变电所初步设计要点

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变电站初步设计

变电站初步设计

变电站初步设计第一节毕业设计的要紧内容本次设计为110kV变电站初步设计,共分为任务书、运算书、说明书三部分,同时还附有12张图纸加以说明。

该变电站有3台主变压器,初期上2台,分为三个电压等级:110kV、35kV、10kV,各个电压等级均采纳单母分段的主接线方式供电,本次设计中进行了短路电流运算,要紧设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、母线等),并同时附带介绍了所用电和直流系统、继电爱护和微机监控系统、过压爱护、接地、通信等相关方面的知识。

第二节毕业设计应完成的成果说明书:电气主接线,短路电流运算及要紧设备的选择,各电压级的配电装置及爱护,微机监控系统等。

运算书:短路电流,要紧设备选择(DL、G、CT、母线),变压器差动爱护整定运算。

图纸:电气主接线图,电气总平面布置图,继电爱护及综合自动化系统配置图,间隔断面图,直流系统接线图,所用电系统图,GIS电气布置图等共12张。

第三节应把握的知识与技能1、学习和把握变电站电气部分设计的差不多方法。

2、对所设计的变电站的特点,以及它在电力系统中的地位、作用和运行方式等应有清晰的概念。

3、熟悉所选用电气设备的工作原理和性能,及其运行使用中应注意的事项。

4、熟悉所采纳的电气主接线图,把握各种运行方式的倒闸操作程序。

5、培养独立分析和解决问题的工作能力及实际工程设计的差不多技能。

第二章说明书第一节概述一、设计依据1、中华人民共和国电力公司公布的《35kV~110kV无人值班变电所设计规程》(征求意见稿)2、110kV清河输变电工程设计托付书。

3、电力工程电气设计手册(电气一次部分)二、设计范畴1、所区总平面、交通及长度约20米的进所道路的设计。

2、所内各级电压配电装置及主变压器的一、二次线及继电爱护装置。

3、系统通信及远动。

4、所内主操纵室、各级电压配电装置和辅助设施。

5、所区内给排水设施及污水排放设施。

6、所区采暖通风设施、消防设施。

7、所区内的规划。

220KV降压变电所电气一次部分初步设计

220KV降压变电所电气一次部分初步设计

目录课程设计任务书 (3)1 电气主接线设计 (6)1.1 主接线设计要求 (6)1.2 主接线基本接线方式 (7)1.3 主接线的接线方案确定 (12)2 主变压器选择 (16)2.1 主变压器的选择原则 (16)2.2 主变压器台数的选择 (16)2.3 主变压器容量的选择 (17)3 短路电流计算 (20)3.1 概述 (20)3.2 短路电流计算目的 (20)3.3 短路电流计算基本假设 (20)3.4 各元件电抗标么值计算 (21)3.4.1 各电气元件标幺值的计算 (21)3.4.2 线路标幺电抗总图及化简图 (21)3.5 系统最大运行方式下短路电流计算 (23)3.5.1最大最小运行方式的含义 (23)3.5.2 220KV侧短路计算 (23)3.5.3 110KV侧短路计算 (25)3.5.4 10KV侧短路计算 (27)4 主要电气设备选择 (30)4.1 概述 (30)4.1.1 按正常工作条件选电气设备 (30)4.1.2 按短路状态进行校验 (31)4.2 高压断路器的选择 (32)4.2.1 220KV侧断路器的选择 (33)4.2.1 110KV侧断路器的选择 (34)4.2.2 10KV侧断路器的选择 (35)4.3 隔离开关的选择 (36)4.3.1 220KV侧隔离开关的选择 (37)4.3.1 110KV侧隔离开关的选择 (38)4.3.2 10KV侧隔离开关的选择 (39)4.4 母线的选择 (40)4.4.1 220KV侧母线的选择 (41)4.4.1 110KV侧母线的选择 (42)4.4.2 10KV侧母线的选择 (43)4.5 互感器的选择 (49)4.5.1 电流互感器选择依据 (50)4.5.2 电流互感器的选择 (51)4.5.3电压互感器的选择依据 (54)4.5.4电压互感器选择 (55)5 防雷及接地体设计 (57)5.1 概述 (57)5.2防雷保护的设计 (57)5.3 接地装置的设计 (58)5.4 主变压器中性点间隙保护 (58)5.5 变电所防雷设计 (59)6. 设计总结 (60)参考文献 (61)附录1 主要设备选择汇总表 (62)成绩评定表 (63)课程设计任务书表二 10KV 用户负荷统计资料序号 用户名称 最大负荷 (kW) cos φ 回路数重要负荷百分数 (%) 1矿机厂 1800 0.95 2 622机械厂 1900 0.95 2 3汽车厂 1700 0.95 2 4电机厂 2000 0.95 2 5炼油厂 2200 0.95 2 6 饲料厂 800 0.95 2 3、待设计变电所与电力系统的连接情况待设计变电所与电力系统的连接情况如图所示。

