10kv配电所主接线、二次回路设计
10kV供配电系统设计

大学校区10kV供配电系统设计The Design Of Campus’s Power Supply System大学校区10kV供配电系统设计[摘要] 本次设计是为当地的大学一个校区设计的供配电系统,该系统通过降压变压器与10kV公共电源干线相连,根据校区内的实际用电负荷情况,按照安全可靠,技术先进,经济合理的标准,确定变电所的位置和型式;主变压器的台数、容量和类型;选择变电所主接线方案及高低设备和进出线;确定二次回路方案;选定整定继电保护装置。
[关键词] 供配电系统变电所短路变压功率The Design Of Campus’s Power Supply System[Abstract]This power supply and distribution system is designed for a campus of a local university. The system connected with a 10Kv main power line through a step-down transformer. Determine the location and type of the substation, the quantity and capacitance of main transformer, the both high-pressure low-pressure equipment and relay protection device, with the specific design including the formula of main wiring, secondary circuit on the basis of safety, reliability, technological advancement and economic rationality, according to the actual electricity load.[Key Words] Power Supply and Distribution Substation Short Circuit Varying Voltage Power目录引言 (IV)第一章设计任务 (1)1.1 原始资料 (1)1.2 设计任务 (2)第二章负荷分析计算和无功补偿 (4)2.1 负荷计算的目的及方法 (4)2.2 学生宿舍的负荷分析和计算 (4)2.3 无功补偿后生活区的计算负荷 (6)第三章变电所及主变压器的选择 (8)3.1变电所所址选择的一般原则 (8)3.2利用生活区的负荷来选变电所的位置 (9)3.3变电所型式的选择 (9)3.4变电所主变压器和主结线方案的选择 (9)第四章短路电流计算及设备的选择 (12)4.1短路电流计算的目的 (12)4.2短路电流计算的一般规定 (12)4.3 短路电流的计算 (12)4.4变电所一次设备的选择校验 (15)第五章变电所二次回路方案的选择和继电保护选择 (22)5.1高压断路器的操作机构控制与信号回路 (22)5.2变电所的电能计量回路 (22)5.3变电所的测量和绝缘监察回路 (22)5.4 继电保护的整定 (23)5.5主变压器的继电保护 (24)5.6作为备用电源的高压联络线的继电保护装置 (26)5.7变电所低压侧的保护装置 (26)第六章防雷保护和接地装置的设计 (28)6.1 接地极要求 (28)6.2 接地线要求 (28)6.3 接地线和接地极连接要求 (28)6.4接地电阻要求 (28)结论 (29)致谢语 (30)参考文献 (31)附录 (32)附图1:本校变电所主接线图 (32)附图2:本校用电接线图 (32)引言供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。
10kV开关柜二次回路的分析

10kV开关柜专题--10kV出线柜二次接线的分析本章主要针对常用的GZS1开关柜、XGN开关柜,对开关柜二次接线进行分析。
1、综述10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。
其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。
理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。
综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。
开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。
2、10kV电缆出线中置柜的二次接线KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。
如图8-1-1所示。
