110kV变电站课程设计........

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110kv降压变电站课程设计

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110kv降压变电站课程设计110kV降压变电站课程设计一、课程概述本课程主要着重介绍110kV降压变电站的设计及应用。

本课程着重讲解110kV降压变电站的技术要求、变电站的构成、变电站的设计步骤、变电站的操作规程、变电站的运行与维护、变电站的安全技术要求及应用技术等主要内容。

二、课程目标1.熟悉110kv降压变电站的技术要求;2.熟悉110kv降压变电站的构成、设计步骤;3.了解110kv降压变电站的操作规程、运行与维护、安全技术要求及应用技术;4.掌握110kv降压变电站的相关知识,具备110kv降压变电站的设计、操作及维护能力。

三、课程内容第一章 110kV变电站技术要求1. 110kV变电站的基本要求2. 110kV变电站的绝缘要求3. 110kV变电站的安全技术要求第二章 110kV变电站的构成1. 110kV变电站的主要组成部分2. 110kV变电站的控制系统第三章 110kV变电站的设计步骤1. 变电站的现场勘察2. 变电站的计算设计3. 变电站的调试维护第四章 110kV变电站的操作规程1. 变电站的操作程序2. 变电站的注意事项3. 变电站的运行监控第五章 110kV变电站的运行与维护1. 变电站的保养检修2. 变电站的故障排除3. 变电站的维护保养第六章 110kV变电站的安全技术要求及应用技术1. 变电站的安全技术要求2. 变电站的应用技术四、课程考核本课程的考核方式为:考试+操作能力考核。

考试内容包括课堂教学内容及实践操作内容,考核形式为闭卷笔试及实操考核。

分数比例为闭卷笔试占70%,实操考核占30%。

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110kv降压变电站课程设计110kV降压变电站是电力系统中的重要设备,用于将电力输送到用户端的变压器站。

课程设计是电力工程类专业学生进行实践教学的重要环节,通过课程设计可以提高学生的实际操作能力和综合应用能力。

下面是关于110kV降压变电站课程设计的参考内容。

1. 110kV降压变电站的基本原理和组成- 降压变电站的基本原理:降压变电站通过变压器将高压电力转变为低压电力,便于输送和供电。

- 110kV降压变电站的组成:主要由110kV高压开关设备、主变压器、低压开关设备、控制保护系统等组成。

2. 110kV降压变电站的选址和布置- 选址原则:根据供电范围、地理条件以及环保要求等,选择适合的地点建设降压变电站。

- 布置要求:根据110kV降压变电站的组成部分进行布置,确保设备的安全运行和运维人员的工作便利性。

3. 110kV降压变电站的工作过程和操作流程- 工作过程:降压变电站接收110kV高压电力,通过主变压器进行降压处理,然后输送到低压电网供电给用户。

同时,对电流、电压和温度等进行监测和保护。

- 操作流程:开关的操作、主变压器的调整与维护、保护装置的操作与维护等操作流程。

4. 110kV降压变电站的控制保护系统设计- 控制保护系统:包括电力监控系统、自动化装置、保护装置等,用于对变电站的运行状态进行监控和保护。

- 设计要求:满足电力系统的控制需求和保护要求,能够实时监测各个设备的运行状态,并及时采取控制和保护措施。

5. 110kV降压变电站的安全与环保- 安全措施:包括防雷、防火、防爆、防盗等安全措施,确保变电站的正常运行和工作人员的人身安全。

- 环保要求:合理安排降压变电站的布局,控制变电站的噪音、振动和废气等排放,保护植被和环境。

以上是关于110kV降压变电站课程设计的参考内容。

通过课程设计,学生可以深入了解降压变电站的工作原理、组成部分和操作流程等,提高实际操作能力和综合应用能力,为今后从事电力工程相关工作打下坚实的基础。

110kv降压变电站课程设计

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110kv降压变电站课程设计降压变电站是电力系统中的重要设备之一,主要用于将高压电能转换成低压电能供给用户使用。

