主变压器和主接线的选择(附设备选择举例)

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变电站电气主接线设计及主变压器的选择

变电站电气主接线设计及主变压器的选择

变电站电气主接线设计及主变压器的选择随着电力系统的不断发展和变化,变电站的设计和建设显得尤为重要。

变电站作为电力系统的重要组成部分,其电气主接线设计及主变压器的选择直接影响着电力系统的稳定运行和供电质量。

本文将从变电站电气主接线设计和主变压器选择两个方面进行探讨。

一、变电站电气主接线设计1.1 设计原则变电站电气主接线设计是指将变电站内各种电气设备按一定的规则、标准和要求连接起来,以满足系统运行的需要。

在进行电气主接线设计时,应遵循以下原则:(1)安全可靠:电气主接线设计必须保证变电站运行的安全可靠性,防止发生触电、火灾等事故。

(2)合理经济:在满足安全可靠的前提下,尽量采用合理经济的设计方案,减少成本开支。

(3)易于维护:电气主接线设计应使变电站设备易于维护和维修,提高设备的可操作性。

电气主接线设计的步骤一般包括以下几个方面:(1)了解变电站的供电要求和负荷情况,确定主要设备的容量和类型。

(2)进行电气设备的布置和布线设计,确定各个设备之间的连接方式和线路走向。

(4)进行配线导线的选择和计算,确定导线的截面积和敷设方式。

(5)进行电气设备的接地设计,确保设备的安全接地。

在进行电气主接线设计时,需要注意以下几个要点:(1)合理布置电气设备,尽量缩短线路长度,减小线路电阻。

(2)注意电气设备之间的绝缘和绝缘距离,避免发生相间短路和漏电现象。

(3)考虑未来的扩容和改造需求,预留一定的接线余量和设备位置。

(4)遵循国家和地方的相关标准和规范,确保设计方案符合要求。

二、主变压器的选择主变压器是变电站的核心设备之一,其选择直接关系到整个供电系统的稳定性和安全性。

在进行主变压器选择时,应遵循以下原则:(1)满足负荷需求:主变压器的容量应能满足变电站的负荷需求,同时考虑未来的负荷增长。

(2)适应运行环境:根据变电站所处的地理位置和气候特点,选择适合的主变压器型号和绝缘等级。

(3)可靠性与稳定性:主变压器应具备良好的运行可靠性和稳定性,确保变电站的供电质量。

变电站电气主接线设计及主变压器的选择

变电站电气主接线设计及主变压器的选择

变电站电气主接线设计及主变压器的选择摘要:电气主接线是变电站电气设计的重要内容,电气主接线的使用能够提高整个变电站里面的系统灵活可靠性,根据变电站的实际情况和未来的发展,选择最适合当前情况的电气主接线设计方案,才能给变电站的供电运行带来帮助,真正满足对供电的质量的需求。

基于此,本文主要分析了变电站电气主接线设计及主变压器的选择。

关键词:电力系统;变电站;电气主接线设计引言变电站在前期设计期间,应注重线路整体的便捷程度,并考虑投入使用后一旦出现异常情况应如何处理。

通过合理调整设计,选用更为合理的接线方案以及电气装置,使相关企业能够平稳运行。

1变电站中电气主接线基本要求1.1供电可靠要想保证电力生产的安全性和可靠性,首先需要保证的就是电气主接线。

在判断电气主接线的时候可以通过以下标准来进行判断其供电的可靠性:在检修断路器损坏的时候不会影响供电系统的运行;在母线发生故障的时候不影响用户的用电使用;尽量保证变电站在工作的时候能够正常使用,不出现故障。

1.2运行灵活电气主接线在设计时以工作方式为主,同时在设计的时候还需要给以后的检修提供方便。

在调度运行的时候能够灵活切除变压器和接入线路,这样就能早日实行变电站无人看守的状态[1]。

1.3经济节约在进行电气主接线设计的时候要做到合理、实惠的要求,要想做到这两点,需要在设计的时候有一个清晰的思路,这样做的目的是最大限度地减少成本。

2变电站电气主接线设计的类型变电器电气主接线在电力系统中非常重要。

电气主接线设计对电力生产运行的影响非常大,能够决定整个电力系统的正常运行,还能影响电气设备的选择和配电设备的使用。

在变电站进行改造的时候首先需要根据标准和要求进行设计,这样才能减少影响,在设计的时候还需要分析整个变电站的经济和技术等方面工作,这样才能最终选择最合适的方案。

2.1单母线接线单母线接线的主要特点就是接线的时候会使用非常少的设备,同时在操作和维修上都非常简单,整体接线的结构也简单清晰,缺点就是操作的时候可靠性和灵活性差。

