版高压输电网络规划设计

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高压电网规划设计(华电毕业设计)

高压电网规划设计(华电毕业设计)

毕 业 设 计(论文)系 别 电力工程系专业班级 学生姓名 指导教师二○一二年六月高压电网规划设计题 目高压电网规划设计摘要随着电力在国民经济发展中的作用的日益突出,电网的建设与发展正扮演着越来越重要的角色。

电网作为联系电能生产企业与用户的桥梁,对供电的可靠性与稳定性有很大的作用,而电网的设计作为电网建设中的重要一环,必须给予高度的重视。

本文简述了高压输电网设计的过程与方法。

高压输电网的设计应根据用户负荷的相关资料,各配电变电所的地理位置和已有电厂的供电情况做出相应的功率平衡,确定各变电所变压器的主变容量与台数。

根据已有的知识与经验设计出几种备选的方案,通过技术经济比较,主要从以下几个方面:1、按经济截面选择导线,按机械强度、是否发生电晕、载流量等情况校验导线,确定各段的导线型号。

2、对各种备选方案进行正常和故障情况下的电压和电能损耗的计算,本过程的计算主要采用手工算潮流的方法,得出各种正常及故障时的电压损耗情况,评定各种接线方案。

3、从各种方案线路的电能损耗,线路投资,变电所的投资以及年运行费用等方面进行经济比较。

综合以上三个方面确定最佳的方案,即为本设计的选定方案。

最后根据潮流计算结果对确定的方案评定调压要求,选定调压方案。

本设计给出所选方案的完整接线图。

关键词:高压输电网络;电力系统潮流计算;调压方式HIGH-VOLTAGE POWER NETWORKPLANNING AND DESIGNAbstractAlong with power in the role in the development of national economy stick out increasingly, the construction of electrical network is acting more and more important role with development. Electrical network takes a role of the bridge of producing -electrical energy enterprises and users; it is well known that electrical network is unsaid for the stability and reliability of power supply. The design of power system acts as important one aspect in the construction of electrical network, witch must give an extra attention.This paper concisely has introduced method and the process of the distribution net design of high voltage. It should be according to the related information of user loads, each distribution station site and the condition of power supply of existed power plants. Making corresponding power balance, and then determine every distribution transformer capacity and number. According existed some knowledge and experience, imagine two kinds choused scheme, compare through technical economy from some following aspects, require best design: 1 , select wire according to economic section, according to machinery strength , corona, the current-carrying capacity etc. ,checking the wire model .2 , Various choose schemes must be carried out calculation for normal and fault condition by manual power flow calculation .Calculation result are normal and fault voltage wastage conditions, remarking various wiring schemes. 3 .From loss, line investment, the electrical energy of various scheme lines, distribution system annual operation cost t as well as investment of electrical place, carrying out economic comparison and synthesize. Finally decide th e best’s scheme, that is choused scheme. Draw system winding diagram in the design.Keywords: voltage distribution network; power flow calculation; regulating voltage目录摘要 (I)ABSTRACT (II)1 原始资料 (1)2 原始资料分析 (2)2.1 有功平衡校验 (2)2.2无功平衡校验 (2)2.3 可选方案 (2)2.4 确定电压等级 (4)3 选择发电厂、变电所主接线形式,变压器台数容量 (5)3.1主接线形式 (5)3.1.1 发电厂主接线形式 (5)3.1.2 变电站主接线形式 (5)3.2 变压器的台数和容量 (5)3.2.1 发电厂的变压器台数和容量 (5)3.2.2 变电站的变压器台数和容量 (5)3.2.3 变压器的型号及相关参数表 (6)4 选择导线型号 (7)4.1 方案1的导线型号选择 (7)4.1.1 最大运行方式初步潮流分布 (7)4.1.2计算导线截面积 (8)4.1.3 选择导线型号及其校验 (9)4.1.4 允许载流量校验 (9)4.2 方案4的导线型号选择 (10)4.2.1 最大运行方式初步潮流分布 (10)4.2.2 计算导线截面积 (11)4.2.3 选择导线型号及其校验 (12)4.2.4 允许载流量校验 (13)4.3 方案5的导线型号选择 (14)4.3.1 最大运行方式初步潮流分布 (14)4.3.2 计算导线截面积 (15)4.3.3 选择导线型号及其校验 (16)4.3.4 允许载流量校验 (16)5 初步比较 (18)5.1 导线长度 (18)5.2断路器数目 (18)5.3金属耗量 (18)5.3.1 方案1 (18)5.3.2 方案4,5 (18)5.3.3 初步方案比较结果 (18)6 详细比较 (20)6.1 电压损耗计算 (20)6.1.1 电压损耗计算原则 (20)6.1.2 正常运行电压损耗 (20)6.1.3 故障运行电压损耗 (23)6.2 一次投资 (27)6.3 年行运费 (28)6.4 比较分析 (29)7 最优方案潮流计算 (30)7.1 正常运行最大负荷情况 (30)7.2 正常运行最小负荷情况 (33)7.3 故障情况潮流计算 (36)8 变压器分接头选择 (39)8.1 变电站1 (39)8.2 变电站2 (40)8.3 变电站3 (40)8.4 变电站4 (41)8.5 变电站5 (42)9 最优网络计算数字 (43)9.1 一次投资 (43)9.2 年行运费 (43)9.3 输电效率 (43)结论 (44)参考文献 (45)致谢 (46)1原始资料1.发电厂装机情况:A厂:火电厂,装机总容量600 MW,其中:容量为100 MW者3 台,电压10.5 kV,cosφ=0.85容量为200 MW者1 台,电压10.5 kV,cosφ=0.85容量为50 MW者2 台,电压10.5 kV,cosφ=0.85B厂:火电厂,装机总容量300 MW,其中:容量为25 MW者4 台,电压10.5 kV,cosφ=0.85容量为100 MW者2 台,电压10.5 kV,cosφ=0.852.负荷情况:3.发电厂与各变电所地理位置图:图中1厘米代表20公里。

