110KV变电站一次设计(1)

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毕业设计110kv变电站一次、二次系统设计

毕业设计110kv变电站一次、二次系统设计

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变电站一次系统设计

110kv变电站一次系统设计

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。

电力系统规划设计及运行的任务是:在国民经济发展计划的统筹安排下,合理开发、利用动力资源,用较少的投资和运行成本,来满足国民经济各部门及人民生活不断增长的需要,提供可靠充足、质量合格的电能。

所以在本次设计中选择变电站电气部分的初步设计,是为了更多的了解现代化变电站的设计规程、步骤和要求,设计出比较合理变电站。

根据设计要求的任务,在本次设计中主要通过变电站电气主接线、短路电流计算、设备选择与校验、无功补偿、主变保护和配电装置部分的设计,使我对四年来所学的知识更进一步的巩固和加强,并从中获得一些较为实际的工作经验。

因为在设计中查阅了大量的相关资料,所以开始逐步掌握了查阅,运用资料的能力,又可以总结四年来所学的电力工业的部分相关知识,为我们日后的工作打下了坚实的基础。

第1章概述因为某地区电力系统的发展和负荷增长,拟建一座110KV变电站,向该地区用35KV和10KV两个电压等级供电。

本变电站由两个系统1S2S供电,对35KV侧来讲,本所供电对象是A厂、B厂的厂区和生活区及A、B两座变电站,10KV侧供电对象是a厂、b厂、c厂、d厂的厂区和生活区及a、b两个居民区。

具体数据如下:注:35KV负荷同时系数为0.9表1-3 10KV侧负荷资料表注:10KV负荷同时系数为0.85根据上表所述,一旦停电,就会造成地区断电、断水等后果严重影响人们的正常生活,还将造成机器停运,整个生产处于瘫痪状态,严重影响各厂生产的质量和数量。

因此对本所得运行可靠性必须保证在非特殊情况下一本不允许对他们断电。

鉴于以上情况,110KV侧线路回数采用4回,其中2回留作备用,35KV侧线路回数采用6回,另有2回留作备用,A、B厂采用双回路供电,10KV侧线路回数采用8回,另有2回留作备用,c、d厂采用双回路供电,以提高供电可靠性。

110kV变电站一次系统设计

110kV变电站一次系统设计

110kV变电站一次系统设计随着电力系统的快速发展和演化,变电站的设计和规划成为了电力系统的重要组成部分。

其中,110kV变电站作为电力系统的重要节点,其一次系统设计对于整个电力网络的稳定性和安全性具有决定性的影响。

本文将详细阐述110kV变电站一次系统设计的主要步骤和关键因素,以确保变电站的安全、可靠和高效运行。

110kV变电站一次系统设计的基本架构包括高压进线、主变压器、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器以及无功补偿装置等关键部分。

设计时需要明确各部分的功能和作用,并根据系统工程原理进行整体优化。

在设备选择方面,需要考虑到设备性能、技术参数以及运行环境等多个因素。

例如,主变压器应选择低损耗、低噪音、高可靠性的产品,同时要考虑到散热和冷却问题;断路器则应选择切断能力强、动作速度快、使用寿命长的设备。

还要根据实际需求来选择适当的电流、电压互感器和无功补偿装置。

设备布置也是一项重要的设计任务。

在设备布置时,需要考虑设备的维护和操作空间,保证人员安全和设备稳定运行。

同时,要合理安排设备的排列和布局,使整个系统看起来简洁、明了,方便运行和维护。

为了保证变电站的安全和稳定运行,仪表和安全防护装置也是必不可少的。

仪表可以实时监测设备的运行状态,为运行人员提供重要的运行参考。

安全防护装置则可以在设备故障或异常情况下,快速切断电源,保护设备和人员安全。

在进行电路分析时,需要采用适当的计算方法和原理,以确定各部分的电气性能和参数。

例如,可以通过电路仿真软件进行模拟实验,得到各部分的电压、电流以及功率因数等关键数据。

根据电路分析结果,可以进一步计算设备的参数。

例如,可以通过计算得到主变压器的容量、断路器的切断能力、电流互感器的变比等关键参数。

这些参数对于设备的选择和系统的整体性能具有重要影响。

在完成上述计算和分析后,可以得出110kV变电站一次系统设计的主要内容和结论。

设计时需要权衡各种因素,如设备性能、系统稳定性、经济性等,以满足用户需求和系统规划要求。

110KV变电站一次设计(1)讲解

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变电站一次设计

110KV变电站一次设计

110KV变电站一次设计2012/04/11第一章绪言1.1 变电站的发展趋势由于现代科学技术的发展,电力网容量的增大,电压等级的提高,综合自动化水平的需求,使变电所设计问题变得越来越复杂,除了常规变电所之外,还出现了微机变电所、综合自动化变电所、小型化变电所和无人值班变电所等。

