110kv发电站电气部分设计文献综述

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110KV变电站一次设计文献综述教学内容

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精品文档变电站电气一次系统设计110kV一、选题意义随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,用户对供电质量的要求日益提高。

国家提出了加快城网和农网建设及改造、拉动内需的发展计划[1]。

变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来,变电站的建设迅猛发在电力系统中起着至关重要的作用。

近年来110kV展。

科学的变电站设计方案能够提升配电网的供电能力和适应性,降低配电网损耗和供电成本,减少电力设施占地资源,体现“增容、升压、换代、[2]。

同时可以增加系统的可靠性,节约占地面优化通道”的技术改造思路[3]积,使变电站的配置达到最佳,不断提高经济效益和社会效益。

二、变电站建设的国内外现状和发展趋势为了保障我国经济的高速发展,以及持续的城镇化进程,我国电力系统进入了一个快速发展阶段,电网建设得到进一步完善。

由于我国电力建设起步比较晚,目前我国变电站主要现状是老设备向新型设备转变,有人值班向无人值班变电站转变,交流传输向直流输出转变,在城市变电站建设中,户内型变电站大幅增加。

国外变电站主要是交流输出向直流输出转变。

而数字化智能变电站也是国内外变电站未来发展趋势。

1、无人值守变电站:同西方发达国家相比,由于我国变电站自动化系统应用起步较晚,变电站运行管理的理念也有很大差异,使我们的变电站无人值守运行水平与之相比还有很大的差距。

在我国,许多220 kV及以下电压等级变电站已经开始由监控中心进行监控,基本上实现了变电站无人值守。

但作为国内电网中最高电压等级的500 kV和330 kV变电站,即使采用了变电站自动化系统的,也都是实行有人值守的管理方式。

而在欧美发达国家,各个电压等级变电站都能实现变电站无人值守。

由此发现,在国内外无人值守变电站[4]之间、国内外变电站自动化系统之间都还有很大的差异。

全面实现变电站无人值守对我国电网建设有非常明显的技术经济效益: 1提高了运行可靠性;2加快了事故处理的速度;3提高了劳动生产率;4降低了建设成本。

综述110kV变电站部分电气一次设计

综述110kV变电站部分电气一次设计

综述110kV变电站部分电气一次设计摘要:10kV变电站电气一次设计是比较浩大的工程,在系统性和复杂性方面都比较典型。

与此同时,站在电力系统设计的角度来分析问题可发现,变电站电气一次设计阶段是十分重要的,设计水平会直接影响变电站项目日后的运行质量,所以必须全面提升设计质量。

关键词:110kV变电站;电气一次;设计一、变电站电气一次设计基本要求随着经济的发展,电力的需求越来越大,这就给电力设施的建设带来了空前的压力。

电网规模与设备不断的升级,其中作为重要控制与配送单元的变电站的建设就成为了电力系统发展的重要内容之一。

在不断增加的用电需求面前,变电站的建设必须走在系统升级之前,即具有一定的超前性。

其设计必须从全局出发,争取能够处理安全与经济性的问题,基本建设与生产运行之间的矛盾,近期发展与后续升级之间的关系,所以在设计上必须选择更加合理的设计方案才能保证变电站的建设满足发展需求。

通常可以从实际出发选择中等适用的建设标准,并在设计中采用先进的技术理念,尽量采用经过验证并合格的新设备、新材料、新结构等,这就是当前对变电站一次设计的基本要求。

二、前期准备工作对变电站进行电气一次设计前,需要做好充分的准备工作,排除各种原因对设计结果的影响,提高方案设计的可行性与科学性。

设计人员要与变电站建设单位保持良好沟通,掌握变电站相关基础信息,明确其建设要求与运行需求,以获得的各项原始资料和基础数据作为依据,确定电气一次设计要求与方向。

同时,还要以专业规范为根本,确定设计任务与作业原则,根据现场实际情况,对比所掌握各项数据的真实性与准确性,以满足变电站运行需求为目的,对设计方案进行可行性研究,对存在问题的部分进行调整和修改,确保可以为变电站工程项目的设施提供可靠的技术支持。

