35kv变电站设计

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35kV变电站电气一次部分初步设计分析

35kV变电站电气一次部分初步设计分析

35kV变电站电气一次部分初步设计分析1. 引言1.1 35kV变电站电气一次部分初步设计分析35kV变电站电气一次部分初步设计分析是电气系统设计中的重要环节,其设计的合理性直接关系到变电站的安全稳定运行。

在这个过程中,需要对变电站的负荷进行准确计算,并选择适合的变压器容量,以保证供电的可靠性。

主要设备的选型和布置也是至关重要的,必须考虑设备之间的配合和布局,确保设备的运行效率和维护方便。

电缆的敷设设计也是必不可少的一部分,需要考虑到电缆的敷设路径、长度和保护措施,以避免潜在的故障风险。

开关柜的选型和配电系统的设计也是设计过程中需要重点关注的部分,保护系统的设计更是关乎电气设备和人员的安全。

35kV变电站电气一次部分初步设计分析是一个复杂而重要的工作,需要设计人员全面考虑各个方面的因素,确保设计方案的科学性和合理性。

2. 正文2.1 负荷计算及变压器容量选择负荷计算是35kV变电站电气一次部分初步设计中至关重要的一环。

在进行负荷计算时,需要考虑到变电站所服务的用户负荷特性、负荷预测、负荷峰值等因素。

通过准确的负荷计算,可以确定变电站所需的变压器容量,保证变电站正常运行。

在进行变压器容量选择时,需要综合考虑变电站的总负荷量、负载率、负载类型等因素。

通常可以通过负载率系数或负荷率曲线来确定最佳的变压器容量。

还需要考虑到变压器的容量裕度,以应对未来可能的负荷增长。

在实际设计中,还需要考虑到变压器的型号、品牌、故障率等因素。

选择具有良好品质和可靠性的变压器对于变电站的稳定运行至关重要。

在进行变压器容量选择时,需要充分考虑各种因素,确保变电站电气系统的正常运行和可靠性。

在变压器容量选择过程中,还需要考虑到变电站的整体布局和配电系统结构,以确保变电站的各个部分能够协调运行并保持平衡。

负荷计算及变压器容量选择是35kV变电站电气一次部分初步设计中的关键环节,只有做好这一部分的工作,才能为变电站的后续设计和建设奠定良好的基础。

35kV箱式变电站设计

35kV箱式变电站设计

35kV箱式变电站设计35kV箱式变电站设计是一项关键的工程,旨在安全、高效地转换和传输电能。

本文将着重讨论箱式变电站设计方面的一些关键特点和要素。

35kV箱式变电站是指一个箱式结构的变电站,其设计电压等级为35千伏。

在选择箱式结构时,必须考虑到安装空间的限制和环境条件。

箱式变电站可以被设置在室内或室外,根据实际需求进行选择。

箱式变电站的主要设计目标是确保电力系统的安全和稳定运行。

为了达到这一目标,必须考虑以下几个方面:1. 设备选择和布置:箱式变电站中包含多种设备,如变压器、断路器、隔离开关等。

在设计中,必须选择适当的设备,并根据实际需要进行合理布置。

还需要考虑设备的维护和检修空间,以便确保设备的正常运行和维护。

2. 绝缘和接地系统:箱式变电站的绝缘和接地系统是确保电力系统安全运行的关键因素。

在设计中,必须考虑绝缘和接地材料的选用,以及合适的接地电阻的设置,以保证系统的绝缘和接地性能满足要求。

3. 灭弧措施:35kV电压等级的箱式变电站中,灭弧是一个重要的设计要素。

在设计中,必须考虑到灭弧设备的选择和合理布置,以确保在故障情况下能够迅速有效地灭弧,保护设备和人员的安全。

4. 防火和安全:箱式变电站中包含大量的电气设备,为了避免火灾和其他安全事故的发生,必须设计和采取相应的防火和安全措施。

这包括使用防火材料和设备、设置合适的灭火系统等。

5. 运行和维护:设计阶段必须考虑到箱式变电站的运行和维护要求。

箱式变电站应设计为易于操作和维护,设备布局合理,方便维修和更换。

还应考虑到系统的可扩展性,以方便将来的运行和维护需求。

35kV箱式变电站设计是一项复杂的工程,需要充分考虑各个方面的要素。

通过合理的设备选择和布置、绝缘和接地系统的设计、灭弧措施的合理设置、防火和安全措施的采取以及对运行和维护的充分考虑,可以确保箱式变电站在35kV电压等级下安全、高效地运行。

