110kv变电站设计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,
(完整word版)-110kV变电站电气设备选择

目录摘要 (2)关键词 (3)1设计内容 (3)2原始资料 (3)3电气主接线选择 (4)3.1概述 (4)3.2主接线设计 (4)3.2.1 110KV电气主接线设计 (4)3.2.2 35KV电气主接线设计 (6)3.2.3 10KV电气主接线设计 (7)4.变压器选择 (9)4.1负荷计算 (9)4.2主变压器选择 (10)4.3站用变压器选择 (12)5短路电流计算 (14)5.1概述 (14)5.2短路电流计算的目的 (14)5.3短路电流计算的一般规定 (14)5.4短路电流的计算过程 (15)6电气设备的选择与校验 (21)6.1电气设备选择的一般条件 (21)6.2最大长期工作电流 (23)6.3高压断路器选择与校验 (24)6.4隔离开关的选择与校验 (27)6.5互感器的选择与校验 (29)6.6母线选择与校验 (32)6.7各主要电气设备选择一览表 (36)附录:Ⅰ (38)参考文献 (39)110kV变电站电气设备选择梅杰摘要: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。
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,35kV,10kV以及站用电的主接线,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,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,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,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV变电站电气设备的选择。
关键词:变电站变压器接线1设计内容1. 进行负荷计算及分析;2. 电气主接线的设计;3.主变压器的选择及设备选型和校验。
2原始资料1.环境条件:所址地区地势平坦,起初平均海拔高度低于100米,该地区气候平均气温17摄氏度,最高气温40摄氏度,最低气温-5摄氏度。
110Kv变电站电气一次部分设计

摘要本文首先根据任务书上所给系统与线路及相关负荷的参数,通过对负荷资料的分析进行了负荷计算,根据负荷计算结果确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,并从安全,经济及可靠性等方面考虑,确定了110kV,35kV,10kV 以及站用电的主接线方案。
然后,进行了短路电流计算,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线等主要电气设备进行了选择和校验。
之后对变电站的配电装置进行了选择以及电气平面布置设计。
最后做了主变压器的保护和变电站的防雷保护,从而完成了110kV 变电站电气部分的设计。
关键词:变电站,变压器,主接线,短路电流计算AbstractIn this article, on the basis of the system the line and the related load parameters given by the mandate, through the analysis of the load data , we have a load calculation, according to the load calculation results ,we ascentuined the quality capacity and models of the main transformer, but also identified the station transform ' s capacity and models, considering the security, reliability and economic we identified 110kv, 35kv, 10kv electricity stations and the main cable programmer. Then, made a short-circuit current calculation. In accordance with maximum sustained work current and the short-circuit current calculation results, the high-voltage circuitbreakers, isolation switches, current transformers, voltage transformers, bus and other major electrical equipment had been selected validated .And then made a choice about the