110kV变电站电气方案设计书

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(完整版)110kv变电站一次电气部分初步设计

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110kv变电站一次电气部分初步设计毕业设计题目110KV变电站一次电气初步设计学生姓名谭向飞学号20XX309232 专业发电厂及电力系统班级20XX3092 指导教师陈春海评阅教师完成日期20XX 年11月6日三峡电力职业学院毕业设计课题任务书课题名称学生姓名指导教师谭向飞陈春海 110kV 变电站一次电气初步设计专业指导人数发电厂及电力系统班号 20XX3096 课题概述:一、设计任务 1.选择110kV变电站接线形式; 2.计算110kV变电站的短路电流;3.选择110kV变电站的变压器,高/低压侧断路器、隔离开关、母线、电流互感器、电压互感器,并校验。

二、设计目的掌握变电站一次电气设计的计算,能选择电气设备。

三、完成成果110kV变电站一次电气接线及设备选择。

I原始资料及主要参数: 1、110kV渭北变所设计最终规模为两台110/10kV主变,110kV两回进线路,变压器组接线线,10kV8回馈线,预计每回馈线电流为400A, 2、可行研究报告中变压器调压预测结果需用有载调压方式方可满足配电电压要求,有载调压开关选用德国MR公司M型开关,#2主变型号SZ9-40000/110, 5×110+-32%/,YNd11,Uk%=。

3、110kV配电装置隔离开关GW5-110ⅡDW/630;断路器3AP1-FG-145kV, 3150A﹑40kA;复合绝缘干式穿墙套管带CT 2×300/5;中心点隔离开关GW13-63/630,避雷器HY5W-108/268及中心点/186。

4、出八回线路、10kVⅡ段母线设备﹑变二侧开关分段以及电容补偿。

10kV断路器选用ZN28E-12一体化弹簧储能操作,支架落地安装;主变10kV 侧及分段隔离开关用GN22-10G手动操作;10kV线路及电容器隔离开关用GN19-10Q手动操作;出线CT两相式,二组次级绕组,用作测量和保护;电容器回路三相式;变二侧CT 三组次级用作测量﹑纵差﹑过流及无流闭锁。

110kv变电站电气部分方案设计

110kv变电站电气部分方案设计

110kv变电站电气部分方案设计摘要本文对一座110kv变电站的电气部分方案设计进行研究和分析,主要包括220kv母线进线、变压器、配电柜、高低压开关柜、保护及控制系统等方面的内容。

首先,对该变电站电气设计的背景和需求进行介绍,随后,对各个电气设备进行详细的设计和分析,并给出具体的参数配置和技术指标。

最后,对变电站电气部分方案进行总体评价和改进建议,以期提高该变电站的安全性、可靠性和经济性。

关键词:变电站;110kv;电气设计;方案分析。

AbstractThis paper studies and analyzes the electrical part of a 110kv substation design, including 220kv busbar incoming line, transformer, distribution cabinet, high and low voltage switchgear, protection and control system etc. Firstly, the background and requirements of the electrical design of the substation are introduced. Then, the design and analysis of each electrical equipment are detailed and specific parameter configurations and technical indicators are given. Finally,the overall evaluation of the electrical part of thesubstation design is made and improvement suggestions aregiven in order to improve the safety, reliability and economy of the substation.Keywords: substation, 110kv, electrical design, scheme analysis.介绍变电站作为电力系统中的重要环节,其电气设备的设计和运行状态直接关系到电力系统的安全、可靠和经济运行。