变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择

变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择

变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择
变电所是电力系统中的一种设施,其主要功能是将高电压电力转换为低电压电力,方便输送和分配。

其中,主变压器是变电所的核心设备之一,其作用是实现变电站的电压变换和保障电力系统的稳定运行。

本文将探讨变电所主变压器台数和容量以及主接线方案的选择。

变电所主变压器的台数和容量是根据电力系统的负荷情况和运行要求确定的。

一般来说,变电所的主变压器容量应该满足系统负荷的需要,同时需要留有一定的备用容量,以应对突发负荷变化和主变压器的维修保养等情况。

1. 台数选择
变电所主变压器的台数选择应该遵循经济、可靠、安全和稳定的原则。

一般来说,同一变电所的主变压器数量不宜过多,因为多台主变压器将增加变电所的投资成本、维修难度和运行的复杂程度,同时也会增加变电所的占地面积。

2. 容量选择
二、主接线方案的选择
1. 单主变压器接线方案
单主变压器接线方案是指变电所只有一台主变压器的情况下,变电站的所有负荷都通过该主变压器进行电压变换。

这种接线方案结构简单,投资成本低,但可靠性较差。

因为如果主变压器出现故障,整个变电所将会停电。

总之,变电所主变压器台数和容量以及主接线方案的选择应该根据电力系统的负荷情况和运行要求来确定,遵循经济、可靠、安全和稳定的原则,以保障电力系统的稳定运行。

变电站电气主接线设计及主变压器的选择

变电站电气主接线设计及主变压器的选择

变电站电气主接线设计及主变压器的选择一、引言变电站是电力系统中重要的组成部分,主要用于电能的传输、分配和转换。

在变电站中,电气主接线的设计和主变压器的选择是非常重要的,直接关系到变电站的安全运行以及供电质量。

为了确保变电站的电气设备运行可靠、经济高效,本文将对变电站电气主接线设计及主变压器的选择进行详细介绍和分析。

1. 电气主接线的概念电气主接线是指变电站内部的主要输电线路,其作用是将进出变电站的电能进行传输和分配。

电气主接线一般包括主变压器至母线的主干线路、主母线、联络母线等。

电气主接线的设计应充分考虑供电可靠性、运行安全性以及经济性等因素。

(1)可靠性原则。

电气主接线的设计应保证供电可靠,具备一定的备用能力,以应对突发情况。

(2)安全性原则。

电气主接线的设计应符合国家标准和规范,保证运行安全,预防火灾和事故的发生。

(3)经济性原则。

电气主接线的设计应尽量减少投资,降低运行成本,同时满足电能传输的需求。

电气主接线的布置应考虑到变电站的结构、地形、运行方式等因素,保证布线简洁、紧凑。

一般情况下,电气主接线应布置在变电站的主控室或者主控地下室,方便集中监控和运维。

电气主接线的布置应充分考虑通风、绝缘、防火等要求,避免电气设备之间的相互干扰。

电气主接线的容量计算应根据变电站的负荷需求、母线电流容量、短路电流容量等参数进行综合考虑。

通常情况下,电气主接线的容量应略大于母线电流容量,以确保电能传输的稳定和可靠。

电气主接线的保护是保证变电站安全运行的重要环节,保护措施主要包括过流保护、短路保护、接地保护等。

保护设备的选择应根据具体情况,确保设备的可靠演示,提高设备的操作可靠性。

三、主变压器的选择1. 主变压器的基本要求主变压器是变电站的重要设备,其主要功能是进行电压等级的变换和电能的传输。

主变压器的选择应符合变电站建设的要求,具备可靠性高、技术先进、运行稳定、经济性好等特点。

主变压器的类型主要包括油浸式变压器、干式变压器、整流变压器等。

电气主接线的设计与设备选择概述

电气主接线的设计与设备选择概述

一、变压器容量、台数、电压的确定原则
依据输送容量等原始数据。 考虑电力系统5~10年的发展规划。
1.单元接线主变压器容量
按发电机额定容量扣除本机组的厂用负荷后, 留有10%的裕度;
扩大单元接线应尽可能采用分裂绕组变压器。
2 连接在发电机电压母线与升高电压之间 的主变压器
• 发电机全部投入运行时,在满足由发电机电压供电的 日最小负荷,及扣除厂用电后,主变压器应能将剩余 的有功率送入系统。