devices of the power distribution, substation and did a plane electrical design . Finally we did a main transformer substation protection and a lightning protection, thus the 110 kV electrical substation part of the design had been completed.Key words: substations, transformers , main wiring, short-circuit current calculation第一部分设计说明书 (1)目录1引言 (1)2原始资料 (2)3电气主接线的选择 (4)3.1电气主接线的基础知识 (4)3.2电气主接线的分类 (5)3.3电气主接线设计的原则 (6)3.4主接线方案的选择 (7)3.5站用电接线选择 (9)4负荷的计算及主变压器的选择 (10)4.1负荷的计算 (10)4.2主变压器的选择 (12)4.3所用变选择 (14)5无功功率的补偿 (15)5.1无功补偿装置类型的选择 (15)5.2并联电容器装置的分组 (16)5.3并联电容器装置的接线方式 (17)6短路电流的计算 (18)7电气设备的选择与校验 (20)7.1电气设备选择的一般原则 (20)7.2高压断路器的选择 (21)7.3高压隔离开关的选择 (22)7.4电流互感器的选择 (23)7.5电压互感器的选择 (24)7.6母线的选择 (25)8配电装置的选择 (27)9主变压器的保护及变电站防雷保护 (28)9.1电力变压器的主要故障形式及保护配置原则 (28)9.2.1避雷设备位置的确定 (29)9.2防雷保护的基本知识 (28)9.2.2装设点的选择及避雷器的选择 (29)第二部分计算书 (31)10无功功率补偿的计算 (31)11短路电流的计算 (32)11.1变压器阻抗计算 (32)11.2短路电流的计算 (33)11.2.1最大运行方式下短路电流的计算 (33)11.2.2最大运行方式下单相接地短路电流的计算 (38)11.2.3最小运行方式下三相短路电流值的计算 (43)11.2.4最小运行方式下单相接地短路电流的计算 (47)12主要电气设备的选择与校验计算 (53)12.1高压断路器的选择与校验计算 (53)12.2高压隔离开关的选择与校验计算 (55)12.3电流互感器的选择与校验计算 (57)12.4电压互感器的选择与校验计算 (59)12.5KYN28A-12 金属铠装中置式开关柜 (60)12.6母线的选择与校验计算 (64)参考文献 (67)致谢 (68)附录 (69)附录A (69)附录B (70)第一部分设计说明书1引言变电所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。
供配电毕业设计说明书_毕业设计(论文)

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110KV变电站设计

110KV变电站设计【摘要】:首先根据任务要求,结合系统,线路以及所有负荷参数,分析系统负荷的范围及发展趋势。
通过对拟建110KV变电站的总体概述和出线考虑,对负荷状况的分析研究,并且基于安全、可靠、灵活、经济的基本要求,确定出110KV、35KV、10KV电气主接线,然后根据负荷计算和供电范围确定合适的主变压器台数、容量和型号。
最后,根据最大持续工作电流及三相短路电流的分析计算,对高压断路器、隔离开关和电压、电流互感器等主要电气设备做出选择,这基本完成了110KV变电站主电路图部分的设计。
最后进行变电站防雷保护的设计。
【关键词】: 变电站负荷主接线变压器断路器互感器最大持续工作电流短路电流引言变电站是电力系统中不可缺少的重要环节,对电网的安全和经济运行起着举足轻重的作用,为人们的正常生活提供可靠的变电需求。
该拟建110KV变电所,35kV出线4回,10kV出线10回。
主要对本区周围用户供电为主,尤其对本区用电量大的用户进行供电。
为了改善供电水平,同时和其他地区变电所联成环网,以提高本地供电质及其可靠性。
第一章负荷计算及变压器选择1.1 计算负荷的定义(1) 计算负荷又称需要负荷或最大负荷。
计算负荷是一个假想的持续性的负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。
在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。
(2) 平均负荷为一段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。
常选用最大负荷班(即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。
1.2计算负荷的意义负荷计算是供电设计计算的基本依据,正确合理的负荷计算才能保证电气设备及电缆的经济合理选择。