110kv变电站电气施工方案

110kv变电站电气施工方案

110kV变电站电气施工方案1. 引言本文档旨在描述110kV变电站的电气施工方案。

变电站作为电力系统的重要组成部分,承担着将高压输电线路的电能转变为低压电能并向用户供电的重要任务。

本文档将从施工准备、主要工程内容和施工流程等方面进行详细阐述。

2. 施工准备2.1. 施工人员培训与资质要求在施工前,施工人员需要进行相关的培训,掌握110kV变电站的电气设备、施工工艺和安全操作规程等知识。

施工人员需持有相应的电力施工相关资质,如电力工程施工电工、电气工程施工电工等。

2.2. 施工材料和设备准备施工前需要准备好所需的施工材料和设备,包括电缆、开关设备、绝缘材料、连接件等,以保证施工的顺利进行。

2.3. 安全防护措施施工现场应设置明显的安全警示标志,施工人员需佩戴合格的防护用品,如安全帽、防护眼镜、绝缘手套等。

同时,施工现场应配备相应的消防器材,并制定应急救援预案,确保施工过程中的安全。

3. 主要工程内容3.1. 电缆敷设根据设计要求,在变电站内敷设110kV电缆,并将其连接至开关设备,包括断路器、负荷开关等。

电缆敷设过程中,需注意保护电缆的绝缘层,避免损坏。

3.2. 开关设备安装根据设计图纸和施工方案,将开关设备安装在变电站的指定位置,并与电缆连接。

在安装过程中,需保证开关设备的稳固性和正常运行。

3.3. 绝缘和接地系统施工在110kV变电站的施工过程中,绝缘和接地系统的施工非常重要。

绝缘系统主要包括绝缘材料的安装和绝缘测试,确保设备和电缆的绝缘性能符合要求。

接地系统的施工包括接地网的铺设和接地装置的安装,确保变电站的安全运行。

3.4. 监控系统安装根据变电站的设计要求,安装并调试监控系统,包括监测设备、仪表和相关软件等。

监控系统能够实时监测变电站的运行状态,提供数据支撑,帮助操作人员进行运行管理和故障排除。

4. 施工流程4.1. 施工前准备工作进行施工前的准备工作,包括人员培训、材料设备准备和安全防护措施的制定等。

110KV变电站电气设计

110KV变电站电气设计

������1 %=0.5*(18.5+10.5-6.5)=11.25������2 %=0.5*(18.5+6.5-10.5)=7.25 ������3 %=0.5*(10.5+6.5-18.5)=-0.75 则各绕组标幺值为 ������1 =
������1 % 100 ������3% 100
8
故障时可靠性。 缺点:此方案经济性较差,增加额外母线及断路器、隔离开关。 方案比较:方案二比方案一多一条母线,多了两个高压隔离开关 和两个高压断路器, 经济性不如方案一, 但其可靠性要远高于方案一。 方案二同时设有专用旁路母线和专用旁路断路器, 当线路需检修或故 障时,不置破坏双母线运行时的固有运行方式,大大提高可靠性。所 以选用方案二为此次设计的电气主接线。
第二章 第一节
主变压器容量、台数及形式的选择
主变压器台数的确定
(1) 与系统有强联系的大、中型发电厂和枢纽变电所,在一种电压 等级下,主变压器应不小于 2 台 (2) 与系统联系较弱的中、小型电厂和低压侧电压为 6~10KV 的变 电所或与系统联系只是备用性质时,可只装一台主变压器。
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(3) 对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所,可设 3 台 主变压器。
一、 电压互感器的选择 电压互感器的选择与配置,除应满足一次回路的额定电压 外,其容量与准确度应满足测量仪表、保护装置和自动装置的 要求。负荷分配应在满足相位要求下尽量平衡,接地点一般设 在配电装置端子箱处,且不需要进行动稳定、热稳定校验。 二、 电流互感器的选择
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电流互感器的选择除应满足一次回路的额定电压、额定电 流、最大负荷电流及短路电流的动热稳定外,还要满足二次回 路的测量仪表等要求。
第五章电气主接线的选择

110kV变电站设计

110kV变电站设计

110KV 变电所电气设计说明所址选择:首先考虑变电所所址的标高,历史上有无被洪水浸淹历史;进出线走廊应便于架空线路的引入和引出,尽量少占地并考虑发展余地;其次列出变电所所在地的气象条件:年均最高、最低气温、最大风速、覆冰厚度、地震强度、年平均雷暴日、污秽等级,把这些作为设计的技术条件。

主变压器的选择:变压器台数和容量的选择直接影响主接线的形式和配电装置的结构。

它的确定除依据传递容量基本原始资料外,还应依据电力系统5-10 年的发展规划、输送功率大小、馈线回路数、电压等级以及接入系统的紧密程度等因素,进行综合分析和合理选择。