电力高压输电线路设计要点分析

电力高压输电线路设计要点分析

电力高压输电线路设计要点分析电力高压输电线路的设计是为了实现电能从发电站点到用电站点的可靠传输和分配。

在设计过程中需要考虑以下几个要点:1. 线路类型选择:根据输电距离和功率要求,可以选择直流或交流输电线路。

直流线路具有较低的传输损耗和较高的容量,适用于远距离大功率输电;交流线路则适用于中短距离的输电,并且较易实现变压和分配。

2. 线路电压等级选择:根据输电距离、功率需求和经济性考虑,确定适当的输电线路电压等级。

较高的电压等级可以降低输电损耗,但同时也增加了设备和维护成本。

3. 线路布置:根据地形和环境条件,选择合适的线路布置方式。

主要有架空线路和地下电缆线路两种方式。

架空线路适用于平坦的地形,具有较低的建设和维护成本;地下电缆线路适用于复杂的地形和城市区域,具有较高的安全性和美观性。

4. 导线选择:选择适合的导线类型和截面积。

常用的导线类型有铝合金导线和钢芯铝绞线,铝合金导线重量轻且具有较低的电阻,适用于输电线路;钢芯铝绞线则具有较高的机械强度和较低的电阻,适用于长距离输电和大功率输电。

5. 支柱和绝缘子选择:根据线路电压等级和环境条件,选择合适的支柱和绝缘子材料。

支柱具有足够的机械强度和稳定性,能够承受线路的重量和风压;绝缘子具有良好的电气性能和耐久性,能够防止电流漏流和线路短路。

6. 保护和监控系统:为了确保高压输电线路的安全和稳定运行,需要设计适当的保护和监控系统。

包括过电压、过电流和短路保护装置,以及线路的远程监控和故障定位系统。

在进行高压输电线路设计时,需要综合考虑输电距离、功率要求、经济性和环境因素等多个因素,以确保线路的可靠性和经济性。

设计的关键是要选择适当的线路类型、电压等级、布置方式和材料,并设计合理的保护和监控系统,以保证线路的安全和稳定运行。

高压电网110kV输电线路设计

高压电网110kV输电线路设计

高压电网110kV输电线路设计摘要:随着我国经济建设的快速发展和人们生活水平的提高,我国高压电网的建设呈现出容量大、距离长等特点,110kV输电线路是我国目前非常重要的供电网,担负着国家电能输送的重要任务,110kV输电线路的稳定可靠性影响着输电的安全性与稳定性,因此110kV输电线路设计是非常重要的研究课题。

