石油天然气管道站场-110kV变电所设计要点分析(一资料讲解
110KV变电所电气一次部分初步设计参考资料-29页精选文档
目录一、110KV变电所电气一次部分初步设计---------------------------------1二、设计任务书-------------------------------------------------------------------4三、设计成品------------------------------------------------------------------------四、主接线设计------------------------------------------------------------------- 〈一〉负荷分析统计---------------------------------------------------------------- 〈二〉主变选择--------------------------------------------------------------------- 〈三〉主接线方案拟定-------------------------------------------------------------- 〈四〉可靠性分析-------------------------------------------------------------------五、经济比较------------------------------------------------------------------------六、短路电流计算--------------------------------------------------------------------七、电气设备设计选择--------------------------------------------------------------〈一〉选择母线-----------------------------------------------------------------------〈二〉选择断路器、隔离开关------------------------------------------------------〈三〉选择10KV母线的支持绝缘子---------------------------------------------〈四〉选择110KV一回出线上一组CT-----------------------------------------八、配电装置设计------------------------------------------------------------------- 一.110KV变电所电气一次部分初步设计参考资料1.本所设计电压等级:110/35/10K2.系统运行方式:不要求在本所调压3.电源情况与本所连接的系统电源共有3个,其中110KV两个,35KV一个.具体情况如下:(1)110KV系统变电所该所电源容量(即110KV系统装机总容量)为200MV A(以火电为主)。
110kV变电站的电气主接线设计要点分析
110kV变电站的电气主接线设计要点分析一、引言110kV变电站作为电力系统中的重要组成部分,其电气主接线设计直接关系到电力系统的正常运行和安全稳定。
电气主接线设计要点分析对于提高变电站的运行可靠性、经济性和安全性具有重要意义。
本文将对110kV变电站的电气主接线设计要点进行深入分析,旨在为电气主接线设计提供理论参考和实际操作指导。
1. 设计原则110kV变电站的电气主接线设计要遵循以下原则:(1)安全可靠:保证电气设备正常运行,并能够承受额定电压和电流,确保人员和设备的安全;(2)经济合理:在满足安全可靠的前提下,尽可能减少线路长度和功率损耗,合理配置电气设备,提高供电质量;(3)易于维护:确保电气设备布置合理,方便日常维护和故障排除;2. 主接线布置110kV变电站的电气主接线布置要充分考虑变电站的实际情况和用电负荷,合理布置进线、出线、主变、母线等设备,确保电气设备的正常运行和安全可靠。
主接线的布置应符合以下要求:(1)进线布置:主变厂站进线需考虑进线的数量、容量和工作方式,充分考虑进线的选择、位置和配电室的布置;(2)出线布置:根据变电站的用电负荷情况,确定出线的数量、容量和位置,合理配置出线开关设备;(3)主变布置:主变的布置要满足进线、出线和母线的联络需求,尽量减少主变到配电室的电缆长度,使主变与配电室尽量靠近;(4)母线布置:母线的布置要充分考虑配电室的大小、位置和设备的配合,确保母线的连接可靠和线路的可维护性;3. 设备选型110kV变电站的电气主接线设备选型要充分满足变电站的运行需求,保证设备的安全可靠和运行经济。
设备选型应考虑以下要点:(1)电缆型号:根据电气负荷和环境条件,选择合适的电缆型号和规格,确保电缆的输电能力和绝缘性能;(2)断路器和隔离开关:选择合适的断路器和隔离开关,满足110kV变电站的配电需求,确保设备的可靠性和安全;(3)互感器和避雷器:根据110kV变电站的电压等级,选择相应的互感器和避雷器,确保设备的运行稳定和安全;(4)接地装置:选择合适的接地装置,确保设备的接地可靠和操作安全;4. 调度控制110kV变电站的电气主接线设计要考虑调度控制的要求,确保电气设备的运行稳定和供电质量。
110KV变电站一次设计(1)讲解
❖ 110KV侧采用内桥接线的连接方式
内桥:变压器的切除、投入或故障时,操作较复杂,需动作两台断路器( QF1、QF2断开,断开变压器侧隔离开关,变压器退出运行,再合QF1、QF2,恢 复线路供电),影响一回线路暂时停运;桥联断路器检修时,两个回路须解裂运 行;出线断路器检修时,线路需长时期停运,为避免此缺点,可加装正常断开运 行的跨条(如图中QS2、QS3),为了轮流停电检修任何一组隔离开关,在跨条上 需加装两组隔离开关,桥联断路器检修时,也可利用此跨条。
1)1=27.8MVA
主变压器的选择
主变压器台数的确定 ❖ 为了保证供电可靠性,变电所一般装设2台主变压