选择主变压器型式时,应考虑以下问题:相数、绕组数与结构、绕组接线组别(在电厂和变电站中一般都选用YN ,d11 常规接线)、调压方式、冷却方式。

由于本变电所具有三种电压等级110KV、35KV 、10KV ,各侧的功率均达到变压器额定容量的15%以上,低压侧需装设无功补偿,所以主变压器采用三绕组变压器。

为保证供电质量、降低线路的损耗此变压器采用的是有载调压方式,在运行中可改变分接头开关的位置,而且调节范围大。

由于本地区的自然地理环境的特点,故冷却方式采用自然风冷却。

为保证供电的可靠性,该变电所装设两台主变压器。

当系统处于最大运行方式时两台变压器同时投入使用,最小运行方式或检修时只投入一台变压器且能满足供电要求。

所以选择的变压器为2X SFSZL7-31500/110型变压器。

变电站电气主接线:变电站主接线的设计要求,根据变电站在电力系统中的地位、负荷性质、出线回路数等条件和具体情况确定。

通常变电站主接线的高压侧,应尽可能采用短路器数目教少的接线,以节省投资,随出线数目的不同,可采用桥形、单母线、双母线及角形接线等。

如果变电站电压为超高压等级,又是重要的枢纽变电站,宜采用双母线带旁母接线或采用一台半断路器接线。

变电站的低压侧常采用单母分段接线或双母线接线,以便于扩建。

6~10KV馈线应选轻型断路器,如SN10型少油断路器或ZN13型真空断路器;若不能满足开断电流及动稳定和热稳定要求时,应采用限流措施。

110KV变电站电气一次部分初步设计说明书.docx

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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。

(完整版)110KV变电站设计

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(完整版)110KV变电站设计110KV变电站设计学院:专业:年级: 指导⽼师:学⽣姓名:⽇期:摘要:本⽂主要进⾏110KV变电站设计。

⾸先根据任务书上所给系统及线路和所有负荷的参数,通过对所建变电站及出线的考虑和对负荷资料分析,满⾜安全性、经济性及可靠性的要求确定了110KV、35KV、10KV侧主接线的形式,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,从⽽得出各元件的参数,进⾏等值⽹络化简,然后选择短路点进⾏短路计算,根据短路电流计算结果及最⼤持续⼯作电流,选择并校验电⽓设备,包括母线、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等,并确定配电装置。