当前随着我国城乡电网建设与改造工作的开展,对变电所设计也提出了更高更新的要求。

变电所设计与占地面积多少和加强网架可靠性直接相关,由于这种原因,变电所的发展经过了一段发展历史。

1.1.1 城网变电所的发展我国常规城网变电所的主要问题是设备陈旧,占地面积大与现代化的城市建设不相适应,为了改变这种面貌,城网变电所已向小型化方向发展,开始采用全封闭组合电器,即GIS 成套设备。

全封闭组合电器(GIS)就是由于SF6气体的出现而发展的一种新型高压成套设备。

它包括断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线、出现套管或电缆终端。

这些设备按变电所主接线的要求依次连接组成一个整体,各元件的高压带电部位均封闭于接地的金属壳内,并充以SF6气体,作为绝缘的灭弧介质,称之为SF6气体绝缘变电站,简称GIS。

目前,GIS的发展趋向,是将变压器一、二次开关全部合为一体,或为气体绝缘组合的供电系统。

今后其将向小型化、智能化、免维护、易施工的方向发展。

1.1.2农村变电所的发展建国以来,我国农电事业得到迅速的发展,随着改革开放的形势发展,现有农村电网已经适应不了农电负荷迅速增长的要求,二十年来,全国各地对农网,特别是对农村变电所重点进行技术改造,取得了可靠的成绩。

但,农村变电所仍存在一些问题。

近年来,有关科研设计单位和农电部门做了大量的工作,经过多次的论证与实践,确定了农村变电所的建设,应遵循“小容量、密布点、短半径”的原则和“户外式、小型化、造价低、安全可靠、技术先进”的发展方向。

目前,小型化变电所的建设已遍布全国,成为农村变电所的主要形式。

110KV变电站电气一次部分初步设计说明书.docx

110KV变电站电气一次部分初步设计说明书.docx

110KV变电站电气一次部分初步设计说明书第一部分设计说明书第1章原始资料该课题来源于工程实际,建设此变电站是为了满足该地区输变电的需要。

本次设计的变电站高压侧从相距 6.5km 的 PX110kV变电站受电,经过降压后分别以35kV、10kV 两个电压等级输出。

它在系统中起着重要的作用,它是变换电压、汇集和分配电能的电网环节,可以降低输电时电线上的损耗,主要的作用是将高压电降为低压电,经过降压后的电才可接入用户。

1.1 建站规模(1)、变电站类型:待建电站属于110kV 变电工程。

(2)、主变台数及容量:待建DK110kV 变电站主变台数及容量为:本期2×31.5MVA,远景规划: 2× 31.5MVA。

(3)、主变台数及容量:待建DK110kV 变电站主变台数及容量为:本期2×31.5MVA,远景规划: 2× 31.5MVA。

(4)、进出线:待建DK110kV变电站从相距6.5km 的 PX110kV变电站受电,线径 LGJ-240;变电站进出线 ( 全部为架空线 ) ,110kV共 2 回;35kV 共 4 回;10KV 共16回。

(5)负荷情况:待建 DK110kV变电站年负荷增长率为 5%,变电站总负荷考虑五年发展规划。

(6)无功补偿:待建DK110kV变电站无功补偿装置采用电力电容两组,容量为 2×3000kvar 。

(7)建站规模:待建DK110kV变电站所占地面积可采用半高型布置。

1.2 、短路阻抗系统作无穷大电源考虑,归算到本站110kV 侧母线上的阻抗标幺值X1= X 20.06 , X 00.154 (取 S B100 MVA, E S 1.0 )。

1.3 、地区环境条件待建 DK110kV变电站所在地区年最高气温35℃,年最低气温- 15℃,年平均气温 15℃。

第 2 章电气主接线设计电力系统是由发电厂、变电站、线路和用户组成。

(完整)110KV变电所一次部分设计

(完整)110KV变电所一次部分设计

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.电力工程电气设备手册(第一册).北京:中国电力出版社,1998 [3]周问俊.电气设备实用手册.北京:中国水利水电出版社,1999[4]陈化钢。