35kV变电站电气一次部分初步设计分析

35kV变电站电气一次部分初步设计分析

35kV变电站电气一次部分初步设计分析本文主要针对35kV变电站电气一次部分进行初步设计分析。

首先,对变电站的用途和场地条件进行了简要介绍,然后详细阐述了35kV电气一次系统的组成、特点和设计要求,并列举了相关设备的选型依据和技术参数。

最后,总结了初步设计的主要工作内容和可行性分析。

一、用途和场地条件35kV变电站是一种中等电压配电设施,主要用于输电系统的中间节点,其用途是将高压输电线路中传输的电力,变换为低电压电力,经由变电站的输出,分配到各个用电终端。

该变电站布置在城市郊区,占地面积约1000平方米。

二、35kV电气一次系统的组成和特点1.组成35kV电气一次系统主要包括交流配电系统和低压直流控制系统两部分。

(1)交流配电系统:主要包括35kV进线柜、配电变压器、11kV母线和11kV出线柜。

(2)低压直流控制系统:主要包括控制保护柜、直流电源、电缆及配电线路等。

2.特点35kV电气一次系统主要特点是电气元件运行电压高、容量大,选用的设备规格较高,安全性能要求严格。

1.可靠性要求高:要求系统发生故障时,能够快速将故障隔离,保证系统的连续性和稳定性。

2.经济性要求合理:在选型和设计时,应考虑到设备价格、工程造价等多方面因素,寻求性价比最优的解决方案。

3.安全性要求高:在设备选型、施工安装等方面,要严格按照国家有关技术规范和标准进行操作。

4.易操作性要求高:系统应具备简单易用的操作界面,能够方便用户进行维护与操作。

四、相关设备的选型依据和技术参数1.进线柜:选用智能型开关柜,由于进线柜处于高压侧,要求其耐电压等级高,选用6-10kV的型号比较合适。

2.配电变压器:考虑到35kV变电站的容量较大,另外场地面积也比较充裕,应选择层式结构,容量在5000kVA以上的三相油浸式变压器。

具体型号可根据负载大小、场地条件等进行选择。

3.母线和出线柜:选择电容式12-24kV型号较为合适,由于是连接各种设备的重要组成部分,其选择要求耐用、耐热、绝缘性好、容量充足。

110KV35KV6.3KV变电所初步设计

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。

10kV及以下变电所规划及设计要点知识讲解

10kV及以下变电所规划及设计要点知识讲解

24000
12
3
3#楼住宅
18000
18
4
4#楼住宅
20000
25
5
5#楼住宅
19000
18
6
住宅小计 (57000)
7
XX#楼五星 酒店
23500
24
8
XX#楼高档 公寓
26000
16
9
合计
用电指标 VA/ m2 100
用电量 KVA
3300
变电所编号
变压器台数 容量(台)
(kVA)
平均用电指 标
2.高压电源的回路数量及高压供电系统的结线方式
1)高压电源的回路数量
为满足一、二级负荷的供电可靠性要求,一般工程均应有两路10kV独立电源 供电,每一路10kV(35kV,6.3kV等)电源的供电变压器容量大概为: 8000kVA至10000kVA(2800kVA~3500kVA,5000kVA~6000kVA等),两 路10kV可供变压器容量为16000~20000kVA(不同地区,不同的供电公司 要求也不一样,每路高压能供的容量仅供参考),而且希望该两路10kV电 源来自不同的上级(区域)降压站。
45~75
高等学校
25~40
40~60
办公 商业
40~80 一般型40~80 大中型60~120
60~120 60~120 90~180
展览馆、博物馆、 剧场
演播室
50~80 250~500
75~120 400~750
医院
旅店、饭店、体 育场馆
30~70 40~70
45~100 60~100
汽车库 机械停车库
a.柴油发电机组的机房布置(见民规6.1.3条第45页)

变电所电气一次初步设计-毕业设计说明书要点

变电所电气一次初步设计-毕业设计说明书要点

第一章、毕业设计课题及原始资料课题:变电所电气一次初步设计原始资料:I.IIOkv进线2回,归算至此110KV母线的系统短路电抗为0.26,基准电压取平均电压,基准功率取100MVA ;2.35KV出线6回,最大负荷50MW,最小负荷30MW,功率因数0.85,最大负荷小时数5000;3.10KV出线12回,最大负荷10MW,最小负荷8MW,功率因数0.8,最大负荷小时数4500;4所用电率2%;5. 环境条件:同本地环境条件。