关键词:高压电网;110kV;输电线路设计Abstract: With the rapid development of China’s economic construction and people’s living standards improve, the construction of China’s high-voltage grid showing a large capacity, long distance, 110 kV transmission line is very important to our current supply network, responsible for the national power transmission important task, the stability of the 110kV transmission line reliability affects the security and stability of the transmission, 110kV transmission line design is a very important research topic.Keywords: high voltage grid; 110kV; transmission line design 输电线路是高压电网的重要组成成分,支撑着整个线路的稳定可靠运行。

目前我国的110kV输电线路均采取架空的绝缘导体,不仅能够提高输电线路的供电稳定可靠性,减少合杆线路运行时停电次数,减少线路维修的工作量,提高110kV输电线路利用率,还可以简化输电线路的杆塔结构;有时可以沿墙进行敷设布置,能节约线路材料,美化道路环境,节约架空路线占据的空间,利于电网架空路线在狭窄通道穿过,避免线路的电能浪费,尽量防止导线出现腐化,延长输电线路的使用寿命。

高压输电网络规划设计设计外文翻译本科毕业论文

高压输电网络规划设计设计外文翻译本科毕业论文

基于微电网的合作生成和优化在电力系统的输电规划阿明候达恩,会员,IEEE院士,IEEE和穆罕默德沙黑得朴摘要本文提出了一种算法,微电网作为一种替代的生成和优化规划在电力系统输电扩建规划。

该微电网配电系统中的整合将提供一个分散控制当地资源,以满足网络本地负载所需的可靠性和电能质量。

我们的目标本文中,以尽量减少系统的总的规划成本包括当地的微型电网,投资和运行费用大型发电机组的合作,优化规划和传输线,和缺电的预期成本。

服务器提供服务的成本能反映负载脱落的成本,这是添加出于可靠性的考虑目标函数。

微电网基于联合优化规划问题分解成一规划的问题,每年的可靠性子问题。

的最优整数规划决策规划问题计算检查对系统的可靠性限制,在子问题规划决策都会被修订,使用适当的可行性被侵犯如果每年的可靠性限制削减。

数值模拟证明的有效性的建议是基于微电网合作在电力系统优化规划和探索微电网规划的经济性和可靠性的优点相比基于网格的生成和传输升级。

年度的可靠性,优化传输和发电规划,微电网,电力系统扩展计划。

命名规则指标:b 负载块指数h 期间指数i 机组指数l 传输线的指数m 指数巴士q 微电网指数s 标方案t 年的指数∧指数计算变量集:CG 候选人产生单位设置CL 集的候选传输线EG 原有机组的设置EL 现有的输电线路的设置设置连接到总线的组件Nm参数:B 巴士线的发病率矩阵CC 资本成本d 折现率D 高压母线负荷需求DT 持续时间M 大型积极常数NQ 微电网设施的最大数量PD 微电网负荷需求p T几率T 一批多年从事规划地平线试运行一年Tc o mUX 机组的应急状态UY 输电线路的应急状态VOLL价值丢失的负载χ电抗线κ目前价值价值系数γ打捞因子变量:C 总投资和运行成本CR 缺电成本EENS 预期能源不担任LS 负载脱落OC 营业成本P 机组发电PL 线流PM 本地发电微电网u 微电网的投资状态y 线的投资状态z 单位投资状态ω系统负荷削减θ电压相角λμπ双变量2012年4月2日收到手稿,7月28日修订,2012年10月9日接受。