企业供配电。

北京:中国水利水电出版社,2003。

9[5]电力专业相关教材和其它相关电气手册和规定摘要:本次设计为110kV降压变电站电气一次部分的初步设计,根据原始资料,以设计任务书和国家有关电力工程设计的规程、规范及规定为设计依据.变电站的设计在满足国家设计标准的基础上,尽量考虑当地的实际情况。

110kV变电站电气一次部分设计

110kV变电站电气一次部分设计

发电厂课程设计报告110kV变电站电气一次部分设计摘要电力工业是能源工业、基础工业,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的位置,是时间国家现代化的战略重点。

电能是一种无形的、不能大量储存的二次能源。

电能的发、变、送、配和用电,几乎是在同一瞬间完成的,须随时保持功率平衡。

要满足国民经济发展的要求就必须加强电网建设,而变电站建设就是电网建设中的重要一环。

在变电站的设计中,既要求所变电能能很好地服务于工业生产,又要切实保证工厂生产和生活的用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:安全,在变电过程中,不发生人身事故和设备事故。

可靠,所变电能应满足电能用户对用电的可靠性的要求。

优质,所变电能应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。

经济变电站的投资要少,输送费用要低,并尽可能地节约电能、减少有色金属的消耗量和尽可能地节约用地面积。

由原始资料可以知道,该地区变电所所涉及方面多,考虑问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。

同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。

选择变电站高低压电气设备,为变电站平面及剖面图提供依据。

本变电站的设计包括了:总体方案的确定、负荷分析、短路电流的计算、高低压配电系统设计与系统接线方案选择、继电保护的选择与整定、防雷与接地保护等内容。

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:变电站变压器接线高压网络配电系统目录第一部分变电站(所)电气一次部分设计说明书一、原始资料 (1)二、电气主接线设计 (2)三、主变压器变的选择 (6)四、站(所)用变压器的选择 (7)五、高压电气设备选择 (10)高压断路器的选择及校验 (12)隔离开关的选择及校验 (13)电流互感器的选择及校验 (14)电压互感器的选择及校验 (14)高压熔断器的选择及校验 (17)母线选择及校验 (18)电缆选择及校验 (18)六、防雷及过电压保护装置设计 (19)第二部分变电站(所)电气一次部分设计计算书七、负荷计算 (21)八、短路电流计算 (22)九、电气设备选择及校验计算 (32)高压断路器的选择及校验 (33)隔离开关的选择及校验 (35)电流、电压互感器的选择及校验 (37)高压熔断器的选择及校验 (40)母线选择及校验 (40)电缆选择及校验 (45)四、防雷保护计算 (45)结束语 (49)参考文献 (50)第一部分变电站电气一次部分设计说明书一、110KV降压变电站一次部分设计原始资料1.1 进线1.3 环境条件变电所位于某城市,地势平坦,交通便利,空气污染较重,区平均海拔200米,最高气温39℃,最低气温2℃,年平均雷电日90日/年,土壤电阻率高达300 .M1.4 短路阻抗系统作无穷大电源考虑二、电气主接线设计电气主接线是由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流,高电压的网络,它要求用规定的设备文字和图形符号,并按工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装置全部基本组成和连接关系,代表该变电站电气部分的主体结构,是电力系统结构网络的重要组成部分。

110kV变电站电气一次部分课程设计

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书设计题目:110kV变电站电气一次部分设计前言变电站(Substation)改变电压的场所。

是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压.在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点.主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。

对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。

随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。

本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。

其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。

其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。

目录第1章原始资料及其分析 (4)1原始资料 (4)2原始资料分析 (6)第2章负荷分析 (6)第3章变压器的选择 (8)第4章电气主接线 (11)第5章短路电流的计算 (14)1短路电流计算的目的和条件 (14)2短路电流的计算步骤和计算结果 (15)第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18)1 导体和电气设备选择的一般条件 (18)2 设备的选择 (19)结束语 (25)致谢 (26)参考文献 (27)附录一:一次接线图第一章原始资料及其分析1。