图8-1-12.1继电器室继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。
图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。
2.2断路器室10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。
插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。
为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。
110KV35KV10KV变电站主接线设计

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;电气主接线第1章概述1.1 变电站地址概况本设计要设计的变电站位于湖北省沙洋县后港镇,该地区地势平坦,交通便利,空气污染轻微,年最高气温45℃,年最底气温-5℃,年平均气温18℃,最热月平均最高温度为30℃,土壤温度25℃,土壤电阻率7000Ω.cm。
1.2 变电站的意义从我国电网实际运行的情况出发,根据现有电网的特点,结合地区电力负荷的发展,城市发展态势及负荷预测的分析对我国一些地区电网电压等级选择进行技术经济分析,有110KV和35KV电网的共同发展,现阶段降压变电站及其电网主要用在负荷密度较高的地区。
就电网建设,造价分析,运行情况等方面进行,有针对性地研究了其负荷特性,高峰时期的避峰措施,注意到中高压配电网络的电压等级,网络规划的优化,与周边电网的协调配合等问题,从我国现状及发展趋势出发,对选择电网结构及配电电压进行了经济技术比较及可行性分析,提高城乡电压等级是必然趋势。
10kV变电站主接线的设计

10kV变电站主接线的设计摘要在当今社会,电力行业占据主导地位,容易运输,容易转换,无污染。
它是现代工业生产的主要能源和动力。
已广泛地应用到一切生产部门和日常生活领域,成为社会发展不可缺少的动力。
发电厂和用户间是经过变电站作连接桥梁的,在电力能源的改革和分派中起着独一无二的作用,电力体系的重要组成部分是由变电站组成的,影响着电力体制的安全保障和经济运行。
电气主接线是电力体系的重要结构,高电流、高电压的变电站,是电力系统不可缺少的组成部分,同时是变电站电力系统运行与策划的主要内容。
变电站是电压、控制和电能的转换的场所。
变电站是发电厂和用户间的中间传输转换过程,在变电和配电中起着首当其冲的作用,直接关乎到着电力系统的安全保障和经济运转。
通过对10kV变电站电气主接线的规划和分析,负载和用户进行了分析,并对用户的无功补偿装置是通过负荷计算确定。
同时,选取各类变压器,剖析母线的各种接线方法从而选定了变电站的主接线方式,继而计算短路电流,选择导线,选择高压电气配置等。
变电站在电力体系中占领主导地位,其电气主接线保障其可靠性。
选择电气主接线设计对本专业知识进行巩固。
关键词:母线;无功补偿;电气一次部分;继电保护;The main wiring design of 10kV substationAbstractIn today's society, the electric power industry occupies the leading position, the transportation is convenient, easy to switch, no pollution. It is the main energy and power of modern industrial production. Has been widely used in various industries of production and daily life, become an indispensable driving force for social development. The first bridge of the power plant and the user is a substation, which plays an important role in the transformation and distribution of electric power. The main component of the power system is composed of the substation, which affects the safety and economic operation of the power system. Electrical main wiring is the main structure of the power system, high current, high voltage substation, is the main component of the power system, is the main content of the