电网规划课程设计-组合-图1

电网规划课程设计-组合-图1

《电力系统课程设计》任务书班级:电气姓名高压输电网络设计一、设计目的及基本要求1、熟悉电力系统规划设计有关的技术规程、规定、导则等,树立供电必须安全、可靠、经济的观点;2、掌握电力网初步设计的基本方法和主要内容;3、掌握电力网的基本计算;4、学习工程设计说明书的撰写。

二、发电厂、变电所的主要技术资料发电厂、变电所的地理位置图(每格为10 km ,代表发电厂,代表变电所):发电厂和变电所数据见附录。

三、设计内容及说明1、原始资料分析及电力系统功率平衡。

根据给定的负荷资料,计算系统发电负荷,确定有功备用容量及装机容量。

2、电力网接线方案设计(1)根据各发电厂、变电站的地理位置及负荷对供电质量的要求,拟出各种可能的电网结构方案,确定电压等级,按均一网计算潮流,选择联络线的导线截面及型号,进行方案的初步选择,淘汰显然不合理的方案,一般保留2~3个初选方案(初步比较项目包括:路径长度、导线长度、高压断路器数目(不包括变电所中、低压侧的开关)、有色金属消耗量);(2)确定各变电所及电厂的主接线形式,选择各变电所及各电厂的主变压器,注意各厂站的高压母线应与主网的连接形式相一致。

(3)针对各初选方案计算最大方式下潮流,校验所选联络线的导线截面,并进行修正。

3、进行技术经济分析并确定最终电力网接线方案详细比较项目包括:电压损耗、一次投资、年运行费用、电能损耗4、对最优方案进行潮流计算(1)正常运行最大负荷运行方式(2)正常运行最小负荷运行方式(3)故障情况最大负荷运行方式5、调压方式的确定及调压设备选择进行系统无功平衡,如果系统无功不足,则首先考虑在各变电站装设无功补偿装置,若无功电源充足,则要根据各厂、站低压侧的调压要求及潮流计算结果确定各变压器分接头位置并进行校验。