原始资料待建变电站是该地区农网改造的重要部分,预计使用3台变压器,初期一次性投产两台变压器,预留一台变压器的发展空间。

1.1电压等级变电站的电压等级分别为110kV,35kV,10kV。

110kV中间变电站一次设计

110kV中间变电站一次设计

110kV中间变电站一次设计本文旨在介绍110kV中间变电站一次设计的背景信息。

该项目的目的在于建设一座高压中间变电站,以实现电力输送和供电需求。

中间变电站是电力系统中的重要组成部分,能够协调不同电压等级之间的电力传输,保障电力的稳定供应。

该中间变电站将运用110kV电压等级,可以连接其他变电站及配电网,为周边地区的大型工业和居民用电提供稳定和可靠的电力供应。

通过该项目的建设,可以满足当地用电需求的增长,并促进区域经济的发展。

中间变电站的一次设计需要充分考虑项目所处的环境和现有条件。

这包括选址要求、土地利用情况、地形地貌特征等因素。

同时,还需要考虑当地气候状况、地震等自然灾害风险,以及社会环境、交通条件等因素。

通过仔细研究和设计,我们将确保中间变电站的一次设计充分满足项目的要求,并在建设过程中考虑到现有条件和环境保护等因素。

本文档旨在列出110kV中间变电站一次设计的主要要求。

以下是各方面的要求:容量需求:中间变电站需要满足指定的容量要求,以确保电力系统的正常运行。

电力系统架构:中间变电站的一次设计应基于适当的电力系统架构,确保系统的可靠性和灵活性。

电力设备选择和配置:选择和配置适当的电力设备,包括变压器、断路器、开关设备等,以满足变电站的要求。

安全要求:中间变电站应考虑安全因素,包括防火、防爆等措施,以确保工作人员和设备的安全。

维护要求:一次设计应考虑设备的维护和检修要求,以便确保设备的可持续运行和性能。

以上是110kV中间变电站一次设计的主要要求,这些要求将指导设计过程,确保中间变电站的正常运行和可靠性。

本部分将详细描述关于110kV中间变电站一次设计的具体方案。

包括主要设备的选择和布置,安全和可靠性考虑,系统的互连和监控等方面的设计。

主要设备选择和布置在110kV中间变电站的一次设计中,需仔细选择和布置主要设备。

关键设备包括变压器、电缆、断路器、隔离开关等。

在选择主要设备时,应考虑其技术性能、可靠性和适用性,以满足变电站的需求。

110kV变电站一次系统设计

110kV变电站一次系统设计

110kV变电站一次系统设计一、本文概述随着社会的快速发展和电力需求的日益增长,110kV变电站作为电力系统中不可或缺的重要环节,其设计与建设的合理性和高效性显得尤为重要。

本文旨在探讨110kV变电站一次系统的设计,通过对变电站的主要设备、电气接线、短路电流计算、设备选择及布置等方面的详细论述,以期为变电站的设计、建设和运行提供理论支持和实践指导。

本文首先介绍了110kV变电站一次系统的基本组成和功能,包括变压器、断路器、隔离开关、互感器、避雷器等关键设备的作用和选型原则。

随后,详细阐述了电气接线的设计原则,包括接线方式的选择、接线方案的优化以及运行灵活性和可靠性的保证。

在此基础上,本文还深入探讨了短路电流的计算方法,以确保设备在短路故障时能够安全、可靠地运行。

本文还重点介绍了设备选择及布置的内容,包括设备的选型依据、技术参数要求以及布置方案的优化等。

通过对设备选型和布置的综合分析,旨在提高变电站的运行效率,降低故障率,确保电力系统的安全稳定运行。

本文总结了110kV变电站一次系统设计的关键要点和注意事项,为变电站的设计、建设和运行提供了有益的参考和借鉴。

也指出了当前设计中存在的问题和不足,为进一步的研究和改进提供了方向。

二、110kV变电站一次系统设计基础110kV变电站的一次系统设计是整个变电站设计的核心部分,它涉及到电力系统的安全、稳定运行以及电力供应的可靠性。

在进行110kV变电站一次系统设计时,需要遵循一定的设计基础和原则,确保设计的合理性、经济性和先进性。

设计基础包括电气主接线的设计。

电气主接线是变电站内部电气设备的连接方式,它决定了电力系统的运行方式。

在设计中,应充分考虑系统的可靠性、灵活性和经济性,合理确定电气主接线的形式和设备配置。

电气设备的选择也是设计的基础之一。

电气设备包括变压器、断路器、隔离开关、互感器、避雷器等,它们的选择直接影响到变电站的运行性能和安全性。

在选择电气设备时,应根据变电站的容量、电压等级、运行方式等因素,选择符合国家标准和行业规范的设备,并充分考虑设备的可靠性、维护性和经济性。

110Kv降压变电站设计[1]