三、主变压器及主接线的相关设计3.1主变压器的合理选择主变压器的选择往往会对变电站的一次主接线方法及配电装置的内部结构产生重大影响。

因此设计人员在选择主变压器的容量时,一定要考虑到该种情况,即变电站中某台主变压器发生停运的状况。

简论110kV变电站电气设计

简论110kV变电站电气设计

简论110kV变电站电气设计【摘要】本人结合工作实践,就110kV变电站的电气设计进行了分析,供同行参考。

【关键词】110kV变电站;电气设计1.选择电气主结线方式变电站电气主接线是变电站电气设计过程的首要部分,同时也是电力系统的重要环节之一。

变电站电气主接线连接着各种高压电器,负责接受和分配高压设备的电能,反映各种设备的相互作用、连接方式和各回路间的相互关系,是变电站电气部分重要组成。

变电站电气主接线的性能直接影响着变电站的运行过程的可靠性、灵活性,并对电力输变过程的配电装置的布置、继电保护的配置、自动装置和控制方式的选择等方面的作用有决定性的影响。

为了保证变电站供电的可靠性和灵活性,在变电站设计中,往往采用较复杂的主接线。

主接线的完善运用虽然保证了供电可靠性,但存在接线方式复杂、运行操作烦琐、检修维护量大、投资大、占地面积多的缺点。

因此,在变电站电气设计中应根据负荷性质、变压器负载率、电气设备特点及上级电网强弱等因素来确定变电所主接线方式。

一般终端变电所高压侧主接线形式选用线路一变压器组接线和内桥接线。

线路—变压器组接线是最简单主接线方式。

高压配电装置只配置2个设备单元,接线简单清晰,占地面积小,送电线路故障时南送电端变电所出线断路器跳闸。

当1台主变或一条线路故障退出运行,只需在变电所低压侧作转移负荷操作,就能确保100%负荷正常用电,且不影响相邻变电所的运行。

内桥接线是终端变电所最常用的主接线方式。

其高压侧断路器数量较少,线路故障操作简单、方便,系统接线清晰,保护配置整定简单。

当送电线路发生故障时,只需断开故障线路的断路器,对其它回路的正常运行不造成影响。

因此,对于地方电网中110kV 终端变电所,如主变容量不能满足N-l要求,采用内桥主接线方式有利于提高系统供电可靠性。

2.电流系统设计2.1短电电流计算短路就是指截流体相与相之间发生非正常接通的情况。

短路时电力系统中最经常发生的故障,危害极大。

110KV变电所电气一次部分设计论文

110KV变电所电气一次部分设计论文

. . ..毕业论文系(部):水利水电工程系专业班级:10秋姓名:小龙学号:54目录毕业设计计算书2第一篇 110KV变电所电气一次部分设计2第一章负荷资料21.1、工程概况:21.2、气候条件2第二章变电站主变压器的选择32.1设计原则32.2主变容量与台数选择32.2.1 选择计算32.2.2.相数选择4绕组数量和连接方式的选择42.2.4 主变阻抗和调压方式选择42.2.5 容量比52.2.6 冷却方式52.2.7 电压级选择5全绝缘,半绝缘问题5. 资第三章电气主接线设计53.1电气主接线5电气主接线设计的基本要求5各电压级主接线型式选择63.2所用电设计7所用变电源数量及容量的确定73.2.2 所用电源引接方式83.3变压器中性点接地方式和中性点设计[4]83.4无功补偿设计8无功补偿的意义8无功补偿装置的容量确定8并联电容器装置的分组与接线9单台电容器容量与台数的确定9计算9第四章线路及变压器回路电流IFma*第五章短路电流计算95.1短路计算目的95.2短路电流计算的一般规定95.3短路电流的计算方法10第六章电气设备的选择与校验116.1本次设计中电器选择的主要任务11导体和绝缘子11电器设备116.2选择导体和电器的一般原则116.3 开关电器选择116.3.1 断路器型式选择116.3.2 隔离开关的选择原则126.3.3 电压互感器的选择原则12电流互感器选择原则126.4电气设备的选择12第二篇**巴楚县110kV变电所二次设计部分设计21第七章概述217.1 继电保护装置的作用[9]217.2电力系统对继电保护的基本要求[10]217.3 保护整定时应考虑的问题22选择保护配置及构成方案时的基本原则227.3.2 系统运行方式的确定227.3.3 短路点的确定22第八章**巴楚县110kV变电所保护配置方案设计238.1主变压器保护配置方案的设计23第九章变压器差动保护整定与计算239.1差动保护保护围239.2 变压器保护的整定计算[11]239.2.1确定保护的动作电流239.2.2 确定保护的二动作电流和差动线圈匝数249.2.3非基本侧工作线圈和平衡线圈匝数选择24 总结24参考文献25致25毕业设计计算书第一篇 110KV变电所电气一次部分设计第一章负荷资料1.1、工程概况:随着改革开放政策的深放,城市化发展,各工商业用电也在不断的增长。