若计算负荷过大,则会引起电器及电缆的选择过大,造成资源的浪费;若计算负荷过小,又将会使得选择的电气设备及电缆长期处于过负荷运行,增加设备及线缆的电能损耗,甚至导致绝缘老化而引发火灾,造成更大的损失。
110 10KV变电站设计

目录摘要 (1)概述 (3)1 电气主接线的设计 (3)1.1主接线的设计原则和要求 (3)1.2本变电所主接线的设计 (3)1.2.1 设计步骤 (3)1.2.2初步方案设计 (3)1.2.3本变电所主接线方案的确定 (4)1.2.4选择结果 (4)2 变电站主变压器的选择 (5)2.1主变压器的选择 (5)2.1.1主变压器台数的选择 (5)2.1.2主变压器容量的选择 (5)2.1.3主变相数及接线组别的选择 (5)2.1.4选择结果 (6)3 短路电流的计算 (6)3.1短路电流 (6)3.1.1短路电流计算的目的 (6)3.2 计算结果 (6)4 导体和主要电气设备选择 (7)4.1汇流主母线的选择 (7)4.1.1 110Kv侧汇流主母线 (7)4.1.2 10KV侧母线选择 (7)4.2 断路器的选择 (7)4.2.1 断路器:Qf1、Qf2、Qf3.的选择 (7)4.2.2 断路器QF4、QF5的选择 (7)4.2.3 断路器QF6、QF7的选择 (8)4.3 隔离开关的选择 (8)4.4 熔断器的选择及校验 (9)4.5互感器的选择及校验 (9)4.5.1 电流互感器选择 (9)4.5.2电压互感器选择 (12)4.6绝缘子的选择及校验 (13)4.7各主要电气设备选择结果一览表 (14)结束语 (15)参考文献 (16)附录1 (17)110/10KV变电所设计李锐帆摘要: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。
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的主接线,然后又通过发电机的台数和容量确定了主变压器台数,容量及型号。
最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压断路器,隔离开关,母线,绝缘子,进行了选型,从而完成110电气一次部分的设计。
(完整版)110KV变电站设计

110KV变电站设计学院:专业:年级: 指导老师:学生姓名:日期:摘要:本文主要进行110KV变电站设计。
首先根据任务书上所给系统及线路和所有负荷的参数,通过对所建变电站及出线的考虑和对负荷资料分析,满足安全性、经济性及可靠性的要求确定了110KV、35KV、10KV侧主接线的形式,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,从而得出各元件的参数,进行等值网络化简,然后选择短路点进行短路计算,根据短路电流计算结果及最大持续工作电流,选择并校验电气设备,包括母线、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等,并确定配电装置。
根据负荷及短路计算为线路、变压器、母线配置继电保护并进行整定计算。
本文同时对防雷接地及补偿装置进行了简单的分析,最后进行了电气主接线图及110KV配电装置间隔断面图的绘制。
关键词:变电站设计,变压器,电气主接线,设备选择Abstract:This paper mainly carries on the design of 110KV substation. According to the mandate given by the system and the load line and all parameters of the substation and line consideration and the data of load analysis, meet the safety, economy and reliability requirements of 110KV, 35KV, 10KV side of the main connection form is determined, and then through the load calculation and determine the scope of supply the number, size, and type of the main transformer, thus obtains the parameters of each element, the equivalent network simplification, and then select the short circuit short circuit calculation, the calculation results and the maximum continuous working current according to short-circuit current, selection and calibration of electrical equipment, including bus, circuit breaker, isolating switch, voltage