110Kv降压变电站设计[1]

110Kv降压变电站设计[1]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(110Kv降压变电站设计[1])的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为110Kv降压变电站设计[1]的全部内容。

XXX变电站电气系统初步设计目录1、概述2、设计基础资料3、主变压器选择及主接线设计4、短路电流计算5、电气设备选择6、课程设计体会及建议7、参考资料及指导老师一、概述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。

电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。

本次设计建设一座110KV降压变电站,要求实现关山口附近的中间变电站要求.首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式,在技术方面和经济方面进行比较,选取灵活的最优接线方式.对每一个电压等级,拟定2-3个主接线方案,先进行技术比较,初步确定2—3个较好的方案,再进行经济比较,选出一个最终方案。

其次进行短路电流计算,根据各短路点计算出各点短路稳态电流和短路冲击电流,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的工作母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。

最后,根据各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择,然后进行校验,完成本次设计.二、设计基础资料设计基础资料由任务书给出:一、原始资料1、待建变电站的建设规模⑴变电站类型: 110 kV降压变电站⑵三个电压等级: 110 kV、 35 kV、 10 kV⑶ 110 kV:近期进线2回,出线4 回;远期进线4回,出线6 回35 kV: 近期4回;远期6回110Kv降压变电站设计[1]10 kV:近期6回;远期8回2、电力系统与待建变电站的连接情况⑴变电站在系统中地位:中间变电站⑵变电站仅采用 110 kV的电压与电力系统相连,为变电站的电源⑶电力系统至本变电站高压母线的标么电抗(S d=100MVA)为:最大运行方式时0。

110KV变电站电气一次部分设计

110KV变电站电气一次部分设计

摘要随着国民经济的突飞猛进,电能已成为社会生产中必不可少的一种能源,为国民经济各部门和人民生活提供充足,可靠,优质,廉价的电能,是电力工业的基本任务。

变电站作为电力系统中的重要组成部分,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。

这次设计首先根据任务书上所给原始资料及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。

从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV,35kV,10kV以及站用电的主接线,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,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。

该变电站的建成,不仅增强了当地电网的网络结构,而且为当地的工农业生产提供了足够的电能,从而达到使本地区电网安全、可靠、经济地运行的目的。

关键词:电气主接线; 短路电流计算; 电气设备选择; 设计图纸AbstractAlong with the rapid development of national economy, the power has become necessary in social production of a kind of energy, for national economic sectors and people's life quality, reliable, and provide enough power, cheap, is the basic task of the electric power industry. Substation as an important part of power system, directly affects the whole power system safety and economical operation. The first task according to the design of this book to the original material and all the parameters, the analysis of load load development trend. From the load increasing illustrates the necessity of the establishment of construction, and then through the generalization of substation and outlet to consider, and through the analysis of the data of load, safety, economy and reliability into consideration, determine the 110 kv and consumers 10kV power station, as well as 35kV main connection, and then through the load calculation and power supply range determines the main transformer capacity and models, and also identified with the capacity of transformer station, finally, according to the model and maximum sustained working current and short circuit calculation results of high-pressure fuse, isolating switch, bus, insulator and wear casing wall,voltage transformer, current transformer, the selection of 110 kv electrical once finished parts design. The substation built, not only enhances the local power grid, the network structure and the local industrial and agricultural production provides sufficient electricity, so as to achieve the network safe, reliable, economic operation. Keywords: the main electrical wiring, Short-circuit current calculation, Electrical equipment selection, Drawings目录摘要 (I)1 概述 (1)2 电气主接线 (2)2.1 电气主接线概述 (2)2.2 选择电气主接线时的设计依据 (3)2.3 变电站主接线设计的基本要求: (3)2.4 110kv侧主接线方案 (4)2.5 35kv侧主接线方案 (5)2.6 10kv侧主接线方案 (7)2.7 站用电接线 (8)3 负荷计算及变压器选择 (10)3.1 负荷分类及定义 (10)3.2 110kv 35KV及10KV各侧负荷的大小 (11)3.3 主变压器台数的确定 (12)3.4 主变压器容量的确定 (13)3.5 变电站主变压器型式的选择 (13)3.6 无功补偿和电容器的选取 (17)4 最大持续工作电流及短路计算 (20)4.1 各回路最大持续工作电流 (20)4.2 短路计算的目的及假设 (20)4.3 短路电流计算 (22)5 主要电气设备选择 (24)5.1 电气设备的选择原则 (24)5.2 高压断路器的选择 (26)5.3 隔离开关的选择 (33)5.4 电流互感器的选择 (36)5.5 电压互感器的选择 (40)5.6 母线导体的选择 (43)5.7 避雷器的选择 (48)5.8 接地刀闸的选择 (49)6 配电装置设计 (50)6.1 设计原则与要求 (50)结论 (53)致谢 (54)1 概述群英110kv变电站处于焦作市山阳区,地平,交通便利,进出线方便,空气污染微轻;待建变电站所选在黄沙土地上,突然电阻率p=500欧每米。

