220kV降压变(样本)
220kV变电站设计【范本模板】

引言发电厂及电力系统的毕业设计是培养学生综合运用所学理论知识,独立分析和解决工程实际问题的初步能力的一个重要环节。
本设计是根据毕业设计的要求,针对220/60KV降压变电所毕业设计论文。
本次设计主要是一次变电所电器部分的设计,并做出阐述和说明.论文包括选择变电所的主变压器的容量、台数和形式,选择待设计变电所所含有的各种电气设备及其各项参数,并且通过计算,详细的校验了公众不同设备的热稳定和动稳定,并对其选择进行了详尽的说明。
同时经过变压器的选择和变电所所带负荷情况,确定本变电所电气主接线方案和高压配电装置及其布置方式,同时根据变电所的电压等级及其在电力网中的重要地位进行继电保护和自动装置的规划设计,最后通过对主接线形式的确定及所选设备的型号绘制变电所的断面图、平面图、和继电保护原理图,同时根据所绘制的变电所平面图计算变电所屋外高压配电装置的防雷保护,并绘制屋外高压配电装置的防雷保护图。
第一篇毕业设计说明书1 变电所设计原始资料1。
1 设计的原始资料及依据(1) 待设计变电所建成后主要向工业用户供电,电源进线为220KV两回进线,电压等级为220/60KV.(2)变电所地区年平均温度14℃,最高温度36℃,最低温度—20℃。
(3) 周围空气无污染。
(4) 出线走廊宽阔,地势平坦,交通方便。
(5)变电所60KV负荷表:(重要负荷占总负荷的80%,负荷同时率为0。
7,线损率5%,Tmax=5600小时)表1。
1 变电所60kV负荷表序号负荷名称最大负荷(KW) 功率因数出线方式出线回路数附注近期远期1 建成机械厂18000 25000 0.95 架空2 有重要负荷2 化肥厂8000 10000 0。
95 架空 2 有重要负荷3 重型机械厂10000 13000 0.95 架空 2 有重要负荷4 拖拉机厂15000 20000 0。
95 架空 2 有重要负荷5 冶炼厂10000 15000 0.95 架空 2 有重要负荷6 炼钢厂12000 18000 0。
降压变电站试验报告表格模板

铝厂降压变电站整流变压器试验报告项目经理:技术负责:专业监理工程师:试验人员:调试单位:调试日期:年月日目录一、变压器1、铭牌2、绝缘电阻和吸收比3、泄漏电阻4、介损及电容量5、直流电阻6、备注7、结论二、220KV电容套管1、铭牌2、绝缘电阻和吸收比3、介损及电容量4、备注5、结论三、72.5KV电容套管1、铭牌2、绝缘电阻3、介损及电容量4、备注四、升高座CT1、铭牌2、绝缘电阻3、直流电阻4、变比5、极性检查试验6、伏安特性7、结论五、220KV避雷器1、铭牌2、绝缘电阻3、泄漏电流4、计数器试验5、结论六、纯瓷套管1、绝缘电阻2、交流耐压3、结论三、泄漏电流四、介损及电容量:五、直流电阻:(Ω)绕组温度:℃六、备注:M向是面向变压器左侧,N向是面向变压器右侧;变压器连接组别由于降压变与整流变已连接无法准确测量,变比在变压器带电后测量。
七、结论:试验项目齐全,数据合格,具备投运条件。
八、试验负责人:试验成员:编号:顺序号:一、铭牌:二、绝缘电阻:(MΩ)三、介损、电容量:四、备注:Cn(PF)为铭牌值。
五、结论:试验项目齐全,数据合格,具备投运条件。
六、试验负责人:试验成员:编号:顺序号:一、铭牌:二、绝缘电阻:(MΩ)三、介损、电容量:四、备注:Cn(PF)为铭牌值。
五、结论:试验项目齐全,数据合格,具备投运条件。
六、试验负责人:试验成员:二、绝缘电阻:(MΩ)三、直流电阻四、变比五、极性检查试验:极性检查正确六、伏安特性:七、结论:试验项目齐全、数据合格,具备投运条件。
八、试验负责人:试验成员:一、铭牌:二、绝缘电阻(MΩ)三、泄漏电流四、计数器试验:动作正确。
五、结论:试验项目齐全,数据合格,具备投运条件。
六、试验负责人:试验成员:一、绝缘电阻(MΩ)二、交流耐压三、备注:2# 降压变补偿线圈(A3、B3 、C3)四、结论:试验项目齐全,数据合格,具备投运条件。
五、试验负责人:试验成员:整流变变比试验报告项目经理:技术负责:专业监理工程师:试验人员:调试单位:调试日期:年月日目录1、1#整流变二次Y型侧电压测量2、1#整流变二次Δ型侧电压测量3、2#整流变二次Y型侧电压测量4、2#整流变二次Δ型侧电压测量1#整流变二次Y型侧电压测量整流机组电气调试报告项目经理:技术负责:专业监理工程师:试验人员:调试单位:调试日期:年月日目录一、纯水冷却器试验1、1#泵铭牌2、1#泵电机绝缘电阻、运行电流测试3、2#泵铭牌4、2#泵电机绝缘电阻,运行电流测试5、结论二、中性点隔离开关试验1、铭牌2、电机绝缘电阻、运行电流测试3、结论三、直流隔离开关试验1、铭牌2、绝缘电阻、运行电流测试3、结论四、油风冷却器试验1、铭牌2、电机绝缘电阻、运行电流测试3、结论五、整流柜(A)柜试验1、铭牌2、绝缘电阻测试3、交流耐压试验4、二次线路检查5、快熔内阻标称值6、快熔压降测试7、稳态电流均衡系数测试8、结论六、整流柜(B)柜试验1、铭牌2、绝缘电阻测试3、交流耐压试验4、二次线路检查5、快熔内阻标称值6、快熔压降测试7、稳态电流均衡系数测试8、结论七、母线接头试验1、母线接头电压降测试2、母线接头电压降测试图3、结论一、纯水冷却器(一)1# 泵电机铭牌(二)1#泵电机绝缘电阻、运行电流测试(三)2# 泵电机铭牌(二)1#泵电机绝缘电阻、运行电流测试(五)结论:合格,具备投运条件。
220kv降压变电所电气一次部分设计

220kv降压变电所电⽓⼀次部分设计1设计任务及原始资料根据电⼒系统规划需新建⼀座220KV区域变电所。
该所建成后与110KV和220KV电⽹相连,并供给近区⽤户供电。
1. 设计变电所在城市近郊,向开发区的炼钢⼚供电,在变电所附近还有区域负荷。
