110KV变电站站用电负荷统计及配电计算

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(完整版)110kV变电站设计毕业设计(论文)

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110kV变电站设计摘要本次毕业设计以110kV 变电站为主要设计对象,该110kV变电站是地区重要变电站,是电力系统110kV电压等级的重要部分。

该变电站设有2 台主变压器,站内主接线分为110kV、35 kV、和10 kV 三个电压等级。

本设计的第一章为绪论,主要阐述了变电站在电力系统中的地位。

设计变电站的原则和目的以及变电站的基本情况。

第二章是负荷计算及变压器的选择,根据已知变电站的负荷资料对变电站进行负荷计算。

通过得出的负荷确定了主变的容量和台数、主变的型式及主变阻抗。

第三章是变电站电气主接线的设计,分别通过对110kV、35kV、10kV侧电气主接线的拟定,选择出最稳定可靠的接线方式。

第四章是短流计算,首先确定短路点,计算各元件的电抗,然后对各短路点分别进行计算,得出各短路点的短路电流。

第五章是电气设备的选择,电气设备包括母线、断路器、隔离开关、电流和电压互感器、熔断器。

第六章是配电装置,主要对变电站的配电装置进行设计。

通过对110kV变电站设计,使我对电气工程及其自动化专业的主干课程有一个较为全面,系统的掌握,增强了理论联系实际的能力,提高了工程意识,锻炼了我独立分析和解决电力工程设计问题的能力。

关键词:电气主接线短路计算电气设备AbstractThis graduation project take the 110kV transformer substation as the main design object, this 110kV transformer substation is the local important transformer substation, is the electrical power system 110kV voltage rank important part. This transformer substation is equipped with 2 main transformers, in the station the first chapter is an introduction, mainly elaborated the transformer substation in electrical power system status. Designs the transformer substation the principle and the goal as well as the transformer substation basic situation. Second chapter is shoulders the computation and the transformer choice, carries on the load computation according to the known transformer substation load material to the transformer substation. Through the load which obtains , the winding wiring way, the accent press the way and the electricity , separately through to 110kV, 35kV, 10kV side electricity , first determined short-circuits the spot, calculates various parts reactance, then to respectively short-circuits separately to carry on the computation, obtains respectively short-circuits the short-circuit current. Fifthchapter is the electrical equipment choice, the electrical equipment including the generatrix, the circuit breaker, the isolator, the electric current and the voltage transformer, the fuse. Sixth chapter is the power distribution equipment, mainly carries on the design to the transformer substation power distribution equipment. Seventh chapter is anti-radar with the earth, this chapter the choice to the arrester, as well as design, causes me electric power project design question ability.Key words: The electrical Electrical equipment目录1 绪论 (3)1.1变电站设计的原因和目的以及原则 (3)1.2变电站的基本情况 (3)1.2.1 原始资料 (3)1.2.2 所选地址及环境 (4)2 负荷计算及变压器选择 (5)2.1负荷计算 (5)2.1.1 负荷资料 (5)2.1.2 负荷计算 (5)2.2主变的选择 (7)2.2.1 主变压器容量和台数的确定: (7)2.2.2 主变压器型式的确定: (7)2.2.3 主变压器阻抗的选择: (8)2.3站用变压器的选择 (9)2.3.1 站用变台数的确定: (9)2.3.2 站用变的容量确定: (9)2.4无功补偿 (10)2.4.1 补偿作用 (10)2.4.2 无功补偿容量及电容器接线方式 (10)3 变电站主接线形式 (12)3.1变电站主接线的要求及原则 (12)3.1.1 设计要求 (12)3.1.2 设计原则 (13)3.2变电站主接线形式的选取 (14)3.2.1 110kV 侧主接线方案选取 (14)3.2.2 35kV侧主接线方案选取 (17)3.2.3 10kV 侧主接线方案选取 (18)4 短路电流的计算 (21)4.1短路电流计算的目的 (21)4.2短路电流计算 (21)4.2.1 各元件电抗计算及等值电路图 (21)4.2.2 110kV母线侧短路电流的计算: (23)4.2.3 35kV母线侧短路电流的计算 (24)4.2.4 10kV母线侧短路电流的计算 (25)5 电气设备的选择 (27)5.1电气设备选择的一般原则 (27)5.2载流导体的选择 (27)5.3断路器和隔离开关的选择 (30)5.4电流互感器的选择 (35)5.5电压互感器的选择 (38)5.6高压熔断器选择 (39)6 配电装置 (41)6.1配电装置概述 (41)6.2变电站各电压等级采用的配电装置 (41)6.2.1 110kV配电装置 (41)6.2.2 35kV~10kV配电装置 (42)总结 (43)致谢 (44)参考资料 (45)1 绪论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。