110kV变电站的一次设计

110kV变电站的一次设计

110kV变电站的一次设计摘要:变电站是电力系统的一个重要组成部分,而变电站变压器的选择至关重要.在电力系统中,电压的转换与分配都需要借助变电站完成,变电站就是将不同的电网连接在一起,并对电能进行控制与分流.而变电站一次设计直接影响整个电网的运行效率,因此对110kv的变电站一次设计提出了更高的要求,本文主要针对110kv的变电站进行一次设计,并分析变压器以及线路的保护措施。

关键词:110kV变电站;电气;一次设计1、110kV变电站一次系统设计原则(1)严格执行国家制定的政策、法规,保证整个电力行业运行稳定,满足国家用电要求。

同时,在操作过程中,要保证人员的安全和电源的稳定,在实际设计工作中,应尽可能引进先进的设备和技术,以保证电力系统的整体水平。

(2)随着现代信息技术的发展,积极运用自动化技术,保证110kV变电站自动化水平的提高。

(3)110kV变电站的建设需要利用相应的土地资源,对周围环境和电力系统使用人员有一定的影响。

因此,根据施工现场的实际情况,要求设计人员保证参数符合标准要求,从而完成设计工作。

2、110kV变电站的主接线设计对于变电站来说,主接线的设计极其繁琐,其接线方式非常复杂,如果接线方式不对,则很容易引发故障,一旦发生故障,不仅检测非常困难,而且修复也非常困难,所以在确保供电良好的前提下,还要不断简化变电站主接线的设计。

首先清楚变压器的最大承载情况,然后依据电气的实际情况设计好变电站的主接线方式,一般常见的主接线方式为单母线分段接线或双母线接线。

通常110kV的变电站会采用直接接入对侧变电站间隔的进线方式,采用此种接线方式主要是由于供电更可靠,便于运行管理。

3、110kV变电站主变压器的设计通常主变压器在安装以前,必须先严格的察看整个变电站的运行情况,然后根据具体情况选取适当的变压器,其数量需要依据空间面积和规模结构进行选择,一般都以总容量和占地面积作为参考标准。

对于110kV的变电站来说,大多数都需要安装一台以上的变压器,这主要是为了确保变压器能够稳定高效的运行,当一台变压器出现异常情况时,另一台变压器就可自动承载一部分负荷,这样既能确保变电站的安全,又能保障变电站的运行效率。

110kV变电站一次设计

110kV变电站一次设计

110kV变电站一次设计110KV变电所电气一次初步设计目录前言 (5)第一部分毕业设计说明书 (7)第1章总则 (7)第2章原始资料 (8)第3章接入导线及配电导线设计 (11)第4章电气主接线设计 (12)第5章短路电流计算 (16)第6章变压器选择 (17)第7章站用变选择 (21)第8章主要电气设备选择 (22)第9章过电压保护与接地 (24)第10章继电保护配置 (25)第二部分毕业设计计算书 (28)第1章接入导线及配电导线计算 (28)第2章主变压器调压分接头计算 (39)第3章短路电流计算 (44)第4章主要电气设备选择计算 (54)第5章防雷保护计算 (63)总结 (64)谢辞 (65)参考文献 (66)前言变电站是电力系统的重要组成部分,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,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。