注意,一般先选用无激磁调压变压器,不满足要求时选用有载调压变压器或进行无功补偿。

T1。

高压输电线路的优化设计

高压输电线路的优化设计

高压输电线路的优化设计引子:随着社会经济的快速发展和人们对能源需求的不断增长,电力系统作为经济发展的重要支撑,承担着越来越重要的角色。

而高压输电线路作为电力系统的重要组成部分,其设计和建设对于保障电力传输的安全稳定具有重要意义。

本文将从多个角度探讨高压输电线路的优化设计问题。

一、高压输电线路的背景和现状高压输电线路是将发电厂产生的电能从发电厂输送到用电场所的重要通道。

然而,由于线路的输送能力有限,输电距离较远,经常受到各种外界因素的干扰,如气候条件、地形地貌等。

因此,设计和建设高压输电线路时需要考虑多种因素,以确保电力传输的高效率和稳定性。

二、高压输电线路的材料选择与设计高压输电线路的材料选择和设计是影响线路性能的关键因素之一。

在过去,常用的高压输电线路材料是铁塔和导线。

然而,随着材料技术的不断发展,如今还出现了更先进的材料,如复合材料和高温超导材料。

这些新材料具有更高的导电性能、更低的电阻和更好的耐候性能,能够提高输电效率和稳定性。

三、高压输电线路的电压等级与输电距离高压输电线路的电压等级和输电距离是设计中需要考虑的重要参数。

传统上,高压输电线路的电压等级以交流500千伏为主,然而,随着技术的不断进步和电网的发展,如今还出现了更高的电压等级,如交流800千伏和直流1000千伏。

这些高压等级能够增加传输容量,减少输电损耗,但同时也带来了更高的技术难题和安全风险。

四、高压输电线路的环境适应性设计高压输电线路的环境适应性设计是指在设计和建设线路时要考虑到可能发生的自然灾害和人为干扰,以提高线路的可靠性和稳定性。

在设计中,可以采取一些措施,如增加导线的保护层、加装避雷装置、设置监测设备等。

这些措施能够有效地减少线路受损的概率,提高线路的运行安全性。

五、高压输电线路的电磁辐射和环境影响高压输电线路的电磁辐射和环境影响是社会关注的焦点之一。

大功率输电线路将产生一定的电磁场,并可能对周围环境和人体健康产生一定影响。

高压电网110kV输电线路设计分析

高压电网110kV输电线路设计分析

高压电网 110kV 输电线路设计分析摘要:目前我国内110kV供电系统的线路大部分都是采用赤裸式导线,小部分还有采取架空的绝缘导体,这样既有效地改善了供电的稳定性,也减少了故障发生的次数,同时比传统的供电系统具有较小的架空空间,这样能够使得架空式的路线从狭小空间里直接穿过,有着更高的技术和灵活性,节省了建造道路所使用的材料,也节约了架空式输电路线所要求和占据的空间,避免了路线的资源和电能被浪费,防止了导线发生锈蚀和变形等现象,最重要的一点就是增加了输电路线的寿命。

110kV的架空式输电线路的主要特点就是:输电线路比较长,供电半径也比较大,但是其缺点也十分明显,就是各个线路之间的联络变得少了,而且输电路线的保护比较简陋。

关键词:高压电网;110kv;输电线路1 高压路线110kV输电路线设计要点输电道路就是把剩余的电能从发动机和工厂中输送出去进入变电所的一种电力设施,目前而言,国内高压配电道路就是泛指输出的电压大于110kV的输电道路。

为了确定输电路线的垂直型,我国输电系统路线通常都会选用单独一条或多个线的设计形式,但在一些能够顺应地形的情况下,将其设计得成为一个独立的水平面线状,而且造型也很优美。

进行建筑工程线路的设计常用的工作是通过分解建筑物的结构和技术手段来进行,实现建筑工程施工过程中的代码化,把建筑物项目精简到可以独立进行计算操作的单位。

2 输电路线具体设计2.1 电线选择电线作为110kV输电线路中重要的一种物理材料,它的产品品质和使用性能直接影响着输电的安全和稳定可靠度,在对于输电线路的使用方法进行选择时必须十分谨慎。

在我们刚刚开始进行高压输送机和供电线路建造施工时,要根据高压输送机和供电网的具体位置以及它们在高压输送机和供电系统中的地位和作用,选择一种合适的材料和配套供电线,确保它们都有助于充分发挥它们所规定的作用,尽量合理地考虑选择一种防热、传递效果好、性价比高的材料,目前在市场上使用较多的主要原子材料主要是铝,它不仅化学性能好,且它的使用寿命也相对较长,可以达到110kV输电线路按照需长期施工和运行的技术要求,结合其他具体的要求,最好选用钢芯铝绞线。

10kV配网输电线路的规划设计方案

10kV配网输电线路的规划设计方案

10kV配网输电线路的规划设计方案摘要:社会飞速发展对电的依赖程度越来越高,要求供电可靠性更高,电网越加复杂,接入设备类型和数量越来越多,电网形态发生根本性变化,电网安全运行压力加大,要保证输电线路的可靠运行,首先要保证电网的建设质量,对施工中出现的问题必须采取有效措施,强化事前控制,及时消除隐患,进一步提高输电线路投运后的经济社会效率。