降压变电站的设计涉及到电气工程和能源工程的多个方面,以下是一些相关参考内容供您参考:1. 设计目标和要求:- 确定降压变电站的额定容量、运行电压和频率等参数。

- 定义能源需求和负荷曲线,确定降压变电站的运行模式和工作要求。

2. 设计参数计算:- 计算输入电能的功率和电流,确定变压器的额定容量。

- 根据电力系统的负荷需求,计算输出电压和额定容量。

- 根据电网的短路电流水平,确定变压器和设备的额定容量。

3. 设备选型和布置:- 选择合适的变压器,包括固定变比和可调变比变压器。

- 选择其他设备,如隔离开关、断路器、控制装置等。

- 优化设备布置,考虑到设备之间的安全距离、防火、通风和维护等要求。

4. 电气系统设计:- 设计配电系统,包括选取适当的电缆和导线、电缆保护和敷设方案。

- 设计接地系统,确保系统的接地电阻满足安全要求。

- 设计保护系统,包括过电流保护、差动保护和接地保护等。

5. 控制与监测系统设计:- 设计变电站的自动化控制系统,包括监测和操作控制。

- 设计远程监控与通信系统,实现对变电站的远程监测和操作。

- 设计数据采集系统,实现对电能数据的采集、记录和分析。

6. 安全和环境保护考虑:- 设计安全系统,如避雷装置、温度和湿度监测装置等。

- 考虑电磁兼容性和防护措施,减少对周围环境的干扰。

- 考虑环境保护要求,采取噪音和废气排放控制措施。

7. 运行与维护考虑:- 设计运行管理系统,包括设备维护和故障排除。

- 确定设备的维护周期和检修计划,保证设备的可靠运行。

- 设计安全培训和应急预案,培训操作人员和应对突发事件。

以上是关于110kv降压变电站课程设计的一些参考内容,希望对您有所帮助。

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110kV变电站设计课程设计目录前言 (5)第一章主变压器的选择 (6)1.1变电所主变压器的选择 (6)1.2站用变压器的选择 (7)第二章电气主接线设计 (7)2.1 方案设计 (7)2.2接线方案设计 (7)2.3初选方案.............................................. .82.4接线方案经济比较 (9)2.5方案确定.............................................. .9第三章短路电流计算 (9)3.1短路电流计算概述 (9)3.2短路电流计算过程 (11)3.2.1短路电流计算 (11)3.2.2 短路电流结果表 (14)第四章导体设备和电器的选择 (14)4.1导体设备和电器选择概述 (14)4.2导体的选择设计 (15)4.2.1 110kV侧导线的选择 (15)4.2.2 35kV侧母线的选择 (16)4.2.3 35kV 侧母线选择 (17)4.3主要设备的选择 (19)4.3.1断路器的选择 (19)4.3.2隔离开关的选择 (24)4.3.3 电流互感器的选择 (27)4.3.3.1 110kV进线及母联电流互感器选择: (27)4.3.3.2 35kV进线及母联电流互感器选择 (28)4.3.3.3 10kV进线及母联电流互感器选择 (29)4.3.4 110kV侧电压互感器选择 (30)4.3.4.1 35kV配电装置安装台单相电压互感器用于测量和保护装置。

........................................... .304.3.4.2 10kV配电装置安装台单相电压互感器用于测量和保护装置。

............................................. .314.3.4.3高压熔断器的选择 (31)4.4避雷器的选择 (32)参考文献 (33)附录 (34)附1短路计算等值电路图 (34)附2预选方案主接线图34 关键词:变电所主变压器电器主接线单母线分段接线内桥接线双母线接线潮流计算短路计算断路器隔离开关冲击电流电压互感器电流互感器设备选型本次课程设计的目的在于通过对变电站电器一次部分主接线形式选择与绘制、经济比较、短路计算、设备选型等几个方面的练习进一步熟悉电力系统,掌握一般小型变电站的设计方法。