变电站站用电负荷统计及配电计算

变电站站用电负荷统计及配电计算

110KV变电站站用电负荷统计及配电计算初步设计研究报告变电一次批准:审定:校核:编制:目录摘要 (4)前言 (5)第一章 110KV变电站选址 (6)第二章电气主接线设计以及主变电压器容量选择 (6)第三章主变压器的选择 (7)第四章变电站主接线的原则 (7)第五章主接线设计方案 (8)第六章负荷计算 (16)第七章电气主设备的选择及校验 (16)第八章隔离开关的选择及校验 (23)第九章熔断器的选择 (28)第十章电流互感器的选择及校验 (29)第十一章电压互感器的选择 (36)第十二章避雷器的选择及检验 (39)第十三章母线及电缆的选择及校验 (49)第十四章防雷保护规划 (47)第十五章变电所的总体布置简图 (21)摘要:根据设计任务书的要求,本次设计110KV变电站站用电负荷统计及配电计算并绘制电气主接线图,防雷接地,以及其它附图。

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。

各电压等级配电装置设计、直流系统设计以及防雷保护的配置。

本设计以《35~110kV变电所设计规范》、《供配电系统设计规范》、《35~110kV 高压配电装置设计规范》《工业与民用配电设计手册》等规范规程为设计依据,主要内容包括:变电站负荷计算、短路电流计算、变压器的选型、保护、电气主接线的设计、设备选型以及效验!前言变电站的简况:变电站是电力系统中重要的一个环节,有变换分配电能的作用。

电气主接线是变电站设计的第一环节,也是电力系统中最重要的构成部分;设备选型要严格按照国家相关规范选择,设备的选型好坏直接关系到变电站的长期发展,利用效率,以及实用性。

第一章110KV变电站选址1)接近负荷中心2)接近电源侧3)进出线方便4)运输设备方便5)不应设在有剧烈振动和高温场所6)不宜设在多沉或有腐蚀性气体的场所7)不宜设在厕所、浴室或其它经常积水场所的正下方,不宜相临贴8)不应设在地势低洼和可能积水的场所9)不应设在有爆炸危险的区域内10)不宜设在有火灾危险区域的正上方或正下方第二章电气主接线设计以及主变电压器容量选择1)主变压器的台数和容量,根据当地的供电条件,气候,负荷性质,用电容量和运行方式,近期和远期发展的关系,做到远近期相结合,以近期为主,并应考虑未来的负荷供应。

110KV变电站站用电负荷统计及配电计算

110KV变电站站用电负荷统计及配电计算

110KV变电站站用电负荷统计及配电计算110KV变电站站用电负荷统计及配电计算初步设计研究报告变电一次批准:审定:校核:编制:目录摘要 (4)前言 (5)第一章 110KV变电站选址 (6)第二章电气主接线设计以及主变电压器容量选择 (6)第三章主变压器的选择 (7)第四章变电站主接线的原则 (7)第五章主接线设计方案 (8)第六章负荷计算 (16)第七章电气主设备的选择及校验 (16)第八章隔离开关的选择及校验 (23)第九章熔断器的选择 (28)第十章电流互感器的选择及校验 (29)第十一章电压互感器的选择 (36)第十二章避雷器的选择及检验 (39)第十三章母线及电缆的选择及校验 (49)第十四章防雷保护规划 (47)第十五章变电所的总体布置简图 (21)摘要:根据设计任务书的要求,本次设计110KV变电站站用电负荷统计及配电计算并绘制电气主接线图,防雷接地,以及其它附图。