内容要求:1. 分析原始资料,设计5种可行的电气主接线方案;2. 通过初步技术经济比较,确定两种较好方案;3. 针对所选的两种较好方案进行短路电流计算;4. 选择电气设备并进行校验;5. 进行技术经济比较,确定最佳方案;6. 涉及屋内,外配电装置;7. 设计防雷保护,选择避雷针并进行校验。

成果形式:1. 设计说明书一份;2. 计算书一份(短路电流,设备校验,运行费,防雷校验等计算);3. 图纸5-7张;电气主接线图,电气总平面布置图,屋外配电装置断面图,防雷校验图等。

第二章、主接线初步拟定在对原始资料分析的基础上,结合对电气主接线的可靠性,灵活性,经济性的基本要求,进行综合考虑,在满足技术经济政策的前提下,力争使其成为技术先进,供电可靠,经济合理的主接线方案。

电气主接线的设计原则:1. 考虑线路断路器,母线故障时,以及母线检修时,造成馈线停运的回数多少和停电时间长短;2. 变电所有无停电的可能;3. 考虑近期和远期的发展规模;4. 考虑备用容量的有无和其大小对主接线的影响。

对变电所还应具有足够的灵活性,能适应多种运行方式的变化,且在检修,事故等特殊状态下,操作方便,调度灵活,检修安全,扩建方便。

变电所主接线除了可靠性,灵活性,还应具有很强的经济性。

特别是象本次设计的地区变电所,可靠性要求不是十分高,而且所址不会离市区很远,地价较高,则它在经济上更应该站住脚,尽可能做到投资少,占地少,电能损失少,年费用为最小。

精品(施工组织设计方案)某220KV区域性变电所一次系统初步设计3

精品(施工组织设计方案)某220KV区域性变电所一次系统初步设计3

设计任务书某220KV区域性变电所一次系统初步设计本设计变电所以110KV向地区负荷供电,除220KV电压与系统联络之外,110KV电压的部分出线也与系统有联系.一、变电所的规模近期设主变为2×120MV A,电压比为220/121/10.5KV,容量比为100/100/50,本期工程一次建成,设计中留有扩建的余地:调相机为2×60MVAR,本期先建成一台。

220KV出线本期5回,最终8回;110KV出线共10回,一次建成所用电按调相机的拖动设备为主来考虑。

二、系统负荷功率因数为0.9,最大负荷利用小时数为5300小时,同时率为0.9,每回最大负荷为:第一回(九江I)输送200MW第二回(九江II)输送200MW第三回(柘林)输送180MW第四回(昌东)输送150MW第五回(南昌电厂)输送100MW第六回(西效I)第七回(西效II)第八回(备用)1、110KV的最大地区负荷,近期为200MW,远期300MW,负荷功率因数为0.85,最大负荷利用小时数为5300小时,同时率为0.9,每回最大负荷为:第一回(每岭)输送80MW第二回(乐化)输送80MW第三回(新期周)输送40MW第四回(象山)输送45MW第五回(水泥厂)输送60MW第六回(双港澳)输送60MW第七回(南电)输送60MW第八回(化工区备用I)输送40MW第八回(化工区备用II)输送40MW第八回(化工区备用III)输送40MW三、系统计算粢资料系统阻抗,当取基准容量SJ =100MVA,基准电压UJ为各级电压平均值(230,115,37,10.5……)时,两级电系统的远景阻抗标值如下图所示四、 所址情况变电所所在地为平原地区,无高产农作物,土壤电阻率为0.8×104Ω.cm,年雷暴日为65天,历年最高气温为38.5。

