110kv变电站电气主接线设计

合集下载

110kV/220kV变电站电气一次主接线设计浅谈

110kV/220kV变电站电气一次主接线设计浅谈

110kV/220kV变电站电气一次主接线设计浅谈摘要变电站是电力系统中的重要组成部分,是电网正常运行的有效保障。

变电站工作的正常与否,直接关系着局部乃至整个电网的安全运行。

本文对110kV/220kV变电站电气一次主接线相关问题进行了分析探讨,阐述了主接线的设计以及其主要设备变压器、断路器的选择。

关键词110kV/220kV变电站;电气;一次主接线;设计1 110kV/220kV变电站电气一次主接线设计目前我国的主干及主要电力网络电压等级为110kV/220kV,这是由我国国情决定,决定因素有负荷分布密度、负荷距离、国土面积及对电力依赖程度而定。

而好的主接线设计是变电站安全运行的基础。

1.1 主接线设计原则正常情况下,110kV/220kV变电站电气一次主接线设计必须遵守设计的可靠性、经济性和灵活性三个原则。

首先,安全可靠是电气主接线的最基本要求,所有的工作都必须以安全可靠为前提。

这里的可靠性既需要确保人员的安全,也要确保电网的安全。

其次,变电站的投资资金很大,而且变电站的量也很大,这样两个“很大”相乘,需消耗的资金是很庞大的,因此主接线的设计中应在规范规程和条件允许的情况下,尽量简化,把资金都花在刀刃上,一个变电站节约一点,全国千千万万个变电站可节约的资金就可观了。

因此,变电站电气一次性主接线的设计必须注重其经济性。

最后,在对110kV /220kV 变电站的主接线进行设计时,需要保证变电站运转灵活,容易操作,能够应对各种工况及紧急事故,因而要保证主接线设计的灵活性。

这三个原则是电气主接线设计时必须遵守,在这三个原则指导下,结合工程实际情况进行针对性的设计,可以为变电站的正常运行和电力系统的安全供应提供有效的保障。

1.2 主接线设计注意事项在进行110kV/220kV 变电站电气一次主接线设计前,先确定高、低压进出线回路数,根据周边现状和远景用电负荷的实际情况,确定变电站的设计规模,结合变电站的重要性设计主接线。

110kV变电站电气主接线方案选择

110kV变电站电气主接线方案选择
摘 要 :本 文对 1 l O k V 变电站 电 气主接 线 的方 案进行 了对 比选择 ,包括 了经 济性 比较 、运 行灵 活性 分析 和 比较 、 可靠性
分析和 比较 ,最后 确 定 了电气主接 线的 方案 。 关键 词 :1 l O k V 变 电站 ;主接 线方 式 ;方案选 择 ;经济性 ;灵 活性 ;可靠性 中图分 类号 :" 1 " M6 4 5 文献 标识 码 :A
Q术
N e w T e c h n o l o  ̄e s a n d P r o d u c t s
l l 0 k V变 电站 电气主接线 方案选择
张烈金 葛树国 ( 广 东顺德 电力设计 院有限公 司,广 东 顺德 5 2 8 3 0 0 )

表 2 。
( 2 )线 路 一 变 压 器 组 所 采 用 的 是 1 1 0 k V变 电站 例 最 简 单 的接 线 方 法 ,设 备单 元 为 3 个 ,所 占面 积较 小 ,且 接 线
操作 简便 ,布 线清 晰 ,当送 电线 路 出现 问题 时 ,可通 过 断 开 断 路 器 解 决 。正 常 运行 状 态 时 装 置 为 主变 压 器 l台 以及 进 线 1 条 ,接 线 简 单 且 具 有运 行 经 济 、可 靠性 高等 优 点 ,对 于变 电站 智 能 化 、 自 动化操作 有 一定促 进作 用 。 ( 3) T型 接线 在 运 行过 程 中具 有 较 高 的可靠 性 , 运行 方式 为主变 压器 3台 、 进线 3 条 ,但 必 须 在 两 侧 配置 电 源 ,每 个 电源需 配 置 3条出线 。 以上 为典 型 1 1 0 k V变 电站 主 要 接 线 方 式 ,应 根据 电 网规 划 的具 体情 况 ,结 合技 术指 导 ,在该 变 电站 以 2台主 变 压 器作 为本 期 规 模 的 情况 下 ,根据 运 行 负 载率 大小 选 择 合 适 的接 线 方 式 ,当负 载 率处于 0 . 5 ~ 0 . 6 5 范 围 时 ,可 考 虑 采 用 普