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. 待建变电所的电源,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;在本所220KV母线有三回输出线路,送向负荷。
该变电所的所址,地势平坦,交通⽅便。
4. 110KV和10KV⽤户负荷统计资料见表1-1和表1-2。
最⼤负荷利⽤⼩时Tmax=5500h,同时率取0.9,线路损耗取5%。
表1-1 110KV⽤户负荷统计资料⽤户名称最⼤负荷(KW)cos回路数重要负荷百分数(%)炼钢⼚42000 0.95 2 65表1-2 10KV ⽤户负荷统计资料⽤户名称最⼤负荷(KW )cos 回路数重要负荷百分数(%)矿机⼚机械⼚汽车⼚电机⼚炼油⼚饲料⼚1800 900 2100 2400 2000 6000.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.952 2 2 2 2 262 62 62 62 62 625. 待建变电所与电⼒系统的连接情况如图 1-1所⽰。
1.2 变电所的设计内容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经济综合⽐较,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。
1.3 设计成果1. 编制设计说明书。
2. 编制设计计算书。
3. 绘图若⼲张。
(1)绘制变电所电⽓主接线图。
(2)绘制220kV或110kV⾼压配电装置平⾯布置图。
(3)绘制220kV或110kV⾼压配电装置断⾯图(进线或出线)。
220KV变压器试验报告

220KV变压器试验报告工程名称:220KV新建工程安装位置:#4主变试验性质:交接试验环境温度:30℃湿度:58%12 0.217 0.2590.18213 0.315 0.175 0.19914 0.183 0.206 0.27115 0.192 0.227 0.14616 0.182 0.207 0.23517 0.298 0.301 0.173 联结组别测定:YNd11要求值允许偏差小于实际额定分接阻抗百分数的1/10取两数值中的低者允许偏差小于规定电压比的±0.5%试验仪器: NC292抗干扰介损测试仪相别电压值(kV)C(pF)tgδ% A相(47267)10 503.0 0.175 B相(47270)10 505.6 0.232 C相(47271)10 507.3 0.259 O相(451170)10 421.2 0.388试验仪器: NC292抗干扰介损测试仪相别电压值(kV)C(nF)tgδ% 高压-低压及地10 6.171 0.216 低压-高压及地10 10.54 0.163 高低压-地10 13.05 0.190高压-低压10 1.833 0.143试验仪器: TE2060有载分接开关测试仪档位切换05→06相别 A B C过渡电阻8.1Ω8.4Ω8.4Ω过渡时间40.2ms 40.3ms 40.1ms动作波形图七、绕组变形测试:档位切换06→05 相 别 A B C 过渡电阻 8.1Ω 8.3Ω 8.2Ω 过渡时间40.0ms40.8ms40.8ms动作波形图结 论有载开关本体名牌上的过渡电阻为8.5Ω,与实际值得偏差最大为:4.7%<10%,故波形合格。
试验仪器:NC260变压器绕组变形测试仪测试位置 低压侧 相 别a →bb →cc →a--- 内蒙古通威220KV 变电站 YNd11 LaLb 2018-06-13 17:47:32 --- 内蒙古通威220KV 变电站 YNd11 LbLc 2018-06-13 17:42:31 --- 内蒙古通威220KV 变电站 YNd11 LcLa 2018-06-13 17:45:08--- 内蒙古通威220KV变电站 YNd11 LaLb 2018-06-13 17:47:32--- 内蒙古通威220KV变电站 YNd11 LbLc 2018-06-13 17:42:31--- 内蒙古通威220KV变电站 YNd11 LcLa 2018-06-13 17:45:08相关系数RLF RMF RHF 横比结论纵比结论曲线1~2 3.52 2.65 2.83 一致性很好正常绕组曲线1~3 2.04 1.36 1.83 一致性很好正常绕组曲线2~3 2.07 1.30 1.98 一致性很好正常绕组测试位置高压侧(分接位置:1档)相别O→A O→B O→C--- 内蒙古通威220KV变电站 YNd11 HOHA 2018-06-13 17:01:15--- 内蒙古通威220KV变电站 YNd11 HOHB 2018-06-13 17:04:39--- 内蒙古通威220KV变电站 YNd11 HOHC 2018-06-13 17:13:44--- 内蒙古通威220KV变电站 YNd11 HOHA 2018-06-13 17:01:15--- 内蒙古通威220KV变电站 YNd11 HOHB 2018-06-13 17:04:39--- 内蒙古通威220KV变电站 YNd11 HOHC 2018-06-13 17:13:44 相关系数RLF RMF RHF 横比结论纵比结论曲线4~5 3.53 3.68 2.71 一致性很好正常绕组曲线4~6 2.93 3.12 2.41 一致性很好正常绕组曲线5~6 3.01 3.60 2.64 一致性很好正常绕组相关系数与变压器绕组变形程度的关系(仅供参考)绕组变形程度相关系数R严重变形RLF<0.6明显变形 1.0>RLF≥0.6 或 RMF<0.6轻度变形 2.0>RLF≥1.0 或 0.6≤RMF<1.0正常绕组RLF≥2.0 和 RMF≥1.0 和 RHF≥0.6注: RLF为曲线在低频段(1kHz~100kHz)内的相关系数;RMF为曲线在中频段(100kHz~600kHz)内的相关系数;RHF为曲线在高频段(600kHz~1000kHz)内的相关系数。