(完整word版)110KV变电站课程设计说明书DOC

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成绩课程设计说明书题目110/10kV变电所电气部分课程设计课程名称发电厂电气部分院(系、部、中心)电力工程学院专业继电保护班级学生姓名学号指导教师李伯雄设计起止时间: 11年 11月 21日至 11年 12 月 2日目录一、对待设计变电所在系统中的地位和作用及所供用户的分析 (1)二、选择待设计变电所主变的台数、容量、型式 (1)三、分析确定高、低压侧主接线及配电装置型式 (3)四、分析确定所用电接线方式 (6)五、进行互感器配置 (6)六.短路计算 (9)七、选择变电所高、低压侧及10kV馈线的断路器、隔离开关 (10)八、选择10kV硬母线 (13)一、对待设计变电所在系统中的地位和作用及所供用户的分析1.1、待设计变电所在系统中的地位和作用1.1.1 变电所的分类枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端变电所1.1.2 设计的C变电所类型根据任务书的要求,从图中看,我设计的C变电所属于终端变电所。

1.1.3 在系统中的作用终端变电所,接近负荷点,经降压后直接向用户供电,不承担功率转送任务。

电压为110kV及以下。

全所停电时,仅使其所供用户中断供电。

1.2、所供用户的分析1.2.1 电力用户分类、对供电可靠性及电源要求(1)I类负荷。

I类负荷是指短时(手动切换恢复供电所需的时间)停电也可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量大量下降的负荷。

I类负荷任何时间都不能停电。

对接有I类负荷的高、低压厂用母线,应有两个独立电源,即应设置工作电源和备用电源,并应能自动切换;I类负荷通常装有两套或多套设备;I类负荷的电动机必须保证能自启动。

(2)II类负荷。

II类负荷指允许短时停电,但较长时间停电有可能损坏设备或影响机组正常运行的负荷。

II类负荷仅在必要时可短时(几分钟到几十分钟)停电。

对接有II类负荷的厂用母线,应有两个独立电源供电,一般采用手动切换。

I类、II类负荷均要求有两个独立电源供电,即其中一个电源因故停止供电时,不影响另一个电源连续供电。

110kV变电站课程设计........(可编辑修改word版)

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供电技术课程设计论文课题110kV 变电站学院ft东工商学院专业年级电气工程及其自动化13 级132 班学号1305214姓名彭雨龙指导教师庞清乐完成时间2016 年11 月13 日目录一、引言 .................................................................................................... ..- 2 -1.1 变电站的作用 ............................................................................. ..- 2 -1.2 变电站设计的主要原则和分类 ................................................. ..- 3 -二、设计相关资料 .................................................................................... ..- 4 -2.1、本站与系统互联的情况 ........................................................... ..- 4 -2.2、相关负荷情况 ........................................................................... ..- 4 -三、电气主接线设计及主变压器的选择 ................................................ ..- 5 -3.1 变电站电气主接线的设计原则 ................................................. ..- 5 -3.2 主变压器的选择 .......................................................................... ..- 6 -3.3 电气主接线选择 ......................................................................... ..- 8 -四、短路电流计算 .................................................................................. ..- 11 -4.1 短路的危害 ............................................................................... ..- 11 -4.2 本变电站短路电流计算 ........................................................... ..- 11 -五、主要电气设备的选择 ...................................................................... ..- 15 -5.1 断路器及校验 ............................................................................ ..- 15 -5.2 隔离开关 .................................................................................... ..- 18 -5.3 母线选择与校验 ........................................................................ ..- 20 -5.4 10KV 电缆的选择与校验 .......................................................... ..- 22 -5.5 电压互感器选择 ........................................................................ ..- 23 -5.6 电流互感器选择 ........................................................................ ..- 23 -六、110KV 降压变电站电气主接线 ....................................................... ..- 24 -一、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变电站课程设计范例本科课设.doc

《发电厂电气部分》课程设计学生姓名:学号:专业班级:指导教师:二○年月日目录(二号字体)1.课程设计目的 (2)2.110KV变电站设计题目和要求 (2)3 主变压器台数、容量、型式的选择 (3)4 电气主接线方案的确定 (4)5所用电设计 (8)6短路电流的计算 (9)7电气设备的选择 (12)1课程设计目的电气主接线是发电厂,变电站电气设计的首要部分,也是构成电力系统的主要环节,而电气设备的选择是电气设计的主要内容之一。