110KV变电站主变压器及主接线方式选择-精选文档

110KV变电站主变压器及主接线方式选择-精选文档

110KV变电站主变压器及主接线方式选择-精选文档110KV变电站主变压器及主接线方式选择引言:在城网和农网建设及改造发展计划的推动下,110KV 变电站的建设得到了快速发展。

在110KV变电站设计中,主变的选择和接线方式的选择是其中比较重要的技术环节,对于110KV 变电站主变和接线方式如何进行选择,是110KV变电站设计中需要研究的一个重要课题。

一、主变压器的选择在变电站中,主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。

在有一、二级负荷的变电站中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。

装有两台及以上主变压器的变电站,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。

具有三种电压的变电站,如通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三线圈变压器。

主变压器台数和容量直接影响主接线的形式和配电装置的结构。

1)主变容量的确定。

主变压器容量应根据5-10年的发展规划进行。

根据城市规划、负荷性质、电网结构等综合考虑确定其容量。

对重要变动站,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在计算过负荷能力允许时间内,应满足Ⅰ类及Ⅱ类负荷的供电。

例如:某变电站设计负荷情况:主要为一、二级负荷35KV侧:最大36MVA,最小25MVA,功率因数cosΦ=0.85,Tmax=5000小时10KV侧:最大25MVA,最小16MVA,功率因数cosΦ=0.85,Tmax=3500小时变电所110KV侧的功率因数为0.9,所用电率0.9%主变容量选择计算为:每年的有效小时数是:365*24=8760 次级负荷数是:【(36/0.85+25/0.85)*5000/8760】/0.9*0.9=51MVA故而建议选用容量为53MVA的主变压器作为主变比较合适。

2)变压器台数的选择:主变压器台数的确定原则是为了保证供电的可靠性。

35kV_110kV变电站电气主接线部分设计

35kV_110kV变电站电气主接线部分设计

110kV/35kV变电站电气主接线设计摘要本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。

设计首先查阅了有关资料,收集与研究课题大量的资料,并翻译了相关的外文资料,然后对负荷分析进行了精确的计算与分析,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与35kV两个电压等级,用拟定方法进行比较从而确定主接线的连接方式,对主接线系统的做了设计,110KV侧选择了单母线分段接线方式,35KV单母线分段带旁路母线接线方式,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,确定了变压器用两台,容量为31500KVA,型号为SSZ9—31500/110,对无功功率补偿做了明确的计算,然后采用标幺值法对短路计算进行了分析与处理。

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,母线和电压互感器,电流互感器进行了选型。

对主变压器进行整定计算与分析,对防雷部分进行了计算和分析,确定了防雷的方法,并做出了相应的原理图。

从而完成了110kV/35KV变电站电气部分的设计。

关键词:变电站;变压器;电气主接线AbstractIn this design, on the basis of the mandate given by the system and the load line and all the parameters, load analysis of trends. Design First check the relevant information collection and research topic a lot of information and foreign-language translation of the relevant information and then load analysis of the precise calculation and analysis, load growth from the establishment of the need to clarify, and then passed on The proposed substation and the general direction of Chuxian to consider and, through the load data analysis, security, economic and reliability considerations, identified 110 kV and 35kV two voltage levels, compared with developed methods to determine the main wiring connections , The main wiring system to do the design, 110 KV side of the single-choice sub-bus connection mode, 35 KV sub-bus with bypass bus connection mode, and then through the load calculation and determine the scope of the main electricity transformer Number, capacity and Models, identified by two transformers, the capacity for 31500 KVA, the model SSZ9-31500/110, the reactive power compensation to a clear, and per-unit value method used to calculate a short-circuit analysis and treatment. According to the most sustained work and short-circuit current calculation of the results, the high-voltage fuse, isolating switch, bus and voltage transformers, current transformers for the selection. The main transformer for setting calculation and analysis, part of the mine were calculated and analyzed to determine the mine's method, using AUTOCAD and make the corresponding schematic. Thus completing the 110 kV/35KV electrical substation part of the design.Key words:converting station;transformer substation;electrical wiring第1章绪论1.1 变电站的背景和地址情况1.1.1 变电站的背景随着时代的进步,电力系统与人类的关系越来越密切,人们的生产,生活都离不开电的应用,如何控制电能,使它更好的为人们服务,就需要对电力进行控制,避免电能的损耗和浪费,需要对变电站的电能进行降压,从而满足人们对电的需求,控制电能的损耗。