(完整word版)220kv变压器计算单

- 41。2448.32%
HK= 1760
会签
底图总号
变压器计算单
型式:SFP10—100000/220
共9张
第5张
线圈
平衡35000千伏安
电压(V)
每匝电压:137。7768V
6600
6600
电流(A)
3061.7/1767.7
匝数
48
线圈型式
单层圆筒式
垫块数×宽度
线段数
2×(48+1)=98
变压器计算单
产品型号SFP10-100000/220
产品代号
共9张
第1张
用户:
工号:-——--——
产品型号: SFP10—100000/220
额定容量:100/100/35 MVA
相数:3相
频率: 50Hz
阻抗电压:高—低:18%
冷却方式: ODAF
安装位置:户外式
连接组:YN,y10,d11
高压额定电压:236±2×2。5%kV
4)变压器总重计算:
器身重量=1。15×(37370+16867)=62370kg
上节油箱重量=[53×21.2×0。2+(51。8+20)×2×31。8×0。10+(51。8+20)×2×2。0×0.30]×1。475×7。85 =8890kg
下节油箱重量=[((51。8+20.0)×2×5。0+51.8×20。0)×0.16×1。62+(51。8+20.0)×2×2.0×0.30]×7。85=4255kg
18
电流(A)
5498。6
373
匝数
44
220KV降压变电所短路计算

3.1 220KV侧短路计算K1点短路等值电抗图如图3-1图3-1 220kv侧短路等值电抗图电源点G1G2到短路点的计算电抗是:系统S到短路点的计算电抗是:(1)G1G2供给短路点的短路电流:由计算电抗查短路电流周期分量计算曲线数字表得:0S短路电流:0.2S短路电流:4S短路电流:(2)S供给短路点的短路电流:由计算电抗查短路电流周期分量计算曲线数字表得:0S短路电流:0.2S短路电流:4S短路电流:总的三相短路电流是:冲击电流:3.2 110KV侧短路计算K2点短路等值电抗图如图3-2所示:图3-2 110kv侧短路等值电抗图G1G2到K2点计算电抗:S到K2点计算电抗:(1) G1G2供给短路点的电流:由计算电抗查短路电流周期分量计算曲线数字表得:0S短路电流:0.2S短路电流:4S短路电流:(2) S供给短路点的电流:由计算电抗查短路电流周期分量计算曲线数字表得:0S短路电流:0.2S短路电流:4S短路电流:总的三相短路电流是:冲击电流:3.3 10KV侧短路计算K3点短路等值电抗图如图3-3所示:图3-3 10kv侧短路等值电抗图 G1G2到K3点计算电抗:S到K2点计算电抗:(1) G1G2供给短路点的电流:由计算电抗查短路电流周期分量计算曲线数字表得:0S短路电流:0.2S短路电流:4S短路电流:(2) S供给短路点的电流因计算电抗大于3.5,所以对其倒数直接得到短路电流标幺值:总的三相短路电流:冲击电流:1.2 主变压器容量的选择110KV电压等级最大负荷炼钢厂P1=42MW, cosφ=0.95;化纤厂P2=32MW,cos φ=0.90;10KV电压等级最大负荷总功率P3=10.4MW, cosφ=0.95,tanφ=0.3287。
Q1==13804.73 kvarQ2==15498.31 kvarQ3=3418.48 kvar同时系数取:=75960 kw=31085.44 kvar视在功率:=82074.52 KV A选用两台变压器,每台可供车间总负荷的70% =0.7S=57452.16 KV A。
220KV级电力变压器说明书样本(doc 10页)

220KV级电力变压器说明书样本(doc 10页)220KV级电力变压器说明书1 概述该三相电力变压器型号为SFP10-260000/220,西安西电变压器有限责任公司出厂,容量260MVA,额定电压为220KV,冷却方式为强迫油循环风冷却。
2 设备参数2.1 技术规范2.1.1 变压器本体序号名称型号及参数单位备注1 变压器SFP10-260000/220,2 联结组标号Ynd113 频率50 Hz4 相数 35 高压侧额定电压242 KV6 高压侧额定电流620.3 A7 低压侧额定电压15.75 KV8 低压侧额定电流9530.9 A9 冷却方式ODAF10 器身吊重128500 Kg11 变压器油重34200 Kg 2.1.2 套管电流互感器序号型号额定电流比准确级次数量备注1 LR-220 1200/5 0.5 12 LR-220 600/5 1 31200/5 0.53 LRB-220 600/5 10P12 61200/5 10P234 LRB-110 200/5 10P11 1600/5 10P202.1.3 变压器套管序号名称规格型号材质备注1 高压侧套管GRDL1W-252/1250-4 瓷制西安西电高压电瓷有限责任公司2 低压侧套管BR1-4.5/16000 瓷制3 中性点套管BRDLW-126/630-3 瓷制西安高压电瓷厂2.1.4 强迫油循环风冷却器序号名称数值单位型号备注1 油泵电机功率3 KW 湖南跃进机电有限公司2 油泵转速930 r/min3 油泵6B120-6/3VTH4 散热器YFZL6-300 西安鹏远冷却器有限公司5 油流BLZ1-150-120/85 沈量指示器阳特种电器厂6 散热器风扇电机0.75 KW DBF7-9Q12 保定航空技术有限公司2.2 运行状态参数序号参数标准值1 油面温升小于55K2 绕组温升小于65K3 变压器油总烃含量小于150uL/L;4 变压器油位储油柜油位与温度相对应5 套管油位正常,套管外部无破损裂纹、无油污、无放电痕迹6 气体继电器内部无气体7 吸湿器吸附剂干燥且颜色正常8 引线接头无发热现象3 零部件清册序号名称物资编码规格型号单位数量储备量1 压力释放阀YSF6-55/130KJ 台 22 气体继电器QJIG-80 台 13 #25变压器油桶104 散热器风扇套12 5 油流量台 4指示器6 压力式温度计台 27 电阻式温度计台 18 散热器油泵套 4 4 检修专用工器具序号名称规格单位数量1 梅花扳手12-24 套 12 套筒扳手12-24 套 13 撬棍根 24 铜棒根 15 U型卡环12 个 26 钢丝绳19mm×6mm根 27 枕木根 28 手拉葫芦 1.5吨个 19 摇表2500V 块 110 摇表1000V 台 111 双臂电桥台 112 吹尘器个 113 电线轴套 114 润滑脂桶 115 塑料布米1016 耐油胶皮米 517 绝缘清洗剂桶 118 白布米 519 棉丝Kg 520 绝缘胶带黄绿红盘各121 绝缘塑料带黄绿红盘各122 汽油#90 升 323 千斤顶台 224 油罐容积30立方个 125真空表最小值小于133.3Pa26烘箱调节式,最高温度+150℃27 绝缘纸板QR342-7328 酚醛纸板GB1302-7729 导电膏桶 15 检修特殊安全措施5.1 解体阶段条件与要求5.1.1吊钟罩宜在室内进行,以保持器身清洁。
毕业设计---220kV降压变电所电气部分初步设计(主接线图)

南京工程学院继续教育学院(本科)220kV 降压变电所电气部分初步设计函授站班级学生姓名朱海峰指导老师毕老师日期2012.06目录第一篇降压变电所设计任务书第二篇降压变电所设计说明书第三篇降压变电所计算书第一篇毕业设计任务书一、设计题目:220kV降压变电所电气部分初步设计二、待建变电所基本资料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.本变电所的电压等级为220 kV/110 kV /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,由对侧220kV变电所双回线路及另一系统双回线路送到本变电所;在中压侧110kV母线,送出2回线路至炼钢厂;在低压侧10kV母线,送出11回线路至地区负荷。
4.该变电所的所址,地势平坦,交通方便。
三、用户负荷统计资料如下:表1 110kV用户负荷统计资料表2 10kV用户负荷统计资料最大负荷利用小时数max T = 5600 h (见P137b ),同时率取 0.9 ,线路损耗取 6 %。
四.待设计变电所与电力系统的连接情况:系统2× ___ kmMVA图1 待设计变电所与电力系统的连接电路图第二篇降压变电所设计说明书一、该变电所在系统中的地位以及所供用户分析该变电所为220kV降压变电所,地处城市近郊,地势平坦、交通方便,向开发区炼钢厂供电负荷约42MW,在变电所附近还有地区负荷.电压等级为220kV/110kV/10kV,220kV是本变电所电源电压,有4回线路,110kV送出两回线路,10kV送出11回线路,由此可见该变电所为枢纽变电所,用户中重要负荷约占65%,均采用双回路供电方式。
二、主变压器的选择1、主变台数:根据《电力工程电气设计手册》的要求,根据本变电所的具体情况及保证供电可靠性,避免一台主变压器故障或检修时影响对重要用户的供电,故选用两台同样型号的主变。
2、主变容量:根据选择原则和已确定选用两台主变压器,主变压器总容量可取最大负荷P MAX的1.6倍,且计及每台变压器有40%的过负荷能力,当一台变压器单独运行时能满足70%以上的负荷的电力需要。
220kV变电站设计完整版

2、S≥(60%-70%)S220Max2
∑S= S220Max2=297298.12(kVA)
S=60%∑S=0.6×2972912=178378.8749(kVA)
查生产目录,选择两台变压器 容量一样,每台容量为180000(kVA)
四、主变型式:
1、相数选择:待设计变电所主变压器为220kV降压变,每台容量(180000kVA),应选择三相变压器
第一章
第一节 原始资料
第(一)节 待建变电站的规模、性质
待建变电站为终端变电站,拟定2台变压器,远景规划三台。本变电站的电压等级分别为220kV、110kV、10kV。
1、系统容量:
A系统:S=2000MVA X=0.32
2、连接方式:
A系统与待建变电站D的距离:130km,导线型号:LGJQ-400
0.8
3
12ห้องสมุดไป่ตู้0
4.5
2.0
第
第四章
第一节电气主接线方案拟定
一、主接线应满足可靠性、灵活性、经济性和发展性等四方面的要求。
1、可靠性
研究主接线可靠性应注意的问题如下:(1)考虑变电所在电力系统中的地位和作用。(2)变电所接入电力系统的方式。(3)变电所的运行方式及负荷性质。(4)设备的可靠程度直接影响着主接线的可靠性。
P∑=Kp(∑Pi)(1+α)(1+t)5=0.8×170000×(1+7%)5(1+7%)=204000(kW)
Q∑=KQ(∑Qi)(1+α)(1+t)5=0.9×127500×(1+7%)5(1+7%)=172125(kVar)
S∑=266913.87kVA
220kV降压变(样本)

第一部分设计任务书一、设计题目220kV降压变电所电气部分初步设计二、待建变电所基本资料1.待建变电所与电力系统的连接情况,如图所示。
2.待建变电所的负荷统计资料3.待建变电所的其它基本参数最大负荷利用小时数 T max=5500小时,10kV侧最大负荷同时率0.9,线路损耗率6%。
地区年最高气温40℃,地区最热月平均最高气温28℃。
4.待建变电所的地理位置情况该变电所建在城市近郊,地势平坦,交通方便。
5.发电厂向系统最大可提供40MVA的功率。
三、设计任务1.对本变电所在电力系统中的地位、作用和电力用户情况作出分析;2.确定本变电所主变的台数、容量和型号;3.确定本变电所的电气主接线;4.确定所用电方案;5.确定配电装置的型式;6.进行必要的短路电流计算;7.选择和校验所需的电气设备;8.选择和校验10kV硬母线;9.进行继电保护的规划设计;10.进行防雷保护规划设计。