根据负荷及短路计算为线路、变压器、母线配置继电保护并进⾏整定计算。

本⽂同时对防雷接地及补偿装置进⾏了简单的分析,最后进⾏了电⽓主接线图及110KV配电装置间隔断⾯图的绘制。

关键词:变电站设计,变压器,电⽓主接线,设备选择Abstract:This paper mainly carries on the design of 110KV substation. According to the mandate given by the system and the load line and all parameters of the substation and line consideration and the data of load analysis, meet the safety, economy and reliability requirements of 110KV, 35KV, 10KV side of the main connection form is determined, and then through the load calculation and determine the scope of supply the number, size, and type of the main transformer, thus obtains the parameters of each element, the equivalent network simplification, and then select the short circuit short circuit calculation, the calculation results and the maximum continuous working current according to short-circuit current, selection and calibration of electrical equipment, including bus, circuit breaker, isolating switch, voltage transformer, current transformer etc., and determine the distribution device. According to the load and short circuit calculation for the line, transformer, bus configuration of relay protection and setting calculation. At the same time, this paper makes a simple analysis of lightning protection and grounding and compensation device, and finally carries out the electrical main wiring diagram and the 110KV distribution unit interval section drawing.Key words: substation design, transformer, electrical main wiring, equipment selection⽬录1 引⾔ (1)1.1 变电站的作⽤ (1)1.2 我国变电站及其设计的发展趋势 (2)1.3 变电站设计的主要原则和分类 (5)1.4 选题⽬的及意义 (6)1.5 设计思路及⼯作⽅法 (6)1.6 设计任务完成的阶段内容及时间安排 (7)2 任务书 (7)2.1 原始资料 (7)2.2 设计内容及要求 (10)3 电⽓主接线设计 (11)3.1 电⽓主接线设计概述 (11)3.2 电⽓主接线的基本形式 (14)3.3 电⽓主接线选择 (14)4 变电站主变压器选择 (18)4.1 主变压器的选择 (19)4.2 主变压器选择结果 (21)5 短路电流计算 (22)5.1 短路的危害 (22)5.2 短路电流计算的⽬的 (22)5.3 短路电流计算⽅法 (22)5.4 短路电流计算 (23)5.4.1 110kv侧母线短路计算 (25)5.4.2 35kv侧母线短路计算 (27)5.4.3 10kv侧母线短路计算 (28)6 电⽓设备的选择 (31)6.1 导体的选择和校验 (31)6.1.1 110kv母线选择及校验 (32)6.1.2 35kv母线选择及校验 (33)6.1.3 10kv母线选择及校验 (34)6.2 断路器和隔离开关的选择及校验 (35)6.2.1 110kv侧断路器及隔离开关的选择及校验 (36) 6.2.2 35kv侧断路器及隔离开关的选择及校验 (38) 6.2.3 10kv侧断路器及隔离开关的选择及校验 (40) 6.3 电压互感器和电流互感器的选择 (42)6.3.1 电流互感器的选择 (42)6.3.2 电压互感器的选择 (44)7 继电保护的配置 (46)7.1 继电保护的基本知识 (46)7.2 110kv线路的继电保护配置及整定计算 (53) 7.2.1 110kV线路继电保护配置 (53)7.2.2 110kV线路继电保护整定计算 (53)7.3 变压器的继电保护及整定计算 (58)7.3.1 变压器的继电保护 (58)7.3.2变压器的继电保护整定计算 (59)7.4 母线保护 (61)7.5 备⾃投和⾃动重合闸的设置 (63)7.5.1 备⽤电源⾃动投⼊装置的含义和作⽤ (63)7.5.2 ⾃动重合闸装置 (63)8 防雷与接地⽅案的设计 (64)防雷概述 (64)1.1雷电的成因及危害 (64)1.2直击雷的成因及危害 (64)1.3感应雷的成因及危害 (64)防雷设计原则 (65)8.1 防雷保护 (65)8.2 接地装置的设计 (66)9 配电装置 (67)9.1 配电装置概述 (67)9.2 配电装置类型 (68)9.3 对配电装置的基本要求和设计步骤 (68)9.4 屋内配电装置 (69)9.5 屋外配电装置 (69)10 结束语 (70)参考⽂献 (72)致谢 (73)附录 (74)附录⼀电⽓主接线图 (74)附录⼆110KV屋外普通中型单母线分段接线的进出线间隔断⾯图 (75)1 引⾔1.1 变电站的作⽤⼀、变电站在电⼒系统中的地位电⼒系统是由变压器、输电线路、⽤电设备组成的⽹络,它包括通过电的或机械的⽅式连接在⽹络中的所有设备。

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。

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作者:PanHongliang仅供个人学习山东电力高等专科学校题目:"OkV变电站设计专业:发电厂及电力系统学生姓名:指导教师:摘要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(所)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。

本次设讣建设一座110KV降压变电站,首先,根据主接线的经济可翥、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。

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。

关键词:变电站电气主接线主变压器电气设备选择-2-/2目录第一章分析原始资料 (3)第二章主变压器容量、型号和台数的选择 (4)2.1主变压器台数选择 (4)2.2主变压器的选择 (4)2.3主变型号选择 (5)第三章电气主接线设计 (5)3.1110KV侧主接线的设计 (6)3.235KV侧主接线的设计 (6)3.310KV侧主接线的设计 (6)3.4主接线方案的比较选择 (7)第四章电气设备的选择 (7)4.1.按正常工作条件选择电气设备 (7)4.2 按短路状态校验 (8)4.3 断路器的选择及校验 (9)4.4隔离开关的选择及校验 (12)4.5电压互感器的选择及校验 (14)4.6电流互感器的选择及校验 (14)4.7接地开关的选择及校验 (15)4.8载流导线的选择 (15)4.9避雷器选择及校验 (20)总结 (21)参考文献 (21)附录1:变电站主接线图 (22)第一章分析原始资料原始资料:1、变电站类型:110kV地方降压变电站2、电压等级:110kV/35kV/10kV3、负荷情况35kV:最大25MW 最小18MWT远=6000hcos <1)=0. 810kV::最大15MW 最小12MWT込二6000hcos “ =0. 84、出线回路:llOkV侧2回35kV侧6回10kV侧12回5、系统情况:系统llOkV母线短路容量Sd二2500MVA,UOkV架空线两回为LGJ-300/35km o系统为无限大电流源,变电站是电力系统的需要环节,它在整个电网中起着输配电的重要作用。