110kva变电站电气主接线图分析

110kva变电站电气主接线图分析

110kva变电站电气主接线图分析把变电站内的电气设备都要算上啊一次设备:主变(中性点隔离开关、间隙保护、消弧线圈成套设备)、断路器(或开关柜、GIS等)、电压互感器(含保险)、电流互感器、避雷器、隔离开关、母线、母排、电缆、电容器组(电容、电抗、放电线圈等等),站用变压器(或接地变),有的变电站还有高频保护装置二次设备:综合自动化、.、逆变0000.、小电流接地选线、站用电、直流(蓄电池)、逆变、远动通讯等等其他:支持瓷瓶、悬垂、导线、接地排、穿墙套管等等,消防装置、SF6在线监测装置等等好像有点说多了,也可能有少点的,存在差异吧35KV高压开关柜上一般都设有哪些保护各作用是什么?过电流保护:1.速断电流保护:用于保护本开关以后的母排、电缆的短路故障。

2.定时限电流保护:用于下一电压级别的短路保护。

3.反时限电流保护:作用与2相同,但灵敏度比2高。

4.电压闭锁过电流保护:防止越级跳闸和误跳闸,提高供电可靠性。

5.纵联差动电流保护:专用于变压器内部故障保护。

6.长延时过负荷保护:用于保护专用设备或者电网的过负荷运行,首选发信,其次跳闸。

零序电流保护:1.零序电流速断保护:保护线路和线路后侧设备对地短路、严重漏电故障。

2.定时限零序电流保护:保护线路和线路后侧设备的轻微对地短路和小电流漏电,监测绝缘状况。

可以选择作用于跳闸或发信。

过电压保护:1.雷电过电压保护。

2.操作过电压保护。

1、2两种过电压通常都是用避雷器来保护,可防止线路或设备绝缘击穿。

3.设备异常过电压保护:通过电压继电器和综保定值整定来实现跳闸或发信,用于保护设备在异常过压下运行造成的发热损坏。

低电压保护:瞬时低电压保护只发信不跳闸,用于避免瞬间短路或大负荷启动造成的正常设备误跳闸。

俗称躲晃电。

非电量保护:1.重瓦斯保护:用于变压器内部强短路或拉弧放电的严重故障保护。

选择跳闸。

2.轻瓦斯保护:用于变压器轻微故障的检测,选择发信报警。

3.温度保护:用于检测变压器顶层油温监测,轻超温发信报警,重超温跳闸。

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。
3
(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
7
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

(完整版)110kV变电站电气主接线及运行方式

(完整版)110kV变电站电气主接线及运行方式

110kV变电站电气主接线及运行方式变电站电气主接线是指高压电气设备通过连线组成的接受或者分配电能的电路。

其形式与电力系统整体及变电所的运行可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置的布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。

所以,主接线设计是一个综合性问题,应根据电力系统发展要求,着重分析变电所在系统中所处的地位、性质、规模及电气设备特点等,做出符合实际需要的经济合理的电气主接线。

一变电所主接线基本要求1.1 保证必要的供电可靠性和电能质量。

保证供电可靠性和电能质量是对主接线设计的最基本要求,当系统发生故障时,要求停电范围小,恢复供电快,电压、频率和供电连续可靠是表征电能质量的基本指标,主接线应在各种运行方式下都能满足这方面的要求。