基于此,本文主要对10kV配网输电线路的规划设计方案做具体论述,希望通过本文的分析研究,给行业内人士以借鉴和启发。

关键词:10kV配电网;输电线路;规划设计引言我国电网工程建设速度逐年加快,配网输电线路是电网工程中的重点项目,因此输电线路的设计工作与电网输电质量密切相关。

电网工程建设中需要对输电线路进行综合分析,从稳定性、安全性,以及经济性多个角度对输电线路进行整体评价,另外在输电线路设计中还需要综合考虑外部环境的影响。

复杂多样的环境因素会对输电线路工程设计工作产生直接影响。

1 10kV配网输电线路规划设计的重要性在电力系统中,配电线路有许多等级——电压在35kV以上的主要用于远距离的配电,10kV的配电线路主要用于连接电网和用户。

在输送电力的过程中,10kV配电线路是最后环节,也是整个配电系统的核心。

但是,由于配电线路比较长,覆盖面比较广,设备质量又参差不齐,并且还会受到地理和环境的影响,所以,在整个电能输送的过程中,配电线路难免会有线损和故障。

这不仅会影响人们的正常用电,还会直接给电力企业带来经济损失。

因此,一定要在10kV配电线路实施阶段科学、合理地设计配电线路。

在整个工作过程中,要根据配电线路的实际状况选择适合的电气设备,以保证10kV配电线路能够安全、可靠运行,进而降低线损,使整个电力系统安全、稳定运行,提高电力系统的经济效益和社会效益。

2配电网输电线路设计与规划关键第一,实现电网线路设计的智能化。

为使电网输电系统达到智能化标准,要实现电网线路设计的智能化。

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毕业设计(论文)-高压输电网络规划设计目录原始资料 (1)第一章原始资料分析及系统功率平衡 (1)1.1电力电量平衡的目的与要求 (4)1.2电力平衡中的容量组成 (4)1.3功率平衡计算 (4)第二章电力网络的设计方案 (5)2.1电网设计的一般内容 (5)2.2电力网络的基本原则 (5)2.3电气主接线的基本原则 (5)2.4电力网络电压等级的选择 (6)2.5接线方案 (6)2.5.1简单结构的电力系统宜分为以下几种类型 (6)2.5.2系统接线方案比较 (7)第三章水电厂主接线 (8)3.1主接线设计的基本要求 (8)3.2水电厂资料 (8)3.3发电厂接入系统的电压等级 (8)3.4电气主接线形式 (8)3.4.1、方案一:发电机——变压器单元接线 (8)3.4.2方案二: 扩大单元接线 (9)3.4.3方案三:扩大单元接线与发电机——变压器单元接线相结合 (9)3.5发电厂接入系统的主变压器的选择 (9)3.5.1主变压器台数的确定 (9)3.5.2主变压器容量的确定 (9)3.5.3主变压器形式的选择 (10)3.5.4主变压器调压方式的选择 (10)3.6出线的选择 (10)3.7厂用变压器的选择 (11)第四章架空线路的确定 (12)4.1按经济电流密度选择截面 (12)4.1.1按经济电流密度选择截面输送容量,应考虑线路投运5—10年的发展 124.1.2计算公式 (12)4.2按电晕条件校验 (12)4.3按允许载流量校验 (13)4.4按机械强度校验 (13)4.5按允许长期最大载流量校验 (13)4.5.1水电厂——甲变电所的线路校验 (13)4.5.2各变电站之间的校验 (13)4.6 线路参数确定及校验 (15)4.6.1按经济电流密度选择截面 (15)4.6.2按故障校验 (15)4.6.3按电晕条件校验 (15)4.6.4按允许载流量校验 (16)4.7 导线间距的确定 (16)4.8 水电站——甲变电所线路的选择 (16)4.9 各变电站间的线路选择 (17)第五章变电所变压器的确定 (21)5.1 变电所主变压器的确定 (21)5.1.1主变压器容量的确定 (21)5.1.2主变压器台数的确定 (21)第六章电力系统的无功补偿 (22)6.1 无功电源不足对系统的影响 (23)6.2 无功补偿原则 (23)6.3 无功电源的选择 (23)6.3.1无功电源 (23)6.3.2无功电源的选择 (23)6.4 无功补偿容量的配置 (23)第七章潮流分布与计算 (24)7.1 潮流计算 (24)7.2 电压调整 (30)7.3 调压方式的种类确定 (30)7.3.1乙变电站变压器分接头的选取 (30)7.3.2丙变电站变压器分接头的选取 (31)7.3.3丁变电站变压器分接头的选取 (31)第八章网络中的设备配置 (32)8.1水电厂主设备的选择 (32)8.1.1水轮发电机出口断路器的选择 (33)8.1.2扩大单元接线母线截面的选择 (33)P=35×2=70MW (33)8.2乙变电站主设备的选择 (33)8.2.1高压侧主设备的选择 (33)8.2.2低压侧主设备的选择 (34)8.3 断路器 (35)8.4 隔离开关 (35)第九章短路电流的计算 (35)9.1高压网络短路电流计算条件的规定 (35)9.2 短路电流计算的基本假设 (36)9.3网络的化简及短路计算 (36)9.4各线路的电抗标么值的计算 (36)9.5等值阻抗图(短路点如图所示) (37)9.6短路点的确定与计算 (38)体会 (46)参考文献: (46)附录: (46)原始资料一、设计题目:高压输电网络规划设计二、设计的主要原始资料:随着经济的发展,邯郸市拟在新兴开发区建设乙、丙、丁三座变电所,同时建设水电厂W,如图1所示。