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。

各电压等级配电装置设计、直流系统设计以及防雷保护的配置。

本设计以《35~110kV变电所设计规范》、《供配电系统设计规范》、《35~110kV 高压配电装置设计规范》《工业与民用配电设计手册》等规范规程为设计依据,主要内容包括:变电站负荷计算、短路电流计算、变压器的选型、保护、电气主接线的设计、设备选型以及效验!前言变电站的概况:变电站是电力系统中重要的一个环节,有变换分配电能的作用。

电气主接线是变电站设计的第一环节,也是电力系统中最重要的构成部分;设备选型要严格按照国家相关规范选择,设备的选型好坏直接关系到变电站的长期发展,利用效率,以及实用性。

第一章110KV变电站选址1)接近负荷中心2)接近电源侧3)进出线方便4)运输设备方便5)不应设在有剧烈振动和高温场所6)不宜设在多沉或有腐蚀性气体的场所7)不宜设在厕所、浴室或其它经常积水场所的正下方,不宜相临贴8)不应设在地势低洼和可能积水的场所9)不应设在有爆炸危险的区域内10)不宜设在有火灾危险区域的正上方或正下方第二章电气主接线设计以及主变电压器容量选择1)主变压器的台数和容量,根据当地的供电条件,气候,负荷性质,用电容量和运行方式,近期和远期发展的关系,做到远近期相结合,以近期为主,并应考虑未来的负荷供应。

110kV无人值班变电站直流系统负荷统计及容量计算

110kV无人值班变电站直流系统负荷统计及容量计算

110kV无人值班变电站直流系统负荷统计及容量计算背景介绍随着近年来电力行业的高速发展,无人值班变电站已经成为电力系统中不可或缺的一部分。

在这种变电站中,直流系统是一个重要的组成部分,它承担着对直流设备的供电、维护电池组的充电等任务。

因此,对于直流系统的负荷进行统计和容量计算,是无人值班变电站运行中必不可少的环节。

直流系统负荷统计直流系统的负荷可以分为两种:•静态负荷:指直流系统本身需要消耗的电能,如直流系统控制电路的供电。

•动态负荷:指直流系统连接的设备在运行时需求的电能。

对于无人值班变电站的直流系统,静态负荷通常是固定的,而动态负荷受到变电站中电力设备的影响,需要进行统计。

直流系统负荷统计的关键是明确需要统计的设备和其对应的负荷大小,具体步骤如下:1.获取设备清单:将直流系统中所有设备进行清单化,包括每个设备的名称、型号、数量等信息。

2.明确设备负荷:根据每个设备的型号和数量,获取其对应的负荷信息,计算出每种设备在工作时消耗的直流电流和直流电压。

3.统计总负荷:将所有设备的负荷相加,得出整个直流系统的总负荷大小。

直流系统容量计算容量计算是指确定电池组和充电设备的容量,以保证直流系统在运行过程中能够正常供电和充电,具体步骤如下:1.确定电池组容量:通过对直流系统工作时间的估计,确定电池组的容量。