transformer, current transformer etc., and determine the distribution device. According to the load and short circuit calculation for the line, transformer, bus configuration of relay protection and setting calculation. At the same time, this paper makes a simple analysis of lightning protection and grounding and compensation device, and finally carries out the electrical main wiring diagram and the 110KV distribution unit interval section drawing.Key words: substation design, transformer, electrical main wiring, equipment selection目录1 引言 (1)1.1 变电站的作用 (1)1.2 我国变电站及其设计的发展趋势 (2)1.3 变电站设计的主要原则和分类 (5)1.4 选题目的及意义 (6)1.5 设计思路及工作方法 (6)1.6 设计任务完成的阶段内容及时间安排 (7)2 任务书 (7)2.1 原始资料 (7)2.2 设计内容及要求 (10)3 电气主接线设计 (11)3.1 电气主接线设计概述 (11)3.2 电气主接线的基本形式 (14)3.3 电气主接线选择 (14)4 变电站主变压器选择 (18)4.1 主变压器的选择 (19)4.2 主变压器选择结果 (21)5 短路电流计算 (22)5.1 短路的危害 (22)5.2 短路电流计算的目的 (22)5.3 短路电流计算方法 (22)5.4 短路电流计算 (23)5.4.1 110kv侧母线短路计算 (25)5.4.2 35kv侧母线短路计算 (27)5.4.3 10kv侧母线短路计算 (28)6 电气设备的选择 (31)6.1 导体的选择和校验 (31)6.1.1 110kv母线选择及校验 (32)6.1.2 35kv母线选择及校验 (33)6.1.3 10kv母线选择及校验 (34)6.2 断路器和隔离开关的选择及校验 (35)6.2.1 110kv侧断路器及隔离开关的选择及校验 (36)6.2.2 35kv侧断路器及隔离开关的选择及校验 (38)6.2.3 10kv侧断路器及隔离开关的选择及校验 (40)6.3 电压互感器和电流互感器的选择 (42)6.3.1 电流互感器的选择 (42)6.3.2 电压互感器的选择 (44)7 继电保护的配置 (46)7.1 继电保护的基本知识 (46)7.2 110kv线路的继电保护配置及整定计算 (53)7.2.1 110kV线路继电保护配置 (53)7.2.2 110kV线路继电保护整定计算 (53)7.3 变压器的继电保护及整定计算 (58)7.3.1 变压器的继电保护 (58)7.3.2变压器的继电保护整定计算 (59)7.4 母线保护 (61)7.5 备自投和自动重合闸的设置 (63)7.5.1 备用电源自动投入装置的含义和作用 (63)7.5.2 自动重合闸装置 (63)8 防雷与接地方案的设计 (64)防雷概述 (64)1.1雷电的成因及危害 (64)1.2直击雷的成因及危害 (64)1.3感应雷的成因及危害 (64)防雷设计原则 (65)8.1 防雷保护 (65)8.2 接地装置的设计 (66)9 配电装置 (67)9.1 配电装置概述 (67)9.2 配电装置类型 (68)9.3 对配电装置的基本要求和设计步骤 (68)9.4 屋内配电装置 (69)9.5 屋外配电装置 (69)10 结束语 (70)参考文献 (72)致谢 (73)附录 (74)附录一电气主接线图 (74)附录二110KV屋外普通中型单母线分段接线的进出线间隔断面图 (75)1 引言1.1 变电站的作用一、变电站在电力系统中的地位电力系统是由变压器、输电线路、用电设备组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。
110kv变电站一次接线设计讲述

毕业设计指导老师:王必生老师学校:湘西职业技术学院专业:电力系统自动化技术班级:11-3电力一班姓名:110kv变电站一次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。
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,35kV,10kV以及站用电的主接线,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,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,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,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。