电气主接线是变电站设计的首要任务,也是构成电力系统的重要环节。

电气主接线的拟订直接关系着全站电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。

本次设计为110kV 变电站电气一次部分初步设计,分为设计说明书、设计计算书、设计图纸等三部分。

所设计的容力求概念清楚,层次分明。

本文是在电力高等专科学校电力工程系启军教授的精心指导下完成的。

老师治学严谨、知识广博、善于捕捉新事物、新的研究方向。

在毕业设计期间老师在设计的选题和设计思路上给了我很多的指导和帮助。

老师循循善诱的教学方法、热情待人的处事方式、一丝不苟的治学态度、对学生严格要求的敬业精神给我留下了很深的印象。

在此,我对恩师表示最崇高的敬意和最诚挚的感谢!本文从接入导线和配电导线的设计选择,主接线、短路电流计算、主要电气设备选择等几方面对变电站设计进行了阐述,并绘制了电气主接线图、电气总平面布置图、站用电系统图、防雷保护配置图、各级电压配电装置断面图、直流系统图等相关设计图纸。

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短路电路计算
110kV电力系统继电保护的等值网络如图:
1 0.0301
110KV
d-1
2 0.269 3 0.269
d-2 图6.2.2等值阻抗图
10KV
短路计算Байду номын сангаас如下:
主接线中的设备配置

1、隔离开关的配置 2、接地刀闸或接地器的配置 3、电压互感器的配置 4、电流互感器的配置 5、避雷器的装置
t k
高压电器技术条件 如下表:
高压设备选择结果如下:

110KV侧断路器、隔离开关和电流互感器
10KV侧断路器、隔离开关和电流互感器
电压互感器、限流电抗器选择结果:
110KV侧母线电压互感器 110 TYD 110 / 3 0.01 H 选择PT的型号为: ,额定变比: / 0.1KV

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, 设计时应考虑装三台主变压器的可能性。 本次设计装设两台主变压器为宜。
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: Sn=0.6*46.4/(2-1)1=27.8MVA 根据容量查表可选择容量为31500kVA 综合考虑各种因素选择容量为 全负荷运行情况都满足的容量为31500KVA的主变压器。 本次设计中选择的主变型号为:SFZ7-31500/110,为三相油浸风冷变 压器。
导体选择结果:
(1)110KV母线 : 选用LGJ钢芯铝绞线,其标称截面为400/35,长期允许载流量为875A, 选用两根即2(LGJ-400/35) ,2根的载流量为1750A。 (2)主变10KV进线: 选择母线为TMY-3(125*10),按最大持续工作电流选择3条铜导线平放,额 定载流量是5200A 。 (3)10KV出线 : 按最大持续工作电流选择查设备手册选YJV22-8.7/15-3*300,其标称截
110KV侧避雷器的选择
根据避雷器参数本次设计选择HY10W-108/281 参数如右所示:
10KV侧避雷器的选择 根据避雷器参数本次设计选择H(Y)5WZ-17/45,参数如下:
谢辞

设计在何老师的悉心指导和严格要求下已完 成,同时也谢谢同学的帮助。要在这里向老 师和同学道一声谢谢 !
完 再次感谢!
设计题目 110/10KV变电站电气一次部分 设计
指导老师:何习佳 专业:12电气及其自动化2班 学生:万绍先、刘学良、尹雷
题目

试设计一110KV变电所电气主接线 该变电所等级为110/10KV,其中110KV侧2回线,备用2回; 10KV侧13回线,负荷1.5~4MW之间。
某110/10KV变电站电气一次部分设计
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: 10KV侧采用双母分段连接。
单母线分段接线:分段的单母线接线即用分段断路器QFd(或分断隔离开 关QSd)将单母线分成几段, 优点:可靠性和灵活性提高,两边电源可以互为备用。①两母线段可并列 运行(分断断路器接通)也可分裂运行(分断断路器断开)。②重要用户可以 用双回路接于不同母线段,保证不间断供电。③任一母线或隔离开关检修时, 只停该段,其他段可继续供电,缩小停电范围。④对于用分段断路器的QFd分 段,如果QFd在正常运行时接通,当某段母线故障时,继电保护使QFd及故障 段的断路器自动断开,只停该段;如果QFd在正常运行时断开,当某段电源回 路故障和其它断路器断开时,备用电源自动投入装置使QFd自动接通,可保证 全部出线继续供电。⑤对于用分断隔离开关QSd分段,当某母线故障时,全部 短时停电,拉开QSd后,完好段可恢复供电。 缺点:分段单母线接线增加了分段设备的投资和占地面积;某段母线故障 或检修仍会有停电问题;某回路的断路器检修,该回路停电。 适用范围:一般广泛应用于中、小容量发电厂和变电所的6~10kV配电装 置及出线回路较少的35~220kV配电装载中。6~10kV配电装置,出线回路数 为6回及以上时;35~63kV配电装置,出线回路数为4~8回时;110~220kV配 电装置,出线回路数为3~4回时。
变电站设备选择