一般来说,在直流系统工作负荷最大时,电池组需要能够维持至少6个小时的供电时间。

2.确定充电设备容量:根据电池组容量确定充电设备的容量。

一般来说,充电设备的容量应该不小于电池组容量的50%。

110kV无人值班变电站直流系统负荷统计和容量计算是无人值班变电站运行中非常重要的一部分。

通过明确直流系统的负荷和容量,可以保证无人值班变电站运行的稳定和可靠。

在实际操作中,还需要注意设备型号和数量的准确性,以及电池组和充电设备的安全运行。

110KV降压变电站变电站负荷分析计算及主变的选择

110KV降压变电站变电站负荷分析计算及主变的选择

目录前言 (2)第1章变电站负荷分析计算及主变的选择 (3)第2章电气主接线的设计 (6)第3章无功补偿装置及容量的确定 (8)第4章短路电流计算 (10)第5章各级电压配电装置设计 (19)第6章主要电气设备的选择及校验 (20)结束语 (35)参考文献 (37)附录 (38)前言根据电力工程系发电厂及电力系统专业课程的要求,为了让同学们更好的掌握电力系统部分的发电、变电、输电、主系统的的构成、设计和运行的基本理论及计算方法、并注重加强对电气设备性能和原理灵活应用于实践,培养自己的分析和计算能力,结合自己签约单位,所以选择毕业设计题目为110kV降压变电站电气部分设计。

本次毕业设计主要介绍了110/35/10KV(降压)变电站的电气部分的设计,其中主要涵盖了以下六个方面的内容:1、负荷分析及主变的选择;2、电气主接线的设计:从可靠性、灵活性、经济性及安全性四个方面为出发点进行定性分析、方案论证,并确定最终优化方案;3、无功补偿装置的形式及容量的确定;4、短路电流的计算:绘出主接线等值电路图,简化网络(等值电路),并对主要短路点进行了短路电流的计算,计算结果数据绘制一张短路电流计算结果表,并用作相关一次设备的动稳定及热稳定校验;5、各级电压配电装置的设计;6、主要电气设备的选择及校验:主变压器、断路器、隔离开关、互感器、母线(户外软母线、户内硬母线)及避雷器等的选择,并相应地对其进行了热稳定、动稳定的校验,以确定选择的正确性、合理性。

附录:1、绘制了本变电所一次主接线图,并确定了设备型号及参数。

2、短路电流计算结果表。

作为电力能源传输与供给的中转机构变电站的规划、设计、运行管理等工作显得尤为重要。

如何提高电力系统运行的安全性、可靠性、经济性及向全自综控发展仍然是当今需要研究的主要课题。

变电站设计及设备选择的出发点要尽量紧密结合生产实际需要,不盲目选用虽为最先进产品,但存在性能不稳定、价格昂贵的产品;重点突出运行的经济性、可靠性及安全性。

110kV变电站设计计算书

110kV变电站设计计算书

计算书目录第一章负荷资料的统计分析 (2)第二章短路电流的计算 (4)第一节最大运行方式下的短路电流计算 (4)第二节最小运行方式下的短路电流计算 (10)第三章主要电气设备的选择及校验 (18)第一节设备的选择 (18)第二节隔离开关的选择 (20)第三节导线的选择 (22)第四节互感器的选择 (24)第四章布置形式 (26)第一章负荷资料的统计分析一、10KV侧供电负荷统计S10=(1.6+1.4+2.6+0.5+2.2+1.02+1.2+4.00)×1.05×0.9/0.85=16142.82KVA二、35KV侧供电负荷统计S35=(5+6+5+6)×1.05×0.9/0.85=24458.82KVA三、所用电负荷统计计算负荷可按照下列公式近似计算:所用电计算负荷S=照明用电+生活区用电+其余经常的或连续的负荷之和×0.85(KVA)根据任务书给出的所用负荷计算:S所用=(3.24+3.24+4.5+2.7+1.1+2.5+9.7+10+20+4.5+5+10.6)×0.85/0.85=77.08KVA四、110KV供电负荷统计S110=(S10 +S35 +S所用)×1.05=(16142.82+24458.82+77.08)×1.05=42712.66KVA五、主变压器的选择经计算待设计变电所的负荷为42712.66KVA。