本期设计的llOkV降压变为llOkV地方变电站,其主要任务是向地区用户供电,为保证可幕的供电及电网发展的要求,在选取设备时,应尽量选择动作可弟性高,维护周期长的设备。

根据设计任务书的要求,设计规模为llOkV出线2回,35kV出线6回,10kV 出线12回;负荷状况为35kV最大25MW, 10kV最大15MW。

本期设计要严格按《电力工程手册》、《发电厂电气部分》等参考资料进行主接线的选择,要与所选设备的性能结合起来考虑,最后确定一个技术合理,经济可靠的最佳方案。

第二章主变压器容量、型号和台数的选择2.1主变压器台数选择在《电力工程电气设计手册》中可知:“对大城市郊区的一次变电站,在中、低压已构成环网的情况下,变电站以装设两台主变压器为宜”。

在运行或检修时,可以一台工作,一台备用或检修,并不影响供电,也可以两台并列运行。

根据设计任务书中所示本变电所为地方变电所,且出线回路数较多,为保证供电的可靠性,参照规程要求,宜选用两台主变压器。

2.2主变压器的选择主变压器容量应根据负荷情况进行选择。

在《电力工程电气设计手册》中规定对于装设两台及以上主变压器的变电所,应满足当一台主变停运时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70%—80%。

为保证可靠供电,避免一台主变故障或检修时影响对用户的供电,主变容量就为总负荷的70%-80%。

容量计算如下:已知35kV Pmaxl二25MW, cos “ =0. 8得Qmaxl= Pmaxl*tan <l)=18. 75 MVA已知10kV Pmax2二15MW, cos(I)=0. 8得Qmax2= Pmax2*tan 25 MVA有上述汁算得每台主变压器的容量:S 二70%X二70%X 二35000KVA经查设备手册,选每台主变压器容量为40000KVAo2. 3主变型号选择本变电所有110k\\ 35kV、10kV三个电压等级,根据设计规程规定,“具有三个电圧等级的变电所中,如通过主变压器各侧绕组的功率均达到该变压器各容量的15%以上,主变压器一般采用三绕组变压器”。

根据以上规程,讣算主变各侧的功率与该主变容量的比值:高压侧:Kl= (25000+15000)*0. 8/40000=0. 8>0. 15中压侧:K2=25000*0. 8/40000=0. 5>0. 15低压侧:K3=15000*0. 8/40000=0. 3>0. 15由以上可知此变电所中的主变应采用三绕组。

故选择三相三绕组有载调压降压变圧器,其型号及参数如下:型号SFSZ9-40000/110第三章电力主接线设计根据毕业设计任务书的要求和设讣规模。

在分析原始资料的基础上,参照电气主接线设讣参考资料。

依据对主接线的基本要求和适用范圉,首先淘汰一些明显不合格的接线型式,保留2-3个技术上相当,乂都满足设计要求的方案。

对较好的2-3个方案,进行详细的技术经济比较,最后确定一个技术合理,经济可靠的主接线最佳方案。

3.1110KV侧主接线的设计110KV出线回路数为2,由《电力工程电气设计手册》中的规定可知:当110-220KV配电装置出线回路数不超过2回,采用单母线接线故110KV侧采用单母分段的连接方式。

3.235KV侧主接线的设计35KV侧出线回路数为6回由《电力工程电气设计手册》中的规定可知:当35-63KV配电装置出线回路数为4—8回,采用单母分段连接,当连接的电源较多,负荷较大时也可采用双母线接线。

故35KV可采用单母分段连接也可采用双母线连接。

3.310KV侧主接线的设计10KV侧出线回路数为12回由《电力工程电气设计手册》中的规定可知:当6-10KV配电装置出线回路数为6回及以上时采用单母分段连接故10KV釆用单母分段连接3.4、主接线方案的比较选择由以上可知,此变电站的主接线有两种方案方案一:110KV侧采用单母线的连接方式,35KV侧采用单母分段连接,10KV 侧采用单母分段连接。

方案二:110KV侧采用单母线的连接方式,35KV侧采用双母线连接,10KV 侧采用单母分段连接。

此两种方案的比较方案一110KV侧采用单母线的连接方式,接线简单,操作方便、设备少、经济性好,并且,母线便于向两端延伸,扩建方便,35KV、10KV采用单母分段连线,对重要用户可从不同段引出两个回路,当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障切除,保证正常母线供电不间断,所以此方案同时兼顾了可靠性, 灵活性,经济性的要求。