35kv变电站标准设计

35kv变电站标准设计

35kv变电站标准设计
35kv变电站是电力系统中重要的组成部分,其设计质量直接关系到电网的安全稳定运行。

因此,35kv变电站的标准设计显得尤为重要。

在进行35kv变电站标准
设计时,需要考虑以下几个方面:
首先,对35kv变电站的选址要求进行合理规划。

选址应考虑到供电范围、用
地情况、环境保护等因素,避免对周围环境造成不良影响,并且要方便日后的运维和维护工作。

其次,35kv变电站的结构设计要符合相关标准和规范。

包括变电站的建筑结构、设备摆放、通风散热等方面,要考虑到安全可靠和经济合理的原则,确保变电站的正常运行。

35kv变电站的电气设计也是至关重要的一环。

在电气设计中,需要考虑变电站的供电可靠性、电气设备的选型和布置、保护控制系统的设计等方面,以保证变电站在各种工况下都能够稳定运行。

此外,35kv变电站的接地设计也是不可忽视的。

良好的接地系统能够有效保护设备和人员的安全,减小接地电阻,提高接地效果,保证电气设备的安全运行。

最后,对于35kv变电站的防雷设计也是必不可少的。

在雷电天气条件下,变
电站往往成为雷击的重点目标,因此防雷设计要考虑到对设备和人员的保护,减小雷击对设备的损坏,确保变电站的安全运行。

综上所述,35kv变电站标准设计涉及到选址规划、结构设计、电气设计、接地设计、防雷设计等多个方面,需要综合考虑各种因素,确保设计方案的全面性、合理性和可行性。

只有从各个方面进行严谨的设计,才能保证35kv变电站的安全稳
定运行,为电力系统的发展提供有力支撑。

【完整版】35kv变电站电气部分设计毕业论文

【完整版】35kv变电站电气部分设计毕业论文

【完整版】35kv变电站电⽓部分设计毕业论⽂郑州航空⼯业管理学院毕业论⽂(设计)2013届电⽓⼯程及⾃动化专业班级题⽬35kv变电站电⽓部分设计姓名学号指导教师职称⼆○⼀三年五⽉⼗⼆⽇内容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。

变电站是把⼀些设备组装起来,⽤来切断、接通、改变或者调整电压的。

在系统中,变电站成了输电和配电的集节点。

本次设计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,并进⾏了短路电流计算等内容,从⽽完成了35kV电⽓⼀次部分的设计。