单台主变容量为Se=∑P*0.6=42712.66*0.6=25627.59KVA六、主变型式确定选用传递功率比例100/100/5035KV侧输送功率为31500×0.8=25200KW≥31796.5×0.8×0.5×1.15=14626.39KW经比较合理10KV侧输送功率为31500×0.8×0.5=12600KW≥18677.6×0.8×0.5×1.15=8591.7KW经比较合理因此,三绕组变压器选用传递功率比例100/100/50SFS7-31500/110三绕组变压器参数:额定容量:31500KVA额定电压:110±2×2.5%/38.5±2×2.5%/11KV连接组别:YN,yn0,d11空载损耗:46kW 短路损耗:175kW空载电流:1.0%阻抗电压:Uk1-3%=17 Uk2-3%=6 Uk1-2%=10.5七、经济比较计算综合投资Z:Z=Z0(1+a/100) =1.9 Z0 (万元)计算年运行费用U:U=a*△A*10+U1+U2 = 2△A+0.08Z(万元)式中:U1——小修、维护费,一般为(0.022-0.042)本次设计取0.022Z(变电工程)U2——折旧费,一般为(0.005-0.058)Z,本次设计取0.058Z。

110KV变电站设计(计算书)

110KV变电站设计(计算书)
明 屋外配电装置照
明 二次设备室照明
照明负荷 P3
0.8 2.2 3.0
3
4
4 11
经常、连续 经常、连续 短时、连续 短时、连续 短时、连续
第一章 电气主接线设计
1.1 负荷资料的统计分析
10KV 负荷统计
最大负荷总计
Σ
P= P经开 P工业 P学校 P电台 P生 P商 P盛 P美 P体
4.芙蓉变电所的所址地理位置概况:(见图 2)
N
都乐变电所
汪桥变电所 S
公路
图2
5. 负荷资料
(1)10KV 远期最大负荷统计表
用户名称
容量(MW)
经济开发区
5.1
工业园东
5.7
工业园西
6.8
电台
2.7
生态园
3.5
商贸区
4.6
盛天花园
5.3
芙蓉医院
3.1
体育中心
3.6
芙蓉学校
2.3
负荷性质 II II III Ⅰ II Ⅱ III I I III
一、设计的原始资料
1. 芙蓉变电所设计电压等级:110/10KV
说明:某地市 2011 年电网接线图如图 1 所示,据电力负荷发展需
要,2012 年电网规划在芙蓉新建一个 110/10KV 降压变电所
断路器 QF1 ~ 系统 S1
系统 S2
f
~
L1
f1(3)
T4
220kv
T1
T2
10.5kv
M
10.5kv
(KVA)
流压
压压
载载
%%
SFZ7-31500/110 31500 110 10.5 YN,d11 42.2 142 1.1 10.5 50.0 1435

110kV无人值班变电站直流系统负荷统计及容量计算_于海

110kV无人值班变电站直流系统负荷统计及容量计算_于海

按第三阶段计算容量
按第四阶段计算容量
随机(5s)负荷计算容量
将 CR 叠加在 Cc2–Cc4 中最大的阶段上,然后与 Cc1 比较,取其 大者,即为蓄电池的计算容量。
计算结果:CcM4 > CcM2、CcM3、Cc1,最终选择 2V150AH 阀 控制铅酸蓄电池(贫液),104 节。 注:式中 “容量换算系数”的数值选自《火力发电厂、变电所直 流系统设计技术规定》中表 B.8。 式中: CC1、CC2、CC3、CC4 -- 蓄电池 10h 放电率各阶段的计算容量,Ah; CR -- 随机负荷计算容量,Ah; I1、I2、I3、I4 -- 各阶段的负荷电流,A; IR -- 随机负荷电流,A; KK -- 可靠系数,取 1.40; KC --1min 放电时的容量换算系数,1/h; KCR -- 随机(5s)负荷的容量换算系数,1/h; KC1-- 各计算阶段中全部放电时间的容量换算系数,1/h; KC2 -- 各计算阶段中除第 1 阶梯时间外放电时间的容量换算系数, 1/h; KC3 -- 各计算阶段中除第 1、2 阶梯时间外放电时间的容量换算系 数,1/h; KC4 -- 各计算阶段中第 4 阶梯时间外放电时间的容量换算系数, 1/h。
27.27 27.27 27.27 27.27
DC/DC 变
7
0.8
换器
直流长明
8
ห้องสมุดไป่ตู้1.0