四、设计成品要求1.设计说明书、设计计算书各一份;2.变电所电气主接线图一份。
南京工程学院毕业设计论文(本科)3第二部分 设计说明书一、变电所在电力系统中的地位、作用和电力用户的分析变电所地处城市近郊,地势平坦,交通方便,向开发区的炼钢厂供电,在变电所附近还有一些地区负荷,开发区的负荷增长每年都在20%以上,为了适应地区经济发展,变电所的设计应考虑一定的发展观。
本变电所的电压等级为220/110/10kV ,由双回220kV 线路送到本变电所,并通过双回线路与220kV 系统相连接;在110kV 侧有8回出线向四个110kV 变电所供电,重要负荷均在60%以上;在10kV 侧有12回出线向6个用户双回路供电,每个用户的重要负荷均在54%以上。
可知本变电所为枢纽变,在系统中的地位举足轻重,全所停电将引起局部系统解列。
二、主变台数、容量及型号的选择 2.1主变台数的选择本变电所各侧负荷均含有不同比例的重要负荷,考虑到主变压器因维护、检修等因素退出运行时需要保证对重要负荷的供电,需要装设两台主变压器。
220KV降压变电所设计(详细)

毕业设计(论文)任务书附录一1.拟建变电所与电力系统连接情况如下图,图1:图1 变电所与电力系统连接图2、地区环境条件海拔700米,年最高气温:35℃;年最低气温:-5℃;年平均气温:28℃;年雷暴日小于30天;污秽程度轻级。
3、负荷资料(1)220kV线路5回,预留1回备用,最大负荷利用时间为5200h。
(2)110kV线路10回,另外备用2回,最大负荷利用时间为5500h。
具体情况如下表1所示。
上述各负荷间的同时系数为0.85。
(3) 10kV线路共16回,其中2回备用,最大负荷利用时间为5600h,负荷具体情况如下表2所示(4)110kV负荷与10kV负荷的同时系数为0.85。
(5)所用电负荷统计如下表3所示(6)保护:各电器主保护动作时间为0s,后备保护动作时间为4s。
(7)220kV输电线路电抗取0.4Ω/km。
220kV降压变电所设计摘要变电站是电力系统中不可缺少的一个重要环节,它担负着电能转换和电能重新分配的繁重任务,对电网的安全和经济运行起着举足轻重的作用。
本论文对220kV降压变电所中电气一次部分的设计原理及计算方法进行了较为全面的论述,其内容包括有变电所主变压器的选择,电气主接线设计,短路电流计算,电气设备及配电装置选择,变电所电气总平面布置和对一些特殊问题的解决方法。
本文所遇到的问题在220kV变电所中也是较为普遍的。
关键词:220kV降压变电所;主接线;电气设备选目录前言 (8)本书使用符号说明 (9)第1章变压器选择 (12)1.1主变压器台数和容量的确定 (12)1.1.1主变压器台数的确定 (12)1.1.2 主变压器容量的确定 (12)1.2主变压器型式的选择 (14)1.2.1 相数的选择 (14)1.2.2 绕组数量和连接方式的选择 (14)1.2.3 变压器调压方式和冷却方式的确定 (14)1.3主变压器的选择 (15)1.4所用变压器的选择 (15)第2章电气主接线设计 (17)2.1电气主接线的设计原则与要求 (17)2.1.1 电气主接线的设计原则 (17)2.1.2 电气主接线的设计要求 (17)2.2主接线方案的确定 (18)2.2.1 各电压等级的主接线方案设计 (18)2.2.2 主接线方案的比较与确定 (18)第3章短路电流计算 (22)3.1短路计算的一般规定和基本假设 (22)3.2短路电流的计算 (22)第4章电气设备的选择 (24)4.1电器选择的一般要求 (24)4.2断路器的选择 (24)4.2.1 断路器的选择原则 (24)4.2.2变电所断路器的选择 (25)4.3隔离开关的选择 (28)4.3.1隔离开关的选择原则 (28)4.3.2变电所隔离开关的选择 (29)4.4互感器的选择 (31)4.4.1 电压互感器的选择 (31)4.4.2 电流互感器的选择 (32)4.5避雷器的选择 (37)4.5.1本变电站的防雷措施 (37)4.5.2避雷器参数计算与选择 (38)第5章导线的选择 (44)5.1导体选择的一般要求 (44)5.2导线的选择 (45)5.2.1220kV侧导线的选择 (45)5.2.2110kV侧导线的选择 (51)5.2.310kV侧导线的选择 (56)5.2.4本变电所导线选择结果 (60)第6章配电装置选择 (61)结束语 (62)参考文献 (63)附录1短路电流计算 (64)附录2 电气设备选择表 (69)英文参考文献................................... 错误!未定义书签。
16号题目(董凯组)220kv降压变电站电气站设计 (2)

设计题目16::220kV 降压变电站电气一次部分设计。
1、设计任务:根据电力系统规划,需新建一座220kV 终端变电站。
该站建成后与A、B、C 三个220kV 电网系统相连,并供给110、10kV 近区用户供电。
2、原始资料2.1.按照规划要求,该所有220kV、110kV 和10kV 三个电压等级。
本期投产 2 台变压器,预留1 台变压器的扩建间隔,220kV 出线7 回(其中备用2 回),110kV 出线10 回(其中备用2 回),10kV 出线14 回(其中备用2 回)。
2.2.根据规划,本所与系统的连接方式为:220kV 侧与A 及C 系统各通过2 回架空线路相连,与B 系统通过1 回架空线路相连,A 与B 及B 与C 之间各有1 回架空线路联络。
2.3.系统阻抗:220kV 侧电源A、B、C 三个系统容量分别为S A=2000MVA,S B=1500MVA,S C=4000MV A,系统阻抗标幺值分别为X A* =0.3,X B* =0.4,X C* =0.2(各电抗均以各电源容量为基值计算的标幺值),110 及10kV 侧没有电源。