器;枢纽变电所装设2~4台。 ❖ 对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所,
设变压器为宜。
主变容量的确定
❖ 主变压器容量一般按变电所、建成后5~10年的规划负荷选择,并应按 照其中一台停用时其余变压器能满足变电所最大负荷的60% ~ 70% (35~110kV变电所为60%,220~550kV变电所为70%)或全部重要 负荷(到Ⅰ、Ⅱ类负荷超过上述比例时)选择,即其额定容量可按下 式确定变压器的额定容量:
内桥接法适用于变压器不需要经常切换、输电线路较长(检修和故障机率较 高,故障断开机会较多)及穿越功率不大的小容量配电装置中,
内桥接线
110kV进线1
1#主变
110kV进线2
2#主变
10kV出线1 10kV出线2 10kV出线3 10kV出线4 10kV出线5 10kV出线6
无功补偿的选择
❖ 无功补偿装置的意义 1、提高设备的利用率 2、降低系统能耗 3、改善电压质量
4.2、本次主接线的选择
本次设计110KV侧采用内桥接线的连接方式, 10KV侧采用 双母分段连接。接线方式如下:
110kV变电所毕业设计(风格版)讲解
摘要为满足经济发展的需要,根据有关单位的决定修建1座110KV延长变电所。
本工程初步设计内容包含变电所电气设计,新建的延长变电所从110KV侧清涧变电所受电,其负荷分为35KV和10KV两个电压等级。
通过技术和经济比较,现采用下列方案:1.内设两台三绕组变压器,电压等级为121/37.8/11。
2.110KV进线采用内桥接线形式。
3.本工程初步设计内容包括变电所电气设计。
4.35KV和10KV配电装置同样采用单母线分段接线。
5.所用电分别从10KV两端母线获得。
关键词:变电所主变压器潮流计算短路计算设备选型AbstractFor satisfying the demand that economy development, the authorities concerned decide to construct a YanChang transformer substation.This engineering first step design contents includes the transformer substation of electric Design. The new-et up salt a YanChang transformer substation obtain power form Qing Jian substation (110KV) . There are two kinds of local loads in the substation,. One is 35KV,the other is 10KV.Pass the technique to compare with the economy, adopt the following scheme now:1.There are two three-winding transformers in the substation. Voltage gradeadopt 121KV 38.5KV and 11KV.2.For 110KV main electrical connections shall adopt inside bridge connection.3.The 110KVenters the line 2 return, The adoption builds trolley wire.4.For 35KV and 10KV main electrical connections employ single sectionalizedbus.5.Auxiliary power system get power form the 10KV sectionalized bus.Key phrase:Change to give or get an electric shockMain transformer Current calculationShort circuit calculationThe equipments choose the type目录第一章原始资料分析 (5)第二章110KV延长变电所接入系统设计 (7)第三章110KV延长变电所地方供电系统设计 (9)第四章110KV延长变电所主变选择 (19)第五章所用变选择 (29)第六章主接线设计 (30)第七章短路电流计算 (34)第八章变电所电气设备选择 (46)第九章继电保护配置 (71)参考文献 (74)110KV延长变电所设计说明书根据西安科技大学《电气工程及其自动化》专业(函授)毕业设计任务书的要求,设计110KV延长变电所。
油田110KV降压变电站电气设计书
油田110KV降压变电站电气设计书1 主变压器的选择1.1 主变压器选择的要求和电力系统连接的主变压器一般不超过两台。
当只有一个电源或变电所的一级负荷另有备用电源保证供电时,可装设一台主变压器。
变压器装设两台及以上主变压器时,每台容量的选择应按照其中任一台停用时,其余变压器容量至少能保证所供电的全部一级负荷或为变电所全部负荷的60—75%。
通常一次变电所为75%,二次变电所为60%。
变电所的主变压器一般采用三相变压器,通常为了保证供电的可靠性,变电所都装设两台变压器,并且,当一台故障时,另一台可保证负荷的70%供电。
变电所中的变压器在系统调压有要求时,一般采用带负荷调压变压器,如受设备制造限制时,可采用独立的调压变压器或预留位置。