9 事故照明
1.0
合计
7.29 51.39 34.56 34.56 34.56 5.00
注:表中“负荷系数”的数值选自《火力发电厂、变电所直流系
统设计技术规定》中表 5.2.4。
4 蓄电池个数及容量计算
4.1 蓄电池个数计算 根据 1.05 倍的直流母线电压和铅酸蓄电池单体浮充电电压来计算 蓄电池个数。 n=1.05Un/Uf=1.05×220V/2.23V=104 式中: n -- 蓄电池个数; Un -- 直流系统标称电压,220V; Uf -- 阀控式密封铅酸蓄电池单体浮充电电压取 2.23V。 4.2 蓄电池终止放电电压计算 对于控制母线和动力母线合并的直流系统,计算单体蓄电池在事 故放电末期时的终止放电电压,应根据直流系统允许的最低母线电压 和蓄电池个数来计算。 Um ≥ 0.875Un/n=0.875×220V/104=1.85(V) 式中: Um -- 单体蓄电池放电终止电压,V。 4.3 蓄电池容量计算 无人值班的变电所,全所交流电源事故停电时间按 2h 计算。 蓄电池组容量的计算方法有两种;容量换算法和阶梯计算法,本 直流系统蓄电池组容量计算方法为阶梯计算法。 按第一阶段计算容量
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110KV变电站站用电负荷统计及配电计算初步设计研究报告变电一次批准:审定:校核:编制:目录摘要 (4)前言 (5)第一章 110KV变电站选址 (6)第二章电气主接线设计以及主变电压器容量选择 (6)第三章主变压器的选择 (7)第四章变电站主接线的原则 (7)第五章主接线设计方案 (8)第六章负荷计算 (16)第七章电气主设备的选择及校验 (16)第八章隔离开关的选择及校验 (23)第九章熔断器的选择 (28)第十章电流互感器的选择及校验 (29)第十一章电压互感器的选择 (36)第十二章避雷器的选择及检验 (39)第十三章母线及电缆的选择及校验 (49)第十四章防雷保护规划 (47)第十五章变电所的总体布置简图 (21)摘要:根据设计任务书的要求,本次设计110KV变电站站用电负荷统计及配电计算并绘制电气主接线图,防雷接地,以及其它附图。

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。

各电压等级配电装置设计、直流系统设计以及防雷保护的配置。

本设计以《35~110kV变电所设计规范》、《供配电系统设计规范》、《35~110kV 高压配电装置设计规范》《工业与民用配电设计手册》等规范规程为设计依据,主要内容包括:变电站负荷计算、短路电流计算、变压器的选型、保护、电气主接线的设计、设备选型以及效验!前言变电站的概况:变电站是电力系统中重要的一个环节,有变换分配电能的作用。

电气主接线是变电站设计的第一环节,也是电力系统中最重要的构成部分;设备选型要严格按照国家相关规范选择,设备的选型好坏直接关系到变电站的长期发展,利用效率,以及实用性。

第一章110KV变电站选址1)接近负荷中心2)接近电源侧3)进出线方便4)运输设备方便5)不应设在有剧烈振动和高温场所6)不宜设在多沉或有腐蚀性气体的场所7)不宜设在厕所、浴室或其它经常积水场所的正下方,不宜相临贴8)不应设在地势低洼和可能积水的场所9)不应设在有爆炸危险的区域内10)不宜设在有火灾危险区域的正上方或正下方第二章电气主接线设计以及主变电压器容量选择1)主变压器的台数和容量,根据当地的供电条件,气候,负荷性质,用电容量和运行方式,近期和远期发展的关系,做到远近期相结合,以近期为主,并应考虑未来的负荷供应。

2)主变压器在保证供电可靠,维护方便,节省投资,坚持先进,适用,经济,美观的原则综合考虑。

3)主变压器的容量一般按建成后5~10年的规划负荷确定,并考虑长期发展负荷的考虑。

4)供配电设计要求,当有一、二级负荷的变电站中,宜设置两台主变电器;考虑到长期发展对于负荷量要求越来越大,及大型枢纽变电站,根据工程的需要,可以考虑2~4台主变压器;当供电负荷较小或地区供电困难,造价成本比较高,并且可以从中、低压侧电力取得负荷容量,也可装设一台主变压器。