2.4.110kV 侧负荷主要为工厂和地区变电站,最大负荷约231MW,功率因数cosφ=0.9-0.8,负荷同时率为0.8,其中I、II 级负荷占85%;10kV 侧总负荷为12.4MW,功率因数cosφ=0.9-0.8,负荷同时率为0.7,Ⅰ、Ⅱ级负荷占70%,最大一回出线负荷为2500kW;所用负荷为400kV A,Ⅰ、Ⅱ级负荷占50%。
2.5.220kV 和110kV 侧出线主保护动作时间为0.2s,后备保护时间为2s;变压器主保护动作时间为0.2s,后备保护时间为1s;220kV 和110kV 侧断路器燃弧时间按0.05s 考虑。
2.6.本站拟建地区位于山坡上,南面靠丘陵,东西北地势平坦、地质构造稳定、土壤电阻率为1.5×102 欧·米。
220KV级电力变压器说明书

220KV级电力变压器说明书1概述该三相电力变压器型号为SFP10-260000/220,西安西电变压器有限责任公司出厂,容量260MVA,额定电压为220KV,冷却方式为强迫油循环风冷却。
2 设备参数2.1 技术规范2.1.1 变压器本体2.2运行状态参数3 零部件清册4 检修专用工器具5检修特殊安全措施5.1解体阶段条件与要求5.1.1吊钟罩宜在室内进行,以保持器身清洁。
在露天进行时,应选在无尘土飞扬及其它污染的晴天进行,器身暴露在空气中的时间应不超过如下规定:空气相对湿度≤65%为14H,空气相对湿度≤75%为10H,当器身温度高于空气温度时,可延长2小时。
(器身暴露时间是从变压器放油或开启任何一盖板、油塞时起至开始抽真空或注油时为止。
)如暴露时间需要超过上述规定,应接入干燥空气装置进行施工。
5.1.2器身温度应不低于周围环境温度,否则应功用真空滤油机循环加热雨,将变压器加热,使器身温度高于环境温度5℃以上。
5.1.3检查器身时,应由专人进行,穿着专用的检修工作服和鞋,并戴清洁手套,寒冷天气还应戴口罩,照明必须采用低压行灯。
5.1.4 进入器身检查所使用的工具应由专人保管并应编号登记,防止遗留在油箱内和器身上;进入变压器油箱内检修时,需考虑通风,防止工作人员窒息。
5.2 拆、装瓷瓶阶段的安全措施5.2.1 吊车起吊,必须有专业人员指挥、监护,并有统一信号。
5.2.2起吊重物前检查起重工具是否符合载荷要求。
检查拆、装支持持瓷瓶用的吊带应完好、无损,并符合载荷要示。
5.2.3 起重前应先拆除影响起重工作的各种连接。
5.2.4 起吊瓷瓶时要绑扎牢固、起吊平稳。
5.2.5 瓷瓶拆下后,要竖放在专用支架上,等待检修、试验。
5.2.6 吊装瓷瓶时注意保护,不受撞击、挤压。
5.2.7竖直安装前,必须装装瓷瓶在空中翻竖。
翻竖过程中任何一点都不能着地。
5.2.8 卸下的零部件做好位置记号、顺序号,妥善保管。
220kV降压变电站电气一次部分设计毕业设计

毕业设计(论文)报告题目220kV降压变电站电气一次部分设计学院机电工程学院专业电气工程及其自动化学号110812039学生姓名廖闽志指导教师旷虚波起讫日期2014.12-2015.5设计地点井冈山大学摘要近年来,我国的工业得到了飞速的发展,电能的需求量也伴随着工业的发展在不断增加。
变电站作为电网输电、变电、配电这三个环节中一个至关重要的部分,对整个电网甚至是整个社会的影响都不可谓不大。
本次的设计任务为220KV降压变电站的电气一次部分设计。
先对实际要求对变电站作总体分析,并在此基础上设计电气主接线方式,选择主变压器,计算短路电流,选择电气设备,最后设计接地与防雷保护的配置。
关键词:变电站;主变压器;短路计算;防雷保护ABSTRACTWith the rapid development of China's industry, the electric power demand is more and more big, the promotion of the national economy of electric power industry has played a huge role. The substation as the power transmission, substation, distribution is a crucial part of the three links, to the whole power grid and even influence the whole society is not big.According to the design requirements, the design for the 220kV step-down substation electrical part design. First on the overall analysis of substation main electrical wiring design requirements, and on this basis, the selection of main transformer, calculation of short circuit current, selection of electrical equipment, the final design of grounding and lightning protection configuration.Keywords: substation; transformer; short circuit calculation; lightning protection目录绪论 (1)第1章变电站总体分析 (2)1.1 设计任务 (2)1.2 原始资料 (2)1.3 负荷分析 (2)1.4 变电站连接图 (3)第2章电气主接线设计 (4)2.1电气主接线设计的基本原则 (4)2.2电气主接线设计的基本要求 (5)2.3电气主接线设计的依据 (5)2.4电气主接线设计的步骤 (6)2.5电气主接线的设计 (6)第3章主变压器的选择 (10)3.1主变压器台数的选择 (10)3.2主变压器容量的选择 (10)3.3主变压器型式的选择 (12)第4章短路电流的计算 (13)4.1 短路产生的原因及后果 (13)4.2短路的类型 (13)4.3各元件电抗标幺值 (13)4.4母线短路电流 (15)4.5短路电流计算结果 (20)第 5 章主要电气设备的选择 (21)5.1 电气设备选择的一般条件和原则 (21)5.2 高压一次设备的选择 (21)5.3 互感器的选择 (24)5.4 导体的选择 (27)5.5 主要电气设备选择汇总 (29)第 6 章防雷保护设计 (31)6.1雷电的型式及危害 (31)6.2接地与防雷保护设计 (31)绪论绪论电能是对整个国民经济最重要的能源之一,变电站作为电网输电、变电、配电这三个环节中一个重要的部分,主要功能是汇集电能、升降电压以及对电能进行合理分配,同时亦是连接用电负荷和发电厂的枢纽。
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第一部分设计任务书一、设计题目220kV降压变电所电气部分初步设计二、待建变电所基本资料1.待建变电所与电力系统的连接情况,如图所示。
2.待建变电所的负荷统计资料3.待建变电所的其它基本参数最大负荷利用小时数=5500小时,10kV侧最大负荷同时率0.9,线路损耗率6%。
地区年最高气温40℃,地区最热月平均最高气温28℃。
4.待建变电所的地理位置情况该变电所建在城市近郊,地势平坦,交通方便。
5.发电厂向系统最大可提供40MVA的功率。
三、设计任务1.对本变电所在电力系统中的地位、作用和电力用户情况作出分析;2.确定本变电所主变的台数、容量和型号;3.确定本变电所的电气主接线;4.确定所用电方案;5.确定配电装置的型式;6.进行必要的短路电流计算;7.选择和校验所需的电气设备;8.选择和校验10kV硬母线;9.进行继电保护的规划设计;10.进行防雷保护规划设计。
四、设计成品要求1.设计说明书、设计计算书各一份;2.变电所电气主接线图一份。
第二部分设计说明书一、变电所在电力系统中的地位、作用和电力用户的分析变电所地处城市近郊,地势平坦,交通方便,向开发区的炼钢厂供电,在变电所附近还有一些地区负荷,开发区的负荷增长每年都在20%以上,为了适应地区经济发展,变电所的设计应考虑一定的发展观。
本变电所的电压等级为220/110/10kV,由双回220kV线路送到本变电所,并通过双回线路与220kV系统相连接;在110kV侧有8回出线向四个110kV变电所供电,重要负荷均在60%以上;在10kV侧有12回出线向6个用户双回路供电,每个用户的重要负荷均在54%以上。
可知本变电所为枢纽变,在系统中的地位举足轻重,全所停电将引起局部系统解列。
二、主变台数、容量及型号的选择2.1主变台数的选择本变电所各侧负荷均含有不同比例的重要负荷,考虑到主变压器因维护、检修等因素退出运行时需要保证对重要负荷的供电,需要装设两台主变压器。
只有对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所,在设计时应考虑装设三台主变压器的可能性。
本变电所虽为枢纽变电所,但供电容量也有限,不考虑装设三台主变压器。
2.2主变容量的选择2.2.1变电所供电负荷统计资料总供电负荷 152.98+j52.39 (161.70∠18.90°) (MVA)总重要负荷 106.67+j36.12 (112.62∠18.71°) (MVA)2.2.2主变容量确定根据《220kV~500kV变电所设计技术规程》(DL/T 5218-2005)第7.2.1条规定:“凡装有两台(组)及以上主变压器的变电所,其中一台(组)事故停运后,其余主变压器的容量应保证该所全部负荷的70%时不过载,并在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷。
”总重要负荷总供电负荷即所以,所选变压器的额定容量可确定为120MVA正常运行时,=240MVA>161.70MVA。
一台主变停运时,过载倍数161.70/120=134.75%>130%,超过强迫油循环变压器允许的最大正常过负荷能力,需要少量限制负荷(120 4.75%=5.7MVA)。
所以,2台120MVA主变基本可以满足需求。
2.3主变型式的选择:2.3.1 相数的确定根据《220kV~500kV变电所设计技术规程》(DL/T 5218-2005)第7.7.2条规定:“与电力系统连接的220~330kV变压器若不受运输条件的限制,应选用三相变压器。
”本变电所地势平坦,交通方便,所以选用三相变压器。
2.3.2 绕组数的确定根据《220kV~500kV变电所设计技术规程》第7.2.4条规定:“220~330kV具有三种电压的变电所中,如通过主变压器各侧绕组的功率均达到该变压器额定容量的15%以上,或者第三绕组需要装设无功补偿设备时,均宜采用有三个电压等级的三绕组变压器或自耦变压器。
”本变电所220kV及110kV侧均采用中性点直接接地方式,且中、低压侧负荷均达到额定容量的15%,故选择三相三绕组变压器。
考虑到110kV侧带3个变电所,10kV侧负荷有限,同时为减小短路电流,所以不采用自耦变。
2.3.3 调压方式的确定考虑到110kV侧带3个变电所,各自具备一定的电压调节能力,选择无励磁调压变压器。
三、电气主接线方案的确定3.1 参照《220~500kV变电所设计技术规程》第7.1.4 条的相关规定:220kV变电所中的220kV配电装置,当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时,宜采用双母线接线。
220kV变电所中的110kV配电装置,当出线回路数在6回以下时宜采用单母线或分段单母线接线,6回及以上时,宜采用双母线接线。