指导体温度较短路前的升高,通常取导体短路前的温度等于它长 期工作时的最高允许温度。
裸导体的长期允许工作温度一般不超过70C,当其接触面处具有 锡的可靠覆盖层时(如超声波糖锡等),允许提高到85C;当 有银的覆盖层时,允许提高到95C。
二、均匀导体的长期发热1.均匀导体的
发热过程
导体温度稳定前 I2Rdt=mCd+aF(-0)dt 温度达到稳定后 I2R=aF(-0) 式中,m:质量(kg);C:比热容(J/kg·C);a:总换
2.热效应Qk的计算
采用等值时间法: 过时
辛卜生法 :
复杂
a. 周期分量的热效应
Qp
tk 12
(I
'
'2
10I
2 tk
/
2
I2 tk
)
1-10-1法( 简化辛 卜 生法) b. 非周期分量的热效应
短路全电流:
t
I kt 2I pt cost inpoe Ta
Qnp
Ta
2
2tk
(1 e Ta
配电装置视图);
8. 推荐最佳方案,写出设计技术说 明书,编制一次设备概算表。
第二节 主变压器和主接线的选择
主变压器:向电力系统或用户输送功率的变压器 联络变压器:用于两种电压等级之间交换功率的变压器 自用电变压器:只供厂、所用电的变压器

变电站电气主接线设计及主变压器的选择

变电站电气主接线设计及主变压器的选择

变电站电气主接线设计及主变压器的选择变电站作为输电系统的重要组成部分,其电气主接线设计和主变压器的选择对于输电系统的稳定运行至关重要。

在进行变电站电气主接线设计和主变压器选择时,需要考虑多种因素,包括电气负荷、电网运行方式、变电站规模等。

本文将从这些方面详细介绍变电站电气主接线设计和主变压器的选择。

一、变电站电气主接线设计电气主接线是变电站的重要组成部分,其设计影响着变电站的运行效率和安全性。

在进行电气主接线设计时,需要考虑以下几个方面的因素:1. 电气负荷电气负荷是进行电气主接线设计的重要依据之一。

根据变电站所承担的电力负荷大小,可以确定电气主接线的截面积和电缆型号,以确保电气主接线在承受电流负荷时不产生过热或过载现象。

2. 电网运行方式根据电网的运行方式(如单回路、双回路、多回路等),需要确定电气主接线的布置方式和连接方式,以确保变电站的供电可靠性和运行安全。

3. 变电站规模根据变电站的规模大小和布置结构,需要合理确定电气主接线的长度、布局和间距,以减小电阻损耗和电磁干扰,提高变电站的运行效率。

在进行电气主接线设计时,需要考虑以上因素,并结合电气设备的选型参数和技术要求,进行合理布置和设计,以确保电气主接线的安全可靠运行。

二、主变压器的选择1. 电气负荷主变压器的容量需要与变电站承担的电气负荷相匹配,以确保主变压器在正常运行时不发生过载或电压不稳现象。

2. 运行方式根据电网运行方式和负荷特性,需要选择合适的主变压器类型和工作方式(如晶闸管整流变压器、无油变压器等),以提高主变压器的运行效率和电能质量。

3. 技术参数根据主变压器的技术参数和性能指标,需要进行合理选择和比较,以确保主变压器在运行时具有良好的稳定性和可靠性。

1 变电所主变压器的选择

1 变电所主变压器的选择

1 变电所主变压器的选择
根据工厂的负荷性质和电源情况,工厂变电所的主变压器可有下列两种方案: 1.1 装设一台主变压器 型式采用S9,而容量根据式S N.T ≥S ’30,一般取
S 30=(0.85~0.9)S ’30(1)=(629.9~667)kV A ,
因此选一台S9-800/10型低损耗配电变压器。

至于工厂二级负荷的备用电源,由与邻近单位相联的高压联络线来承担。

1.2 装设两台主变压器 型号亦采用S9,二每台容量按式SN*T ≈(0.6-0.7)S30和S N.T ≥S30(Ⅰ+Ⅱ),即S N.T ≈(0.6-0.7)×741.1kVA=(444.7-518.8)kVA ≥S30(Ⅰ+Ⅱ)
因此选两台S9-630/10型低损耗配电变压器。

工厂二级负荷的备用电源亦由与邻近单位相联的高压联络线来承担。

主变压器的联结组别均采用Dyn11
2变电所主结线方案的选择 按上面考虑的两种主变压器的方案可设计下列两种主结线方案:
2.1装设一台主变压器的主结线方案 如图1所示 2.2装设两台主变压器的主结线方案 如图2所示
图1装设一台主变压器的主接线方案
图2装设两台主变压器的主接线方案。