本次课设通过110/10kv变电站的设计,对变压器选择,限制短路电流的方法进行分析,通过对电气主接线经济性,灵活性,可靠性的分析,选出最优方案。

2 110KV变电站设计依据和要求2.1依据根据设计任务书下达的任务和原始数据设计。

2.2设计内容为了满足该县负荷发展及电网电力交换的需要,优化该县的电网结构,拟在县城后山设计建设一座110/10的降压变电所,简称110kV变电所。

2.3电力系统概述本变电所与电力系统联系1、说明110kV变电所通过两回110kV线路接至该变电所,再与电力系统相连。

这里将S取为j100MVA,系统侧提供短路电流为22.17kA;按供电半径不大于5kM要求,110kV线路长度定为4.8kM。

110kV变电所在电力系统中的地位和作用1、根据110kV变电所与系统联系的情况,该变电站属于终端变电所。

2、110kV变电所主要供电给本地区用户,用电负荷属于Ⅱ类负荷。

2.4 110kV变电所各级电压负荷情况分析2.4.1供电方式110kV侧:共有两回进线,由系统连接双回线路对110kV变电所供电。

10kV侧:本期出线6回,由110kV变电所降压后供电。

2.4.2负荷数据1、全区用电负荷本期为27MW,共6回出线,每回按4.5MW计;远期50MW,14回路,每回按3.572MW设计;最小负荷按70%计算,供电距离不大于5kM。

=4250小时/年。

2、负荷同时率取0.85,cosφ=0.8,年最大利用小时数Tmax3、所用电率取0.1%。

110kv降压变电站一次部分课程设计报告书

目录第1章设计说明- 1 -1.1 环境条件- 1 -1.2 电力系统情况- 1 -1.3 设计任务- 1 -第2章电气主接线的设计- 2 -2.1 110KV侧主接线的设计- 2 -2.2 35KV侧主接线的设计- 2 -2.3 10KV侧主接线的设计- 2 -2.4 主接线方案的比较选择- 2 -第3章主变压器的选择- 5 -3.1 负荷计算- 5 -3.2 主变压器台数的确定- 5 -3.3 主变压器相数的确定- 5 -3.4 主变压器容量的确定- 6 -第4章短路电流的计算- 7 -4.1 计算变压器电抗- 7 -4.2 系统等值网络图- 7 -4.3 短路计算点的选择- 8 -4.4 短路电流计算- 8 -第5章电气设备选型- 13 -5.1 断路器与隔离开关选择- 13 -5.1.1 110KV电压等级的断路器与隔离开关的选择- 13 -5.1.2 35KV电压等级的断路器与隔离开关的选择- 14 -5.1.3 10KV电压等级的断路器与隔离开关的选择- 15 -5.2 母线选择- 17 -5.2.1 110KV母线选择- 17 -5.2.2 35KV母线选择- 17 -5.2.3 10KV母线选择- 17 -5.4 电流互感器的选择- 18 -5.4.1 110KV侧电流互感器的选择- 18 -5.4.2 35KV侧电流互感器的选择- 18 -5.4.3 10KV侧电流互感器的选择- 18 -5.5 高压熔断器的选择- 19 -5.5.1 35KV侧熔断器的选择- 19 -5.5.2 10KV侧熔断器的选择- 19 -附录:电气主接线图- 20 -第1章设计说明1.1 环境条件(1)变电站所在高度70M(2)最高年平均气温19摄氏度,月平均气温27摄氏度1.2 电力系统情况(1)110KV变电站,向该地区用35KV和10KV两个电压等级供电。

