变电站一次设计中主要电气设备选择
220kV变电站一次设计

220kV变电站一次设计浅析变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。
一、主接线设计电气主接线的基本形式包括单母线接线、单母线分段接线、双母线接线、双母线分段接线、增设旁路母线或旁路隔离开关的接线等形式。
电气主接线的选择与变电站的远景规模如出线回路数、变压器容量及数量等有关。
根据双母线接线使用范围:220k出线回路4-10回,主变压器2-4台可采用双母线或双母线单分段接线;110kv最终出线6回以上时宜采用双母线接线。
结合本工程具体情况,主变远景3台,本期2台;220kv出线远景6回,本期4回;110kv出线远景10回,本期4回;35kv出线远景4回,本期12回。
最终确定方案为:220kv远景/本期采用双母线接线;110kv远景/本期采用双母线接线;35kv远景采用单母三分段接线,本期采用单母分段接线。
双母线接线具有供电可靠、调度灵活、扩建方便、便于试验等优点。
单母分段接线可以保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。
二、短路电流计算及主要设备选择1.短路电流计算。
根据系统专业提供的系统侧短路电流:系统侧三相短路电流,220kv为21.32ka,110kv为10.87ka;系统侧单相短路电流,220kv为15.86ka,110kv为4.62ka。
计算得本工程各级电压母线短路电流最大值如表1所示。
设备选择以此为计算依据。
2.主要设备选择。
根据短路电流计算结果及变电站具体情况,确定主要设备的选择如下:主变压器为户外:osfsz10-180000/220kv,180/180/90mva,220 ± 8x1.25/121/38.5kv,yn,yn0,d11;u12=14% u13=24% u23=8%。
断路器:220kv/110kv均采用户外sf6 断路器,35kv采用柜内真空断路器。
3.电气设备外绝缘爬电比距:220kv为不小于25mm/kv(按最高工作电压),110kv为不小于25mm/kv(按最高工作电压),35kv为不小于31mm/kv(按最高工作电压)。
变电站一次设计中主要电气设备选择

变电站一次设计中主要电气设备选择我国的电力发展近年来可谓是突飞猛进,其中,变电站的快速发展在整个电力系统中变化也是十分突出。
同时,它发挥了变换电压和分配电能的重要作用,并成为发电厂和用户之间的纽带和桥梁。
因此,抓好变电站一次设计十分关键,而在该设计中,做好设备的科学正确选择更十分重要。
相关人员要坚持科学合理的基本原则,做好高压电气设备的选择,从而确保电力系统实现顺利运行,为确保电力系统实现更好更快发展打牢基础。
本文试对在开展变电站一次设计中如何选择主要设备加以分析,讨论其使用时应该注意哪些问题,希望对同行有所借鉴和帮助。
标签:变电站;一次设计;电气设备;选择;电力系统的发展状况,对一个国家和地区的发展来说,是其经济状况的一个具体体现。
在科学技术水平的快速提高之下,我国在电力系统发展方面也取得了一定的成绩。
但应该看到的是,与发达国家和地区相比,在这方面仍然存在着一定的差距和不足,需要我们真正充分认识,亟需要不断改进。
因此,要达到更好促进电力快速发展的目的,在开展变电站一次设计时,一定要严格做好设备的选择。
1、明确变电站一次设计中正确选择电气设备的意义变电一次设计对整个变电站来说,占据了主导地位,更是其保证安全稳定和高效运行的基础。
严格意义而言,指的是对变电站内使用的所有电气一次设备开展连接、计算和规范设计等。
在这些内容当中,做好电气设备的科学选择是最为重要的关键性环节之一。
进行电气设备的选择时,要先以计算方法对其进行校正,再将符合变电站参数需要的设备选出来。
在具体选择过程中,相关工作人员首要坚持的原则是立足于实际情况,根据现场环境实际情况,根据变电站安全性能需要合理选择,以达到确保设备实现长久安全的作用,实现有效降低电力企业运行成本和提高经济效益的最终性目的和目标。
2、如何选择变电站一次设计中的电气设备对变电站开展一次设计时,需要选择的电气设备主要包括:变压器、高压断路器以及互感器和隔离开关等。
2.1变压器应该如何选择要选择合适的变压器,主要应该考虑其容量、数量两个方面。
变电站一次设计中主要电气设备选择

变电站一次设计中主要电气设备选择变电站一次设计中主要电气设备的选择是保证变电站稳定运行和安全运行的重要环节。
选择适合的设备可以提高变电站的效率和可靠性,减少事故发生概率,并且经济合理。
一、变压器变压器是变电站的核心设备,将输电线路的高压电能转换成适宜传输和使用的低压电能。
变压器的选择需要考虑变压器的额定容量、层数、容量调控可靠性和高低压绕组的绝缘水平等因素。