110kV变电站的变压器及主接线选择

110kV变电站的变压器及主接线选择

110kV变电站的变压器及主接线选择摘要:如今的电力系统是一张大网,它虽然很庞大,但却紧密的联系在一起。

电力系统的电能由发电设施生产,主要是各种类型的发电厂,发电厂产生的电能经过升压变电站升压后,再通过高压输电线路输送到经济发达的沿海地区的降压变电站,由各种电压等级的降压变电站再分配输送到用户侧。

电力系统要实现电压的升降和电能的转换都需要靠变电站来完成。

因此,为了确保变电站能够安全优质工作运行,变电站一次设备就必须达到安全可靠、技术经济合理。

本文主要研究110kV变电站的变压器的选择、110kV侧主接线设计,仅供参考。

关键词:110kV变电站;主接线;变压器变电站在发电、输电、变电的环节中处于重要的位置,它是由电气一次设备、电气二次设备以及通信设备按照经济合理接线方式组成。

变电站从电网中获取电能,再通过站内的设备将电能以高效的方式输送到千家万户,其中变电站的变压器的选择、主接线设计等是变电站设计的核心部分。

一、变压器的选择变电站主变压器容量和台数的选择主要考虑几个因素,包括变电站设计的基础输入资料、本变电站在电力系统中的定位、输送功率的大小等。

一般情况下,变电站设计都是分期进行,因为本地的负荷发展有一个过程;在这样的条件下,第一期主变压器选择的是否合理就对后期变压器的扩建产生比较大的影响,对本期供电的可靠性也产生直接影响。

因此,变电站主变压器的选择要从整体的角度去考虑,从本期、中期以及远期的负荷发展情况入手,这样才能够科学合理地规划好本变电站主变压器的容量和数量。

1. 变电站主变压器的选择有以下几个原则:(1)现在设计的110kV在变电站,根据输送功率的情况,第一期一般情况下配置两台主变压器;如果只有一路进线电源的情况下,终端变电站以及分支变电站一般考虑配置一台主变压器;另外,经过技术方案和经济方案的比较,在合理的情况下, 330kV变电站和550kV变电站可装设三至四台主变压器。

(2)现在设计的110kV变电站如果配置的变压器在两台及以上,当其中一台因故障退出运行后,剩下的变压器应能够承担起本变电站所有负荷60%以上,并能够确保一级负荷和全部二级负荷的供电。

