧负荷同时率:0.90(4)负荷年增长率:5%3、地区温度:年最高温度:40℃年最低温度:-6℃最热月平均最高温度:35℃最热月平均地温:25℃三、参考资料与书刊1、电力工程设计手册2、《毕业设计执导书》(福建电力职业技术学院电力教研室编)3、发电厂电气部分(教材)4、电力系统分析(教材)5、电力系统继电保护(教材)6、电力系统自动装置(教材)7、高电压技术(教材)第一章 主变及所用变的选择第一节 主变压器的选择一、负荷统计分析 1、P (35)max max1max2max3max4max5max6=6000+7000+5000+5000+4000+3000=30000(KW) Q (35)max =Q max1+Q max2+Q max3+Q max4+Q max5+Q max6=4500+5250+3750+3750+2478.977+2250=21978.977(KVar )考虑负荷同时率K (35)=0.8,则:P (35)max '= K (35)P (35)max =0.8⨯30000=20400(KW)Q (35)max '= K (35)Q (35)max =0.8⨯21978.977=17583.182(KVar )S (35)MAX =''2max )35(2max )35(Q P +=2217583.18230000+=29751.778(KVA )35ϕCos =MAXS P )35(max )35('=778.2975130000=0.812、P (10)max max1max2max3max4max5max6max7=2000+3500+2000+2000+1500+1000+1000=130000(KW )Q (10)max =Q max1+Q max2+Q max3+Q max4+Q max5+Q max6+Q max7=1500+2625+15000+1500+929.617+619.744+619.744 =9294.105(KVar )考虑负荷同时率K (10)=0.85,则:P (10)max '= K (10)P (10)max =0.85⨯13000=11050(KW )Q (10)max '= K (10)Q (10)max =0.85⨯9294. 105=7899.989(KVar )S (10)MAX =''2max )10(2max )10(Q P +=2989.7899211050+=13583.531(KVA ) 10ϕCos =MAXS P )10(max )10('=531.1358311050=0.813、110kV 侧: S (110)MAX =()2)''(2''max 10max 35max 10max 35∑+∑+∑+∑Q Q P P=22)989.7899182.17583()1105024000(+++=43334.68(KVA)ϕCos =MAXS P P )110(max )10(max )35(''+=68.433341105024000+=0.81考虑到负荷的同时率,K (110)=0.90,则:MAX S )110('= K (110)S (110)MAX =0.90⨯43334.68=39001.212(KVA)本变电所按建成后5年进行规划,预计负荷年增长率为6%,因此:'')110(MAX S =MAX S )110('(1+m )t =39001.212⨯(1+0.06)5=49776.528(KVA)式中t 为规划年限,m 为增长率二、主变台数的确定根据《35-110kV 变电所设计规范》3.1.2条规定“在有一、二级负荷的变电所宜装设两台及以上主变压器。

如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器”。

本设计的110kV 降压变电所,35kV 及10kV 侧均为负荷,故考虑安装两台主变压器。

根据本变电所的实际情况:本变电所110kV 侧有两路电源; 35kV 侧有六路负荷,其中有三路采用双回线供电;10kV 侧有七路负荷,有两路负荷采用双回线供电,为确保供电可靠性,待设计变电所选择安装两台主变压器,这样当一台主变停运时,另一台主变仍能保证60%以上的负荷正常供电。

三、主变容量的确定根据《35-110kV 变电所设计规范》3.1.3条规定“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。

”故本设计满足两个条件:1、两台总容量∑S ≧'')110(MAX S2、S ≧60%'')110(MAX SS=60%∑S =49776.528⨯60% =29865.917(KVA)查产品目录,选择两台变压器容量一样,每台容量为29865.917KVA 四、主变型式 1、相数选择依设计原则,只要不受运输条件限制,应优先考虑三相变压器。

该变电所主变压器为110kV 降压变,单台容量不大(31500KVA ),不会受到运输条件限制,故选用三相变压器。

2、绕组数选择35KV 侧:NMAX S S ∑)35(=315002778.29751⨯=0.47>0.1510KV 侧:NMAX S S ∑)10(=315002531.13583⨯=0.22>0.15根据《35-110kV 变电所设计规范》3.1.4条规定“具有三种电压等级的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三线圈变压器。

”上述两式均大于15%,故选择主变为三圈变压器。

3、容量比 35KV 侧:NMAX S S )35(6.0=31500778.297516.0⨯=0.57>0.510KV 侧:NMAXS S )10(6.0=31500531.135836.0⨯=0.26<0.5由上述计算可知:主变压器额定容量为31500KVA ,35kV 侧负荷占主变容量的57%,大于50%,为满足35kV 侧负荷的要求与需要,故35kV 侧容量取100%的额定容量。

10kV 侧负荷占额定容量的26%,小于50%,故10kV 侧绕组容量取50%。

从以上分析得出主变压器各绕组的容量比为100/100/50。

4、调压方式的选择根据《35-110kV 变电所设计规范》3.1.5条规定“变压器的有载调压是改善电压质量,减少电压波动的有效手段,对电力系统,一般要求110kV 及以下变电所至少采用一级有载调压变压器。

”而本设计110kV 变电所有变电所、医院、配电站厂等重要负荷,对电能的质量和可靠性的要求较高,为保证连续供电和满足对电能质量的要求,并能随时调压,扩大调压幅度而不引起电网的波动,故应采用有有载调压方式的变压器,以满足供电要求。

5、中性点接地方式的确定中性点直接接地系统主要优点是发生三相短路时,未故障相对地电压不升高,因此,电网中设备各相对地绝缘水平取决于相电压,使电网的造价在绝缘方面的投资越低,当电压越高,其经济效益越明显。

因此我国规定电压大于或等于110kV 的系统采用中性点直接接地。

35kV 系统单相接地时的电容电流c I =350U N l ⨯=350)35230254022520(235+⨯+++⨯+⨯⨯=25(A) 由电气专业资料可知:当35kV 系统对地电容电流大于10A ,应采用中性点经消弧线圈接地,所以本所35kV 系统中性点经消弧线圈接地。

10kV 系统单相接地时的电容电流 架空线:I c1=350U 1N l ⨯=350)151521010(10++⨯+⨯=1.7(A) 电缆线:I c2=0.1⨯U N ⨯l 2=0.1⨯10⨯(10+10⨯2+20)=50c I =I c1+I c2=(1.7+50)/2=25.86(A)因c I <30A ,由电气专业资料可知:当10kV 系统对地电容电流小于30A 可中性点不接地,本所10kV 系统对地电容电流小于30A ,因此中性点不接地。

6、接线组别《电气设计手册》规定:变压器绕组的连接方式必须与系统电压相位一致,否则不能并列运行。

由于110kV 系统采用中性点直接接地,35kV 系统采用中性点经消弧线圈接地,10kV 系统采用中性点不接地,故主变的接线方式采用Y 0/Y n0/△-11 7、结构方式因待设计变电所为降压变电所,故主变压器选择降压式结构,绕组排列顺序自铁芯向外依次为:低、中、高。

低压侧阻抗最大,中压侧阻抗最小。

其绕组排列方式如下图所示:低 中 高根据以上分析结果,最终选择型号如下:SFSZ7-31500/110,其型号意义及技术参数如下:S F S Z 7 –31500/ 110高压绕组额定电压等级:110kV额定容量:31500KVA性能水平代号有载调压方式绕组数:三绕组冷却方式:风冷相数:三相第二节所用变选择为保证所用电的可靠性,采用两台所用变互为备用,分别接于两台主变的两组10kV母线上,互为备用。

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