110KV变电站一次设计文献综述教学内容

110KV变电站一次设计文献综述教学内容

110kV变电站电气一次系统设计一、选题意义随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,用户对供电质量的要求日益提高。

国家提出了加快城网和农网建设及改造、拉动内需的发展计划[1]。

变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来,在电力系统中起着至关重要的作用。

近年来110kV变电站的建设迅猛发展。

科学的变电站设计方案能够提升配电网的供电能力和适应性,降低配电网损耗和供电成本,减少电力设施占地资源,体现“增容、升压、换代、优化通道”的技术改造思路[2]。

同时可以增加系统的可靠性,节约占地面积,使变电站的配置达到最佳,不断提高经济效益和社会效益[3]。

二、变电站建设的国内外现状和发展趋势为了保障我国经济的高速发展,以及持续的城镇化进程,我国电力系统进入了一个快速发展阶段,电网建设得到进一步完善。

由于我国电力建设起步比较晚,目前我国变电站主要现状是老设备向新型设备转变,有人值班向无人值班变电站转变,交流传输向直流输出转变,在城市变电站建设中,户内型变电站大幅增加。

国外变电站主要是交流输出向直流输出转变。

而数字化智能变电站也是国内外变电站未来发展趋势。

1、无人值守变电站:同西方发达国家相比,由于我国变电站自动化系统应用起步较晚,变电站运行管理的理念也有很大差异,使我们的变电站无人值守运行水平与之相比还有很大的差距。

在我国,许多220 kV及以下电压等级变电站已经开始由监控中心进行监控,基本上实现了变电站无人值守。

但作为国内电网中最高电压等级的500 kV和330 kV变电站,即使采用了变电站自动化系统的,也都是实行有人值守的管理方式。

而在欧美发达国家,各个电压等级变电站都能实现变电站无人值守。

由此发现,在国内外无人值守变电站之间、国内外变电站自动化系统之间都还有很大的差异[4]。

全面实现变电站无人值守对我国电网建设有非常明显的技术经济效益: 1提高了运行可靠性;2加快了事故处理的速度;3提高了劳动生产率;4降低了建设成本。

110kv变电站电气一次部分设计毕业论文

110kv变电站电气一次部分设计毕业论文

摘要本设计是针对“ZYA市新建110KV变电站”一次设计的要求,对电力系统及变电所的具体情况进行了分析与说明,对主变压器和主接线进行了设计与选择,并进行了短路电流的计算,根据所求的结果和已知的数据确定了母线、母线引下线、断路器、隔离开关、绝缘子、避雷器等必需的电气设备,且对变电所进行了防雷设计。

根据变电所给定的负荷,我们不难对主变进行选择,并用一级和二级负荷对其容量的选择进行校验,根据远景与近景负荷的比较确定一期工程主变的台数.电气主接线的设计是变电站电气设计的主体,在设计中应以任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为保证供电可靠、调度灵准绳,结合工程实际情况在活、满足各项技术要求的前提下兼顾运行、维护方便,尽可能的节省投资。

导体和电气设备的选择是电气设计的主要内容之一,电力系统中各种电气设备的作用和工作条件不一样,具体选择的方法也不完全相同,但对它们都有一致的要求,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。

配电装置是根据电气主接线的连接方式,由开关电器、保护和测量电器,母线和必要的辅助设备组建而成的总体装置.以本设计来看110KV宜采用室外形式,35KV和10KV宜采用室内形式。