1. 2 具有一定的灵活性和方便性。

主接线应能适应各种运行状态,灵活地进行运行方式切换,能适应一定时期内没有预计到的负荷水平变化,在改变运行方式时操作方便,便于变电所的扩建。

1. 3 具有经济性。

在确保供电可靠、满足电能质量的前提下,应尽量节省建设投资和运行费用,减少用地面积。

1. 4 简化主接线。

配网自动化、变电所无人化是现代电网发展的必然趋势,简化主接线为这一技术的全面实施创造了更为有利的条件。

1. 5 设计标准化。

同类型变电所采用相同的主接线形式,可使主接线规范化、标准化,有利于系统运行和设备检修。

1. 6 具有发展和扩建的可能性。

变电站电气主接线应根据发展的需要具有一定的扩展性。

二变电所主接线基本形式的变化随着电力系统的发展,调度自动化水平的提高及新设备新技术的广泛应用,变电所电气主接线形式亦有了很大变化。

目前常用的主接线形式有:单母线、单母线带旁路母线、单母线分段、单母线分段带旁路、双母线、双母线分段带旁路、一个半断路器接线、桥形接线及线路变压器组接线等。

从形式上看,主接线的发展过程是由简单到复杂,再由复杂到简单的过程。

在当今的技术环境中, 随着新技术、高质量电气产品广泛应用,在某些条件下采用简单主接线方式比复杂主接线方式更可靠、更安全,变电所主接线日趋简化。

110kV35kV变电站电气主接线设计

110kV35kV变电站电气主接线设计

110kV/35kV变电站电气主接线设计摘要本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。

设计首先查阅了有关资料,收集与研究课题大量的资料,并翻译了相关的外文资料,然后对负荷分析进行了精确的计算与分析,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与35kV 两个电压等级,用拟定方法进行比较从而确定主接线的连接方式,对主接线系统的做了设计,110KV侧选择了单母线分段接线方式,35KV单母线分段带旁路母线接线方式,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,确定了变压器用两台,容量为31500KVA,型号为SSZ9—31500/110,对无功功率补偿做了明确的计算,然后采用标幺值法对短路计算进行了分析与处理。

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,母线和电压互感器,电流互感器进行了选型。

对主变压器进行整定计算与分析,对防雷部分进行了计算和分析,确定了防雷的方法,并做出了相应的原理图。

从而完成了110kV/35KV变电站电气部分的设计。

关键词:变电站;变压器;电气主接线AbstractIn this design, on the basis of the mandate given by the system and the load line and all the parameters, load analysis of trends. Design First check the relevant information collection and research topic a lot of information and foreign-language translation of the relevant information and then load analysis of the precise calculation and analysis, load growth from the establishment of the need to clarify, and then passed on The proposed substation and the general direction of Chuxian to consider and, through the load data analysis, security, economic and reliability considerations, identified 110 kV and 35kV two voltage levels, compared with developed methods to determine the main wiring connections , The main wiring system to do the design, 110 KV side of the single-choice sub-bus connection mode, 35 KV sub-bus with bypass bus connection mode, and then through the load calculation and determine the scope of the main electricity transformer Number, capacity and Models, identified by two transformers, the capacity for 31500 KVA, the model SSZ9-31500/110, the reactive power compensation to a clear, and per-unit value method used to calculate a short-circuit analysis and treatment. According to the most sustained work and short-circuit current calculation of the results, the high-voltage fuse, isolating switch, bus and voltage transformers, current transformers for the selection. The main transformer for setting calculation and analysis, part of the mine were calculated and analyzed to determine the mine's method, using AUTOCAD and make the corresponding schematic. Thus completing the 110 kV/35KV electrical substation part of the design.Key words:converting station;transformer substation;electrical wiring目录第1章绪论 (1)1.1 变电站的背景和地址情况 (1)1.1.1 变电站的背景 (1)1.1.2 变电站地址概况 (1)1.2 变电站的意义 (1)1.3 本文研究内容 (2)第2章负荷分析计算 (3)2.1 电力负荷的概述 (3)2.1.1 电力负荷分类方法 (3)2.1.2 各主要电用户的用电特点 (3)2.1.3 电力系统负荷的确定 (3)2.2 无功功率补偿 (4)2.2.1 无功补偿的概念及重要性 (4)2.2.2 无功补偿装置类型的选择 (5)2.3 主变压器的选择 (8)2.3.1 负荷分析与计算 (8)2.3.2 主变压器选择 (10)第3章电气主接线设计 (12)3.1 变电站主接线的要求及设计原则 (12)3.1.1 变电站主接线基本要求 (12)3.1.2 变电站主接线设计原则 (13)3.2 110 kV侧主接线方案选取 (13)3.3 35kV侧主接线方案选取 (16)第4章短路计算 (18)4.1 短路计算的原因与目的 (18)4.2 短路计算的计算条件 (18)4.3 最大最小运行方式分析 (19)4.4 短路计算 (20)第5章开关设备的选择与校验 (23)5.1 电气设备选择的概述 (23)5.2 110kV侧断路器的选择 (25)5.3 35KV侧断路器的选择 (26)5.4 110kV隔离开关的选择 (27)5.5 35KV隔离开关的选择 (28)5.6 互感器的选择 (28)5.7 高压侧熔断器的选择 (30)5.8 母线选择及校验 (30)第6章变电站的继电保护 (33)6.1 继电保护的任务与要求 (33)6.2 继电保护的接线方式与操作方式 (33)6.3 主变压器保护规划与整定 (35)第7章防雷保护计算 (43)7.1 防雷保护 (43)7.2 防雷的装置与防雷计算 (44)第8章结论 (46)参考文献 (47)致谢 (48)附录Ⅰ (49)英文文献 (49)附录Ⅱ (61)第1章绪论1.1 变电站的背景和地址情况1.1.1 变电站的背景随着时代的进步,电力系统与人类的关系越来越密切,人们的生产,生活都离不开电的应用,如何控制电能,使它更好的为人们服务,就需要对电力进行控制,避免电能的损耗和浪费,需要对变电站的电能进行降压,从而满足人们对电的需求,控制电能的损耗。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