substation power system operation and design.The substation is the place where the voltage, the control and the electric energy conversion. The substation is the intermediate transmission and transformation between the power plant and the user, which plays an important role in the substation and distribution. It is directly related to the safety and economic operation of the power system. Through the planning and analysis of the main electrical wiring of the 10kV substation, the load and the user are analyzed, and the reactive power compensation device for the user is determined by the load calculation. At the same time, choose a variety of transformers, analysis of different types of bus wiring, select the main connection mode of the transformer substation, and then calculate the short-circuit current, select the wire, select high voltage electrical equipment, etc..The Status substation in the power system is very important,and its main electrical circuit should have high reliability. Select the main electrical wiring design to consolidate the professional knowledge.Key words: bus; reactive power compensation; electrical part; relay protection;目录摘要 (I)Abstract (II)第1章绪论 (1)1.1 变电所发展历史与现状 (1)1.2 电力系统主要构成原理 (1)1.3 变电所的设计原则 (2)1.4 课题来源及设计背景 (2)第2章变电站主接线 (3)2.1 对电气主接线的基本要求 (3)2.2 电气主接线方式 (3)2.3 电气主接线设计原则 (3)2.4 主接线方案的分析 (4)2.4.1 单母线接线方式 (4)2.4.2 单母线分段主接线 (6)2.4.3 双母线接线 (6)2.4.4 双母线分段接线 (7)2.4.5 增设旁路母线的接线 (7)2.4.6 单元接线方式 (8)2.4.7 桥形接线 (8)第3章变电所负荷计算和无功补偿的计算 (11)3.1 变电站的负荷计算 (11)3.1.1 负荷计算 (11)3.2 无功补偿的目的和方案 (13)3.3 无功补偿的计算及设备选择 (13)第4章主变压器的选型 (15)4.1 变压器选取原则 (15)4.2 选择变压器的类型 (15)4.3 变压器台数的选择 (15)4.4 变压器容量的选择 (16)第5章短路电流的计算 (17)5.1 概述 (17)5.2 短路电流计算的原因与目的 (17)5.3 短路的种类 (17)5.4 三相短路电流的计算 (19)5.5 尖峰电流的计算 (22)5.5.1 单台用电设备供电的支线尖峰电流计算 (22)5.5.2 多台用电设备供电的线干尖峰电流计算 (22)第6章变电所的一次系统设计 (23)6.1 主要电气设备的选择 (23)6.1.1 高压断路器的选择 (23)6.1.2 高压隔离开关的选择 (23)6.1.3 高压熔断器的选择 (24)6.1.4 电流互感器的选择 (24)6.1.5 电压互感器的选择 (25)6.1.6 高压开关柜的选择 (25)6.1.7 电抗器的选择 (26)6.2 高压进线的选择与校验 (26)6.2.1 架空线的选择 (26)6.2.2 电缆进线的选择 (27)6.3 低压出线的选择 (27)第7章保护系统的设计 (28)7.1 继电保护的重要性 (28)7.2 继电保护配置原则 (28)7.3 变压器继电保护的配置 (29)7.4 自动装置配置 (30)7.5 继电保护的整定 (30)7.5.1 主变压器保护整定 (30)7.5.2 