C 。

变电所在系统中的地理位置如下,220KV 用虚线所示,110KV 用实线表示:五、 系统和保护要求220KV 各线在B、C相有载波通道,在A、B相有保护通道。

110kV变电所电气一次部分初步设计.ppt

110kV变电所电气一次部分初步设计.ppt
设计思路
1 负荷及无功补偿计算、主变压器的 选择
由原始资料算得:P总=12.9MW 变电所所供一类负荷总数:P总1= 2.9MW 变电所所供二类负荷总数:P总2=4.96MW 变电所所供三类负荷总数:P总3=5.04MW 一类负荷占总负荷的百分比:δ1= P总1/ P总=22.48% 二类负荷占总负荷的百分比:δ2= P总2 /P总=38.45% 三类负荷占总负荷的百分比:δ3= P总3 /P总=39.07%
1.2无功补偿
• 无功补偿的目的:提高系统的功率因数。 • 无功补偿容量:根据公式Q=P( tanφ1-tanφ2)可
得Qc= 6.09MVar,可选用2台5MVar并联电容器在 10kv2段母线上进行无功补偿。
1.3 主变及所用变的选择
• 主变台数选择:2 台 主 求变确容定量每S台n主=16变.5的76装M机VA容,量为为了:满25足M系VA统总要 装机容量为:2×25MVA=50MVA,主变的 冷却方式为油浸自冷式,所选主变型号为 SJZ9-25000/110三相油浸式有载调压变压 器。
短路电流计算表
项目 结果路点 编号
短路点 基准电 压Uj (kV)
短路点 基准电 流Ij (kA)
标么值I*”
有名值 I”(kA)
标么值icj*
有名值 icj(kA)
Sd(MVA)

f1
115 0.502
8.084
4.058
20.61
10.348
808.2

f2
10.5 5.499
5 防雷装置
变电所防雷方法: 架设避雷针、装设避雷器、 进线段保护以及其它防雷措施。
• 本次设计采用单支避雷针进行防直击雷的 保护。

220KV60KV降压变电所电气部分初步设计

220KV60KV降压变电所电气部分初步设计

220KV60KV降压变电所电气部分初步设计根据提供的信息,对220KV/60KV降压变电所的电气部分进行初步设计如下:一、变电站布置设计:1.变电站整体布局:变电站应按照规划要求进行布置,包括主变压器、高压开关设备、低压开关设备、辅助设备、监控及控制室等。

2.主变压器室:将主变压器设在地面上,分布于主变压器区域,并采取可靠的阻火措施。

3.高压开关设备室:高压开关设备应布置在专用高压设备室内,设有合适的通风、排烟和冷却系统。

4.低压开关设备室:低压开关设备分布于低压设备室内,根据需求设置合适的通风系统和空调设备。

二、主要设备选型及布置:1.高压设备选型:选择适用于220KV系统的高压断路器、隔离开关和电压互感器等设备。

按照变电所的容量和设计功率因数,确定选择的设备容量。

2.低压设备选型:选择适用于60KV系统的低压断路器、隔离开关等设备。

同时考虑低压系统的容量和设计功率因数,确定设备容量。

3.主变压器布置:根据主变压器的类型和技术要求,确定其布置方式,包括室内或室外布置、并排或单排等。

4.辅助设备布置:包括电源、电池组、直流屏、变压器保护装置、遥信、遥控设备等,应根据需求合理布置。

三、电缆敷设设计:1.高压电缆敷设:高压电缆应遵循规范进行敷设,包括敷设方法、敷设材料、敷设深度等。

应注意将高压电缆与低压电缆进行隔离。

2.低压电缆敷设:低压电缆应按照规范进行敷设,包括敷设深度、保护层、固定方式等。

3.接地设计:设计良好的接地系统,确保各设备和设施的安全运行。

四、安全保护及控制系统设计:1.构建完备的保护系统:根据主变压器和高压、低压开关设备的技术要求,设计适应保护和安全要求的保护系统,包括过载保护、短路保护、接地保护等。

2.建立完善的监控系统:利用现代化监控系统监视变电站的运行状态,包括温度、湿度、压力、电流和电压等参数,并设置报警和监视设备。

3.控制系统设计:设计合理的变电站控制系统,包括开关控制、故障检测和处理、系统维护等。

35KV变电所初步设计

35KV变电所初步设计
tj短路电流的假想时间(秒)。
假想时间包括周期电流假想时间tjz和非周期电流假想时间tjf,即tj= tjz+tjf。
由于系统为无限大容量电源,故tjz即为短路电流的持续时间t,而t=tb+tf。tb即为保护动作时间(tb=0.2s),tf为断路器的分闸时间。tf又由两部分组成,即tf=tg+th,其中tg即为前述的断路器固有分闸时间,而th为电弧持续时间。tf可从所选断路器目录中查到。若无法查到,可取th为0.05s。
二次绕组的额定电压亦与接线方式和结构类型有关。例如,接成 接线的互感器,如采用三只单相互感器,其额定一、二次电压应为相电压;若采用三相式互感器,则其一、二次绕组的额定电压应为线电压。
附加二次绕组的额定电压与中性点运行方式有关,本设计应取为100/3(伏)。
短路电流不通过电压互感器,故不需校验动稳定和热稳定。最后要求确定保护互感器的熔断器的型号。
电压互感器的准确等级取决于二次仪表或继电保护的要求。本设计中应为0.5级。
(2)额定电压的选择
电压互感器一次绕组的额定电压应满足如下条件:
Ule=Ug
式中:Ule电压互感器一次绕组的额定电压(千伏);
Ug安装电压互Байду номын сангаас器电网的额定电压(千伏)。
确定一次绕组额定电压时,应注意其接线方式和结构类型(三相或单相)对一次绕组额定电压的不同要求。
非周期分量假想时间可用公式tjf=0.05 计算,其中 。本设计中 =1。当t>ls时,可不计非周期电流的发热。
除满足以上条件外,还要确定断路器的种类和形式。
最后将所选断路器参数用表列出。
2.隔离开关选择
选择内容同断路器,但可不按开断电流(断流容量)选择,因隔离开关不允许开断带电流的电路。