1.2 负荷列表表1-1 负荷的参数序号用户名称远期最大负荷功率因素回路长度(km)Tmax1 采油厂1 5000 0.82 15 65002 采油厂2 4500 0.8 2 10 20003 采油厂3 4500 0.8 2 10 20004 采油厂4 4000 0.8 1 12 30005 采油厂5 6500 0.8 2 15 20006 采油厂6 4500 0.8 2 8 3000线损率为5% 负荷的同时系数为k=0.91.3 负荷计算和主变压器的选择设计时采用两台同型号并联变压器先求总的容量Sm(按远期负荷) 线路末端有功总和)(24000450065004000450045005000kw P i =+++++=∑8.0cos =θ 75.0tan =θ)(1800075.024000tan kw P Q i i =⨯=∑=∑θ)(216009.024000max kw K P P p i =⨯=∑= )(162009.018000max kw Kq Q Q i =⨯=∑=--有功同时系数 -- 无功同时系数 线路首端总有功功率:)(84.22736%)51/(max maxkw P P =-=' )(63.17502%)51/(max maxkw Q Q =-='变压器计算容量:)(05.2842163.1705284.22736222max 2maxmax kvA Q P S =+='+'=所选变压器容量:)(74.19894%70max kvA S S =⨯≥根据容量和额定电压所选变压器型号:SF7—20000/63 所选变压器技术参数如下:表1-2 变压器技术参数高压(kV ) 低压(kV ) 空载电流(%) 负载损耗(KW ) 空载损耗(KW ) 阻抗电压(%) 连接组别轨距60±2*2.5%10.5 0.9 99.027.59.0YN ,d11 2000/1435变压器电阻:)(891.01020000609910322322Ω=⨯⨯=⨯∆=N N s T S U P R变压器电抗:)(2.16102000060100910100%3232Ω=⨯⨯=⨯⨯=N N k T S U U X最大负荷时变压器的有(无)功损耗:)(9.1542000005.284212995.2722222max 0kw S S PP P N d=⎪⎭⎫ ⎝⎛+⨯=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∆+∆=∆var)(8.76292000005.2842110091009.020*******%100%222max 0k S S U I S Q N k N =⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛+⨯=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=∆ 变压器首端:)(8.2289196.15484.22736max max .1kw P P P =+=∆+'= var)(43.246828.762963.17052maxmax .1k Q Q Q =+=∆+'= 2 主接线形式的选择及说明2.1 接线的设计原则(1)考虑变电所在电力系统中的地位和作用。
研讨110kV变电站电气一次部分设计技术
研讨110kV变电站电气一次部分设计技术110kV变电站电气一次部分设计技术主要包括交流输入、变压器、中性点设备、断路器、继电保护及自动化设备等方面。
下面将对这些设计技术进行详细介绍。
首先是交流输入技术。
交流输入是将输电线路的电能输入到变电站中的重要环节。
在设计时需考虑输入线路的电压级别、负荷容量、运行方式等因素,并选择合适的设备进行配备。
常用的交流输入设备包括断路器、电流互感器、电容器等。
其次是变压器技术。
变压器是变电站中电能的传输和分配装置。
在设计时需根据输入和输出电压的差别选择合适的变压器,并考虑负载容量、损耗、冷却方式等因素。
还需设计合理的冷却系统和绝缘控制设备,确保变压器的安全稳定运行。
中性点设备是为了保护变压器中性点而设置的设备。
其主要功能是进行地电流的排除和短路的保护。
常见的中性点设备包括中性点接地电阻、中性点接地变压器、中性点断路器等。
在设计时需考虑中性点电流的大小、设备的容量和防护措施等因素,并根据实际情况选择适当的设备。
断路器是变电站中重要的电器设备,用于开关电路和保护装置。
在设计时需根据负荷容量、短路电流大小以及带载情况等因素,选择合适的断路器,并确定其位置和安装方式。
还需考虑过电压和过电流保护装置的选择和配备,以确保断路器的正常运行和设备的安全。
继电保护及自动化设备是变电站电气一次部分设计的重点。
继电保护主要用于对电气设备的保护和故障检测,可以及时切除故障电路,保护设备的安全运行。
自动化设备则用于实现变电站的自动化控制和运行管理。
在设计时,需根据实际需要选择合适的继电保护和自动化设备,并进行相应的布置和配置。
论110kV变电一次设计重点
论110kV变电一次设计重点【摘要】本文针对110kV变电站主接线的设计、电气设备选择、电气接地在变电站一次设计中的设计、如何进行110kV变电站的防雷设计四个方面进行了深入的分析和探讨。
【关键词】变电站;110kV;变电一次设计在电力系统正常运行的过程中,变电站主要发挥对电力系统中电压的转化的作用,例如,高低压相互转换等。
在一些变电站的还能在电力系统运行的过程中发挥出将电压升高的作用,通过将电压升高,可以实现电力的远距离的传输问题,对于电力系统正常运行提供了可靠的保障。
本文针对110kV变电站设计为案例,对变电站变电设计进行分析。
1 110kV变电站主接线的设计变电站运行状况与主接线设计有着直接的联系,因此,变电站以及电力系统的运行是否能够得到有效的保障以及能否安全运行,离不开主接线设计是否得当。
目前流行的电气主接线主要包括:单母线接线、单母线分段接线、单母线分段带旁路接线、变压器-母线组接线、桥形接线等等。
(1)单母线接线的特点是整个配电装置只有一组母线,每个电源线和引出线都经过开关电器接到同一组母线上。
单母线接线的优缺点。
优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。
缺点:灵活性和可靠性差。
单母线接线的适用范围:适用于一台主变压器的以下三种情况:1)6~10kV配电装置的出线回路数不超过5回。
2)35~63kV配电装置的出线回路数不超过3回。
3)110~220kV配电装置的出线回路数不超过2回。
(2)单母线分段接线的特点是,为了提高供电可靠性和灵活性,把单母线分成几段,在每段母线之间装设一个分段断路器和两个隔离开关。
单母线分段接线的优缺点。
优点:用断路器把母线分段后,对重要用户有两个电源供电。
缺点:1)当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电。
2)扩建时需向两个方向均衡扩建。