过电流保护 (32)7.5.3 过负荷保护 (33)7.6 10kV线路保护整定 (33)7.6.1 电流速断保护 (33)7.6.2 定时限过电流保护 (34)第8章测量及计量系统的设计 (35)8.1电测量仪表 (35)8.1.1 常用电测量仪表的要求 (35)8.1.2 电能计量仪表的要求 (35)8.1.3 10KV变配电装置中各部分仪表的配置要求 (36)8.2 绝缘监视装置 (36)第9章变电站防雷保护与接地装置的设计 (37)9.1 变电站直击雷过电压保护 (37)9.1.1 防雷等级 (37)9.1.2 保护措施 (38)9.1.3 避雷带保护的技术要求 (38)9.2 雷电侵入波过电压保护 (38)9.2.1 保护措施 (38)9.2.2 变电所内过电压保护 (39)9.2.3 防雷接地 (39)总结与展望 (40)1总结 (40)2展望 (41)致谢 (42)参考文献: (43)附录一 (44)附录二 (45)第1章绪论1.1 变电所发展历史与现状在经济的迅速发展和电力工业的不断创新,供电系统的设计愈来愈变得更加完美更加合理经济,在消耗、电能质量、技术经济条件下,供电的可靠性有了很大提高,因此对功率的设计也有了更高的要求。
10KV变电所及其配电系统的设计 --优秀毕业论文

10KV变电所及低压配电系统的设计摘要:变电所是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。
变电所涉及方面很多,需要考虑的问题多,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。
选择变电所高低压电气设备,为变电所平面及剖面图提供依据。
本变电所的初步设计包括了:(1)总体方案的确定(2)负荷分析(3)短路电流的计算(4)配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定等容。
关键词:变电所;负荷;输电系统;配电系统The Design Of 10KV Substation And Power DistributionSystemAbstract:The substation is an importance part of the electric power system, it is consisted of the electric appliances equipments and the Transmission and the Distribution. It obtains the electric power from the electric power system, through its function of transformation and assign, transport and safety. Then transport the power to every place with safe, dependable, and economical. The region of factory effect many fields and should consider many problems.Analyse change to give or get an electric shock a mission for carrying and customers carries etc. circumstance, make good use of customer data proceed then carry calculation, ascertain the correct equipment of the customer. At the same time following the choice of every kind of transformer, then make sure the line method of the transformer substation, then calculate the short-circuit electric current, choosing to send together with the electric wire method and the style of the wire, then proceeding the calculation of short-circuit electric current. This first step of design included:(1) ascertain the total project (2) load analysis(3) the calculation of the short-circuit electric current (4) the design of an electric shock the system design to connect