根据变电站的规模和负荷特点,可以选择单相或三相变压器。
二、断路器断路器是保护变电设备和线路的电器开关,当系统发生过电流、短路或其他故障时,能够快速切断电路,防止电流继续流动,保护设备免受损坏。
断路器的选择需要考虑额定工作电压、额定工作电流、断电能力和操作可靠性等因素。
三、隔离开关隔离开关可以切断电路,确保工作人员在停电状态下进行安全操作。
隔离开关用于将电力设备从电气系统中隔离,便于设备的检修和维护。
隔离开关的选择需要考虑额定工作电压、工作电流、隔离能力和机械强度等因素。
五、电容器电容器是用来补偿电力系统中的无功功率,提高电力负载的功率因数和电力设备的效率。
电容器的选择需要考虑容量、电压等级和响应速度等因素。
六、接地设备接地设备用于保护电力系统中的设备和人员,提供电气系统的安全接地。
接地设备的选择需要考虑接地电阻、可靠性和维护成本等因素。
七、防雷设备防雷设备主要用于保护电力系统中的设备免受雷电击坏。
防雷设备的选择需要考虑引雷能力、耐雷电击穿电压和操作可靠性等因素。
八、自动装置与继电保护自动装置和继电保护用于监测电力系统的运行状态和保护设备。
自动装置和继电保护的选择需要根据系统的复杂程度和安全要求,考虑保护类型、可靠性和动作速度等因素。
九、监控与控制系统监控与控制系统用于实时监测和控制变电站的运行情况,包括电量、负荷、温度等参数的采集和分析。
监控与控制系统的选择需要考虑数据传输速度、系统可靠性和实用性等因素。
变电站主要电气设备简介

——隔离电源:电气设备检修时,用隔离开关 将需要检修的电气设备与带电的电源隔离,形 成明显可见的断开点,以保证检修人员和设备 的安全。
——倒换线路或母线:用隔离开关将电气设备 或线路从一组母线切换到另一组母线上。
——关合与开断小电流电路:关合和开断电压 互感器、避雷器电路;电容电流;空载电力线 路;空载变压器等。
变压器工作原理
变压器分类
用途:升压变压器、降压变压器;
相数:单相变压器和三相变压器;
线圈数:双线圈变压器、三线圈变压器和自 耦变压器;
铁心结构:心式变压器和组式变压器;
调式变压器和干式 变压器等;
容量大小:小型变压器、中型变压器、大型 变压器和特大型变压器。
隔离开关基本知识
2、对隔离开关的基本要求:
具有明显的断点。 应有可靠的绝缘。 具有足够的热稳定、动稳定。 操作性能好。 结构简单、动作可靠。 带接地刀闸的隔离开关必须装设连锁机构。
隔离开关基本知识
3.隔离开关的技术参数和型号
额定电压(kV) 最高工作电压(kV) 额定电流(A) 热稳定电流(kA) 极限通过电流峰值(kA)
➢第1部分表示相数。 D—单相(或强迫导向);S—三相 ➢第2部分表示冷却方式。 J—油浸自冷;F—油浸风冷; FP—强迫油循环风冷; SP—强迫油循环水冷。 ➢第3部分表示电压级数。 S—三级电压;无S表示两级电压 ➢其他:O—全绝缘;L—铝线圈或防雷;O—自耦(在首位 时表示降压自耦,在末位时表示升压自耦);Z—有载调压; TH—湿热带(防护类型代号);TA—干热带(防护类型代 号)
变压器原理图(图3-1)
500kV电压等级变压器一般使用单 相自耦变压器,220kV及以下一般 使用三相三绕组变压器。冷却型式 主要为强迫油循环风冷。
35kV变电站电气一次部分设计

35kV变电站电气一次部分设计背景35kV变电站电气一次部分设计是为了确保变电站电气系统的正常运行和可靠性,满足电力供应要求和安全规范。
设计目标1. 提供可靠的电力供应:设计能够满足35kV变电站的电力供应需求,确保系统运行稳定。
2. 安全性和可维护性:设计考虑到变电站电气设备的安全性和可维护性,以便及时进行维修和排除故障。
3. 能耗和效率优化:设计应优化能耗和效率,减少能源消耗和运营成本。
设计要求1. 变压器:选择适合的35kV变压器,根据负荷需求和计划扩容考虑容量和数量。
2. 进线和出线:设计合适的进线和出线方案,确保电力供应的可靠性和稳定性。
3. 开关设备:选择可靠的开关设备,包括断路器、隔离开关等,以便进行电力分配和故障隔离。
4. 保护装置:设计适当的保护装置,如过电流保护、差动保护等,以保护变电站设备和供电系统的安全运行。
5. 接地系统:设计合理的接地系统,确保人身安全和设备的正常运行。
6. 低压配电:设计低压配电系统,包括配电柜和变压器柜等,以满足电力供应的需求。
设计步骤1. 确定设计需求和负荷计算。
2. 选择合适的电气设备和材料。
3. 绘制电气系统图纸,包括线路图和配电图。
4. 设计保护装置和接地系统。
5. 编写设计报告,包括设计方案和相关计算。
设计评估设计评估将考虑以下因素:1. 设计可行性和可靠性。
2. 设备和材料的可获取性和可维护性。
3. 设计符合国家和行业标准。
结论35kV变电站电气一次部分设计的目标是提供可靠的电力供应,同时考虑安全性和维护性。