3.2 参照《35~110kV变电所设计规范》(GB 50059-92)第3.2.5条的相关规定:当变电所装有两台主变压器时,6~10kV侧宜采用分段单母线。
线路为12回及以上时,亦可采用双母线。
当不允许停电检修断路器时,可设置旁路设施。
当6~35kV配电装置采用手车式高压开关柜时,不宜设置旁路设施。
3.3 不同主接线型式的对比分析(自行添加)3.4 本变电所主接线针对本变电所的实际情况,因本变电所为枢纽变,且其220kV及110kV侧联络线均为双回路,即当其中某一回断路器检修或停运时,其正常负荷可由另一回送出,不影响对系统及用户的供电,为节约投资,提高综合经济效益,故220kV系统可采用双母线接线方式;对110kV系统,因变电所出线数量较少,为节省投资,可采用单母线分段的接线方式,对于10kV侧也可采用单母线分段的接线方式。
综上可得:220kV采用双母线接线,110kV采用单母线分段接线,10kV采用单母线分段接线方式,详见电气主接线图。
四、配电装置布置型式的确定4.1 不同配电装置的对比分析4.2 本变电所情况介绍4.3 配电装置的确定4.3.1 220kV侧4.3.2 110kV侧4.3.3 10kV侧(自行添加)注意:10kV侧如采用成套开关柜,需要说明其原因。
如采用小车柜,也需要说明原因。
五、确定所用变方案参考《220~500kV变电所所用电设计技术规程》(DL/T 5155-2002)的相关规定:第4.1.1条 220kV变电所宜从主变压器低压侧分别引接两台容量相同,可互为备用,分列运行的所用工作变压器。
每台工作变压器按全所计算负荷选择。
只有一台主变压器时,其中一台所用变压器宜从所外电源引接。
4.2.1 所用电低压系统应采用三相四线制,系统的中性点直接接地。
系统额定电压380/220V。
5.2.1 所用变压器应选用低损耗节能型产品。
变压器型式宜采用油浸式,当防火和布置条件有特殊要求时,可采用干式变压器。
5.2.2 所用变压器宜采用联结组。
变电所的所用电容量较小,一般为150kVA左右。
所以,确定所用变为两台-200/10的10kV干式配电变压器(,,,)。
所用电接线方案为单母线分段,正常时分裂运行。
六、短路电流计算为了保证电力系统安全运行,在设计选择电器设备时,都要用可能流经设备的最大短路电流进行热稳定校验和动稳定校验,以保证该设备在运行中能够经受住突发短路引起的发热和电动力的巨大冲击。
同时,为了尽快切断电源对短路点的供电,继电保护装置能够自动地使有关断路器跳闸。
继电保护装置的整定和电气设备的选择均需要短路电流数据。
6.1 短路计算条件的确定1)在计算短路电流时,应考虑可能发生最大短路电流时的电网接线方式,有关变电站和待建变电站主变并列运行。
2)导体和电器的动稳定、热稳定以及设备的开断电流计算,一般选取三相短路时来计算。
3)选择短路电流的计算点。
6.2待设计变电所参数计算取,6.2.1主变压器参数计算6.2.2线路参数计算6.2.3火电厂A和火电厂B,6.2.4等值系统S1(火电厂A、B折算至变电所E的220kV母线),等值系统S2(系统C折算至变电所E 220kV母线的阻抗),6.2.5等值电路图在条件允许的情况下,同一电压侧的同种电气设备型号应尽可能一致,所以选择同一电压等级下的最大短路电流作为选择和校验电气设备的依据。
因此,短路计算点的选取原则就是使流过电气设备的短路电流最大,短路计算时间取后背保护动作时间。
6.2.5.1 短路点K1——用于选择10kV出线回路开关设备。
由于10kV出线的后备保护动作时间不大于1秒,加上开关的全开断时间0.1秒,所以取=1.1秒。
6.2.5.2 短路点K2——用于选择10kV主变回路、分段回路开关设备。
考虑到减少同电压等级设备的规格、参数,应将分段和主变回路开关设备确定为相同规格、参数。
从后备保护动作延时来保证保护的选择性,分段开关上后备保护的动作时间应当在的基础上加上=0.3秒的级差,而主变侧开关上后备保护的动作时间应当在此基础上再加上=0.3秒的级差,既=1.7秒。
6.2.5.3 短路点K3——用于选择110kV侧开关及闸刀。
考虑简化因数简化计算,将110kV侧出线的后备保护动作时间定为不大于1秒。
对桥式接线,桥路开关上后备保护的动作时间应当在此基础上再加上=0.3秒的级差。
加上开关全开断时间0.1秒,则=1.4秒。
6.2.5.4 短路点K4——用于选择220kV侧其他开关及闸刀。
220kV主变侧开关为110kV或10kV侧出线故障时相应开关拒动或保护拒动的后背,此处后备保护动作时间必然是=2.0秒考虑到双母线并列运行时供电可靠性较高,且也是一种常见的运行方式。
在此基础上,220kV进线侧后备保护动作时间,应当再加上=0.6秒,即=2.6秒。
6.3短路电流计算七、主要电气设备的选择7.1电气设备选择的原则7.1.1 按正常工作条件选择:(1)额定电压:与装设地点电网电压相符;(2)额定电流:≥(回路中最大的长期工作电流),(3)设备型式要符合装设地点的环境条件;(4)设备的选型要尽可能选用技术先进和经济合理的优质产品,尽力减少品种,以便备料、施工和运行维护。
7.1.2 按短路情况校验(1)动稳定校验:通过最大的短路电流时所产生的电动力不使设备变形、损坏,要求电器允许通过的动稳定电流≥(短路冲击电流);(2)热稳定校验:最大的短路电流通过设备引起的发热不超过设备最高允许温度,要求≥且(短路热效应)。
7.1.3 断路器的特殊选择项目(1)额定开断电流:≥(2)额定短路关合电流:≥7.1.4 关于温度修正根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222-2005)第6.0.2条的规定,选择导体和电器的环境温度对裸导体:对屋外电器:对屋内电器:7.2断路器选择7.3隔离开关选择八、选择10kV硬母线8.1 母线材料、截面形状和布置方式选择材料:一般采用铝母线,特殊场所采用铜母线。