总降压变电所初步设计指导

总降压变电所初步设计指导

总降压变电所初步设计指导(一)第一部分电气主接线设计一、根据供电部门提供的资料,选择该厂合适的供电方案。

工厂总降压变电所特点:1、供配电的电压一般为35kV或10kV;2、电源进线为1~2回;3、主变台数为1~2台。

二、主变压器选择(台数、容量及型式(油浸式、干式、双绕组变压器、三绕组变压器、调压方式等)选择1、主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。

2、在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。

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。

3、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。

4、具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三线圈变压器。

5、电力潮流变化大和电压偏移大的变电所,如经计算普通变压器不能满足电力系统和用户对电压质量的要求时,应采用有载调压变压器。

三、不同电压等级主接线方案选择选择不同的主接线组成3~4个不同的方案,进行技术、经济方面的比较,选择最佳方案,并对所选方案绘出变电所主接线图。

1、技术指标方面的主要内容:(1)供电可靠性和运行的灵活性;(2)电能质量 (电压损耗)(3)运行维护2、经济指标方面的主要内容经济比较包括计算综合投资、计算年运行费用和方案综合比较三方面内容。

(1)综合总投资Z 主要包括变压器综合投资、配电装置综合投资以及不可预见的附加投资等()万元⎪⎭⎫ ⎝⎛+=10010a Z ZZ 0---主体设备的综合投资,包括变压器、开关设备、配电装置设备的综合投资;a---不明显的附加费用比例系数,如基础加工、电缆沟道开挖费用等,一般220kV 取70、110kV 取90、35kV 取100。

(2)年运行费U 包括变压器的电能损耗、设备的维修折旧费三项 U=21U U A a ++∆式中 U 1---设备的维修费,一般为(0.022~0.042)Z;U 2---设备的折旧费,一般为(0.005~0.058)Z;a---电能电价,既每千瓦.时电的平均价,可参考采取各地区的实际电价;△A---主变压器每年的电能损耗,kW.h.一台双绕组变压器电能损耗为:)(2max 0h kW S S P T P A N K ⋅⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∆+⋅∆=∆τ S N —变压器的额定容量,KVA ;S max —变压器通过的最大负荷,KVA ;△P 0—变压器空载损耗,kW ;△P k --变压器短路损耗,kW ;T —变压器的一年中运行小时数,h ;τ—变压器的最大功率损耗时间,h ;3、各方案综合比较方案综合比较包括静态比较法和动态比较法。

变电站新建工程初步设计说明书资料

变电站新建工程初步设计说明书资料

1 总旳部分1.1 概述1.1.1 工程设计旳重要根据1)《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国节省能源法》、《中华人民共和国环境影响评价法》。

2)《35kV—110kV无人值班变电所设计规程》、《变电所总布置设计技术规程》、《高压配电装置设计技术规范》、《火力发电厂与变电所设计防火规范》、《电力设施抗震设计规范》、《国家电网企业输变电工程初步设计内容深度规定》等。

3)沧州正元化肥有限企业有关本工程旳设计委托书。

1.1.2 工程建设规模和设计范围1.1.2.1 工程建设规模电压等级:110kV/10kV。

主变压器:规划规模2×40+63MVA三相、双绕组有载调压变压器,本期建设2×40MVA。

110kV:规划出线2回,单母线三分段方式,本期一次建成,电缆进线。

10kV:规划出线40回,单母线三分段接线方式,本期20回,单母线分段接线方式,电缆进线。

10kV无功赔偿:本期每台主变低压侧赔偿(3000+5000)kvar,本期建设2×(3000+5000) kvar。

10kV接地赔偿:本期每台主变低压侧配置400kVA接地变消弧成套装置,其中消弧线圈容量为315kVA,接地变兼做站用变容量为100kVA;终期安装1台315kVA接地变消弧成套装置。