设计需要满足设计要求,包括变压器、进线和出线、开关设备、保护装置、接地系统和低压配电。
设计步骤和评估将确保设计的可行性和符合标准要求。
kV变电站电气设备选择

目录摘要 (2)关键字 (2)第一章引言 (2)第二章电气主接线设计 (3)2.1电气主接线的概念及其重要性 (3)2.2 电气主接线的基本形式 (3)第三章主变压器的选择 (5)3.1主变压器的台数和容量选择 (6)3.2主变压器形式的选择 (6)3.3连接方式 (7)3.4选择原则 (7)3.5主变压器选择的结果 (7)第四章 220kV电气部分短路电流计算 (8)4.1变压器的各绕组电抗标么值计算 (10)4.2 10kV侧短路电流计算 (11)4.3 220kV侧短路电流计算 (14)4.4 110kV侧短路电流计算 (15)第五章导体和电气设备的选择 (17)5.1电气设备选择的要求 (17)5.2 220kV侧设备的选择和校验 (18)5.3 110kV侧设备的选择和校验 (21)5.4 10kV侧设备的选择和校验 (23)小结 (26)参考文献 (27)附录 (28)220kV变电站电气设备选择张洋洋摘要:随着我国科学技术的发展,电力系统对变电站的要求也越来越高,本设计讨论的220KV 变电站电气设备的选择设计,首先对原始资料进行分析,然后选择合适的主变压器,在此基础上进行主接线设计,短路电流计算等一系列相关工作。
关键字:变电站短路电流计算设备选择第一章引言毕业设计是我们在校期间最后一次综合训练,它从思维,理论以及动手能力方面给予我们严格的要求,使我们的综合能力有了进一步的提高。
能源是社会生产力的重要组成部分,随着社会生产的不断发展,人类对使用能源质量要求也越来越高。
电力是工业的基础,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的地位,是实现国家现代化的战略重点。
电能也是发展国民经济的基础,是一种无形的,不能大量存储的二次能源。
如果要满足国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,这是世界发展的规律。
因此,做好电力规划,加强电网建设,就很尤为重要。
同时,电气设备的选择在改变或调整电压等方面在电力系统中起着重要的作用。
浅析变电站电气一次设备选型的重要性及设计优化

浅析变电站电气一次设备选型的重要性及设计优化摘要:变电站电气设备的选型工作,是供电企业经济效益和电网运行安全的重要工作之一,通过对变电站电气设备的选型及设计优化,以保证最适合的设备能够以最优的方式进行运行。
在选型工作中设计优化工作的重要性也就充分的体现出来。
本次主要对变电站主要设备选型以及电气设备选型优化进行详细的分析和探讨。
关键词:变电站;电气设备选型;设计优化1 引言变电站是完成复杂升降电压过程的场所,变电站的主要电气设备有开关设备、变压器、高压断路器、隔离开关、避雷器、互感器等。
不同的变电站由于其所处地域及外界环境的不同,其设备参数的选择大为不同。
很多时候对于一些特殊的运行要求,设备则还需要进行一定的设计优化以满足实际运行要求。
2 变电站电气设备选择原则及技术条件2.1 选择原则(1)应该以满足合同的条款为前提,并在遵从各项相关技术规范的同时结合当地的地域、气候、环境等条件对设备进行选型;(2)要满足运行、检修、故障等情况下的相关要求,还需要考虑未来至少5-10年的发展情况;(3)不仅要保证电气设备的可靠性、稳定性、先进性,还需要控制相关的成本;(4)设备的各类指标还应该和整个工程的目标保持一致;(5)所有选用的产品,都应该认真进行检查及试验,并仔细分析其试验数据及合格证书;(6)同类的产品尽可能的选自一个厂家的产品。
对于扩建的项目,尽可能选择与前期设备一致的厂家以便于更好地运行。
2.2 技术条件设备参数的选择应考虑到长期工作条件下可能产生的过电压及过电流所产生的影响,并按照合同要求及相关技术标准对不同设备的各项参数进行选择。
一般情况下需要考虑的重要参数包括额定电压、额定电流、额定开断电流、额定容量、机械荷载、短路稳定性、绝缘水平等。
3 变电站主要设备选型3.1 变压器选型变压器是变电站中最重要的设备。
首先选择变压器的型式、接线形式、中性点接地方式、相对比较简单,主要是根据电压等级和变电站的设计容量选择相应的设备就可以。
某企业35kV变电所电气设计(一次部分)

某企业35kV变电所电气设计(一次部分)摘要本篇毕业设计的课题是“某企业35kV变电所电气设计”,主要是关于强电部分的设计。
本设计分别从主接线、短路电流计算、主要电气设备选择等几个方面对变电站进行了阐述,并绘制出电气主接线图、电气总平面布置图、防雷与接地图等相关图纸。
由于存在两条独立电源进线,本次设计采用两台主变压器,并根据给定的计算负荷,选定额定容量为8000kV A变压器SZ11-8000/35。