1.已有系统发电厂总容量1000MW,平均功率因数Cosφ=0.84,平均厂用电率3%,最大机组容量100MW。

T =5400负荷最大值800MW,平均功率因数Cosφ=0.87,最大负荷利用小时数max小时。

甲变电所为220/110/10kV降压站,其110kV母线在最大负荷时不低于104kV,在最小负荷时不高于112kV;220kV母线短路时,系统提供的短路容量为3000MVA。

2.水电厂W容量:设计年5×35MW,Cosφ=0.85,远景规划7×35MW,Cosφ=0.85。

年平均发电量:1000×106kWh运行方式:丰水期满载运行,枯水期根据下游用水要求发电功率不得低于25MW。

厂用电率:1%额定电压:10.5kVx =1.088,'d x =0.279,"d x =0.18,q x =0.669,"q x =0.2 电抗参数:d3.新建变电所变电所丁的负载:负载形式年产(吨)年耗电量(kWh)棉纱104 1273.06×104冶金业电炉钢 2.0×105 1210.46×105机制纸 3.5×104 2802.415×104居民生活--- 260×104普通水泥7.5×105 753.6×1054.地理位置图1 地理位置示意图始末距离(km) 通过地带水电厂W 甲变200 丘陵甲变乙变50 平原甲变丙变20 平原甲变丁变49 平原乙变丁变40 平原丙变丁变40 平原5.本说明书是对高压输电网络规划设计。