关键词主变压器;电⽓主接线;短路电流;电⽓设备AbstractA substation is the electrical power system important constituent,it affects the entire electrical power system directly the security and the economical movement, is relates the power plant and user's middle link, is playing the transformation and the assignment electrical energy role.The electrical key link, the electrical equipment arrangement, the relay protection and the automatic device determination, is the transformer substation electricity part investment size determining factor.The transformer substation is assembles some equipment, uses for to shut off, the connection, the change or the regulation voltage.In the system, the transformer substation and the power distribution collection node.This design first acts according to in the project description to givethe system logical circuit and all load parameter,the analysis load trend of development.Hadexpounded from the load growth aspect the stationconstruction necessity, then through to plans toconstruct the transformer substation the summaryas well as the going beyond a line directionconsidered, and through to shoulders the materialthe analysis, safe, the economy and the reliableaspect considered, use electricity the main wiring,then calculated through the load and suppliespower the scope to determine the maintransformer Taiwan number, the capacity and themodel, simultaneously also transformer capacityand model, thus transformer,Single bus bar segment wiring,Short out in the-electric current ,Electric equipment⽬录第1章概述 (6)第2章设计任务及要求 (9)2.1设计任务 (9)2.2设计要求 (9)2.2.1 技术要求 (9)2.2.2 设计内容 (10)第3章变电站的总体设计分析 (11)3.1变电站的主要设备组成 (11)3.2负荷分析 (12)3.3变电站主接线⽅案的确定 (12)3.4主变压器选择 (13)3.4.1主变台数的考虑原则 (13)3.4.2变压器容量的确定 (14)3.4.3调压⽅式的确定 (14)3.4.4容量⽐ (15)3.4.5主变压器的参数计算 (15)第4章短路电流计算 (16)4.1短路电流的⽬的及其假定 (16)4.1.1 短路电流计算的⽬的 (17)4.1.2 基本假定 (17)4.2基准值计算 (17)4.2.1 计算短路电路中各元件的电抗及总电抗 (18) 4.2.2 计算三相短路电流和短路容量 (19)第5章电⽓设备的选择 (21)5.1电⽓设备选择的基本原则 (21)5.2断路器 (21)5.2.1 35KV侧断路器的选择 (22)5.2.2选择校验 (22)5.2.3 10KV侧出线断路器及分段断路器的选择 (23) 5.2.4选择校验 (23)5.3隔离开关 (24)5.3.1 35KV侧隔离开关的选择 (24)5.3.2 10KV侧隔离开关的选择 (25)5.4电流互感器的选择 (26)5.4.1电流互感器的初选 (26)5.4.2电流互感器的校验 (26)5.4.3 电压互感器的选择 (27)5.5母线的选择 (29)5.5.1 35KV母线的选择 (29)5.5.2 10KV母线的选择 (31)5.6避雷器的选择 (32)5.6.1避雷器参数 (33)5.6.2参数校验 (33)5.6.3 避雷针的⾼度 (33)5.7熔断器的选择 (35)5.7.1型号选择 (35)5.7.2熔断器的选择校验 (35)5.7.3 10KV熔断器型号选择 (36)第6章变电站主变压器的继电器保护设计 (37)6.1变压器保护装置的⼀般原则 (38)6.2纵联差动保护整定 (39)6.2.1纵差动保护的整定计算 (40)6.2.2 确定差动继电器的动作⼯作电流和基本侧差动线圈匝数 (41)6.3变压器过负荷保护整定 (43)6.4变压器零序过电流过电压保护整定 (43)致谢 (44)参考资料 (45)附录 (46)第1章概述科学技术的迅猛发展,使得电⼒⼯业以现代⼯业发展的基础和先⾏官的形式也得到了很⼤的发展。

35kV箱式变电站设计

35kV箱式变电站设计

35kV箱式变电站设计一、引言35kV箱式变电站是一种将高压电能变电为低压电能的设备,广泛应用于城市供电、工矿企业、建筑工地等场所。

随着城市化进程的不断推进和电力需求的增长,箱式变电站的需求也在不断增加。

为了满足市场需求,本文设计了一种35kV箱式变电站。

二、设计原则1. 年能耗低:确保变电站在稳定工作状态下,能耗低于国家标准。

2. 安全可靠:设计必须符合国家电力工程规范和安全标准,确保供电的安全和可靠性。

3. 结构紧凑:确保变电站在有限的空间内足够的功能和设备。

4. 易维护:设计结构简单、易维护,降低维护成本。

三、设计内容1. 外观设计:采用箱式结构,外部涂有防腐漆,可抵御恶劣环境的侵蚀。

箱身设计合理,便于运输和安装。

2. 主要设备:主要设备包括变压器、开关设备、保护设备、监控设备等。

这些设备的选择和布局要符合现行的国家标准和规定。

3. 冷却系统设计:采用干式变压器,不需要额外设立冷却塔。

冷却系统应当具备良好的散热效果,确保设备长时间稳定运行。

4. 火灾自动报警系统:配备火灾自动报警系统,一旦发生火灾能够及时报警,减少火灾对变电站和周围环境的损害。

5. 安全保护系统:包括过压、欠压、过电流、短路等故障保护装置,确保设备在故障情况下自动断开,保护人员和设备的安全。

四、设计要点1. 变压器的选用:根据用电负荷及市场需求确定变压器的容量和型号。

2. 设备布置:保证设备之间的安全间距和管道的合理布局,确保设备正常运行和维修。

3. 绝缘设计:对于高压设备进行绝缘设计,确保设备在恶劣环境下运行的安全性。

4. 接地设计:确保设备的良好接地,减少因接地不良导致的安全事故。

5. 防雷设计:采用防雷措施,确保设备在雷击等极端天气下的正常运行。

五、设计流程1. 确定工程规模和需求。

2. 进行初始设计,包括结构设计、设备选型、布局等。

3. 进行电气设计,包括配电系统、保护系统等。

4. 进行结构设计,包括箱体结构、绝缘设计、接地设计等。

35kV箱式变电站设计(毕业设计论文)