110KV电气主接线设计专业:发电厂及电力系统年级:指导教师:根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气主接线的初步设计,并绘制电气主接线图。

该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV. 35kV和10kV三个电压等级。

110KV电压等级采用双母线接线,35KV和10KV 电压等级都采用单母线分段接线。

本次设计中进行了电气主接线的设计、短路电流计算、主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线、熔断器等)、各电压等级配电装置设计。

本设计以《35〜门OkV变电所设计规范》、《供配电系统设计规范》、《35〜"OkV高压配电装置设计规范》等规范规程为依据,设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品, 技术先进、运行可靠、经济合理。

关键词:降压变电站;电气主接线;变压器;设备选型摘要 (I)1变电站电气主接线设计及主变压器的选择 (1)1.1主接线的设计原则和要求 (1)1.1.1主接线的设计原则 (1)1.1.2主接线设计的基本要求 (2)1.2主接线的设计 (3)1.2.1设计步骤 (3)1.2.2 初步方案设计 (3)1.2.3最优方案确定 (4)1.3主变压器的选择 (5)1.3.1主变压器台数的选择 (5)1.3.2主变压器型式的选择 (5)1.3.3主变压器容量的选择 (6)1.3.4主变压器型号的选择 (6)1.4站用变压器的选择 (9)1.4.1站用变压器的选择的基本原则 (9)1.4.2站用变压器型号的选择 (9)2短路电流计算 (10)2.1短路计•算的目的、规定与步骤 (10)2.1.1短路电流计算的目的 (10)2.1.2短路计算的一般规定 (10)2.1.3计算步骤 (10)2.2变压器的参数计算及短路点的确定 (11)2.2.1变压器参数的计算 (11)2.2.2短路点的确定 (11)2.3各短路点的短路计算 (12)2.3.1短路点d・1的短路计算(110KV母线) (12)2.3.2短路点d-2的短路计算(35KV母线) (13)2.3.3短路点d-3的短路计算(10KV母线) (13)2.3.4 短路点d-4的短路计算 (14)2.4 绘制短路电流计算结果表 (14)3电气设备选择与校验 (16)3.1电气设备选择的一般规定 (16)3.1.1 一般原则 (16)3.1.2有关的儿项规定 (16)3.2各回路持续工作电流的计算 (16)3.3高压电气设备选择 (17)3.3.1断路器的选择与校验 (17)3.3.2隔离开关的选择及校验 (21)3.3.3熔断器的选择 (23)3.3.4避雷器的选择与校验 (23)3.4母线与电缆的选择及校验 (23)3.4.1 材料的选择 (24)3.4.2母线截面积的选择 (24)致谢 (27)参考文献 (28)附录 (29)1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是指变电站的变圧器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。