with system and the choice of line project (5) the choice and the settle of the protective facility (6) the contents to defend the thunder and protection of connect the earth.Keywords:substation;load;transmission system;power distribution system目录第1章绪论 (1)1.1工厂变配电所的设计 (1)1.1.1用户供电系统 (1)1.1.2工厂变配电所的设计原则 (1)1.2课题来源及设计背景 (2)1.2.1课题来源 (2)1.2.2设计背景 (2)第2章变电所负荷计算和无功补偿的计算 (3)2.1变电站的负荷计算 (3)2.1.1负荷统计全厂的用电设备统计如下表 (3)2.1.2负荷计算 (3)2.2无功补偿的目的和方案 (5)2.3无功补偿的计算及设备选择 (6)第3章变电所变压器台数和容量的选择 (8)3.1变压器的选择原则 (8)3.3变压器台数的选择 (8)3.4变压器容量的选择 (9)第4章主接线方案的确定 (11)4.1主接线的基本要求 (11)4.1.1安全性 (11)4.1.2可靠性 (11)4.1.3灵活性 (11)4.1.4经济性 (11)4.2主接线的方案与分析 (11)4.3电气主接线的确定 (13)第5章短路电流的计算 (14)5.1短路电流及其计算 (14)5.2三相短路电流的计算 (14)第6章变电所高压进线、一次设备和低压出线的选择 (18)6.1用电单位总计算负荷 (18)6.2高压进线的选择与校验 (18)6.2.1架空线的选择 (18)6.2.2电缆进线的选择 (18)6.3变电所一次设备的选择 (19)6.3.1高压断路器的选择 (19)6.3.2高压隔离开关的选择 (20)6.3.4电流互感器的选择 (22)6.3.5电压互感器的选择 (24)6.3.6高压开关柜的选择 (25)6.4低压出线的选择 (26)6.4.1低压母线桥的选择 (26)6.4.2低压母线的选择 (26)第7章变电所二次回路方案 (28)7.1继电保护的选择与整定 (28)7.1.1继电保护的选择要求 (28)7.1.2继电保护的装置选择与整定 (29)结论 (34)参考文献 (35)辞 (36)开题报告 (37)结题报告 (38)答辩报告 (39)第1章绪论1.1工厂变配电所的设计1.1.1用户供电系统电力用户供电系统由外部电源进线、用户变配电所、高低压配电线路和用电设备组成。
10kv变电所及低压配电系统的设计

10kv变电所及低压配电系统的设计LT1引言1.1 用户供电系统电力用户供电系统由外部电源进线、用户变配电所、高低压配电线路和用电设备组成。
按供电容量的不同,电力用户可分为大型(10000kV·A以上)、中型(1000-10000kV·A)、小型(1000kV·A及以下)1.大型电力用户供电系统大型电力用户的用户供电系统,采用的外部电源进线供电电压等级为35kV 及以上,一般需要经用户总降压变电所和车间变电所两级变压。
总降压变电所将进线电压降为6-10kV的内部高压配电电压,然后经高压配电线路引至各个车间变电所,车间变电所再将电压变为220/380V的低电压供用电设备使用。
某些厂区环境和设备条件许可的大型电力用户也有采用所谓“高压深入负荷中心”的供电方式,即35kV的进线电压直接一次降为220/380V的低压配电电压。
2.中型电力用户供电系统一般采用10kV的外部电源进线供电电压,经高压配电所和10kV用户内部高压配电线路馈电给各车间变电所,车间变电所再将电压变换成220/380V的低电压供用电设备使用。
高压配电所通常与某个车间变电所合建。
3.小型电力用户供电系统一般小型电力用户也用10kV外部电源进线电压,通常只设有一个相当于车间变电所的降压变电所,容量特别小的小型电力用户可不设变电所,采用低压220/380V直接进线。
2. 变电所负荷计算和无功补偿的计算2.1 负荷情况本厂多数车间为三班制,最大负荷利用小时h=,除1#、2#、3#T5000max车间部分设备属二级负荷外,其它均属三级负荷。
低压动力设备均为三相,额定电压为380V。
电气照明设备为单相,额定电压为220V。
本厂的负荷统计参见ϕ≥。
下表1-1。
供电部门对功率因数的要求值:10kV供电时,cos0.9变电所位置已选定,每个车间距离变电所的距离为:1#车间:110m ; 2#车间:80m ;3#车间:100m ; 4#车间:90m 。
变电所操作电源二次回路设计

变电所操作电源二次回路设计建设综合勘察研究设计院有限公司 苏 静摘要:以10kV变电所为载体进行操作电源二次回路设计:作为直流操作电源(蓄电池操作电源)的充电电源的进线柜的设计;直流操作电源的设计;直流操作电源的载体直流屏布置图的设计。