为了预防和限制雷电的危害性,变电站中还应采用防雷措施和防雷保护装置.关键词:断路器隔离开关配电装置避雷器AbstractThis design aims at the request which "WH the city newly built 110KV transformer substation” time designs, has carried on the analysis and the explanation to the electrical power system and the transformer substation special details, has carried on the design and the choice to the main transformer and the host wiring,and has carried on the short-circuit current computation,according to result and known data determination generator, generator download,circuit breaker,isolator, insulator, and so on which asks essential electrical equipment,also has carried on the anti-radar design to the transformer substation。

110KV变电站电气主接线设计【文献综述】

110KV变电站电气主接线设计【文献综述】

毕业设计开题报告电气工程及其自动化110KV变电站电气主接线设计一、前言电气主接线也称电气主系统或电气一次接线,它是有电气一次设备按电力生产的顺序和功能要求连接而成的接受和分配的电路,是发电厂、变电站电气部分的主体,也是电力系统网络的重要组成部分。

110kV变电站电气主接线的设计,包括系统方案选择、负荷计算、一次设备选择、短路电流计算、防雷与接地等。

1、电气主接线设计的基本要求变电站的电气主接线应该根据变电站在电力系统中的地位、变电站的规划容量、负荷性质、线路、变压器连接元件总数、设备特点等条件确定,并应综合考虑供电可靠性、运行灵活性、检修操作方便、节约投资、便于过渡和扩展等要求。

(1)供电可靠性。

供电可靠性是电力生产和分配的首要要求,主接线能可靠地工作,以保证对用户不间断供电。

评价电气主接线可靠性的标志是:断路器检修时,不宜影响对系统的供电;线路或母线发生故障时应尽量减少线路的停运回路数和主变的停运台数,尽量保证对重要用户的供电;尽量避免变电站全部停运的可能性。

(2)运行检修的灵活性。

主接线应满足在调度、检修的灵活性,调度运行中应可以灵活地投入和切除变压器和线路,满足系统在事故、检修以及特殊运行方式下的系统调度运行要求,实现变电站的无人值班。

检修时,可以方便地停运断路器、母线和继电保护设备,进行安全检修,而不致影响电力网的运行和对用户的供电。

(3)适应性和可扩展性。

能适应一定时期内没有预计到的负荷水平的变化,满足供电需求,扩建时,可以适应从初期接线过渡到最终接线,在影响连续供电或停电时间最短的情况下,投入变压器或线路而不互相干扰,并且使一次、二次部分的改建工作量最少。

(4)经济合理。

主接线在满足可靠性、灵活性要求的前提下,要求做到经济合理。

①投资省,即变电站的建筑工程费、设备购置费、安装工程费和其他费用应节省,采用不同的接线方式,其投资具有明显的不同;②占地面积小,主接线设计要为配电装置创造条件,采用不同的接线方式,配电装置占地面积有很大的区别;③能量损失小。

学位论文-—110kv变电站电气一次部分设计

学位论文-—110kv变电站电气一次部分设计

毕业设计(论文)题目110kV变电站电气一次部分设计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。

本次设计是关于某地区110KV降压变电站的设计,首先,根据主接线的经济可靠、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。

其次进行短路电流计算,根据各短路点计算出各点短路稳态电流和短路冲击电流,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的工作母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。