5)装有两台主变压器的变电站,当断开一台时,另一台不应同时受到损坏,并且主变压器的容量不低于全部负荷的60%,并保证一、二级负荷的使用!6)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。

第三章主变压器的选择1)110KV及以上电压的变压器绕组一般均为YN连接;35KV的变压器绕组采用YN或D连接,采用YN连接其中性点一般通过消弧线圈接地,但应考虑供电可靠性要求、故障时瞬态电压、瞬态电流对电气设备的影响、对通信的影响和继电保护装置技术要求以及本地的运行经验等;10KV单相接地故障电容电流较小时,为了防止谐振、间歇性电弧接地过电压等对设备的损害,也可以采用高电阻接地方式。

2)本电站具有110KV/35KV/10KV三个等级的,其主变压器宜采用三相三绕组变压器。

第四章变电站主接线的原则1)在6—10KV配电装置中出现回路数不超过五个回路时一般采用单母线接线方式,出线回路在六个回路及以上时采用单母线分段接线,当短路电流较大,回路较多,功率较大,出线需带电抗器时可采用双母线接线2)5—66KV配电装置中,当出线回路数超过三个回路时,一般采用单母线接线,当出线回路为4—8回路时,一般采用单母线分段接线,若接电源较多,出线较多,负荷较大,也可采用双母线接线。

3)在110—220KV中,当出线回路数不超过两个回路时,采用单母线接线,出线回路为3—4个回路时,采用单母线分段接线,出线回路在五个回路及以上时,一般采用双母线接线。

4)当采用SF6等性能可靠、检修周期长的断路器一级更换迅速的手车式断路器时均可不设旁路设施。

5)变电站类型:110KV变电站6)主变压器台数:考虑到近期和远期的规划负荷容量采用两台有载调压变压器。

7)电压等级:110KV、35KV、10KV三个电压等级。

第五章主接线设计方案1)110KV侧主接线方案单母线接线方式(方案一)单母线分段接线(方案二)接线方案比较:方案项目方案一单母线方案二单母线分段技术 1.接线简单清晰、设备较少、操作方便、占地少、和便于扩建和采用成套配电装置2.不够灵活可靠,任一元件故障或检修时,均需要整个配电装置停电1.接线简单清晰、设备较少、操作方便、占地少、和便于扩建和采用成套配电装置2.当一段母线发生故障,可保证正常母线不间断供电,不致使重要负荷断电适用范围:单母线接线只适用于容量小、线路少和对二、三级负荷具有两回电源线路,一、二回路转送线路和两台变电供电的变电所器的变电所,而且适用在大中型企业比较多经过实际比较,110KV变电站有两回出线,方案二的可靠性和灵活性高于方案一,所以110KV采用方案二。

2)35KV侧主接线方案:单母线接线(A方案)单母线分段接线(B方案)A方案的优缺点:①接线简单、清晰、设备少、投资少、运行操作方便且利于扩建,但可靠性和灵活性较差。