关键词:不平衡电流;励磁涌流;全波傅立叶算法;硬件系统变电所是用来对电力系统中的电能(包括电压和电流)进行变换、集中和分配的场所。
在变电所中,为了用户得到质量高且安全性能高的电能,进行电压的变换和电气设备、输送电能的电缆的保护[1]。
变电站致力于从综合自动化模式向信息快速化、数字模块化和人工智能化的方向转变。
变电站二次接线是电力系统生产过程的重要组成部分,对安全生产、运行和维护的电力系统具有非常重要的作用,是经济、安全运行的重要保障,二次回路故障经常损坏或影响电力生产的正常运行[2-4]。
1955年前国内发电厂和变电站的建设规模较小,其直流操作电源系统大多采用110kV、单母线和不带端电池的蓄电池组,1956年后发电厂和变电站的建设规模增大。
1984年后随着欧美设计技术的引进以及发电厂和变电站建设规模的不断增大,在直流操作电源系统的设计上又开始普遍采用单母线接线和不带端电池的蓄电池组,对于控制负荷则推行采用110V电压,而动力负荷则采用220V电压。
这一期间设计的主导思想是以适当加大蓄电池的容量、允许电压有较大的波动范围为代价达到简化接线、提高可靠性目的。
对于220kV及以下电压等级的变电站一般由一组蓄电池组构成的直流操作电源;对于容量较大和500kV以上的大型变电站则装设由两组蓄电池组构成的直流操作电源;对于220kV的变电站,2002年国家电力公司要求全部装设两组蓄电池组[5,6]。
这一发展过程表明,随着大机组、超高压工程的发展人们更加关注的是直流电源的可靠性,并为此提高电池组的容量和增加数量,普遍采用单母线连接方式,提高工程造价。
1 变电所操作电源1.1 操作电源的基本要求为确保电源的基本要求、确保电源运行的可靠性,最好安装具有独立存储功能的直流电源;具有足充的可供三种负载运行的电能,保证一次系统和二次系统对电源的需求,即便是一次系统出现问题时二次系统也可放心使用[7];具有蓄电池的直流操作电源系统,当电池充电或检查放电时直流负载不应影响正常供电;使用寿命长,更少的维护工作,设备投资少,低噪音的干扰,布置面积小。
某厂10KV变电所主接线及二次回路设计

某厂10KV变电所主接线及二次回路设计概述某厂10KV变电所主接线及二次回路设计是该厂电力设备建设的重要环节之一,能够有效保障该厂电力设备的正常运行。
本文将详细介绍某厂10KV变电所主接线及二次回路的设计思路和技术要点。
设计思路在进行主接线及二次回路的设计时,我们首先需要对变电所所在地的环境进行深入的调研和分析。
针对不同的环境特点,我们将采取不同的设计方案,以满足变电所的运行要求。
在设计方案上,我们选择自建主接线和二次回路,将主接线和二次回路分别布设在不同的位置,这样可以有效避免由于相同故障引起主接线和二次回路同时失效的情况,从而确保了变电所的正常运行。
技术要点主接线设计技术主接线是变电所中最为基础的电力设备,主要作用是将高压电能输送到各个配电方案中。
在主接线的设计上,我们采用了下列技术:1.主接线采用双重设计方案,确保即便其中一条主接线出现故障,另一条主接线仍能正常运行;2.采用高质量的电线材料,增强主接线的导电性能;3.主接线的绝缘设计采用双层绝缘材料,以保证变电所在高压电能传输过程中的安全性。
二次回路设计技术二次回路是变电所中重要的一个部分,其具有电能监测、电能计量等作用。
在二次回路的设计上,我们采用了下列技术:1.二次回路设计采用双重回路结构,确保即便其中一条回路出现故障,另一条回路仍能正常运行;2.采用高精度的电能计量设备,对变电所运行数据进行精确分析;3.采用高质量的电气元件,以增强二次回路的电气性能。
某厂10KV变电所主接线及二次回路设计是一个复杂而又细致的工作,需要采用高效的技术手段和先进的设计理念。
通过本文的介绍,相信大家对主接线及二次回路的设计有了更加深入的认识,希望在今后的设计实践中能够更好地应用这些技术和理念,为改善电力设备的运行水平、提高工作效率做出贡献。
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第一章供配电系统电力工业是国民经济的重要部门之一.它为工业、农业、商业、交通运输和社会生活提供能源。
由于电能能够方便而经济地从其他形式的能量中转换而得,并且方便而经济地传输,以及简便地转换成其他形式的能量(如变换为机械能、光能、热能、化学能等),以广泛应用于社会生产的各个领域和社会生活的各个方面。
电力工业也因之而成为国民经济和人们生活现代化的基础。
1.1 电力系统电力系统是由发电厂、变电站、电力线路和用电设备联系在一起组成的统一整体,各组成部分分别起到生产、转换、分配、输送和使用电能的作用。
(1)发电厂它是生产电能的工厂,它将其他的天然能源转换成电能。
发电厂的种类很多,根据所利用能源的不同,分为火力发电厂、水力发电厂、原子能发电厂等。
(2)变电所它是电压变换以及电能接受和分配的场所。
由于发电厂一般建立在一次能源产地附近,而电能用户一般又是远离发电厂的,这样就必须将发电厂生产的电能用高电压输送给电能用户。