2、变电站负荷情况及所址概况本变电站的电压等级为110/35/10。
变电站由两个系统供电,系统S1为600MVA,容抗为0.38, 系统S2为800MVA,容抗为0.45.线路1为30KM, 线路2为20KM, 线路3为25KM。
该地区自然条件:年最高气温 40摄氏度,年最底气温- 5摄氏度,年平均气温 18摄氏度。
出线方向110kV向北,35kV向西,10kV向东。
所址概括,黄土高原,面积为100×100平方米,本地区无污秽,土壤电阻率7000Ω.cm。
本论文主要通过分析上述负荷资料,以及通过负荷计算,最大持续工作电流及短路计算,对变电站进行了设备选型和主接线选择,进而完成了变电站一次部分设计。
二.设计步骤:第一章变压器选择 (6)1 主变台数、容量和型式的确定 (7)2 站用变台数、容量和型式的确定 (9)第二章电气主接线 (10)1110kv电气主接线 (11)235kv电气主接线 (12)310kv电气主接线 (14)4站用变接线 (16)第三章最大持续工作电流及短路电流的计算 (17)1 各回路最大持续工作电流 (17)2 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果 (18)第四章主要电气设备选择 (19)1 高压断路器的选择 (21)2 隔离开关的选择 (22)3 母线的选择 (23)4 绝缘子和穿墙套管的选择 (24)5 电流互感器的选择 (24)6电压互感器的选择 (26)7各主要电气设备选择结果一览表 (29)附录I设计计算书 (30)附录II电气主接线图 (37)10kv配电装置配电图 (39)1.负荷计算及变压器选择1.负荷计算要选择主变压器和站用变压器的容量,确定变压器各出线侧的最大持续工作电流。
110kV变电站的设计

目录设计任务书 (4)第一部分主要设计技术原则 (5)第一章主变容量、形式及台数的选择 (6)第一节主变压器台数的选择 (6)第二节主变压器容量的选择 (7)第三节主变压器形式的选择 (8)第二章电气主接线形式的选择 (10)第一节主接线方式选择 (12)第三章短路电流计算 (13)第一节短路电流计算的目的和条件 (14)第四章电气设备的选择 (15)第一节导体和电气设备选择的一般条件 (15)第二节断路器的选择 (18)第三节隔离开关的选择 (19)第四节高压熔断器的选择 (20)第五节互感器的选择 (20)第六节母线的选择 (24)第七节限流电抗器的选择 (24)第八节站用变压器的台数及容量的选择 (25)第九节10kV无功补偿的选择 (26)第五章10kV高压开关柜的选择 (26)第二部分计算说明书附录一主变压器容量的选择 (27)附录二短路电流计算 (28)附录三断路器的选择计算 (30)附录四隔离开关选择计算 (32)附录五电流互感器的选择 (34)附录六电压互感器的选择 (35)附录七母线的选择计算 (36)附录八10kV高压开关柜的选择 (37)(含10kV电气设备的选择)第三部分相关图纸一、变电站一次主结线图 (42)二、10kV高压开关柜配置图 (43)三、10kV线路控制、保护回路接线图 (44)四、110kV接入系统路径比较图 (45)第四部分一、参考文献 (46)二、心得体会 (47)设计任务书一、设计任务:***钢厂搬迁昌北新区,一、二期工程总负荷为24.5兆瓦,三期工程总负荷为31兆瓦,四期工程总负荷为20兆瓦;一、二、三、四期工程总负荷为75.5兆瓦,实际用电负荷34.66兆瓦,拟新建江西洪都钢厂变电所。
本厂用电负荷设施均为Ⅰ类负荷。
第一部分主要设计技术原则本次110kV变电站的设计,经过三年的专业课程学习,在已有专业知识的基础上,了解了当前我国变电站技术的发展现状及技术发展趋向,按照现代电力系统设计要求,确定设计一个110kV综合自动化变电站,采用微机监控技术及微机保护,一次设备选择增强自动化程度,减少设备运行维护工作量,突出无油化,免维护型设备,选用目前较为先进的一、二次设备。
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华北电力大学成人教育毕业设计(论文)论文题目: 110kv变电站设计学生姓名:丛旭东学号 ********年级、专业、层次:05、供用电管理、专科函授站:内蒙古电校函授站二○○七年八月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。
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,35kV,10kV以及站用电的主接线,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,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,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,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。