单母线接线的适用范围:1)6~10kV配电装置出线回路数为6回及以上时。
110KV变电所电气一次部分初步设计参考资料要点
供电给本所。 35KV 变电所与本所相连的线路传输功率较小,为联络 用。当 3 个电源中的某一电源出故障,不能供电给本所时,系统通过 调整运行方式,基本是能满足本所重要负荷的用电,此时 35KV 变点
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一. 110KV 变电所电气一次部分初步设计参考资料
1.本所设计电压等级: 110/35/10K 2.系统运行方式:不要求在本所调压 3.电源情况
与本所连接的系统电源共有 3 个,其中 110KV 两个, 35KV 一个 . 具体情况如下:
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目录
一、 110KV 变电所电气一次部分初步设计 ---------------------------------1 二、设计任务书 -------------------------------------------------------------------4 三、设计成品 -----------------------------------------------------------------------四、主接线设计 ------------------------------------------------------------------〈一〉负荷分析统计 ---------------------------------------------------------------〈二〉主变选择 --------------------------------------------------------------------〈三〉主接线方案拟定 -------------------------------------------------------------〈四〉可靠性分析 ------------------------------------------------------------------五、经济比较 -----------------------------------------------------------------------六、短路电流计算 -------------------------------------------------------------------七、电气设备设计选择 -------------------------------------------------------------〈一〉选择母线 ----------------------------------------------------------------------〈二〉选择断路器、 隔离开关 -----------------------------------------------------〈三〉选择 10KV 母线的支持绝缘子 --------------------------------------------〈四〉选择 110KV 一回出线上一组 CT----------------------------------------八、配电装置设计 -------------------------------------------------------------------
110kV变电站一次设计要点分析
110kV变电站一次设计要点分析摘要:变电站在实际应用中主要负责对电网中的功率展开切换,控制电力的流动方向以及对电压进行科学分配等,对电力系统整体运行质量起着决定性的作用。
基于此,本文将分析110kV变电站一次设计原则,并研究110kV变电站一次设计要点,其中主要包括110kV变电站电气主接线设计、110kV变电站一次设计中变压器选择、110kV变电站高压配电装置设计以及110kV变电站一次设计中断路器的选择四方面内容。
关键词:110kV变电站;一次设计;防雷接地前言随着时代的发展,人们对变电站运行要求越来越高,本文将针对110kV变电站为例,研究110kV变电站一次设计中的设计要点。
110kV变电站一次设计是变电站设计中的主要内容,其设计质量直接决定着最终变电站的实际运行质量。
在110kV变电站一次设计过程中,需要掌握110kV变电站一次设计中的大致框架以及需要注意的问题,在此基础上制定相应的110kV变电站一次设计方案,这种方式能够大大提升110kV变电站一次设计质量。
一、110kV变电站一次设计原则110kV变电站一次设计中需要遵循的原则主要包括以下几点,第一,在110kV变电站一次设计过程中,其中使用的电气设备需要满足日常工作需求,例如变电站中的正常运行、维护以及故障修复等。
在此过程中设备型号选择不仅仅需要满足当前技术需求,同时还需要满足未来发展对110kV变电站一次设计的要求。
第二,在选择设备的过程中,需要根据变电站的运行状态以及运行环境展开设备检测,这种方式能够保证设备在实际运行中的稳定性以及可靠性,进而提升110kV变电站一次设计整体的设计质量。
第三,110kV变电站一次设计中的设备需要具备较高的技术水平,同时还具有较低的建设成本。
如果在110kV变电站一次设计中选择技术水平较低的设备,将直接应用变电站的实际运行质量,甚至在运行过程中出现安全隐患,增加设备的维修成本[1]。
二、110kV变电站一次设计要点(一)110kV变电站电气主接线设计在设计110kV变电站电气主接线的过程中,需要将经济性原则以及灵活性原则应用在其中,在满足供电需求的基础上,减少断路器的使用数量,选择一种较为高效的连接方式。
(最新整理)110KV变电所一次部分设计