最后,根据各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行开关设备选型。

关键词:变电所,主接线,电网,断路器,短路电流计算,电气设备选择目录摘要 (I)1 概述 (1)2 电气主接线 (2)2.1 电气主接线概述 (2)2.2 选择电气主接线时的设计依据 (2)2.3 变电站主接线设计的基本要求: (2)2.4 110kv侧主接线方案 (3)2.5 35kv侧主接线方案 (4)2.6 10kv侧主接线方案 (5)2.7 站用电接线 (6)3主变压器选择 (6)3.1 主变压器型式的选择 (6)3.1.1 变压器绕组形式的选择 (6)3.1.2 变压器调压方式的选择 (7)3.1.3 变压器接地方式的选择 (7)3.1.4 变压器冷却方式的选择 (7)3.2 主变压器台数选择 (7)3.3 变压器容量的确定 (8)3.3.1 选择变压器容量所采用的基本原则 (8)3.3.2 选择变压器容量的相关计算 (8)4 最大持续工作电流及短路计算 (9)4.1 各回路最大持续工作电流 (9)4.2 短路计算的目的及假设 (10)4.2.1短路电流计算的目的 (10)4.2.2 计算的基本情况 (10)4.2.3 接线方式 (10)4.2.4 计算容量 (10)4.2.5 短路种类 (11)4.2.6 短路计算点 (11)4.3 短路电流计算 (11)5 主要电气设备选择 (13)5.1 电气选择的一般要求 (13)5.1.1 一般原则 (13)5.1.2 技术条件 (13)5.1.3 温度 (14)5.2 高压断路器的选择 (15)5.2.1断路器的选择原则 (15)5.2.2 110kv侧断路器的选择 (15)5.2.3 35kv侧断路器选择 (17)5.2.4 10kv侧断路器选择 (18)5.3 隔离开关的选择 (19)5.3.1隔离开关的选择原则 (19)5.3.2 110kv侧隔离开关 (20)5.3.3 35kv侧隔离开关 (20)5.3.4 10kv侧隔离开关 (21)5.4 避雷器的选择 (22)5.5 接地刀闸的选择 (22)5.6 高压断路器选型总表 (22)5.7 隔离开关选型总表 (23)6 配电装置设计 (23)6.1 设计原则与要求 (24)6.1.1、设计原则 (24)6.1.2设计要求 (24)6.1.3有足够的安全距离 (25)7总结 (25)1 概述已知某110kV电网接线图如图1.1所示。

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第1章前言1.1历史现状随着工业时代的发展,电力已成为人类历史发展的主要动力资源,要科学合理的驾驭电力必须从电力工程的设计原则和方法上理解和掌握其精髓,提高电力系统的安全可靠性和运行效率。

从而达到降低生产成本提高经济效益的目的。

众所周知,电能是发展国民经济的基础,是一种无形的、不能大量存储的二次能源。

电能的发、变、送、配电和用电,几乎是在同一时间完成的,要相互协调与平衡。

变电和配电是为了电能的传输和合理的分配,在电力系统中占很重要的地位,其都是由电力变压器来完成的,因此变电所在供电系统中的作用是不言而语[1]。

随着高新技术的发展和应用,对电能质量和供电可靠提出了新的要求,高压、超高压变电站的设计和运行系统必须适应这种新形势,因此,改善电网结构,提高供电能力与可靠性以及综合自动化程度,以满足日益增长的社会需求是电力企业的首要目标。

变电所是联系发电厂和用户的中间环节,一般安装有变压器及其控制和保护装置,起着变换和分配电能的作用。

为了保证在送变电过程中的供电可靠性,首先要满足的就是变电所的设计规范。

进入21世纪后,我国电力仍将以较高的速度和更大的规模发展,电源和电网建设的任务仍很重。

作为发电厂和用户的中间环节,变换和分配电能的重要组成部分,将面临电力体制改革和技术创新能力的双重挑战,如何合理的设计一个变电所,使之在技术上、管理上适应电力市场化体制和竞争需要,促使电网互联范围的不断扩大,是这次设计的主要目的[2]。

1.2研究方向本次设计是我们的毕业设计,在设计中我们要设计黄泥滩发电厂电气部分设计所有内容。

该发电站的类型为地区变电站,是为了满足市区生产和生活的要求,根据老师给出的设计资料和要求,结合所学的基础知识和文献资料所做的。

通过本设计,对以前所学的知识加强了理解和掌握,从总体上掌握了电力工程设计的过程,并熟悉了一些设计方法,为以后从事电力工程设计工作打下一定的基础。

第2章电气设计2.1设计背景电是能量的一种表现形式,电力已成为工农业生产不可缺少的动力,并广泛应用到一切生产部门和日常生活方面。

电能有许多优点:首先,它可简便地转变成另一种形式的能量。

其次,电能经过高压输电线路,还可输送很长的距离,供给远方用电。

另外,许多生产部门用电进行控制,容易实现自动化,提高产品质量和经济效益。

电力工业在国民经济中占有十分重要的地位。

建国以来,我国的电力工业发展迅速。

到目前,我国的总装机容量和发电量均居世界第四位,但是我国目前的电力还不能满足国民经济发展的需要,必须加快发展。

电力工业自动化水平正在逐年提高,20万kW及以上大型机组已采用计算机监控系统,许多变电站已装设微机综合自动化系统,有些已实现无人值班,电力系统已实现调度自动化[3]。