35kV箱式变电站设计(毕业设计论文)
第4章35kV箱式变电站二次系统设计23
4.1电气二次系统设计23
4.1.1二次系统定义及分类23
4.1.2电气测量仪表23
4.1.3二次系统设计23
4.2二次系统总体方案24
4.3断路器控制与信号回路25
4.3.1概述25
4.3.2控制回路设计26
4.3.3信号回路设计26
4.4电气测量与信号系统26
本课题的主要内容包括箱式变电站的发展应用,箱式变电站的结构分类,以及箱式变电站一次系统设计极其设备选型,二次系统设计,以及箱式变电站的智能监控系统。35kV箱式变电站的设计高压侧额定电压为35kV,低压侧额定电压为10kV,主变压器容量为5000kVA。主接线采用单母线分段接线。
关键词:箱式变电站;结构;一次系统;二次系统
1.3.3 使用条件7
1.3.4 箱体要求8
1.3.5箱式变电站内部电器设备8
1.4 本课题的主要任务8
第2章35kV箱式变电站总体结构设计9
2.1电气主接线的确定9
2.1.1主接线的基本形式9
2.1.2箱式变电站对主接线的基本要求9
2.1.3主接线的比较与选择10
2.1.4高压接线方式11
2.2箱式变电站箱体的确定11
2.2.1箱体的结构的确定…11
2..2.2合理配置11
2.3变压器12
2.3.1变压器容量、接线组别的确定12
2.3.2变压器的散热处理13
2.3.3用负荷开关—熔断器组合电器保护变压器13
2.4箱式变电站总体布置14
第3章35kV箱式变电站一次系统设计及设备选型15
3.1主电路设计15
3.1.1概述15
5.3.2软件设计原理30
结束语32

35kV变电站设计 毕业设计 毕业论文

摘要本次设计以10KV站为主要设计对象,分为任务书、计算说明书二部分,同时附有1张电气主接线图加以说明。

该变电站设有2台主变压器,站内主接线分为35 kV、和10 kV两个电压等级。

两个电压等级均单母线分段带旁路母线的接线方式。

本次设计中进行了电气主接线图形式的论证、短路电流计算、主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器)。

关键词:变电所短路电流电气主接线目录第一章分析原始资料------------------------------------------------4第二章主变压器容量、型号和台数的选择-------------------------------6第一节主变台数的选择-----------------------------------------6 第二节主变容量的选择-----------------------------------------6 第三节主变型号的选择---------------------------------------- 6 第四节主变压器参数的计算-------------------------------------6 第三章电气主接线设计-----------------------------------------------7 第一节 10kV出线接线方式设计----------------------------------7 第二节 35kv进线方式设计--------------------------------------7 第三节主接线设计图-------------------------------------------7 第四章短路电流计算-------------------------------------------------9 第一节短路计算的目的------------------------------------------9 第二节变压器等值电抗计算--------------------------------------9 第三节短路点的确定--------------------------------------------9 第四节各短路点三相短路电流计算-------------------------------11第五节短路电流汇总表-----------------------------------------12 第五章一次电气设备的选择---------------------------------------13 第一节高压电气设备选择的一般标准----------------------------13 第二节高压断路器及隔离开关的选择 ---------------------------14 第三节导体的选择--------------------------------------------17 第四节电流互感器的选择---------------------------------------18 第五节电压互感器的选择----------------------------------------19 第六节支持绝缘子和穿墙套管的选择------------------------------20第一章 分析原始资料1、变电站 类型:35kv 地方降压变电站2、电 压 等 级:35kV/10kV3、负 荷 情 况35kV :最大负荷MVA 10kV :最大负荷8.8MVA4、进,出线情况:35kV 侧 2回进线 10kV 侧 6回出线 5、系统情况:(1)35kv 侧基准值: S B =100MVA U B1=37KVΩ====×==69.131003756.1373100322221111BB B B B B S U Z KAU S I(2)10kV 侧基准值:S B =100MVA U B2=10.5KVΩ====×==1025.11005.105.55.103100322222122BB B B B B S U Z KAU S I(3)线路参数:35kv 线路为 LGJ-120,其参数为r 1Ω/kmX 1Ω/km436.0348.0236.02221211=+=+=x r z Ω/kmZ=z 1*Ω318.069.1336.41*===B Z Z Z 6、气象条件:最热月平均气温30℃变电站是电力系统的需要环节,它在整个电网中起着输配电的重要作用。