(完整)110KV变电所一次部分设计编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)110KV变电所一次部分设计)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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课程设计(论文) 题目 110KV变电所一次部分设计学院名称电气工程学院指导教师职称讲师班级电力113班学号学生姓名2014年 6月 30日电气工程基础设计任务书一、设计内容要求设计110KV变电所(B所)的电气部分二、原始资料1供设计的变电所有A、B、C三个,各自的地理位置和系统发电机、变压器相关数据如附图1所示。
附图1 各变电所的地理位置2各变电所的10kV低压负荷分别为P a=500kW,P b=300kW,P c=200kW。
3各变电所典型负荷曲线有两种,分别如附图2(a)和附图2(b)所示。
4110kV输电线路l1、l2、l3、l4的长度各不相同,电抗均按0.4Ω/km计。
5每位同学设计的原始数据,除了P a=500kW,P b=300kW,P c=200kW之外,其它数据应根据自己所在班级的序号,在附表1中查找。
附图2 典型日负荷曲线附表1 每位同学设计原始数据查找表三、设计任务(1)设计本变电所的主变压器台数、容量、形式。
(2)设计高低压侧主接线方式。
(3)设计本变电所的所用电接线方式。
(4)计算短路电流。
(5)选择电气设备(包括断路器、隔离开关、互感器等)。
设计成果1。
设计说明书一份 2.计算书一分 3.主接线图一份要求:上述3者按顺序装订成一册(简装,钉书针左边钉好3颗,勿用夹子夹)五、主要参考资料[1]姚春球.发电厂电气部分.北京:中国电力出版社:2004[2]电力工业部西北电力设计院。
石油天然气管道站场 110kV变电所设计要点分析(一
石油天然气管道站场110kV变电所设计要点分析(一)彭艮鹏徐福才孙竟(中国石油天然气管道工程有限公司电力室) (西气东输管道分公司甘肃管理处) (中国石油天然气管道工程有限公司电力室)摘要本文较为详尽地介绍石油天然气管道行业中110kV变电站电气一次部分设计要点,对今后大型石油天然气输送站场设计具有一定的现实意义。
一、前言110kV变电所设计是石油、天然气管道特别是大型输油气站场建设中的一项重要工作,其规范性和技术性都很强,许多方面涉及到国家强制性条文的贯彻落实。
要做好变电所设计既要执行国家现行的有关规范和规程,又要满足当地供电部门的具体要求,否则会出现种种问题,影响设计质量和工程进度。
本文结合大型石油及天然气输送管道工程建设实际,对110kV变电所一次部分设计的有关问题进行了较为详尽的介绍,并进行了简要的分析。
二、电气主接线设计变电所电气主接线设计作为电气专业初步设计的一项最重要的内容,是电气设备布置、选择、自动化水平和二次回路设计的原则和基础,是保证输油、气站场终端110kV变电所安全可靠、经济运行的关键。
根据输油或输气工艺要求,对于大型泵站或压气站一般设置有1~3台高可靠性的电力驱动的大功率输油主泵或天然气压缩机。
根据相关规范的规定,其用电负荷确定为一级,应由两个独立电源供电,且每一电源应满足站场全部计算负荷。
因此适合于我国石油天然气管道行业110kV终端变电所的几种电气主接线有:内桥接线、双内桥接线及单母分段接线等几种方式。
具体采用何种主接线方式应根据输油气管道工艺要求、当地电网的实际情况、技术经济比较的结果等综合考虑确定。
变电所电气主接线设计是一项涉及内容比较广泛,综合性较强的工作。
它是整个变电所设计的核心技术,对变电所内电气设备的选择及布置、继电保护及自动装置的设计、变电所总平面布置的设计等都起着决定性的作用。
因此,做好该项设计工作需要设计者考虑一系列相关问题,主要有:系统接入方案、主接线方案的比较与确定、各级电压负荷、主变压器的选择(含电压、容量、阻抗、接线组别、分接头及冷却方式等)、各级电压中性点接地方式、补偿装置的设置、短路电流计算、有关设备配置与选择、所用电系统、主设备保护及安全自动装置、系统继电保护等。
石油天然气管道站场 110kV变电所的几种主接线设计-彭艮鹏
石油天然气管道站场110kV变电所的几种主接线设计彭艮鹏1王福德2柴芬义1(1.中国石油天然气管道工程有限公司电力室 2.西气东输管道分公司甘肃管理处)摘要本文较为详尽地介绍了几种适宜于我国石油天然气管道行业中的110kV变电所主接线方式的设计要点,对今后大型石油天然气输送站场变电所设计具有一定的参考价值。
一、前言近几年来,随着我国西部大开发和能源战略的实施,我国石油天然气管道行业得到了长足的发展,一批在国内(甚至在国外)史无前例的大型输油气管道,如陕甘宁~北京输气管道工程、西气东输管道工程、哈萨克斯坦~中国原油管道、西部管道工程等(即将)建成并投产。
与此同时,随着输油气管道管径和压力越来越大,单台电动机功率及站场总的电力负荷越来越大,客观上推动了输油、气站场终端110kV变电所的建设。
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性质,选择出一种与变电所所在系统中的地位和作用相适应的接线方式。
一个变电所的电气主接线包括高压侧、中压侧、低压侧及变压器的接线。
变电所的电气主接线设计是整个变电所设计的核心技术,对变电所内电气设备的选择及布置、继电保护及自动装置的设计、变电所总平面布置的设计等都起着决定性的作用本文结合石油及天然气管道工程建设实际,对电气主接线设计的有关问题进行了较为详尽的介绍。
二、主接线的设计原则1、主接线的一般要求[1]1)主接线设计应根据负荷容量的大小、负荷的性质、电源条件、变压器容量及台数、设备特点等综合分析来确定;2)主接线应力求简单、运行可靠、操作方便、节约投资等要求;3)在确定变电所主接线时要进行技术经济比较。
2、适宜于本行业的几种电气主接线方式根据输油或输气工艺要求,对于大型泵站或压气站一般设置有1~3台高可靠性的电力驱动的大功率输油主泵或天然气压缩机。
根据相关规范[2] [3]的规定,其用电负荷确定为一级,应由两个独立电源供电,且每一电源应满足站场全部计算负荷。
110kV变电站的电气主接线设计要点分析
110kV变电站的电气主接线设计要点分析110kV变电站的电气主接线设计是变电站的重要组成部分,它承担着输电线路与变电设备之间的接触、传输和分配电能的功能。
正确的电气主接线设计能够保证变电站的正常运行,提高变电站的可靠性和安全性。