电力系统由发电厂、变电站、线路和用户组成。

变电站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。

变电站根据它在系统中的地位,可分成下列几类:1.枢纽变电站它位于电力系统的枢纽点,连接电力系统高压和中压的几个部分,汇集多个电源,电压为330~500的变电所,称为枢纽变电站。

全站停电后,将会引起系统解列,甚至出现瘫痪。

2.中间变电站高压侧以交换潮流为主,起系统交换功率的作用,或使长距离输电线路分段,一般汇集2~3个电源,电压为220~330kV,同时又降压供给当地用电,这样的变电站主要起中间环节的作用。

全站停电后,将引起区域电网解列。

3.地区变电站高压侧电压一般为110~220kV,向地区用户供电为主的变电站,这是一个地区或城市的主要变电站。

全站停电后,仅使该地区中断供电。

4.终端变电站在输电线路的终端,接近负荷点,高压侧电压多为110kV,经降压后直接向用户供电的变电站。

全站停电后,只是用户受到损失[4]。

2.2国内外现状及发展我国自1882年有电以来,电力工业已经走过了120多年的历程。

解放前,我国电力工业和其他工业一样,处于极端落后的状态,并带有明显的半殖民地的特点。

新中国成立后的50多年中,电力工业以很高的速度发展,取得了世人瞩目的成就。

到1988年全国发电设备容量已达11000万kw,其中火电占75%,与1949年相比增长了58倍。

1998年全国装机容量已达到277 GW以上,跃居世界第2位。

特别是进入本世纪90年代以来,我国的电力平均每年新增装机容量17多GW,实现装机容量8年翻一番,终于缓解了近50年的持续缺电局面,使电力供应有所缓和。

虽然从1997年开始到1998年,全国电力供应紧张的状况有了缓和,局部地方出现了电力供大于求,但是我国的用电水平还是很低的。

到1998年,全国人均占有装机容量0.22 kW,发电量只有927kW h ,这一水平只相当于世界平均水平的1/3左右,为发达国家的1/6~1/10,与富裕的小康生活水平对电力的要求也相差甚远。

电网结构薄弱,特别是500 kV网架在大部分电网中尚未真正形成,电网的安全性差,可靠性低,自动化水平不高,电网调峰容量不足,损耗大,供电质量差,远远不能适应21世纪信息时代对电力供应的数量和质量的要求[5]。

我国电力工业2个方面的任务:1、首先是电力工业要保持持续、快速、健康的发展,以足够的电力来保证国民经济和社会持续、稳定、健康的发展。

任何国家在工业化时期,电力都是整个社会经济发展的保证,是基础。

2、电力的发展促进电力市场的形成,特别是电网的建设与发展,将为电力市场的建设提供物质基础;也只有发展了电力市场、完善市场机制,才能进一步促进电力的健康、快速、高效的发展[6]。

我国电网发展的基本思路和实施的步骤是:1、要以三峡电网为中心,推进全国联网,三峡电网先向北与华北的联网,以及与西北的联网,向南与华南的联网,向西则随金沙江溪洛渡、向家坝电力外送,使三峡电网继续扩展并得到进一步的加强;2、要配合大型水电站和火电基地的建设,进一步加大“西电东送”和“北电南送”的力度,实现以送电为主的“送电型”联网;3、在不断加强各大区自身电网结构的基础上,在适当的时机和地点按照利益均沾、互惠互利的原则,采用交流或直流,实现以联网效益为主的“效益型”联网,并把“送电型”联网与“效益型”联网有机地结合起来,把全国联网与加强各地区电网自身网架的建设结合起来,最后推进全国联网的形成和发展,与此同时还要重视发展我国电网与周边国家电网的互联[7]。

现阶段我国主要进行的变电站典型设计,是通过对现有变电站样本进行评估、类比、组合, 形成典型化设计方案, 并以新技术为依托, 不断优化, 形成一系列定制化产品,满足城市、农村电网建设需求。

通过变电站典型设计, 归并工程流程, 统一技术标准, 提高工作效率, 降低项目实施不确定性, 加快工程建设进度, 降低将来运行成本。

变电站典型设计是将技术与管理相结合, 通过典型化、标准化, 提高工程整体效益。

在过去十多年来.110kV电力网络和变电站在系统中的地位和功能发生了很大变化,1l0kV电力网络已下降为配电网络,大多数l10kV变电站也沦为负荷型的终端变电站。