1.1.2.2设计范围与分工a、我院负责变电站站区围墙以内旳生产及辅助生产工艺和建筑设计。

其中各级电压配电装置旳电缆引出线设计到站内对外旳引出线端子(但不包括引出电缆及终端盒)。

b、站内给排水系统。

c、进站道路。

d、系统继电保护、通信及远动旳站内部分。

e、工程概预算部分。

f、列入概算投资,但不包括在本院设计范围旳项目:(1)站外市话联络通讯及线路等。

(2)由本类型变电站建设引起旳站外系统线路改造工程。

1.24重要经济指标工程总投资:4485.36万元,其中,工程静态投资:4368.12万元,单位静态投资:546.01元/kVA。

35kV变电站电气一次部分初步设计分析

35kV变电站电气一次部分初步设计分析

35kV变电站电气一次部分初步设计分析【摘要】本文主要针对35kV变电站电气一次部分进行初步设计分析。

在探讨了该设计分析的背景、目的和意义。

正文部分包括设计要点、主要内容、流程、关键技术和设备选型。

结论部分总结了设计分析的重要性,并展望了未来的发展方向,提出了建议。

通过本文的全面分析,可以为35kV变电站电气一次部分的设计提供有效的参考,促进电力系统的稳定运行和发展。

【关键词】35kV变电站、电气一次部分、初步设计分析、设计要点、主要内容、流程、关键技术、设备选型、总结、展望、建议1. 引言1.1 35kV变电站电气一次部分初步设计分析的背景35kV变电站电气一次部分初步设计分析的背景是一个重要的课题,随着电力行业的快速发展和变革,电气系统的设计要求也越来越高。

在35kV变电站中,电气一次部分扮演着至关重要的角色,其设计质量直接影响到整个电力系统的运行稳定性和可靠性。

进行对35kV变电站电气一次部分的初步设计分析是非常必要的。

随着我国电力行业的不断发展,电力系统的规模和复杂性不断增加,35kV电力系统作为电力配电网中的重要组成部分,其可靠性和安全性要求也越来越高。

对35kV变电站电气一次部分进行初步设计分析,可以帮助工程师更好地把握设计要点,确保设备选型和设计流程的合理性,提高电力系统运行的安全性和稳定性。

35kV变电站电气一次部分初步设计分析的背景是电力行业快速发展、电力系统规模增大和安全可靠性要求提高的大环境下,为保障电力系统运行安全稳定提供有力支持。

1.2 35kV变电站电气一次部分初步设计分析的目的35kV变电站电气一次部分初步设计分析的目的是为了确保电网运行的安全可靠性,提高供电质量,提高电网运行效率。

通过对35kV变电站电气一次部分的初步设计分析,可以确定电气设备的选型、布置和接线方案,优化电气系统结构,提高变电站的运行效率和稳定性。

初步设计分析还可以为后续详细设计提供参考和依据,确保电气系统的设计符合国家标准和行业规范,满足电网发展和运行的要求。

变电所土建初步设计

变电所土建初步设计

初步设计说明书变电站土建设计5.土建部分5.1基础资料5.1.1所区场地概述所址位于北侧和东侧有小溪流过,南北狭长,地势北高南低向南倾斜,东面有旱地一块。

植皮较厚,场地大部分为桑地,小部分为旱地,场地内有10kV线路一条、架空通讯线三条和坟墓一座需搬迁。

生活及消防用水可深井取水。

所址场地开阔,为桑地,场地自然标高269.75m~281.04m,场地设计标高取276m5.1.2所址所在地的原始资料(1)工程地质所址区地层主要为第四系坡残积地层。

自上而下主要土层分层如下:①层粉质粘土:黄褐色,湿--稍湿,可塑--硬塑,含有铁锰质斑点,混有卵石和砾石,层厚2.0~3.0m。

主要分布于南部旱地。

重度γ= 18.5 kN/m3;承载力特征值 fak=140--160kPa。

②层坡积粉质粘土:黄褐色,稍湿,硬塑,含有铁锰质斑点,混碎石,层厚1.0~2.0m。

主要分布于北部残丘表部。

重度γ= 18.5 kN/m3;承载力特征值 fak=160--200kPa。

③层凝灰岩:灰黄色,黄褐色,强风化,节理裂隙发育。

分布于整个所址的下部。

重度γ= 22.5 kN/m3,承载力特征值 fak=300kPa。

所址场地土工程性质较好,可作所内建筑物的天然地基持力层,但所址范围内地形有一定高差,预计场地最大填高约3-4米。

开山后人工边坡高约3-5米。

(2)所址稳定性和适宜性根据实地调查勘察及区域交,所址附近无文物古迹、军事设施,无明显大气污染原,适合建造变电所。

(3)水文地质条件所址场地为第四系坡残积地层和基岩,地下水类型以第四系孔隙潜水为主,受大气降水和地表水补给,以地表蒸发排泄为主。

地下水位埋深3-5m,地下水位随季节变化较大,预计地下水位变化幅度在2-3米左右。

根据区域水文地质资料,地下水对钢筋混凝土无腐蚀性,- 1 -地下水对钢结构有弱腐蚀性。

2.水文气象本工程所在区域属亚热带季风气候,受沿海季风影响,呈现冬冷夏热,四季分明特征。

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新疆大学课程设计1电力负荷及其计算1.1概述供电系统要能安全可靠的运行,其中各个元件都必须选择得当,除了应满足工作电压和频率外,最重要的就是满足负荷电流的要求。