而发电机发出的电压由于绝缘材料、制造成本等原因,一般为6KV、10KV或15KV,这样就必须将发电厂生产的上述几种电压的电能用变压器升高为35KV、110KV、220KV或500KV的高压电能,输送到电能用户区。
所以,在发电厂就必须建立升压变电所。
由于我国电能用户的用电设备的额定电压一般为380/220V、3KV或6KV,这样,在电能用户区就需要建立降压变电所,将高压电源降低为用电设备所要求的低电压电源。
变电所由电力变压器和配电装置组成。
而对于仅装有受、配电设备,没有电力变压器的,则称为配电所。
(3)电力线路它是输送、变换和分配电能的装备,是联系发电厂和用户的中间环节。
它的任务是将发电厂生产的电能输送、变换和分配到电能用户。
由变电所和各种不同电压等级的电力线路所组成。
(4)电力用户将电能转换成人们所需要的能量的用电设备(又称负载),统称为电能用户。
在电力系统中除去发电厂和用电设备以外的部分称为电力网络,简称电网。
1、电力系统的显著特点(1)电力系统中,电能的生产、输送和使用几乎是同时进行的。
即发电机在某一时刻发出的电能,经过送电线路立刻送给用电设备,而用电设备立刻将其转换成其他形式的能量,一瞬间就完成了发电—供电—用电的全过程。
而且,发电量随着用电量的变化而变化,生产量和消费量是严格平衡的。
(2)电力系统中断路器的切换、短路等暂态过程非常迅速,在很短时间(零点几秒)完成。
为了维护电力系统的正常运行,就必须有一套非常迅速和灵敏的保护、监视和测量装置。
一般人工操作是不能获得满意效果的,因此必须采用自动装置。
近几年,电子计算机已用于电力系统中。
2、电力系统的额定电压(1)用电设备额定电压Ur(系统标称电压Un) 经线路向用电设备输送电能时,由于用电设备大都为感性负荷,沿线路的电压分布往往是首端高于末端.系统标称电压Un与用电设备的额定电压取值一致,使线路沿线的实际电压与用电设备要求的额定电压之间的偏差不致太大。
(2)发电机额定电压Urg 考虑发电机出口到受电设备沿线5%的线路损耗,因此,发电机的额定电压为系统标称电压的1.05倍。
(3)变压器额定电压Urt 变压器一次侧接电源,相当于用电设备,二次侧向负荷供电,又相当与电源.因此变压器一次侧额定电压Urt1应等于用电设备额定电压Ur.由于变压器二次侧额定电压Urt2规定为空载时的电压,额定负载下变压器部的电压降落约为5%,当供电线路较长时,为使正常运行时变压器二次侧电压10%;只有当变压较系统标称电压高5%,以便补偿线路电压损耗,变压器二次侧额定电压应较用电设备额定电压高器二次侧与用电设备间电气距离很近时,其二次侧额定电压才取为用电设备额定电压的1.05倍。
(4)系统平均额定电压Uav 由于整个系统电压等级有多个,在进行某些系统运行参数计算的时候,涉及到电压等级归算的问题.而一条线路上的首末端电压是不同的,这就导致归算时的计算麻烦.为简化计算,对每一个电压等级的系统标称电压都规定一个平均额定电压,并认为线路上任何一点的电压都是系统平均额定电压,这样的误差是可以接受的.对于一段电力线路,线路末端的电压与用电设备的额定电压相同;考虑变压器和线路损耗,线路首端供电设备的额定电压为1.1Un,因此,线路的平均额定电压Uav规定为线路首末端供、用电设备的额定电压平均值,即:Uav=1.05U。
1.2 负荷分级及其供电方式为了使供配电系统达到技术上合理和经济上节约,既能满足供电可靠和运行维修的安全、灵活、方便,又能使供配电系统投资少,在确定供配电系统之前,要正确地划分电力负荷的等级。
对于工业与民用供电负荷,根据其重要性和短时中断供电在政治、经济上所造成的经济损失和政治影响,可分为三个等级:(1)一级负荷中断供电将造成人身伤亡者,将在政治上、经济上造成重大损失者,将造成公共场所秩序严重混乱者,属于一级负荷。
在工业方面,中断供电将造成人身伤亡、重大设备损坏且难以修复,或给国民经济带来重大损失的电能用户,亦属于一级负荷。
(2)二级负荷中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,造成公共场所秩序混乱者,属于二级负荷。
(3)三级负荷凡不属于一级和二级负荷者,均属于三级负荷。
供电系统负荷方式的确定:根据本工程的实际情况,该配电所为高压供电高压计量方式,按一级负荷设计。
符合《供配电系统设计规》GB50052-95中第2.0.2条规定。
各级负荷的供电方式,应按照其对供电可靠性的要求、允许停电的时间及用电单位的规模、性质和用电容量,并结合地区的供电条件予以选定。
(1)一级负荷的供电方式:应由两个独立电源供电。
如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得低压第二电源,亦可采用柴油发电机组或蓄电池组作为备用电源;当一级负荷容量较大时,应采用两路高压电源。
(2)二级负荷的供电方式:应由两回线路供电,当取得两回线路有困难时,允许由一回专用线路供电。
(3)三级负荷对供电方式无特殊要求,但应采取技术措施,尽可能的不断电以保证居民生活用电。