现在国家正在重点发展电网,形成全国统一的联合电网[8]。

目前一些发达国家的电能极度紧缺,电力资源紧缺是制约他们发展的一个重要因数。

为了满足需求这些国家通过各种方式来降低电能的损耗,比如说增高电压就是一种比较方便、实用的方法,这些国家已经形成了比较完善的变电设计理论。

比较完善的变电站设计理论是真正做到了节约、集约、高效等特点。

总之,发达国家通过改善变电站结构,降低变电站功率损耗,尽可能地提高变电所的灵活性,最终达到提高经济性的目的[9]。

2.3可行性分析1、该课题研究所需要的知识和能力准备,通过我的努力应该可以达到。

2、该课题研究所需要的指导老师和咨询的途径已经具备。

3、该课题完成需要阅读《电力系统分析》、《高电压技术》、《发电厂电气部分》、《继电保护系统》、《电力工程概论》等书籍。

4、该课题需要进行互联网进行资料查询,需要到图书馆进行相关期刊杂志的查询工作,需要准确的计算,需要设备选型和校验,需要设计继电保护的配置,完成CAD制图。

5、该课题研究所需要的物质、环境条件不是很高,通过努力能够较好的解决。

2.4设计内容及任务2.4.1电气主接线方案的确定电气主接线的确定是火电厂设计的重点,结合《发电厂电气设备及运行》(中国电力出版社)和《电力系统分析》等,电气主接线的设计原则是:根据发电厂在电力系统的地位和作用,首先应满足电力系统的可靠运行和经济调度的要求。

根据规划容量、本期建设规模、输送电压等级、进出线回路数、供电负荷的重要性、保证供需平衡、电力系统线路容量、电气设备性能和周围环境及自动化规划与要求等条件确定。

应满足可靠性、灵活性和经济性的要求。

对于主接线方案的确定,因为是小型发电厂的设计,考虑可靠性、灵活性和经济性的要求,原始资料写着110kV出线3回,10kV出线15回,且负载较大。

方案为;110kV电压出线为3回,因此其供电要充分考虑其可靠性,所以我们采用双母线,且带旁路母线较好。

110kV电压等级出现15回,因为出现回路比较多,从经济性、稳定性考虑设旁路,采用双母线连接。

2.4.2发电机及变压器的选择对于发电机和变压器的选择:结合《电气设备运行及事故处理》一书,四台50MW 的发电器选用QS-50-2型汽轮机。

本次设计采用发电机中性点经消弧线圈接地方式。

根据接有发电机电压母线接线的主变压器容量的确定的原则,和公式G P (1)(110%)cos p K S ϕ-⨯+=确定主变压器的容量;也同时确定了厂用变和厂备用变的容量选择;最终确定变压器型号。

主变压器接线组别一般都采用YN ,d11常规接线。

根据电力网中性点接地方式,决定了主变压器中性点接地方式。

2.4.3短路电流计算根据《电力系统分析》和技术规程得知,短路计算是解决一系列技术问题所不可缺少的基本计算。

选择有足够机械稳定度和热稳定度的电气设备,必须以短路计算作为依据;为了合理地配置各种继电保护和自动装置并正确整定其参数,必须对电力网中发生的各种短路进行计算和分析;在设计和选择发电厂和电力系统电气主接线时,为了比较各种不同方案的接线图,确定是否需要采取限制短路电流的措施等,都要进行必要的短路电流计算;确定输电线路对通讯的干扰,对已发生的故障进行分析,都必须进行短路计算。

短路电流计算的一般规定:验算导体和电器动稳定、热稳定以及电器开断电流所用的短路电流;选择导体和电器用的短路电流,在电气连接的网络中,应考虑具有反馈作用的异步电动机的影响和电容补偿装置放电电流的影响;选择导体和电器时,对不带电抗器回路的计算短路点,应选择在正常接线方式时短路电流为最大的地点;导体和电器的动稳定、热稳定以及电器的开断电流,一般按三相短路验算。

若发电机出口的两相短路,或中性点直接接地系统及自耦变压器等回路中的单相、两相接地短路较三短路严重时,则应按严重情况计算。

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