因此有必要对供电系统中各个环节的电力负荷进行统计计算。

计算负荷也是供电设计计算的基本依据。

1.2利用需要系数法计算负荷在此节根据调查的实际负荷利用需要系数法对康普住宅小区进行负荷计算。

康普住宅小区位置于乌鲁木齐市小西沟,总共有16座楼,具体调查和计算负荷下面介绍。

1.2.1计算负荷各组设备的计算负荷情况如下:(1)1号住宅楼P e 182kW K d0.55 cos 0.9 tan 0.48P30 K d P e 0.55 182 kW 100.1kWQ30 P30 tan 100.1kW 0.48 48.05k varS30 P2P30Q30(100.1kW)2 (48.05k var)2111.04kVAI 30 S30 111.04kVA /01687kA 168 7A3U NU ■ 1 O O « i\/* 10 O ■ 1 3 380V(2)2号住宅楼P e 132kW K d 0.6 cos 0.9 tan 0.48 P30 K d P e 0.6 132kW 79.2kWQ30 P30 tan 79.2kW 0.48 38.02k varS30P30 Q;0 . (79.2kW)2 (38.02kvar)287.85kVAI30 S3087.85kVA------------ 0.1335kA 133.5A30,3UN 3 380V(3)3号住宅楼P e176kW K d 0.55 cos 0.9 tan 0.48 P30 K d P e 0.55 176kW 96.8kW新疆大学课程设计Q30 P30 tan 96.8kW 0.48 46.46k varS 30 .P30 Q30. (96.8kW)2 2(46.46k var) 107.37kVAS30107.37kVA 一一I 30 0.1631kA 163.1A一3U N.3 380V(4)4号住宅楼P e 142kW K d 0.6 cos 0.9 tan P30 K d P e 0.6 142kW 85.2kWQ30 P30 tan 85.2kW 0.48 40.9k varS30 P30 Q:(85.2kW)2 2(40.9 k var) 94.51kVAS3094.51kVAI 30 0.1436kA 143.6A.3U N.3 380V(5)5号住宅楼P e 166kW K d0.55 cos 0.9 tan P30 K d P e 0.55 166 kW 91.3kWQ30 P30 tan 91.3kW 0.48 43.82k varS 30 :P30 Q:■. (91.3kW)2(43.82kvar)2101.27kVAS30101.27kVAI 30 ------------ 0.1539kA 153.9A3U N.3 380V(6)6号住宅楼tanK d 0.5 cos 0.9 0.48 0.48P e 198kWP30 K d P e Q30 P30 tanS30.P30I S30303U N 0.5 198kW 99kW99kW 0.48 47.52k varQ;。

(99kW)2 (47.52kvar)2 109.81kVA109.81kV A 0.1668kA 166.8A、3 380V(7) 7号住宅楼0.48新疆大学课程设计P e 157kW K d0.55 cos 0.9 tan 0.48 p30 K d P e 0.55 157kW 86.35kWQ30 P30 tan 86.35kW 0.48 41.45k varS30 .P30 Q30. (86.35kW)2 (41.45k var)295.78kVAS3095.78kVAI 30 ~f= ~0.1455kA 144.5A3U N、3 380V(8)8号住宅楼P e 138kW K d 0.6 cos 0.9 tan 0.48p30 K d P e 0.6 138kW 82.8kWQ30 P30 tan 82.8kW 0.48 39.74k var.P30 Q;0, (82.8kW)2 (39.74k var)291.3kVA S30S3091.3kVAI “0 1387kA 138 7A303 380V3U N 1 wM 1 iv/v 1 f / V(9)9号住宅楼P e 191kW K d0.53 cos 0.9 tan 0.48P30 K d P e 0.53 191kW 101.23kWQ30 P30 tan 101.23kW 0.48 48.59k var.P30 Q;0 ,(101.23kW)2 (48.59k var)2112.29kVA S30S30 112.29kVA ,I、0.1706kA 170.6A3U N 3 380V(10) 10号住宅楼P e 134kW K d 0.6 cos 0.9 tan 0.48P30 K d P e 0.6 134kW 80.4kWQ30 P30 tan 80.4kW 0.48 38.59k var,(80.4kW)2(38.59k var)289.18kVA S30 ■ P30Q;新疆大学课程设计3089.18kVA0.1355kA 135.5A3U N . 3 380V(11) 11号住宅楼K d P e 0.58 159kW 92.22kWP 30 tan92.22kW 0.48 44.27k var.P3:—Q ;。