本文将从以下几个方面对110kV变电站的电气主接线设计要点进行分析。
110kV变电站的电气主接线设计应遵循国家和行业技术标准,如《变电站设计规范》、《电网接线与电气设备基础》等。
这些标准规定了变电站的电气主接线的基本要求和设计原则,如电压等级的选择、线路的布置和接地方式等,在设计过程中应严格遵守,确保设计的合规性和可靠性。
110kV变电站的电气主接线设计要考虑变电站的功能需求和设备的排布情况。
根据变电站的功能需求,如变电站的主要功能是输电或配电,需要设计相应的电气主接线来满足输电或配电的要求。
要根据设备的排布情况,合理选择电缆通道、电缆桥架或管道等,确保电气主接线的顺畅和安全。
110kV变电站的电气主接线设计要考虑运维的便捷性和可靠性。
电气主接线设计应合理布置设备间的连接和布线,使其易于操作和维护。
每个设备室应设置足够的操作空间,确保设备的通风和检修。
要合理选择电缆的截面和长度,降低线路的电阻和电压降,提高电力传输的效率和可靠性。
第四,110kV变电站的电气主接线设计要考虑系统的可扩展性和可靠性。
变电站通常是电力系统的中心节点,需要为未来的系统扩展和升级留出足够的余量,如预留足够的空间和电缆通道来安装新的设备。
还要考虑电气主接线的可靠性,合理设置备用线路和设备,确保在故障或维护期间仍能正常供电。
110kV变电站的电气主接线设计要进行全面的可靠性分析和仿真验证。
在设计过程中,应使用电气设计软件进行仿真和分析,评估电气主接线的可靠性和故障容限。
还要进行系统的可靠性分析和故障树分析,识别并处理潜在的故障点,提高电气主接线的可靠性和安全性。
110kv变电站设计
110kv变电站设计1. 引言110kV变电站是电力系统中的重要组成部分,负责将电力从高压输电线路调整为适合配电网使用的低压电能。
本文旨在介绍110kV变电站的设计要点和技术要求。
2. 变电站布局设计110kV变电站的布局设计旨在确保安全、高效和可靠的运行。
以下是考虑的主要因素:•站内道路和设施布置:保证变电站内部道路宽敞,设施布置合理,以方便维护和运行工作的进行。
•主变压器室位置:将主变压器室放置在变电站的合适位置,以便方便输电线路和配电系统接入。
•高压设备布置:高压设备包括断路器、隔离开关、电流互感器等。
它们应该按照电力系统的要求合理布置,以便实现高效运行和系统可靠性。
•低压设备布置:低压设备包括配电变压器、开关设备等。
它们应该根据变电站与配电网的连接要求合理布置,以方便供电系统的运行。
3. 主要设备选型110kV变电站的主要设备选型是保证变电站运行可靠性和性能的关键环节。
以下是主要设备的选型要点:•主变压器:主变压器是变电站的核心设备,负责将高压电能变换为适合输送给配电网的低压电能。
在选型时应考虑功率容量、效率、绝缘性能和可靠性等因素。
•断路器和隔离开关:断路器和隔离开关是保护和控制电力系统的重要设备。
在选型时需要考虑电流负荷、短路能力、操作特性等因素。
•电流互感器:电流互感器用于测量高压电流的大小,为系统的保护和控制提供准确的参数。
在选型时需要考虑额定电流、准确性、绝缘性能等因素。
4. 防火与安全设计防火与安全设计是变电站设计中至关重要的一环。
以下是防火与安全设计的主要要点:•防火墙和防火隔离:在变电站的布局中,应设立适当的防火墙和防火隔离,以防止火灾蔓延和扩大。
•防雷击与接地:变电站应采用合适的防雷装置和接地措施,以保证设备和人员的安全。
•应急照明和安全出口:变电站应设有应急照明和明显的安全出口,以便在紧急情况下人员疏散和救援。
5. 环境保护设计变电站的设计应兼顾环境保护。
以下是环境保护设计的考虑因素:•噪音控制:变电站的运行可能产生噪音,应采取噪音控制措施,以避免对周边居民和环境造成影响。
110kV变电站的电气主接线设计要点分析
110kV变电站的电气主接线设计要点分析110kV变电站的电气主接线设计是变电站建设中非常重要的一环,直接关系到电气设备的安全运行和电网的稳定性。
在进行电气主接线设计时,需要考虑诸多因素并严格遵守相关规范,确保设计方案的合理性和可靠性。
本文将围绕110kV变电站的电气主接线设计要点进行分析,希望能为相关设计人员提供一定的参考和指导。
一、设计原则1. 安全性原则110kV变电站的电气主接线设计必须严格遵守国家相关的安全规范,保证设备运行过程中不会出现电气事故,确保变电站和周围环境的安全。
在设计过程中,需要考虑各种可能出现的故障情况,采取相应的安全措施。
2. 可靠性原则变电站的电气主接线设计必须保证变电设备正常运行,并在发生故障时能够快速修复,尽快恢复电力供应。
在设计中需要考虑设备的可靠性和冗余度,以及故障自动切除、备用回路等功能。
3. 经济性原则在满足安全和可靠的前提下,110kV变电站的电气主接线设计也需要考虑成本因素,尽量降低建设和运行成本,提高设备的利用率和经济效益。
二、设计要点1. 接线模式选择110kV变电站的电气主接线模式有多种选择,包括单环、双环、单边进出等。
在选择接线模式时,需要考虑变电站的用电负荷、供电可靠性要求、设备配置等因素,确保接线模式的合理性和经济性。
2. 导线选择110kV变电站的电气主接线需要选择合适的导线,通常选择铝合金电缆或裸导线。
在选择导线时需要考虑导线的负载能力、电气性能、材质和防腐性能等因素,保证导线在长期运行中不会出现过载、热断等故障。
3. 接地设计110kV变电站的电气主接线需要进行接地设计,以确保设备和人员的安全。
在接地设计中需要考虑接地电阻、接地网的布置和连接、接地电极的选择等因素,保证接地系统的可靠性和安全性。
4. 保护配电设备110kV变电站的电气主接线需要设计相应的保护装置,包括过压保护、过流保护、短路保护等,以保护配电设备不受外界干扰和故障影响,确保设备的安全运行。
石油天然气管道站场 110kV变电所设计要点分析(二)
石油天然气管道站场110kV变电所设计要点分析(二)彭艮鹏孙竟柴芬义(中国石油天然气管道工程有限公司电力室)摘要本文较为详尽地介绍石油天然气管道行业中110kV变电站电气二次部分设计要点,对今后大型石油天然气输送站场设计具有一定的现实意义。
一、前言110kV变电所设计是石油、天然气管道特别是大型输油气站场建设中的一项重要工作,其规范性和技术性都很强,许多方面涉及到国家强制性条文的贯彻落实。