本系统中有原始的甲变电所和火电厂,要求对系统一次侧进行规划设计。

5.1设计思路(1)首先认真阅读并对原始资料作一个初步了解和分析,确定系统的功率平衡。

(2)确定网络的设计方案,在可靠、合理的基础上保证其经济性。

(3)水电厂W的主接线,主要包括接线形式、主变和出线的选择。

(4)架空线路的确定。

(5)变电所电气主接线,主要分析乙变电所,确定其一次电气接线及各参数。

(6)对系统进行无功补偿,确定各节点的无功补偿容量,使其满足系统要求。

(7)对网络进行潮流分析和电压调整,使得各节点的电压在允许的范围内变化,并进行短路计算。

5.2设计特点:对于整个网络一定要简单、可靠、灵活,在此基础上保证其经济性。

5.3设计存在的问题:对于系统网络在技术上和经济上不能统一,我们首先考虑技术方面,再考虑经济方面。

但对于有些设备在满足一定的技术基础上再考虑经济方面,使其满足可靠性,经济性。

第一章原始资料分析及系统功率平衡1.1电力电量平衡的目的与要求电力电量平衡是电力电量供应与需求之间的平衡。

在系统设计中应进行电力电量平衡计算,主要分析、研究以下问题:(1)确定电力系统需要的发电设备容量。

(2)确定系统需要的备用容量,研究在水、火之间的分配。

(3)确定系统需要的调峰容量,使之能满足设计年不同季节的系统调峰要求。

(4)在满足电力系统负荷及电量需求的前提下。

合理安排水火电厂的运行方式,充分利用水电,使燃料消耗最经济,并计算系统需要的燃料消耗量。

(5)确定各代表水文年各类型电厂的发电设备利用小时数,检验电量平衡。

(6)确定水电厂电量的利用程度,以论证水电装机容量的合理性。

(7)分析系统与系统之间,地区与地区之间的电力电量交换,为保证扩大联网及拟定网络方案提供依据。

1.2电力平衡中的容量组成(1)装机容量(2)工作容量(3)备用容量1.3功率平衡计算依据本次设计的原始资料,系统的功率平衡主要考虑有功备用容量是否足够。

(1)发电总容量为1000MW,负荷最大值为800MW(2)水电厂设计容量为5×35MW,远景规划为7×35MW。

(3)乙、丙、丁的最大负荷分别为23MW、26MW、34MW。

由于系统的有功备用容量远远大于所提供的负荷,所以满足系统的功率平衡。

第二章电力网络的设计方案2.1电网设计的一般内容(1)确定输电方式(2)选择电网电压(3)确定网络结构(4)确定变电所布局和规模2.2电力网络的基本原则(1)满足国民经济各部门用电增长的要求。

(2)满足用户对供电可靠性和电能质量的要求。

(3)要求节约投资及年运行费用,减少主要设备和材料消耗,特别注意减少当前“短线”物资的消耗,要争取做到分期投资。

(4)远近结合,以近为主,若两个方案技术指标相近时,应采用有利于发展的方案。

(5)所提方案应在规定的期限有实现的可能性,过渡也方便。

(6)要对多个方案进行技术比较,然后确定出最优方案。

2.3电气主接线的基本原则根据系统和用户的要求,保证必要的供电可靠性和电能质量;具有运行,维护的灵活性、经济性、方便性和发展性。

(1)可靠性衡量可靠的标准,一般是根据主接线形式及主要设备操作的可能方式,按一定的规律计算出“不允许”事件发生的规律、停运的持续时间、期望值等指标,从几种主接线形式中择优。

(2)灵活性在调度时,可以灵活的投入和切除发电机、变压器和线路,调配电源和负荷,满足系统在事故运行方式、检修运行方式以极特殊运行方式下的系统调度要求;在检修时,可以方便的停运断路器、母线及其继电保护设备,而不致影响电力网的运行和对用户的供电;在扩建时,可以容易的从初期接线扩建到最终接线,在不影响连续供电或停电时间最短的情况下,投入新机组、变压器或线路,并对一次和二次部分的改建工作量最少;在操作时简便、安全、不易发生误操作的“方便性”。

(3)经济性主接线应力求简单,以节省断路器、隔离开关、电流和电压互感器等一次设备,要使控制、保护不过于复杂,要能限制短路电流,以便于选择价廉的电气设备或轻型电器,做到投资省。

合理的选择主变压器的种类(双绕组、三绕组或自耦变等)容量、台数,避免两次变压而增加电能的损失。

电器主接线选择时要为配电装置的布置创造条件,尽量使占地面积减少。

2.4电力网络电压等级的选择同一地区,同一电网内,应尽可能简化电压等级。

各级电压间的级差不宜太小,根据任务书数据,结合本系统的现有的条件,发电机出口侧电压为10.5kV,W——甲的输送电压为220kV,各变电所的输送电压为110kV。

续表2.1我国各级电压输送能力统计2.5接线方案2.5.1简单结构的电力系统宜分为以下几种类型(1)放射形系统(2)环形系统(3)辐射形系统(4)多回路系统2.5.2系统接线方案比较方案一:放射形接线因为每个变电所的负荷一、二类负荷都占很大的比例,所以每条线路都用双回路,保证供电的可靠性,且接线简单,清晰,线路间联系不大,但用料投资大,线路利用率低,从经济角度考虑有些不合理。

方案二:环形接线环形接线可以闭环运行,闭环运行有较高的可靠性,有不间断供电的优越性,线路短,大大节约了投资,从经济上考虑可行,但调度复杂,并且导线截面加粗反而浪费。

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