110KV以双回路与35km外的系统相连。

课程设计110-10KV变电站电气一次部分设计

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本次设计的变电站的两个电压等级分别为:110kV、10kV,所以选用主变的 接线级别为 YN, d11 接线方式。
(4)容量比的选择 根据原始资料可知, 110kV 侧负荷容量与 10kV侧负荷容量一样大,所以容 量比选择为 100/100。 (5)主变冷却方式的选择 主变压器一般采用冷却方式 有自然风冷却(小容量变压器)、强迫油循 环风冷却(大容量变压器)、强迫油循环水冷却、强迫导向油循环冷却。 在水源充足,为了压缩占地面积的情况下,大容量变压器也有采用强迫油循 环水冷却方式的。强迫油循环水冷却方式散热效率高,节约材料,减少变压器本 身尺寸,其缺点是这样的冷却方式要在一套水冷却系统和有关附件,冷却器的密 封性能要求高,维护工作量大。而本次设计的变电所位于郊区,对占地要求不是 十分严格,所以应采用强迫油循环风冷却方式。 因此选择 2 台 25 兆伏安主变可满足供电要求; 选择主变型号为:SFZ10-25000/110
4 28 25 17 11 780 23
22
17
5 22 27 19 16 690 21
19
16
附图 发电厂变电所地理位置图 G 一 汽轮发电机 QFS-50-2 ,10.5KV,50MW, cosΦ=O.8, *=0.195; T — 变压器 SF10 —63000/121±2x2 .5%;YNd11;
XXXX 学校
课程设计说明书
题 目:A1# 110/10KV变电站电气一次部分设计
姓 名:
院 (系):
XXXXXXXXX 学院
专业班级:电气工程及其自动化 20XX 级 X 班
学 号:
指导教师:
成 绩XX 年 XX 月 XX 日
1 / 26
郑州轻工业学院

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成绩课程设计说明书题目110/10kV变电所电气部分课程设计课程名称发电厂电气部分院(系、部、中心) 电力工程学院专业继电保护班级学生姓名学号指导教师李伯雄设计起止时间: 11年 11月 21日至 11年 12 月日 2目录一、对待设计变电所在系统中的地位和作用及所供用户的分析 (1)二、选择待设计变电所主变的台数、容量、型式 (1)三、分析确定高、低压侧主接线及配电装置型式 (3)四、分析确定所用电接线方式 (6)五、进行互感器配置 (6)六.短路计算 (9)七、选择变电所高、低压侧及10kV馈线的断路器、隔离开关 (10)八、选择10kV硬母线 (13)工程基础实验与训练中心课程设计说明书一、对待设计变电所在系统中的地位和作用及所供用户的分析1.1、待设计变电所在系统中的地位和作用1.1.1 变电所的分类枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端变电所1.1.2 设计的C变电所类型根据任务书的要求,从图中看,我设计的C变电所属于终端变电所。

1.1.3 在系统中的作用终端变电所,接近负荷点,经降压后直接向用户供电,不承担功率转送任务。

电压为110kV及以下。

全所停电时,仅使其所供用户中断供电。

1.2、所供用户的分析1.2.1 电力用户分类、对供电可靠性及电源要求(1)I类负荷。

I类负荷是指短时(手动切换恢复供电所需的时间)停电也可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量大量下降的负荷。

I类负荷任何时间都不能停电。

对接有I类负荷的高、低压厂用母线,应有两个独立电源,即应设置工作电源和备用电源,并应能自动切换;I类负荷通常装有两套或多套设备;I类负荷的电动机必须保证能自启动。