要做好变电所设计既要执行国家现行的有关规范和规程,又要满足当地供电部门的具体要求,否则会出现种种问题,影响设计质量和工程进度。
本文结合石油及天然气管道工程建设实际,对110kV变电所二次部分设计的有关问题进行了较为详尽的介绍,并进行了简要的分析。
二、综合自动化系统1.选型原则合理选择变电站自动化系统,不仅可节省投资、节约材料,而且可提高系统的可靠性及功能,更便于运行操作[1]。
选型应遵照的原则有:①运行的可靠性:保护模块应能稳定协调的工作;关键部分一定要有冗余、备份等措施;单个模块的故障不应影响整个系统的正常运行;抗干扰能力强。
②功能实用:基本功能要求必须完备、简明。
③技术先进:应采用当前主流技术,符合开放、分布分散分层的标准。
④其他因素:包括价格合理、维护方便、推广容易等。
2.分层分布式系统结构目前,变电站综合自动化系统的结构形式主要有:集中式、分布式和分层分布式三种类型。
其中分层分布式系统适合于目前输油气站场的综合自动化系统。
分层分布式系统一般可分为三层:变电站层、网络层和间隔层。
变电站层位于变电站主控室内,主要包括当地监控主站、工程师站和远动工作站,负责收集间隔层上送的网络信息,使全站信息进入数据库,并根据需要将网络信息转换成满足相关标准的远动规约的型式,上送到调度中心或变电站监控中心,实现“四遥”功能。
网络层通过以太网(根据情况可以配置双网起到冗余备份作用)实现变电所层与间隔层的高速数据连接。
间隔层为面向变电站各开关间隔的一次电力设备。
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石油天然气管道站场110kV变电所设计要点分析(一)彭艮鹏徐福才孙竟(中国石油天然气管道工程有限公司电力室) (西气东输管道分公司甘肃管理处) (中国石油天然气管道工程有限公司电力室) 摘要本文较为详尽地介绍石油天然气管道行业中110kV变电站电气一次部分设计要点,对今后大型石油天然气输送站场设计具有一定的现实意义。
一、前言110kV变电所设计是石油、天然气管道特别是大型输油气站场建设中的一项重要工作,其规范性和技术性都很强,许多方面涉及到国家强制性条文的贯彻落实。
要做好变电所设计既要执行国家现行的有关规范和规程,又要满足当地供电部门的具体要求,否则会出现种种问题,影响设计质量和工程进度。
本文结合大型石油及天然气输送管道工程建设实际,对110kV变电所一次部分设计的有关问题进行了较为详尽的介绍,并进行了简要的分析。
二、电气主接线设计变电所电气主接线设计作为电气专业初步设计的一项最重要的内容,是电气设备布置、选择、自动化水平和二次回路设计的原则和基础,是保证输油、气站场终端110kV变电所安全可靠、经济运行的关键。
根据输油或输气工艺要求,对于大型泵站或压气站一般设置有1~3台高可靠性的电力驱动的大功率输油主泵或天然气压缩机。
根据相关规范的规定,其用电负荷确定为一级,应由两个独立电源供电,且每一电源应满足站场全部计算负荷。
因此适合于我国石油天然气管道行业110kV终端变电所的几种电气主接线有:内桥接线、双内桥接线及单母分段接线等几种方式。
具体采用何种主接线方式应根据输油气管道工艺要求、当地电网的实际情况、技术经济比较的结果等综合考虑确定。
变电所电气主接线设计是一项涉及内容比较广泛,综合性较强的工作。
它是整个变电所设计的核心技术,对变电所内电气设备的选择及布置、继电保护及自动装置的设计、变电所总平面布置的设计等都起着决定性的作用。
因此,做好该项设计工作需要设计者考虑一系列相关问题,主要有:系统接入方案、主接线方案的比较与确定、各级电压负荷、主变压器的选择(含电压、容量、阻抗、接线组别、分接头及冷却方式等)、各级电压中性点接地方式、补偿装置的设置、短路电流计算、有关设备配置与选择、所用电系统、主设备保护及安全自动装置、系统继电保护等。
三、设备选型问题1、GIS组合电器对于石油天然气输送站场变电所110kV 部分一般选用GIS成套设备。
所谓GIS是指气体绝缘金属封闭开关设备(Gas Insulation Switchgear)。
它将一座变电所中除变压器以外的所有一次设备优化设计成一个有机组合的整体,一般为积木式结构。
总体而言,它由断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线和套管等八大部件组成。
由于GIS占地面积小、可靠性高、安全性好、安装周期短、维护方便等优点,因而在石油天然气输送站场110kV的变电所中得到广泛应用,特别适合目前整个输油气管道站场管理人员素质和电气业务水平参差不齐的现状。
2、COMPASS组合电器目前国内一些高压开关厂开始生产一种名为紧凑型(COMPASS)高压组合电器。
该设备在新建的110kV 变电所中得到应用[1],反应良好。
与GIS不同的是,这种组合电气是基于间隔的模块化的高压配电装置。
它将常规的一个间隔三个元件合理的组合在一起,采用小车式断路器的结构形式。
开关、互感器等设备为一体式,安装时不需要另行拆装。
母线可采用管母线,间隔至母线考虑了自支撑力使其可以直接连接而不需要任何构架和支撑绝缘子,使变电所接线布置整齐美观。
同时它采用隔离插头代替传统的隔离开关,减少了大量地隔离开关对地绝缘支柱,压缩了设备的占地。
3、GIS 与COMPASS 组合电器比较表1 GIS 组合电器与COMPASS 组合电器的比较在条件允许的情况下,可以适当考虑在输油气站场110kV 变电所采用COMPASS 组合电器。
四、变压器中性点问题110kV 电力系统属于中性点有效接地系统,为限制系统接地故障的短路容量和零序电流水平,目前地方电网中部分110kV 变压器的中性点采取不接地的运行方式。
不接地变压器的中性点在运行中可受到雷电、操作及工频等各种过电压的作用。
由于110kV U ln 及U gn分别为变压器各绝缘水平中性点的雷电耐受电压值和工频耐受电压值),中性点的绝缘水平较薄弱,因此在实际运行中必须采取各种方式对不接地变压器的中性点进行过电压保护。
目前电力行业关于变压器中性点的保护方式存在众多的讨论,一般认为110kV 变压器采用避雷器并联间隙的过电压保护方式,其配合原则是[2]:雷电过电压时避雷器动作;工频过电压时间隙动作。