关键词:变电站变压器接线概述 (4)第一章电气主接线 (6)1.1110kv电气主接线 (7)1.235kv电气主接线 (8)1.310kv电气主接线 (10)1.4站用变接线 (12)第二章负荷计算及变压器选择 (13)2.1 负荷计算 (13)2.2 主变台数、容量和型式的确定 (14)2.3 站用变台数、容量和型式的确定 (16)第三章最大持续工作电流及短路电流的计算 (17)3.1 各回路最大持续工作电流 (17)3.2 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果 (18)第四章主要电气设备选择 (19)4.1 高压断路器的选择 (21)4.2 隔离开关的选择 (22)4.3 母线的选择 (23)4.4 绝缘子和穿墙套管的选择 (24)4.5 电流互感器的选择 (24)4.6电压互感器的选择 (26)4.7各主要电气设备选择结果一览表 (29)致谢 (40)参考文献 (41)附录I设计计算书 (30)附录II电气主接线图 (37)10kv配电装置配电图 (39)概述1、待设计变电所地位及作用、变电所位于城市的工业区附近,交通运输方便,变电所所处的地域及自然条件,变电所位于内蒙古巴盟乌拉特前旗大佘太镇,海拔600M,地势平坦,公路交通方便,无污染源,夏季最高温度零上38度,冬季最低气温为-28度,年平均气温为零上10度,最大风速为25m/s,覆冰厚度为25mm,土壤电阻率为<600Ω,冻土厚度为5.3m,主导风向:夏季为东南风,冬季为西北风。
按照先行的原则,依据远期负荷发展,决定在本区兴建1中型110kV变电所。
该变电所建成后,主要对本区用户供电为主,尤其对本地区大用户进行供电。
改善提高供电水平。
同时和其他地区变电所联成环网,提高了本地110kV出线4回,2回备用35kV出线8回,2回备用10kV线路12回,另有2回备用2、变电站负荷情况及所址概况本变电站的电压等级为110/35/10。
变电站由两个系统供电,系统S1为600MVA,容抗为0.38, 系统S2为800MVA,容抗为0.45.线路1为30KM, 线路2为20KM, 线路3为25KM。
该地区自然条件:年最高气温 40摄氏度,年最底气温- 5摄氏度,年平均气温 18摄氏度。
出线方向110kV向北,35kV向西,10kV向东。
所址概括,黄土高原,面积为100×100平方米,本地区无污秽,土壤电阻率7000Ω.cm。
本论文主要通过分析上述负荷资料,以及通过负荷计算,最大持续工作电流及短路计算,对变电站进行了设备选型和主接线选择,进而完成了变电站一次部分设计。
第一章电气主接线设计现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。
各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。
其主接线的好坏不仅影响到发电厂、变电站和电力系统本身,同时也影响到工农业生产和人民日常生活。
因此,发电厂、变电站主接线必须满足以下基本要求。
1 运行的可靠断路器检修时是否影响供电;设备和线路故障检修时,停电数目的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。
2 具有一定的灵活性主接线正常运行时可以根据调度的要求灵活的改变运行方式,达到调度的目的,而且在各种事故或设备检修时,能尽快地退出设备。
切除故障停电时间最短、影响范围最小,并且再检修在检修时可以保证检修人员的安全。
3 操作应尽可能简单、方便主接线应简单清晰、操作方便,尽可能使操作步骤简单,便于运行人员掌握。
复杂的接线不仅不便于操作,还往往会造成运行人员的误操作而发生事故。
但接线过于简单,可能又不能满足运行方式的需要,而且也会给运行造成不便或造成不必要的停电。
4 经济上合理主接线在保证安全可靠、操作灵活方便的基础上,还应使投资和年运行费用小,占地面积最少,使其尽地发挥经济效益。
5应具有扩建的可能性由于我国工农业的高速发展,电力负荷增加很快。
因此,在选择主接线时还要考虑到具有扩建的可能性。
变电站电气主接线的选择,主要决定于变电站在电力系统中的地位、环境、负荷的性质、出线数目的多少、电网的结构等。
1.1 110kV电气主接线由于此变电站是为了某地区电力系统的发展和负荷增长而拟建的。
那么其负荷为地区性负荷。
变电站110kV侧和10kV侧,均为单母线分段接线。
110kV~220kV出线数目为5回及以上或者在系统中居重要地位,出线数目为4回及以上的配电装置。
在采用单母线、分段单母线或双母线的35kV~110kV 系统中,当不允许停电检修断路器时,可设置旁路母线。
根据以上分析、组合,保留下面两种可能接线方案,如图1.1及图1.2所示。
图1.1单母线分段带旁母接线图1.2双母线带旁路母线接线对图1.1及图1.2所示方案Ⅰ、Ⅱ综合比较,见表1-1。
表1-1主接线方案比较表在技术上(可靠性、灵活性)第Ⅱ种方案明显合理,在经济上则方案Ⅰ占优势。