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2
ScⅠ、ScⅡ:计算负荷中的一级和二级负荷
设有两台变压器的变电所,2台变压器等容量。其单台变 压器的容量选择根据它的备用方式。
明备用:一台变压器工作,另一台变压器停止运行作为备 用。此时,两台变压器均按最大负荷时变压器负荷率为 100%考虑。
暗备用:两台变压器同时投入运行,正常情况下每台变压 器各承担约全部负荷的50% 。此时,每台变压器的容量 宜按全部最大负荷的70%选择。
1.单元接线主变压器容量
按发电机额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕 度;
扩大单元接线应尽可能采用分裂绕组变压器。
2 连接在发电机电压母线与升高电压之间 的主变压器
a. 发电机全部投入运行时,在满足由发电机电压供电的 日最小负荷,及扣除厂用电后,主变压器应能将剩余 的有功率送入系统。
(1)按正常工作条件包括电压、电流、频率、开断电 流等选择;
(2)按短路条件包括动稳定、热稳定校验; (3)按环境工作条件如温度、湿度、海拔等选择。
第二节 主变压器和主接线的选择
主变压器:向电力系统或用户输送功率的变压器 联络变压器:用于两种电压等级之间交换功率的变压器 自用电变压器:只供厂、所用电的变压器
电气主接线的设计与设备选择
第一节 概述 第二节 主变压器和主接线的选择 第三节 载流导体的发热和电动力 第四节 电气设备的选择 第五节 设备选择举例
第一节 概述
原则:
以设计任务书为依据,以 经济建设方针、政策和有关 的技术规程、标准为准则, 准确地掌握原始资料,结合 工程特点,确定设计标准, 参考已有设计成果,采用先 进的设计工具。
. 绕组接线组别的确定
➢ 变压器三相绕组的接线组别必须和 系统电压相位一致。
4. 短路阻抗的选择
➢ 从系统稳定和提高供电质量看阻抗 小些为好,但阻抗太小会使短路电 流过大,使设备选择变得困难。
三绕组变压器的结构形式: 升压型 与 降压型
5. 变压器冷却方式
➢ 主变压器的冷却方式有:自然风冷;强迫风冷;强迫油循 环风冷;强迫油循环水冷;强迫导向油循环冷却等。
b. 若接于发电机电压母线上的最大一台机组停运时,应 能满足由系统经主变压器倒供给发电机电压母线上最 大负荷的需要。
c. 若发电机电压母线上接有2台或以上主变压器,当其 中容量最大的一台因故退出运行时,其它主变压器在 允许正常过负荷范围内应能输送剩余功率70%以上。
d. 对水电比重较大的系统,若丰水期需要限制该火电厂 出力时,主变应能从系统倒送功率,满足发电机电压 母线上的负荷需要。
三、主接线设计简述
四、技术经济比较
变压器的经济运行
变压器的经济运行是指:变压器在运行中传输单位kVA所 产生的有功功率损耗最小。
变压器的经济运行与变压器的负荷率有关,通常单台变压 器的经济运行负荷率约为70%。
多台并列运行的变压器,也存在经济运行的问题。
变压器数量的选择
变压器台数的选择:通常1-2台。 一、二级负荷较大时,应采用2台。 一、二级负荷较小,并可由低压侧取得足够容量的备
暗备用应用较广!
第三节 载流导体的发热和电动力
一、概述 二、导体的短时发热 三、均匀导体的长期发热 四、短路时载流导体的电动力
3.变电所主变压器容量
a. 按变电所建成后5~10年的规划负荷选择,并适当 考虑远期10~20年的负荷发展。
b. 对重要变电所,应考虑一台主变停运,其余变压 器在计及过负荷能力及允许时间内,满足I、II类 负荷的供电;
c. 对一般性变电所,一台主变停运,其余变压器应 能满足全部供电负荷的70%~80%。
一、变压器容量、台数、电压 的确定原则
二、主变压器型式的选择原则 三、主接线设计简述 四、技术经济比较
一、变压器容量、台数、电压的确定原则
主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结 构。(1)它的确定除依据传递容量基本原始资料外,(2)还应根 据电力系统5~10年发展规划、输送功率大小、馈线回路数、电压等 级已经接入系统的紧密程度等因素,进行综合分析和合理选择。
4.发电厂和变电所主变台数
a. 大中型发电厂和枢纽变电所,主变不应少于2台; b. 对小型的发电厂和终端变电所可只设一台。
5. 确定绕组额定电压和调压的方式
二、主变压器型式的选择原则
1. 相数:一般选用三相变压器。
2. 绕组数:
➢ 变电所或单机容量在125MW及以下的发电厂内有三个电压等级 时,可考虑采用三相三绕组变压器,但每侧绕组的通过容量应 达到额定容量的15%及以上,或第三绕组需接入无功补偿设备。 否则一侧绕组未充分利用,不如选二台双绕组变更合理。
配电装置视图);
8. 推荐最佳方案,写出设计技术说 明书,编制一次设备概算表。
电气设备选择是发电厂和变电所设计的主要内容之 一,在选择时应根据实际工作特点,按照有关设计规范的 规定,在保证供配电安全可靠的前提下,力争做到技术先 进,经济合理。
为了保障高压电气设备的可靠运行,高压电气设备选 择与校验的一般条件有:
用电源,也可装设1台 。 三级负荷时,通常采用1台。但当负荷较大或认为经济
合理时,也可采用2台。
变压器容量的选择 单台变压器额定容量应大于等于计算负荷。 两台并列运行的变压器,应满足:
SNT1 SNT 2 Sc
SNT1 ScⅠ+ScⅡ
SNT 2
ScⅠ+ScⅡ
S
NT
1、S
NT
:两台变压器的额定容量
➢ 单机容量200MW及以上的发电厂,额定电流和短路电流均大, 发电机出口断路器制造困难,加上大型三绕组变压器的中压侧 (110kV及以上时)不希望留分接头,为此以采用双绕组变压 器加联络变压器的方案更为合理。
➢ 凡选用三绕组普通变压器的场合,若两侧绕组为中性点直接接 地系统,可考虑选用自耦变压器,但要防止自耦变的公共绕组 或串联绕组的过负荷。
要求:
使设计的主接线满足可靠 性、灵活性、经济性,并留 有扩建和发展的余地。
步骤:
1. 对原始资料进行综合分析; 2. 草拟主接线方案,对不同方案进
行技术经济比较、筛选和确定;
3. 厂、所和附近用户供电方案设计; 4. 限制短路电流的措施和短路电流
的计算;
5. 电气设备的选择; 6. 屋内外配电装置的设计; 7. 绘制电气主接线图及其它图(如
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