35KV变电站设计

35KV变电站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。

变电站是把一些设备组装起来,用来切断、接通、改变或者调整电压的。

在系统中,变电站成了输电和配电的集节点。

本次设计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,并进行了短路电流计算等内容,从而完成了35kV电气一次部分的设计。

关键词: 主变压器,电气主接线,短路电流,电气设备AbstractA substation is the electrical power system important constituent,it affects the entire electrical power system directly the security and the economical movement, is relates the power plant and user’s middle link, is playing the transformation and the assignment electrical energy role.The electrical host wiring is the power plant transformersubstation key link, the electrical host wiring draws up is relating the entire factory directly the electrical equipment choice, the power distribution equipment arrangement, the relay protection and the automatic device determination, is the transformer substationelectricity part investment size determining factor.The transformer substation is assembles some equipment, uses for to shut off, the connection, the change or the regulation voltage.In the system, the transformer substation has become the electric transmission and the power distribution collection node.This design first acts according to in the project description togive the system logical circuit and all load parameter, the analysisload trend of development.Had expounded from the load growth aspect the station construction necessity, then through to plans to construct the transformer substation the summary as well as the going beyond a line direction considered, and through to shoulders the material the analysis, safe, the economy and the reliable aspect considered, had determined35kV,10kV as well as the station use electricity the main wiring, then calculated through the load and supplies power the scope to determinethe main transformer Taiwan number, the capacity and the model, simultaneously also had determined stood with contents and so on transformer capacity and model, thus has completed 35kV electricity partial designs.1Keywords: Main transformer,Single bus bar segment wiring,Short out in the-electric current ,Electric equipment2绪论变电站是电力网中线路的连接点,作用是变换电压、交换功率和汇集、分配电能,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行。

35kV变电站设计—短路电流的计算(五)

35kV变电站设计—短路电流的计算(五)4.1短路计算的目的短路是电力系统最常见、并且对电力系统运行产生严重影响的故障。

短路的结果将使系统电压降低、短路回路中电流大大增加,可能破坏电力系统的稳定运行和损坏电气设备。

所以电气设计和运行,都需要对短路电流运行计算。

在发电厂和变电所电气设计中,短路电流计算是其中的一个重要环节。

其计算的目的的主要有以下几个方面:1.在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案,或确定某一接线是否需要采用限制短路电流的措施,均需进行必要的短路电流计算。

2.在选择电气设备时,为了保证设备在正常运行和故障状况下都能安全、可靠的工作。

同时又力求节约资金,这就需要按短路情况进行全面校验。

3.在设计屋外高压配电装置时,需按短路条件校验软导线相间和相对地安全距离。

4.在选择继电保护方式和进行整定计算,需以各种短路时的短路电流为依据。

5.接地装置的设计,也需用短路电流。

4.2基本原则和规定4.2.1 基本假定短路电流实用计算中,采用以下假设条件和原则:1.正常工作时,三相系统对称运行。

2.所有电源的电动势相位角相同。

3.系统中的同步和异步电机为理想电机,不考虑电机饱和、磁滞、锅流及导体集肤效应等影响;转子结构完全对称;定子三相绕组空间相差1200电气角。

4.电力系统中各元件的磁路不饱和,即带铁芯的电气设备电抗值不随电流大小变化。

5.电力系统中所有电源都在额定负荷下运行,其中50%负荷接在高压母线上,50%负荷接在系统侧。

6.同步电机都具有自动调整励磁装置(包括强行励磁)。

7.短路发生在短路电流为最大值的瞬间。

8.不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流。

9.除计算短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻都略去不计。

10.元件的计算参数均取其额定值,不考虑参数的误差和调整范围。

11.输电线路的电容略去不计。

12.用概率统计法制定短路电流运算曲线。

4.2.2 一般规定1.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,应按本工程的设计规划容量计算,并考虑电力系统的远景发展规划(一般为本期工程建成的5~10年)。