其目的是:工频过电压时,间隙动作保护避雷器,雷电过电压时,避雷器动作避免间隙频繁击穿,零序电流保护不必要动作。
根据参考文献[3]的分析,建议对110kV 主变压器中性点过电压保护方式的选择及装置的配置如下:①对于60 kV 级绝缘水平的中性点保护,可直接用Y1W-73/200型避雷器,也可用Y1W-73/200型避雷器并联170mm 的间隙;②对于44kV 级绝缘水平的中性点保护,可用距离在130~140mm 的间隙,也可用Y1W-60/144型避雷器并联140mm 的间隙;③对于中性点绝缘水平是35kV 的变压器,由于绝缘设计上存在弱点,为防止变压器事故,可尽量考虑让此类变压器中性点直接接地运行,或用100~130mm 的间隙。
五、变电所接地设计1、 满足对地电位要求的接地电阻值根据电力行业标准规定[4],接地装置的接地电阻应符合下式要求:IR 2000≤ (1) 其中I 表示计算用的接地故障电流。
一般而言,随着电力系统的建设发展,变电所占地面积日益减小和短路电流日益增大的情况下,满足上式是比较困难的[5]。
该规范又规定,当接地装置的接地电阻不符合上式的要求时,可以通过技术经济比较增大接地电阻,但不得大于5Ω,且应通过要求采取防止转移电位引起的危害,防止站内3~10 kV 避雷器受到反击并验算接触电位差和跨步电位差,从而改善站内电位的分布,形成一个均衡电位接地系统,所以降低接地电位并不是保证设备和人身安全的唯一手段,均衡电位和限流是保证设备和人身安全比较经济的方法。
2、 验算接触电势、跨步电势要求的接地电阻值根据参考文献[4],系统发生单相接地或同点两相接地时,接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列值:tU f t ρ17.0174+= (2) t U f s ρ7.0174+=。
(3)其中U t 表示接触电位差,V ;U s 表示接触电位差,V ;f ρ表示人脚站立处地表面的土壤电阻率;t 表示接地短路电流的持续时间,一般取0.08~0.15s 。
3、 满足暂态电压要求的接地电阻值[5]考虑接地短路时电流非周期分量的影响,要求3~10 kV 避雷器不应动作。
工频暂态电压反击要求的接地电阻为:I U U R xgegf 8.1-≤。
(4)其中U gf 表示3~10kV 避雷器工频放电电压下限值,kV ;U xge 表示电力系统标称相电压,kV ;I 表示计算用的入地短路电流值,kA 。
当选用无间隙金属氧化物避雷器时,对3kV 、6kV 及10kV 系统标称电压可分别按上式计算接地电阻允许值的80%、85%及90%确定。
4、 相关具体做法总结笔者对有关文献[5][6][7]做法的总结如下:1) 独立避雷针不应设置在人经常通行的地方,避雷针及其接地装置与道路或出入口等的距离不宜小于3m ,否则应采取均压措施,或铺设砾石或沥青地面。
2) 独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离要求不小于3m ;配电装置构架上的避雷针应与接地网相连,并在其附近装设集中接地装置。
3) 对避雷针、避雷器等防雷设备的接地处应设置3~5根水平射线,设置3~5根垂直接地体做集中接地,以加强散泄雷电流的作用。
4) 配电装置构架上的避雷针(含悬挂避雷线的架构)的集中接地装置,应与主接地网连接;电气设备和电缆沟内的接地线与接地网连接点至该接地点的电气距离沿接地体长度不得小于15m 。
5) 由于雷电流经构架避雷针、避雷线或避雷器的接地引下线进入变电所的接地网,在经接地网流入大地时,会造成接地网的局部电位升高,地网附近的电缆沟内的二次保护、计量、通信、控制等低压电缆,如因地网的局部电位升高超过一定数值,接地体的高电位就会向二次电缆反击。
因此,在防雷设备接地处应加强集中接地,同时对电缆沟要另敷均压接地带,并每隔5m 与电缆沟内的接地扁钢相连一次;对二次电缆(特别是屏蔽电缆),其一点接地要选在低压控制仪表处,而在被控制的一次设备处应悬空。
6) 接地网埋深一般取0.6~0.8m 。
7) 接地网的四角做成r =D /2弧型,能比较显著地减小接地网外直角处的跨步电压 。
在变电所的进、出口处,埋设帽檐形辅助均压带,可使跨步电压下降20%~40%,改善这些地面上的电位分布;也可结合道路的施工,采用高电阻率的路面结构层作为安全措施。
8) 采用过小的均压带间距或过多的增加均压带的根数是不适宜的。
一般可采用均压带平均间距为5 m 至10 m 。
当总的均压带根数(纵 、横两个方向之和,包括四周围)小于17根时,长孔的接触电势小于方孔的接触电势,宜用长孔接地网;总的均压带根数大于等于18根时,长孔的接触电势大于方孔的接触电势,宜用方孔接地网。
9) 由于接地网绝大部分部位的接触电势都要比边角网孔电势小,如果在边角网孔地区适当加强均压,补增接地带,或在这些部位采用高电阻率的路面结构层等安全措施后,就可以采用次边角网孔电势来设计均压网,次边角网孔电势比边角网孔电势小20%~30%。
10) 设备的接地都要以单独的接地线接入埋在地中的地网,不能只接到电缆沟的接地带;电力设备每个接地部分应以单独的接地线与接地干线相连;设备接地点应尽量远离避雷针接地引下线的入地点。
11) 装设静态保护的保护屏间应用专用接地铜排直接联通,各行专用接地铜排首末端同时联接,然后在该接地网的一点经铜排与控制室接地网联通。
专用接地铜排的截面不得小于100mm 2。
另外,还应考虑自动化装置就地安装在开关室内开关柜上,开关柜间用专用接地铜排直接联通,各列专用接地铜排首末端同时联接,然后在该接地网的一点经铜排与开关室接地网联通,且截面大于100mm 2。
六、直流系统1、 直流系统选型直流系统是一种在变电所故障失电时为控制保护装置、自动化装置、高中压断路器合分闸机构、事故照明等提供可靠的操作电源和控制电源的重要设备。
其选型要考虑安全可靠、技术先进、合理经济的要求。
鉴于目前输油气站场110kV 变电所一般按无人值守设计,对直流系统安全可靠性方面的要求很高,因此应该选用智能型直流电源系统。
同时由于阀控式密封铅酸蓄电池具有密封良好、无酸无腐蚀、体积小、结构紧凑等特点,已成为无人值班变电站首选蓄电池,因此蓄电池系统应优先选用阀控式密封铅酸蓄电池。