(2)II类负荷。

II类负荷指允许短时停电,但较长时间停电有可能损坏设备或影响机组正常运行的负荷。

II类负荷仅在必要时可短时(几分钟到几十分钟)停电。

对接有II类负荷的厂用母线,应有两个独立电源供电,一般采用手动切换。

I类、II类负荷均要求有两个独立电源供电,即其中一个电源因故停止供电时,不影响另一个电源连续供电。

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供电技术课程设计论文课题110kV变电站学院山东工商学院专业年级电气工程及其自动化13级132班学号*******姓名彭雨龙指导教师庞清乐完成时间2016年11 月13 日目录一、引言.................................................. - 2 -1.1 变电站的作用...................................... - 2 -1.2 变电站设计的主要原则和分类........................ - 3 -二、设计相关资料............................................ - 4 -2.1、本站与系统互联的情况................................ - 4 -2.2、相关负荷情况........................................ - 4 -三、电气主接线设计及主变压器的选择.......................... - 5 -3.1 变电站电气主接线的设计原则.......................... - 5 -3.2主变压器的选择....................................... - 6 -3.3 电气主接线选择.................................... - 8 -四、短路电流计算........................................... - 11 -4.1 短路的危害....................................... - 11 -4.2 本变电站短路电流计算............................... - 11 -五、主要电气设备的选择..................................... - 15 -5.1断路器及校验........................................ - 15 -5.2隔离开关............................................ - 17 -5.3母线选择与校验...................................... - 19 -5.4 10KV电缆的选择与校验............................... - 21 -5.5电压互感器选择...................................... - 23 -5.6电流互感器选择...................................... - 23 -六、110KV降压变电站电气主接线.............................. - 24 -一、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。

电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机)、变换(变压器、整流器、逆变器)、输送和分配(电力传输线、配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。

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。

变电所根据它在系统中的地位,可分为下列几类:(1)枢纽变电站;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—500kv的变电站,成为枢纽,全所停电后,将引起系统解列,甚至出项瘫痪。

(2)中间变电站:高压侧以交换潮流为主,其系统变换功的作用。

或使长距离输电线路分段,一般汇聚2—3个电源,电压为220—330kv,同时又降压供当地供电,这样的变电站起中间环节的作用,所以叫中间变电站。

全所停电后,将引起区域电网解列。

(3)地区变电站:高压侧一般为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。

全所停电后,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,高压侧的电压为110kv,经降压后直接向用户供电的变电站,即为终端变电站。

全所停电后,只是用户受到损失。

二、电力系统供电要求(1)保证可靠的持续供电:供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备的安全,形成十分严重的后果。

停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失。

因此,电力系统运行首先足可靠、持续供电的要求。

(2)保证良好的电能质量:电能质量包括电压质量,频率质量和波形质量这三个方面,电压质量和频率质量均以偏移是否超过给定的数来衡量,例如给定的允许电压偏移为额定电压的正负5%,给定的允许频率偏移为正负0.2—0.5%HZ 等,波形质量则以畸变率是否超过给定值来衡量。

所有这些质量指标,都必须采取一切手段来予以保证。

(3)保证系统运行的经济性:电能生产的规模很大,消耗的一次能源在国民经济一次能源总消耗占的比重约为1/3 ,而且在电能变换,输送,分配时的损耗绝对值也相当可观。

因此,降低每生产一度电能损耗的能源和降低变换,输送,分配时的损耗,又极其重要的意义。

1.2 变电站设计的主要原则和分类变电站设计的原则是:安全可靠、技术先进、投资合理、标准统一、运行高效、,努力做到统一性与可靠性、先进性、经济性、适应性、灵活性、时效性和和谐性的协调统一。