35kV变电站毕业设计

②35~60kV配电装置的出线不超过3回时。
③110~220kV配电装置的出线不超过2回时。
二、
与一般单母线接线相比,单母线分段接线增加了一台母线分段断路器QF以及两侧的隔离开关QS1、QS2。当负荷量较大且出线回路很多时,还可以用几台分段断路器将母线分为多段。
单母线分段接线在中、小型发电厂和变电所中被广泛应用,具体应用范围如下:
五、设计任务:
1、进行负荷分析及变电所主变压器容量、台数和型号的选择。
2、进行电气主接线的技术经济比较,确定主接线的最佳方案。
3、计算短路电流,列出短路电流计算结果。
4、主要电气设备的选择。
5、绘制变电所电气平面布置图,断面图、对35kV户外配电装置及10kV户内配电装置进行配置。
6、本期变电站按综合自动化及有人值守无人值班变设计,全所控制、信号、测量采用计算机监控方式。所有元件保护均采用微机保护,保护信息都以通讯方式接入计算机监控系统。
原始资料
35kV南山所址位于直罗采油厂覆盖油区南山井区一块纵深森林区山峁地上,所址四周为典型的陕北森林土质山地区。由两回架空线路与2×13km的110kV变电站相连。
一、出线规模
35kV南山变35kV出线:本期1回,远期最终规模2回。
35kV南山变10kV出线:本期12回,远期最终规模16回。
二、主变规模
电能的输送和分配是电能应用不可缺少的组成部分,所以输送和分配电能是十分重要的一环。变电站用电厂或上级电站经过调整的电能输送给下级负荷,是电能输送的核心部分。其运行情况、容量大小直接影响下级负荷的供电,进而影响工业生产及生活用电。若变电站系统中某一环节发生故障,系统保护环节将起动,可能造成停电等事故,给生产生活带来很大不利。随着电力系统的发展,电网结构越来越复杂,各级调度中心需要获得更多的信息,以准确掌握电网和变电站的运行状况,同时提高电力系统的可控性,要求更多的采用远方集中监视和控制,并逐步采用无人值班管理模式。因此,变电站在整个电力系统中对于保护供电的可靠性、灵敏性等指标十分重要。
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实用文档 项目设计报告

2016年7月13日

项 目 名 称: 35KV电源进线的总降变配电设计 专 业: 电气自动化技术 班 级: 姓 名: 学 号: 指 导 老 师:

成绩 评定 范文 范例 指导 学习

word版本整理分享 目录 前言 ................................................................................. 2 一:原始资料分析 ..................................................................... 3 1.1负荷资料 ..................................................................... 3 1.2各车间和生活变电所的地理位置图................................................ 3 1.3电源资料 ..................................................................... 4 1.4气象及水文地质资料 ........................................................... 4 二、负荷计算 ......................................................................... 4 2.1负荷计算所需公式、材料依据 ................................................... 4 2.2 各车间的计算负荷 ............................................................. 4 2.3总降的负荷计算 ............................................................... 5 2.4 导线选择 ..................................................................... 7 2.5所选变压器型号表 ............................................................. 8 三、主接线方案的选定 ................................................................. 8 四、短路电流的计算 ................................................................... 9 4.1计算方法的选择 ............................................................... 9 4.2标幺值计算 .................................................................. 10 五、电气设备的选择和校验 ............................................................ 14 5.1高压设备选择和校验的项目 .................................................... 14 5.2 高压设备的选择及其校验 ...................................................... 14 5.3 10KV一次设备选择 ........................................................... 15 六、二次保护 ........................................................................ 15 6.1 二次保护原理图及其展开图 .................................................... 15 6.2 二次保护的整定及其灵敏度校验 ................................................ 17 七、变电所选址及防雷保护 ............................................................ 18 7.1 变电所选址 .................................................................. 18 7.2 防雷保护资料分析 ............................................................ 20 范文 范例 指导 学习 word版本整理分享 7.3避雷针的选择 ................................................................ 20