.. (92.22kW)2—(44.27k var)2(12) 12号住宅楼K d P e 0.57 163kW 92.91kWP 30 tan92.91kW 0.48 44.6k var.P ,o Q ;0,(92.9kW)2 (44.6k var)2(13) 13号住宅楼K d P e 0.6 132kW79.2kWP 30 K d P e 0.55 157kW86.35kWP 30 tan 79.2kW 0.48 38.02k var ..P ,o Q ;0 ,(79.2kW)2 (38.02kvar)2 87.85kVAI30 8[85kVA 0.1335kA 133.5A .3U N 3 380V S 30 (14) 14号住宅楼P e 157kWK d 0.55cos 0.9 tan 0.48I30P e159kWK d 0.58 cos 0.9 tan 0.48102.29kVAI30S3o102.29kVA 0.1554kA 155.4A3U N.3 380VP e163kW K d0.57cos 0.9 tan 0.48103.04kVAI30S B 。

103.04kV A 0.1566kA 156.6A 3U N .3 380V P e132kWK d 0.6cos 0.9tan0.48Q 30 P 30 tan 86.35kW 0.48 41.45k varS 30. P 30 Q 3O .. (86.35kW)2 (41.45k var)2 95.78kVA(15) 15号单身公寓P 30 K d P e 0.6 101kW 60.6kWQ 30 P 30 tan60.6kW 0.48 29.09k varS 30 . P 30 Q 30;(60.6kW)2 (29.09kvar)267.22kVA(16) 16号单身公寓P e 98kWK d 0.6 cos 0.9 tan 0.48P 30 K d P e 0.6 98kW 58.8kW Q 30 P 30 tan58.8kW 0.48 28.22k varS 30P 3o Q 30.. (58.8kW)2 (28.22kvar)2 65.22kVA(17)幼儿园 P e 50kWK d 0.8 cos0.85tan 0.62P 30 K d P e 0.8 50kW 40kWQ 30P 30 tan40kW 0.62 24.8k varS30.P 30 Q 30 (40kW)2 (24.8k var)2 47.06kVAS 3047.06kVAI 300.0715kA 71.5A30一 3U N95.78kVA3 380V0.1455kA 144.5AP e 101kWK d 0.6cos 0.9tan 0.4830.3U N------------- 0.1021kA 102.1A 3 380V30S 3065.22kVA-3U N 3 380V0.0991kA 99.1A3 380V(18) 小区卫生所P 30 K d F e 0.5 67kW 40.2kWP 30 tan40.2kW 1.33 53.47k var(19) 超市..P ^o Q ;0. (18.7kW)2 (14.03k var)2S3023.38kVA0.0355kA 35.5A3U N 3 380V(20) 道路照明■. P30 Q 3。

, (48kW)2 (83.04kvar)21.2.2计算负荷的确定(1) 总的有功计算负荷为P 30.i 0.90 1519.35kW 1367.41kW(2) 总的无功计算负荷为Q 30.i 0.95 834.13k var 792.42k varPe22kWK d 0.85 cos 0.8 tan 0.75P 30K d P e 0.85 22kW 18.7kWQ 30P 30 tan18.7kW 0.7514.03k varP e 48kWK dcos 0.5 tan 1.73Q 30K d P e1 P 30 tan 48kW48kW 48kW1.73 83.04k varI30S 30 3U N95.91kVA0.1457kA 145.7A3 380VP e 67kWK d 0.5 cos 0.6 tan 1.33S 30Q ;。

(40.2kW)2 (53.47kvar)266.89kVAI 30S303U N66.89kVA0.1016kA 101.6A 3 380V23.38kVAI3095.91kVA(3) 总的视在计算负荷为S 30 , P 3:—Q 3O (1367.41kW)2—(792.42k var)2 1580.43kVA(4) 总的计算电流为2功率因数的提高与无功补偿本设计中采用的是采用并联电力电容器补偿方式。

2.1并联电容器无功补偿容量的计算对电力用户的无功负荷进行补偿时,用户变电所所需要装设的电容器组总容 量,可由用户最大负荷月的平均有功功率 P P ,补偿前的最大负荷月的平均功率 因数COS 1,以及补偿后欲达到的平均功率因数 COS 2来确定。

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