变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分。

主接线的确定,对电力系统的安全、稳定、灵活、经济运行及变电站电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和控制方法的拟定将会产生直接的影响。

1.1主接线的设计原则和要求1.1.1主接线的设计原则(1) 考虑变电站在电力系统的地位和作用变电站在电力系统中的地位和作用是决定主接线的主要因素。

变电站是枢纽变电站、地区变电站、终端变电站、企业变电站还是分支变电站,由于它们在电力系统中的地位和作用不同,对主接线的可靠性、灵活性、经济性的要求也不同。

(2) 考虑近期和远期的发展规模变电站主接线设计应根据5T0年电力系统发展规划进行。

应根据负荷的大小和分布、负荷增长速度及地区网络情况和潮流分布,并分析各种可能的运行方式,来确定主接线的形式及站连接电源数和出线回数。

(3) 考虑负荷的重要性分级和出线回路多少对主接线的影响对一、二级负荷,必须有两个独立电源供电,且当一个电源失去后,应保证全部一、二级负荷不间断供电;三级负荷一般只需一个电源供电。

(4) 考虑主变台数对主接线的影响变电站主变的容量和台数,对变电站主接线的选择将产生直接的影响。

通常对大型变电站,山于其传输容量大,对供电可靠性高,因此,其对主接线的可靠性、灵活性的要求也高。

而容量小的变电站,其传输容量小,对主接线的可靠性、灵活性要求低。

(5) 考虑备用量的有无和大小对主接线的影响发、送、变的备用容量是为了保证可黑的供电,适应负荷突增、设备检修、故障停运情况下的应急要求。

电气主接线的设讣要根据备用容量的有无而有所不同,例如,当断路器或母线检修时,是否允许线路、变压器停运;当线路故障时是否允许切除线路、变压器的数量等,都直接影响主接线的形式。

1.1.2主接线设计的基本要求根据有关规定:变电站电气主接线应根据变电站在电力系统的地位,变电站的规划容量,负荷性质线路变压器的连接、元件总数等条件确定。

并应综合考虑供电可靠性、运行灵活、操作检修方便、投资节约和便于过度或扩建等要求。

1.1.2.1可靠性所谓可鼎性是指主接线能可靠的工作,以保证对用户不间断的供电,衡量可靠性的客观标准是运行实践。

主接线的可靠性是山其组成元件(包括一次和二次设备)在运行中可靠性的综合。

因此,主接线的设计,不仅要考虑一次设备对供电可靠性的影响,还要考虑继电保护二次设备的故障对供电可鼎性的影响。

同时,可靠性并不是绝对的而是相对的,一种主接线对某些变电站是可黑的,而对另一些变电站则可能不是可靠的。

评价主接线可靠性的标志如下:(1) 断路器检修时是否影响供电;(2) 线路、断路器、母线故障和检修时,停运线路的回数和停运时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电;(3) 变电站全部停电的可能性。

1.1.2.2灵活性主接线的灵活性有以下儿方面的要求:(1) 调度灵活,操作方便。

可灵活的投入和切除变压器、线路,调配电源和负荷;能够满足系统在正常、事故、检修及特殊运行方式下的调度要求。

(2) 检修安全。

可方便的停运断路器、母线及其继电器保护设备,进行安全检修,且不影响对用户的供电。

(3) 扩建方便。

随着电力事业的发展,往往需要对已经投运的变电站进行扩建,从变压器直至馈线数均有扩建的可能。

所以,在设计主接线时,应留有余地,应能容易地从初期过度到终期接线,使在扩建时,无论一次和二次设备改造量最小。

1.1.2.3经济性可靠性和灵活性是主接线设计中在技术方面的要求,它与经济性之间往往发生矛盾,即欲使主接线可靠、灵活,将可能导致投资增加。

所以,两者必须综合考虑,在满足技术要求前提下,做到经济合理。

(1) 投资省。

主接线应简单清晰,以节约断路器、隔离开关等一次设备投资;要使控制、保护方式不过于复朵,以利于运行并节约二次设备和电缆投资;要适当限制短路电流,以便选择价格合理的电器设备;在终端或分支变电站中,应推广采用直降式(110/6〜10kV)变电站和以质量可靠的简易电器代替高压侧断路器。