7.5对雷电侵入波过电压的保护 .................................................... 21

前言 随着人们生活质量的日益提高,用电水平的不断上升,对电能质量的要求也日益增长。而在工厂、企业中,通过对配电系统的建立,就可以对自身整体的电能使用情况和设备运行状态做到全面了解和控制,对今后生产的调整进行有效的电力匹配,减少和杜绝电力运行中的安全隐患,提高设备运行效率,提供基础的数据依据,使整个工厂电力系统更经济、安全、可控。 供电技术是分配和合理使用电能的重要环节,本着对供电的四点要求即: 安全,应按照规范能充分保证人身和设备的安全;优质,能保证供电电压和频率满足用户需求;灵活,能满足供电系统的各种运行方式,有改扩建的可能性;经济,尽量使主接线简单、投资少、节约电能和有色金属消耗量。 我们在掌握理论知识的基础上,来设计该工厂分级供电的系统设计和规划。 在设计过程中,参照工厂的原始设备资料进行负荷计算,由此得出的结果来选择确定车间的负荷级别,然后根据车间负荷及负荷级别来确定变压器台数和变压器容量,由此选择主接线方案。再通过短路电流的计算来选择高低压电器设备和电力导线等。考虑并设计防雷和接地装置。 范文 范例 指导 学习

word版本整理分享 一:原始资料分析

1.1负荷资料 车间 项目 车间变电所 1 2 3 4 生活区 负荷(KW) 300 100 450 420 80 功率因数(cosφ) 0.85 0.75 0.90 0.80 1 负荷类别 三 二 三 二 三 二次侧电压(V) 380 380 380 380 380 最大负荷利用小时数 2000 4500 2200 4000 1800

负荷计算的目的:通过对负荷资料对各负荷进行分析和计算,为之后选择变电所供电线路的截面积、变压器容量、开关电源及互感器等额定参数提供依据。确保合理选择配电系统的设备和元件。

1.2各车间和生活变电所的地理位置图

图例:车间变电所□ 生活变电所○ 高压电机◎ 总降变电所△ 注释:一公分(一格)=200米 位置图作用:通过地理位置图,可以选择出负荷中心(对变电所进行选址) 范文 范例 指导 学习 word版本整理分享 1.3电源资料 总降变电所从4.5KM处的区域变电所和17km的火电厂分别引出35kv的电源 电源资料作用:用于短路及防雷保护时

1.4气象及水文地质资料 该厂位于海拔1000M处,最热月的平均温度为28℃,最热月的最高温度为35℃,最热温度为39℃,最低温度为-3℃,最热月地下0.8M处平均温度25℃,雷暴日数52.2(日/年)。 气象资料:用于导线及防雷选择时的依据 当地为多石土壤,3M以下为砂岩,地下水走2M以下,土壤没有腐蚀性。 水文资料:为接地电阻的选址、土壤电阻率提供依据

二、负荷计算

2.1负荷计算所需公式、材料依据 一年按365天计算:T=36524=8760h Pe= NNP=,N为与铭牌容量对应的负荷持续率。(N=t/T)

负荷持续率:一个工作周期内工作时间t与工作周期T的百分比值。 有功计算负荷:P30= T/tPnKd

无功计算负荷:Q30=tan30P 视在计算负荷:S30=cos/30P 计算电流:I30=USN303/ 并联电容容量:QC=P30( tan arccos- tan arccos′)

2.2 各车间的计算负荷 范文 范例 指导 学习 word版本整理分享 1号车间:

有功计算负荷:P30 =3008.07.1148760/2000 kw 无功计算负荷:8675.07.11430Q kvar 视在计算负荷:4.1438.07.11430S KV·A 计算电流:I30= 87.21738.03/4.143 A 2号车间: 有功计算负荷:P30= 0.71008760/4500=50.2 KW 无功计算负荷:Q30= 50.20.88=44.2 kvar 视在计算负荷:S30 =P30/cosφ=66.9KV·A

计算电流:I30 = S30 /UN*√3=66.9/86.8638.03 =101.7 A 3号车间: 有功计算负荷:P30=0.7×450× =157.9KW 无功计算负荷:Q30=157.9×0.48=75.8kvar 视在计算负荷:S30=157.9/0.9=175.4KV•A

计算电流:I30= =266.6A

4号车间: 有功计算负荷: P30=0.8×420× =227KW 无功计算负荷: Q30=227×0.75=170kvar 视在计算负荷: S30=227/0.8=283.7KV•A

计算电流: I30= =431.2A 生活区: 有功计算负荷: P30=0.8×80× =29KW 无功计算负荷: Q30=0kvar 视在计算负荷: S30=29/1=29KV•A

计算电流: I30= =44.1A

2.3总降的负荷计算

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