②当母线或母线隔离开关发生故障或检修时,各回路必须在检修或故障消除前的全部时间内停止工作。

③出线开关检修时该回路停止工作。

④任一出线的开关检修时,该回路必须停止工作。

⑤当出线为双回路时,会使架空线出线交叉跨越。

B方案一般适用于35KV出线为4~8回路的装置中。

所以:综合比较AB两个方案,考虑到安全,方便,实用,可知B方案单母线分段接线比较适用于35KV侧变电站的主接线。

3)10KV侧主接线方案单母线分段接线(A方案)双母线分段接线(B方案)A方案的优缺点:①母线发生故障时,仅故障母线停止工作,另一母线扔继续工作。

②对双回路供电的重要用户,可将双回路分别接到不同母线分段上,以保证对重要用户的供电。

③当一段母线发生故障或检修时,必须断开在该母线上的全部电源和引出线,减少发电量,并使该段母线供电的用户停电。

④任一出线的开关检修时,该回路必须停止工作。

⑤当出线为双路时,会使架空线出线交叉跨越。

B方案的优缺点:①双母线分段断路器将工作母线分为Ⅰ段Ⅱ段,每段工作母线用各自的母连断路器与备用母线项连,电源盒出线回路均匀的分布在两段工作母线上。

②当工作母线发生故障时,双母分段接线有一部分用户发生短时停电,可以减少用户停电范围,并在任何时候都备用母线,有较高的可靠性和灵活性。

③双母线分段母线一般适用于出线回路数较多的电力系统。

④10KV母线采用双母线分段接线,为限制短路电流,母线分段断路器上串接有母线电抗器,电缆出线上串接有线路电抗器,分别用于限制发电厂内部故障和出线故障时短路电流,以便选用轻型断路器。

⑤所用电气设备较多,投资较大,操作过程复杂,易造成误操作。

⑥在任一出线断路器检修时,该回路仍需停电或短时停电。

⑦双母线分段接线比双母线接线增加了两台断路器,且隔离开关数量较大,同时也增加了母线的长度,结构复杂,投资增大。

所以:A方案一般适用于10KV 6回路及以上的装置中,B方案一般适用于出线回路数较多的电力系统中,且可靠性和灵活性较高,并考虑到远期发展可能需要增加出线回路,所以选择B方案双母线分段接线比较实用于10KV侧主接线方案。

第六章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)、10kV负荷、35kV负荷和110kV侧负荷。

由公式()%1cos1αϕ+=∑=nitcpKS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第七章电气主设备的选择及校验1)大持续工作电流一览表2)断路器的选择及校验高压断路器的选择断路器型式的选择:除需满足各项技术条件和环境条件外,还考虑便于安装调试和运行维护,并经技术经济比较后才能确定。

根据我国当前制造情况,电压6-220kV的电网一般选用少油断路器,电压110-330kV电网,可选用SF6或空气断路器,大容量机组釆用封闭母线时,如果需要装设断路器,宜选用发电机专用断路器。

断路器服选择的具体技术条件如下:①电压:U g≤U n U g---电网工作电压②电流:I g.max≤I n I g.max---最大持续工作电流③开断电流:I p.t≤I nbrI pt--- 断路器实际开断时间t秒的短路电流周期分量I nbr---断路器额定开断电流④动稳定:i ch≤i maxi max---断路器极限通过电流峰值i ch--- 三相短路电流冲击值⑤热稳定:I∞²t dz≤I t²tI∞--- 稳态三相短路电流t dz--- 短路电流发热等值时间I t--- 断路器t秒热稳定电流其中t dz =t z +0.05β"²由β" =I" /I ∞和短路电流计算时间t ,可从《发电厂电气部分课程设计参考资料》P112,图5-1查出短路电流周期分量等值时间 ,从而可计算出t dz 。

3)断路器101、102、110、111、112的选择及校验。

①电压:因为U g =110KVU n =110KV所以U g = U n②电流:查表4-1得:I g.max =0.496KA =496A查书158页表5-26,选出断路器型号为SW 4-110-1000型如下表:因为I n =1000A I g.max ==496A所以I g.max < I n ③开断电流:I dt ≤I kd 因为I dt =0.090KA I kd =18.4KA 所以I dt <I kd④动稳定:i ch ≤i max 因为i ch =0.231KA i max =55KA所以i ch <i max⑤热稳定:I ∞²t dz ≤I t ²t1090.0090.0""===∞I I βt=2+0.06=2.06s(t 为后备保护动作时间和断路器固有分闸时间之和)查书112页图5-1得,t z =1.85s>1s 所以t dz =t z =1.85因为I ∞²t dz =0.0902×1.85=0.015 I t ²t=322×1=1024所以I ∞²t dz <I t ²t经以上校验此断路器满足各项要求。

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