通过比较各种主接线方案的优缺点,最终确定35kV电压等级侧采用线变组接线方式;6kV电压等级侧采用单母分段式接线方式。
在绘制出电气主接线简图的基础上,分别选择主变压器高低侧短路时作为短路点,计算出短路电流,从而作为选择及校验主要电气设备的依据。
主要电气设备包括断路器、隔离开关、熔断器、电流互感器、电压互感器、母线、避雷器。
按正常工作条件下选择设备的额定电流、额定电压及型号,按短路情况下校验设备的热稳定、动稳定以及开关的开断能力。
在主要电气设备都选定的基础上,可以绘制出最终的电气主接线图、平面布置图、防雷与接地图。
关键词:主变压器,主接线方式,短路电流,电气设备AbstractThis grad uation thesis is about “Electric design for an enterprise”. It is mainly about the design of heavy current system. This design separately from the main connection, short-circuit current calculation, the main electrical equipment selection and so on several aspects of substation were introduced, and map out the main electrical wiring, electrical general layout, lightning protection and pick up the map and related drawings.Because there are two separate power lines, the design uses two main transformers, and according to the given load, rated capacity of up to 8000kVA transformers SZ11-8000/35 is selected. By comparing the various advantages and disadvantages of main wiring scheme, finalize 35kV voltage line transformer connection 6kV voltage single-segment connection. Draw on the basis of main electrical wiring diagram, as a short circuit when you choose high and low-side short circuit of main transformer, calculation of short circuit current, so as the basis for selection and check the main electrical equipment. Main electrical equipment including circuit breakers, disconnections, fuse, current transformers, voltage transformers, bus, lightning arrester. Under normal operating conditions the rated current, rated voltage and model of the device, by short circuit case calibration device of thermal stability, stability and the breaking capacity of the switch. Major electrical equipment were selected on the basis of, you can draw out the final electrical wiring diagram, floor plan, lightning protection and grounding.Key Words:The Main Transformer, the Electricity Lord Connects the Line, the Short-circuit Current, the Electrical Equipment目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第1章绪论 (1)1.1本课题的研究意义及目的 (1)1.2本课题的国内外研究现状 (1)1.3本课题主要资料 (2)1.4本文所做的工作与论文结构 (2)第2章电力负荷的分级和计算 (3)2.1负荷分级与供电要求 (3)2.1.1 负荷的定义 (3)2.1.2 负荷分级 (3)2.2电力负荷的计算 (3)2.2.1 负荷计算的目的 (3)2.2.2 负荷计算方法 (4)第3章电气主接线和变压器的选择 (6)3.1电气主接线的选择 (6)3.1.1 电气主接线的基本要求 (6)3.1.2 电气主接线的形式 (6)3.1.3 主接线方案的选择 (8)3.2变压器的选择 (9)3.2.1 变压器类型的选择 (9)3.2.2 变压器台数的选择 (9)3.2.3 变压器容量的选择 (9)第4章短路电流计算 (11)4.1短路电流计算的目的和意义 (11)4.2短路点的确定和短路电流计算方法 (11)4.3最大运行方式下短路电流 (12)4.4最小运行方式下短路电流 (14)第5章电气设备的选择 (17)5.1高压断路器的选择 (19)5.1.1 35kV进线断路器 (19)5.1.2 6kV进线断路器 (20)5.1.3 6kV出线断路器 (20)5.2电流互感器的选择 (20)5.2.1 35kV进线电流互感器 (21)5.2.2 6kV进线电流互感器 (21)5.2.3 6kV出线电流互感器 (22)5.3电压互感器的选择 (22)5.3.1 35kV线路侧电压互感器 (23)5.3.2 6kV线路侧电压互感器 (23)5.4高压熔断器的选择 (23)5.5接地开关的选择 (24)5.5.1 35kV侧接地开关 (24)5.5.2 6kV侧接地开关 (24)5.6避雷器的选择 (25)5.6.1 35kV侧避雷器 (25)5.6.2 6kV侧避雷器 (26)5.7母线的选择 (26)5.7.1 主变35kV母线 (27)5.7.2 主变6kV母线 (28)5.8电源进线和出线电缆的选择 (29)5.8.1 35kV电源进线 (29)5.8.2 6kV出线电缆 (30)5.9开关柜的选择 (31)5.9.1 35kV高压开关柜 (31)5.9.2 6kV高压开关柜 (32)第6章防雷与接地 (33)6.1防雷及过电压保护 (33)6.1.1 雷击的危害 (33)6.1.2 本变电所的防雷保护 (33)6.2接地 (36)6.1.1 接地的基本概念 (36)6.1.2 接地的分类 (36)6.1.3 本变电所接地装置布置 (37)结束语 (39)谢辞 (40)参考文献 (41)附录 (42)第1章绪论1.1 本课题的研究意义及目的进入21世纪后,我国电力仍将以较高的速度和更大的规模发展,电源和电网建设的任务仍很重。
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变电站一次设计中主要电气设备选择
变电站是电力系统中的重要设施,其设计中主要电气设备的选择至关重要。
合理选择
主要电气设备不仅能够确保变电站的正常运行,还能够提高其安全性和可靠性。
在变电站
一次设计中,主要电气设备的选择需要考虑各方面的因素,包括运行环境、负荷特性、可
靠性要求等。
下面将就变电站一次设计中主要电气设备的选择进行详细介绍。
1. 变压器
变压器是变电站中最重要的设备之一,其作用是将高压输电线路上的电能变换为适合
配电网的电能。
在变压器的选择中,需要考虑负荷特性、运行环境和安全可靠性等因素。
根据负荷特性的不同,可以选择有载调压变压器或无载调压变压器。
在运行环境恶劣的地区,需要选择防护等级高、耐候性好的变压器。
为了提高变电站的安全可靠性,还可以考
虑选择带有智能监测和故障诊断功能的变压器。
2. 断路器
3. 隔离开关
隔离开关是用于在变电站中对设备进行隔离和安全操作的设备。
在变电站一次设计中,隔离开关的选择需要考虑负荷特性、运行环境和安全可靠性等因素。
根据操作方式和安全
要求的不同,可以选择旋转隔离开关、侧移隔离开关或带有地刀的隔离开关。
为了提高隔
离开关的安全可靠性,还可以考虑选择带有远程监控和操作记录功能的隔离开关。
4. 避雷器
避雷器是用于保护变电站设备免受雷击和过电压侵害的设备。
在变电站一次设计中,
避雷器的选择需要考虑工频耐受电压、冲击耐受电压和安全可靠性等因素。
根据运行环境
和保护范围的不同,可以选择片式避雷器、柱式避雷器或线性避雷器。
为了提高避雷器的
安全可靠性,还可以考虑选择带有故障指示和自动重置功能的避雷器。
5. 柱式绝缘子
柱式绝缘子是用于支撑高压设备并保持与地的绝缘的设备。
在变电站一次设计中,柱
式绝缘子的选择需要考虑机械强度、电气强度和耐污闪的要求。
根据运行环境的不同,可
以选择玻璃纤维增强塑料绝缘子、陶瓷绝缘子或复合绝缘子。
为了提高柱式绝缘子的耐污
闪性能,还可以考虑选择带有自清洁涂层的绝缘子。