1、高压设备的选择 选择的高压电器,应能在长期工作条件下和发生过电压、 过电流的情况下保持正常运行。同时,所选择导线和电气 设备应按短路情况下进行动、热稳定校验。 额定电压校验: 额定电流校验:U N U NS I Nbr I // 动稳定校验: I N I MAX 热稳定校验: ies ish I 2t Q
内桥接线
110kV进线1
110kV进线2
1#主变
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 无功补偿一般按主变容量的10%--30%来确定无功 补偿装置的容量。此设计中主变容量为31500KVA。 故并联电容器的容量为:3150Kvar—9450Kvar为 宜,在此设计中取6000Kvar。本期上2*6000Kvar, 最终4*6000Kvar。 选择并联电容器作为无功补偿装置




第四章 电气主接线的确定

4.1、有汇流母线的电气主接线
(1)、单母线接线 (2)、单母线分段主接线 (3)、单母线分段加装旁路母线 (4)、双母线接线 (5)、增设旁路母线或者旁路母线隔离开关 (6)、一台半断路器接线 (7)、变压器母线组接线

4.2、无汇流母线的电气主接线
(1)、单元接线 (2)、桥形接线 (3)、角型接线
主要设计内容: 1、选择变电所主变台数、容量和类型; 2、设计电气主接线,选出数个主接线方案进行技术经济比较, 确定一个较佳方案; 3、进行短路电流计算; 4、选择和校验所需的电气设备; 5、绘制变电所电气主接线图。
第一章 负荷分析

1.1、10KV侧及站用电各侧负荷大小 1.1.1、本期负荷P近=4*13MW=52MW
面为300mm² ,长期允许载流量为740A。 (4)10KV旁路母线的选择 : 按最大持续工作电流选择查设备手册选LMY-80*10,其标称截面为 800mm² ,长期允许载流量为1540A。
支柱绝缘子和穿墙套管的选择


支柱绝缘子应按额定电压和使用条件选择,并进行短路时动 稳定校验。 选择支柱绝缘子的型号为ZS-20/16,其额定电压为20KV, 允许抗弯强度为9600N。 穿墙套管应按额定电压,额定电流和类型选择,按短路条件 校验动热稳定 根据工作电流、工作电压及短路冲击情况,选择的穿墙套管 的型号为:CMWD1-20/4000

综合最大计算负荷计算公式:Sjs=Kt**(1+%) (注:Kt:同时系数,取85%; %:线损,取5%)

Sjs=Kt**(1+%)=Kt*() *(1+%)=0.85*52*(1+0.05)=46.4MVA

1.1.2、最终负荷 考虑本变电站所辖区域的长远发展及最终的建设规模 ,本次按最终负荷设计选型Sn=0.6*46.4/(21)1=27.8MVA
单母线分段

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。 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,
避雷器的选择条件



额定电压:避雷器的额定电压应与系统的额定电压一致。 灭弧电压:按照使用情况,校验避雷器安装地点可能出现 的最大导线对地电压,是否等于或小于避雷器的最大允许 电压(灭弧电压)。 工频放电电压:在中性点绝缘或经阻抗接地的电网中,工 频放电电压一般大于最大运行相电压的3.5倍。在中性点直 接接地的电网中,工频放电电压应大于最大运行相电压的 3倍。工频放电电压应大于灭弧电压的1.8倍。 冲击放电电压和残压:避雷器的保护特性与各种电器均可 配合,故此项校验从略。
3
10KV侧母线电压互感器 选择PT的型号为: JDZXF14 10 ,额定变比:10 / 0.1KV 限流电抗器 : XZK-800-1.0/25
导体的选择与校验


导体选择的一般要求: 裸导体应根据具体情况,按下列技术条件分别进行选择和校 验。 1、工作电流; 2、电晕(对110级以上电压的母线); 3、动稳定和机械强度; 4、热稳定性; 5、同时也应注意环境条件,如温度、日照、海拔等。 导体截面可以按长期发热允许电流或经济密度选择,除配电 装置的汇流母线外,对于年负荷利用小时数大,传输容量大, 长度在20m以上的导体,其截面一般按经济电流密度选择。
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