1. 统一性:建设标准统一,基建和生产标准统一,外部形象提醒公司企业的文化特征。

2. 可靠性:主接线方案安全可靠。

3. 经济性,按照利益最大化原则,综合考虑工程初期投资与长期运行费用,追求设备寿命期内最佳经济效益。

4. 先进性:设备选型先进合理,占地面积小,注重环保,各项技术经济可比指标先进。

5. 适应性:综合考虑不同地区的实际情况,要在系统中具有广泛的适应性,并能在一定时间内对不同规模,不同形式,不同外部条件均能适应。

6. 灵活性:规模划分合理,接口灵活,组合方案多样,规模增减方便,能够运行于不同的情况环境下。

7. 时效性:建立滚动修改机制,随着电网的发展和技术的进步,不断更新、补充和完善设计。

8. 和谐性:变电站的整体状况与变电站周边人文地理环境相协调。

变电站设计的分类按照变电站标准方式、配电装置型式和变电站规模3个层次进行划分。

(1)按照变电站布置方式分类。

110kv变电站分为户外变电站、户内变电站和半地下变电站3类。

在变电站设计中,户外变电站是指最高电压等级的配电装置、主变布置在户外的变电站;户内变电站是指配电装置布置在户内,主变布置在户内、户外或者户内的变电站。

半地下变电站是指主变布置在地上,其它主要电气设备布置在地下建筑内的变电站;地下变电站是指主变及其他主要电气设备布置在地下建筑内的变电站。

(2)按配电装置型式分类。

110kv配电装置可再分为常规敞开式开关设备和全封闭式组合电气2类进行设计。

(3)按变电站规模进行分类。

例如户外AIS变电站,可按最高电压等级的出线回路数和主变台数、容量等不同规模分为终端变电站、中间变电站和枢纽变电站。

二、设计相关资料2.1、本站与系统互联的情况该变电站通过双回110kV线路与100公里以外的系统相连接,系统容量为1250MV A,系统最小电抗(即系统的最大运行方式)为0.2(以系统容量为基准),系统最大电抗(即系统的最小运行方式)为0.3。

2.2、相关负荷情况(1)10kV部分的最大负荷(2)35kV部分的最大负荷三、电气主接线设计及主变压器的选择电气主接线又称为一次接线或电气主系统,代表了发电厂和变电站电气部分的主体结构,直接影响着配电装置的布置、继电保护装置、自动装置和控制方式的选择,对运行的可靠性、灵活性和经济性起决定性的作用。

3.1 变电站电气主接线的设计原则1、接线方式:对于变电站的电气接线,当能满足运行要求时,其高压侧应尽可能采用断路器较少的或不用断路器的接线,如线路—变压器组或桥型接线等。

若能满足继电保护要求时,也可采用线路分支接线。

在110—220kV配电装置中,当出线为2回时,一般采用桥型接线,当出线不超过4回时,一般采用单母线接线,在枢纽变电站中,当110—220kV出线在4回及以上时,一般采用双母线接线。

在大容量变电站中,为了限制6—10kV出线上的短路电流,一般可采用下列措施:1)变压器分列运行。

2)在变压器回路中装置分裂电抗器。

3)采用低压侧为分裂绕组的变压器。

4)出线上装设电抗器。

2、断路器的设置:根据电气接线方式,每回线路均应设有相应数量的断路器,用以完成切、合电路任务。

3、为正确选择接线和设备,必须进行逐年各级电压最大最小有功和无功电力负荷的平衡。

当缺乏足够的资料时,可采取下列数据:1)最小负荷为最大负荷的60—70%,如主要农业负荷时则取20—30%;2)负荷同时率取0.85—0.9;当馈线在三回以下且其中有特大负荷时,可取0.95—1;3)功率因数一般取0.8;4)线损平均取5%。

3.2主变压器的选择主变容量一般按变电站建成近期负荷5~10年规划选择,并适当考虑远期10~15年的负荷发展,对于城郊变电所主变压器容量应当与城市规划相结合,从长远利益考虑,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确定。

在有一、二级负荷的变电所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所,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。

1)相数容量为300MW及以下机组单元接线的变压器和330kV及以下电力系统中,一般都应选用三相变压器。

因为单相变压器组相对投资大,占地多,运行损耗也较大。

同时配电装置结构复杂,也增加了维修工作量。

2)绕组数与结构电力变压器按每相的绕组数为双绕组、三绕组或更多绕组等型式;按电磁结构分为普通双绕组、三绕组、自耦式及低压绕组分裂式等型式。

在发电厂或变电站中采用三绕组变压器一般不多于3台,以免由于增加了中压侧引线的构架,造成布置的复杂和困难。

3)绕组接线组别变压器三绕组的接线组别必须和系统电压相位一致。

否则,不能并列运行。

电力系统采用的绕组连接有星形“Y”和三角形“D”。

在发电厂和变电站中,一般考虑系统或机组的同步并列以要求限制3次谐波对电源等因素。

根据以上原则,主变一般是Y,D11常规接线。

4)调压方式为了保证发电厂或变电站的供电质量,电压必须维持在允许范围内,通过主变的分接开关切换,改变变压器高压侧绕组匝数。

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