(2) 年运行费小。

年运行费包括电能损耗费、折旧费以及大修费、日常小修维护费。

其中电能损耗主要山变压器引起,因此,要合理地选择主变压器的型式、容量、台数以及避免两次变压而增加电能损失。

(3) 占地面积小。

电气主接线设计要为配电装置的布置创造条件,以便节约用地和节省架构、导线、绝缘子及安装费用。

在运输条件许可的地方,都应采用三相变压器。

(4) 在可能的情况下,应采取一次设计,分期投资、投产,尽快发挥经济效益。

1.2主接线的设计1.2.1设计步骤电气主接线设计,一般分以下儿步:(1) 拟定可行的主接线方案:根据设讣任务书的要求,在分析原始资料的基础上,拟订出若干可行方案,内容包括主变圧器形式、台数和容量、以及各级电压配电装置的接线方式等,并依据对主接线的要求,从技术上论证各方案的优、缺点,保留2个技术上相当的较好方案。

(2) 对2个技术上比较好的方案进行经济计算。

(3) 对2个方案进行全面的技术,经济比较,确定最优的主接线方案。

(4) 绘制最优方案电气主接线图。

1.2.2初步方案设计根据原始资料,此变电站有三个电压等级:110/35/10KV ,故可初选三相三绕组变圧器,根据变电站与系统连接的系统图知,变电站有两条进线,为保证供电可靠性,可装设两台主变压器。

为保证设计出最优的接线方案,初步设计以下两种接线方案供最优方案的选择。

方案一:110KV侧采用双母线接线,35KV侧采用单母分段接线,10KV侧采用单母分段接线。

方案二:"0KV侧采用单母分段接线,35KV侧釆用双母线接线,10KV侧采用单母分段。

两种方案接线形式如下:HOKV^HtOa©刃图主接线方案一11OKV进銭1 口11OKV迅歿■目图「2主接线方案二1.2.3最优方案确定1.2.3.1技术比较在初步设计的两种方案中,方案一:"OKV侧采用双母线接线;方案二:"OKV侧采用单母分段接线。

采用双母线接线的优点:① 系统运行、供电可靠;② 系统调度灵活;③系统扩建方便等。

采用单母分段接线的优点:①接线简单;②操作方便、设备少等;缺点:① 可靠性差;② 系统稳定性差。

所以,11OKV侧釆用双母线接线。

在初步设计的两种方案中,方案一:35KV侧采用单母分段接线;方案二:35KV侧采用双母线接线。

山原材料可知,问题中未说明负荷的重要程度,所以,35KV侧釆用单母分段接线。

1.2.3.2经济比较对整个方案的分析可知,在配电装置的综合投资,包括控制设备,电缆,母线及土建费用上,在运行灵活性上35KV、10KV侧单母线形接线比双母线接线有很大的灵活性。

由以上分析,最优方案可选择为方案一,即110KV侧为采用双母线接线,35KV侧为单母线形接线,10KV侧为单母分段接线。

其接线图见以上方案一。

1.3主变压器的选择在各种电压等级的变电站中,变压器是主要电气设备之一,其担负着变换网络电压, 进行电力传输的重要任务。

确定合理的变压器容量是变电所安全可靠供电和网络经济运行的保证。

因此,在确保安全可靠供电的基础上,确定变压器的经济容量,提高网络的经济运行素质将具有明显的经济意义。

1.3.1主变压器台数的选择为保证供电可靠性,变电站一般装设两台主变,当只有一个电源或变电站可由低压侧电网取得备用电源给重要负荷供电时,可装设一台。

本设计变电站有两回电源进线,且低圧侧电源只能由这两回进线取得,故选择两台主变压器。

1.3.2主变压器型式的选择1.3.2.1相数的确定在330kv及以下的变电站中,一般都选用三相式变压器。

因为一台三相式变压器较同容量的三台单相式变压器投资小、占地少、损耗小,同时配电装置结构较简单,运行维护较方便。

相关文档
最新文档