鉴于此站为地区变电站应具有较高的可靠性和灵活性。
经综合分析,决定选第Ⅱ种方案为设计的最终方案。
1.2 35kV电气主接线电压等级为35kV~60kV,出线为4~8回,可采用单母线分段接线,也可采用双母线接线。
为保证线路检修时不中断对用户的供电,采用单母线分段接线和双母线接线时,可增设旁路母线。
但由于设置旁路母线的条件所限(35kV~60kV出线多为双回路,有可能停电检修断路器,且检修时间短,约为2~3天。
)所以,35kV~60kV采用双母线接线时,不宜设置旁路母线,有条件时可设置旁路隔离开关。
据上述分析、组合,筛选出以下两种方案。
如图1.3及图1.4所示。
图1.3单母线分段带旁母接线图1.4双母线接线对图1.3及图1.4所示方案Ⅰ、Ⅱ综合比较。
见表1-2 表1-2 主接线方案比较经比较两种方案都具有易扩建这一特性。
虽然方案Ⅰ可靠性、灵活性不如方案Ⅱ,但其具有良好的经济性。
鉴于此电压等级不高,可选用投资小的方案Ⅰ。
1.3 10kV电气主接线6~10kV配电装置出线回路数目为6回及以上时,可采用单母线分段接线。
而双母线接线一般用于引出线和电源较多,输送和穿越功率较大,要求可靠性和灵活性较高的场合。
上述两种方案如图1.5及图1.6所示。
图1.5单母线分段接线图1.6双母线接线对图1.5及图1.6所示方案Ⅰ、Ⅱ综合比较,见表1-3表1-3 主接线方案比较经过综合比较方案Ⅰ在经济性上比方案Ⅱ好,且调度灵活也可保证供电的可靠性。
所以选用方案Ⅰ。
1.4 站用电接线一般站用电接线选用接线简单且投资小的接线方式。
故提出单母线分段接线和单母线接线两种方案。
上述两种方案如图1.7及图1.8所示。
图1.7单母线分段接线图1.8单母线接线对图1.7及图1.8所示方案Ⅰ、Ⅱ综合比较,见表1-4。
表1-4 主接线方案比较经比较两种方案经济性相差不大,所以选用可靠性和灵活性较高的方案Ⅰ。
第二章负荷计算及变压器选择2.1 负荷计算要选择主变压器和站用变压器的容量,确定变压器各出线侧的最大持续工作电流。
首先必须要计算各侧的负荷,包括站用电负荷(动力负荷和照明负荷)、10kVφ负荷、35kV负荷和110kV侧负荷。
由公式()%1cos1αϕ+=∑=nitcpKS(2-1)式中s C——某电压等级的计算负荷k t——同时系数(35kV取0.9、10kV取0.85、35kV各负荷与10kV 各负荷之间取0.9、站用负荷取0.85)а%——该电压等级电网的线损率,一般取5%P、cosϕ——各用户的负荷和功率因数2.1.1 站用负荷计算S站=0.85×(91.5/0.85)×(1+5%)=96.075KVA≈0.096MVA2.1.2 10kV负荷计算S10KV=0.85[(4+3+3.5+3.2+3.4+5.6+7.8)×0.85+3/9×4]×(1+5%)=38.675WVA2.1.3 35kV负荷计算S35KV=0.9×[(6+6+5+3)/0.9+(2.6+3.2)/0.85]×(1+5%)=27.448MVA2.1.4 110kV负荷计算S110KV=0.9×(20/0.9+5.8/0.85+25.5/0.85+12/0.9) ×(1+5%)+ S站=68.398+0.096=68.494MVA2.2 主变台数、容量和型式的确定2.2.1变电所主变压器台数的确定主变台数确定的要求:1.对大城市郊区的一次变电站,在中、低压侧已构成环网的情况下,变电站以装设两台主变压器为宜。
2.对地区性孤立的一次变电站或大型专用变电站,在设计时应考虑装设三台主变压器的可能性。
考虑到该变电站为一重要中间变电站,与系统联系紧密,且在一次主接线中已考虑采用旁路呆主变的方式。
故选用两台主变压器,并列运行且容量相等。
2.2.2变电所主变压器容量的确定主变压器容量确定的要求:1.主变压器容量一般按变电站建成后5~10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10~20年的负荷发展。
2.根据变电站所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。
对于有重要负荷的变电站,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在设计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷:对一般性变电站停运时,其余变压器容量就能保证全部负荷的60~70%。
S=68.494MVA由于上述条件所限制。
所以,两台主变压器应各自承担总34.247MVA。
当一台停运时,另一台则承担70%为47.946MVA。
故选两台50MVA的主变压器就可满足负荷需求。
2.2.3 变电站主变压器型式的选择具有三种电压等级的变电站中,如通过主变压器各侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上或低压侧虽无负荷,但在变电站内需装设无功补偿设备时,主变压器采用三饶组。
而有载调压较容易稳定电压,减少电压波动所以选择有载调压方式,且规程上规定对电力系统一般要求10K V 及以下变电站采用一级有载调压变压器。