尽管我们对一、二级负荷采用了两个独立电源供电,或两回线路供电,仍然存在着中断供电的可能性。
当一路供电回路出现故障或停电检修,另一路供电又由于管理不善或超负荷运行时间过长等原因而发生故障,就会造成供电全部中断。
特别是对高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾事故照明、卷帘、阀们等消防设备,如果供电中断,一旦发生火灾,便会全部处于瘫痪状态,既不能进行火灾报警,又不能有效地灭火,势必造成无可挽回的损失。
为满足供电可靠性的要求,应设置自备应急电源:常用的应急电源有以下几种:(1)独立与正常电源的发电机组;(2)不间断电源装置(UPS);(3)直流电源屏;(4)独立与正常电源的专用馈电线路。
供电系统供电方式的确定:根据以上供电方式的分析,结合了本工程的实际情况,我选用了两路高压电源进户,(这两路电源进线是从厂区一次高压开关站引来的),两路电源分列运行的供电方式设计。
符合《供配电系统设计规》GB50052-95中第2.0.2条规定。
1.3 供配电系统大型工业与民用建筑设施的供电,如某些大型工厂包括若干个中型工厂和民用建筑设施用电,电源进线电压一般为35KV或35KV以上,须经两次降压,先将35KV或以上的电压降为6~10KV,送至各车间(或建筑物)的终端降压变电所,再将电压降至380/220V,送至车间或建筑物的各低压用电设备。
1.3.1 10KV终端变电所的型式10KV终端变电所(车间变电所或建筑物变电所)按变压器安装的位置,一般有以下型:(1)附设变电所变压器室一面或几面墙与生产车间(或建筑物)墙共用,变压器室的大门向生产车间(或建筑物)外开。
(2)车间变电所位于生产车间(或建筑物)部的单独房间,变压器室的大门向生产车间(或建筑物)开。
(3)独立变电所离开车间(或建筑物),与生产车间(或建筑物)在建筑上无直接联系的单独建筑物。
(4)屋外变电所变压器位于屋外的地面上,周围设围墙或围栅,而低压配电设备装于屋。
(5)杆上变电所(台)将变压器安装在电杆上。
1.3.2 配电系统的接线网络方式(1)放射式接线由总降压变电所引出单独的线路,直接供电给终端变电所,沿线不支接其它负荷,各终端变电所之间也无联系,特点是:线路敷设简单,操作维修方便,保护简单,但可靠性不高,如果为了提高可靠性,可采用双回路的放射式配电网络。
(2)树干式接线方式如果电力负荷分配在总降压变电所的一侧,为节省开关设备,可以总降压变电所引出一条供电干线,并在该线上的不同点分支给数个终端变电所供电,特点是:比较经济,但供电不可靠。
(3)环状式接线环状式系统可认为是链串型树干式系统的改进,只要把两路链串型树干式线路联络起来就构成环状式,特点是:运行灵活,供电可靠性较高。
(4)低压380/220V配电系统的基本形式仍然是放射式和树干式两种,而实际采用的多数是两种形式的组合,或称为混合式。
供电系统接线网络方式的确定:根据以上的分析,再结合本工程的实际情况,我选用了一、二级负荷采用放射式配电网络,其中一级负荷电源为双路电源带末端互投装置供电。
根据GB50052-92中第6.0.1---6.0.5条之规定。
1.4 配电线路对于10KV及以下的输电线路习惯称为配电线路。
根据线路电压又可将3~10KV线路称为高压配电线路,1KV以下的配电线路称为低压配电线路。
1.4.1 架空配电线路1、架空线路的结构架空线路主要由导线、电杆、横担、绝缘子、基础及金属等组成。
架空线路的导线一般采用铝绞线2、架空线路路径选择原则确定架空线路路径应综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素;应尽量减少与其他设施的交叉和跨越建筑物。
在保证架空线路的导线与各种设施间的最小距离要求的条件下,按线路距离最短的原则选择。
1.4.2 电缆线路1、电缆的结构电缆有线芯、绝缘层和保护层三部分组成。
(1)线芯:电缆的线芯主要起传导电流的作用。
线芯材料有铜和铝。
(2)绝缘层:电缆的绝缘可分为相绝缘和带绝缘两种。
相绝缘是每根线芯的绝缘;带绝缘是将多芯电缆的绝缘线芯包合成一起的绝缘层,绝缘层通常采用油浸纸、橡皮、聚氯乙烯、交联聚乙烯等材料。
(3)保护层:电缆保护层分护层和外护层。
2、电缆的种类及使用围目前常用的电力电缆,按其绝缘材料及保护层的不同分为以下几类:(1)油浸纸绝缘铅(铝)包电力电缆;(2)聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆(简称全塑电缆);(3)交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆;(4)油浸纸干绝缘电力电缆;(5)不滴流电力电缆;(6)橡胶绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;供电系统电缆线路的确定:根据以上的分析,又结合了本工程的实际情况,我选用了铜芯交联聚氯乙烯绝缘电力电缆(YJL)及硬铜母线(TMY)型号的不同截面积的电缆线路。