方案二虽供电更可靠,调度更灵活,但与方案一相比较,设备增多,配电装置布置复杂,投资和占地面增大,而且,当母线故障或检修时,隔离开关作为操作电器使用,容易误操作。

由以上可知,在本设计中采用第一种接线,即110KV侧采用单母线的连接方式,35KV侧采用单母分段连线,10KV侧采用单母分段连接。

第四章电气设备的选择电气设备要能可靠的工作,必须按正常工作条件进行选择,并按短路状态来校验热稳定和动稳定。

4.1按正常工作条件选择电气设备4. 1. 1额定电压电气设备的额定电压是标示在其铭牌上的线电压。

另外,电气设备还有一个最高工作电压,即:允许长期运行的最高工作电圧,一般不得超过其额定电压的10%至15%。

在选择时,电气设备的额定电压不应低于安装地点的电网额定电压。

即:UNe^UNS式中:UNe——电气设备铭牌上所标示的额定电压(kV);UNS——电网额定工作电压(kV) o4. 1.2额定电流在额定周用环境条件下,导体和电器的额定电流不应小于所在回路的最大工作电流。

即:IN^IWmax式中:IN——电气设备铭牌上所标示的额定电流(A):IWmax——回路中最大长期工作电流(A)。

在决定IWmdx时,应以发电机、变压器、电动机的额定容量和线路的负荷作为出发点,同时考虑这些设备的长期丄作状态。

例如:由于发电机、调相机在电压降低5%时,出力保持不变,故其相应回路的IWmax为1. 05倍的IN, IX为电机的额定电流;在确定变压器回路的最大长期工作电流时,应考虑到变压器过负荷运行的可能性;母联断路器回路一般可取母线上最大一台发电机或变压器的最大长期丄作电流;母线分段电抗器的最大长期工作电流应为母线上最大一台发电机跳闸时,保证该母线负荷所需的电流;出线回路的最大长期工作电流,除考虑线路正常过负荷电流(包括线路损耗)夕卜,还应考虑事故时III其他回路转移过来的负荷。

4.1.3环境条件对设备选择的影响当电气设备安装地点的环境条件如温度、风速、污秽等级、海拔高度、地震烈度和覆冰厚度等超过一般电气设备使用条件时,应采取措施。

一般非高原的电器设备使用环境的海拔高度不超过1000m, M|地区海拔高度超过规定值时,山于大气压,空气密度,湿度的减小,使空气间隙和外绝缘的放电特性下降,一般海拔比规定值每升高100m,电气设备而允许之高工作电压下降瑰。

当最高工作电压不满足要求时,应采用高原型电气设备,或采用外绝缘提高一级的产品。

此外,还应按电器的装置地点,使用条件,检修和运行等要求,对电器进行种类和形式地选择4. 2 按短路状态校验4. 2. 1热稳定校验:当短路电流通过被选择的电气设备和载流导体时,其热效应不应超过允许值,QdWQy, QdWI2r t, t二tb+tdf 校验电气设备及电缆(3〜6KV厂用馈线电缆除外)热稳定时,短路持续时间一般采用后备保护动作时间加断路器全分闸时间。

4.2.2动稳定校验:ichWidw, IchWIdw, 用熔断器保护的电气设备和载流导体,可不校验热稳定;电缆不校验动稳定;4. 2. 3短路校验时短路电流的计算条件所用短路电流其容量应按具体工程的设讣规划容量计算,并应考虑电力系统的远景发展规划;计算电路应按可能发生最大短路电流的正常接线方式,而不应按仅在切换过程中可能并列的接线方式:短路的种类一般按三相短路校验;对于发电机出口的两相短路或中性点直接接地系统、自耦变压器等回路中的单相、两相接地短路较三相短路更严重时,应按严重情况校验。

4.3 断路器的选择及校验4. 3.1 110千伏侧选用六氟化硫断路器:型号;GL312-145该断路器的具体技术参数如下:额定电压110KV最高工作电压145KV额定电流3150A额定短路开断电流40KA关合电流100kA固有分闸时间0. 035s(1)按额定电压选择,选择的断路器的最高工作电压为145KV,大于系统额定电压为110KV。

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