35KV变电站一次系统设计

a 河南理工大学 万方科技学院 35 KV 变 电 站 一 次 系 统 设 计

姓 名: 田英科 学 号: 0828010015 a

专业班级: 电气08-2 指导老师: 所在学院: 电气工程与自动化系

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。 本次设计建设一座35KV降压变电站,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设备选择,然后进行校验并对二次改造部分进行概预算编制。 关键词:35KV变电所:设计:变压器:短路电流计算 a

目录 1 概述…………………………………………………………………….4 2变电所的负荷计算……………………………………………………..5

3变电站的选取…………………………………………………………...8 4电气主接线设计………………………………………………………10 5短路电流计算…………………………………………………………14 6电气设备选择和校验…………………………………………………16 7变电所的平面布置……………………………………………………25 8防雷接地……………………………………………………………..27 9心得体会………………………………………………………………29 a

1 概述 我国的城市电力网和农村电力网正在进行大规模的改造,与此相应,城乡变电所也须进行更新换代,我国电力网的现实情况是常规变电所依然存在,小型变电所、微机监测变电所、综合自动化变电所相继出现,并取得了迅猛的发展。 供电电源:由区域变电所二路35kV架空线(1#、2#线)至变电站后转为电缆线供给本站,线长3 Km。变电站35kV母线最大运行三相短路容量 Smaxk=800MVA,Smink=600MVA。 操作电源:直流220V 电能计量:采用高供高计,两路35kV进线各设置计量专用的电流、电压互感器及计量屏。 两台所用变设计量用电度表。 a

随着改革的不断深化,经济的迅速发展。各电力部门对变电所设计水平的要求将越来越高。现在所设计的常规变电所最突出的问题是设备落后,结构不合理,占地多,投资大,损耗高,效率低,尤其是在一次开关和二次设备造型问题上,基本停留在50—60年代的水平上,从发展的观点来看,将越来越不适应我国城市和农村发展的要求。 国民经济不断发展,对电力能源需求也不断增大,致使变电所数量增加,电压等级提高,供电范围扩大及输配电容量增大,采用传统的变电站一次及二次设备已越来越难以满足变电站安全及经济运行,少人值班或者无人值班的要求。现在已经大多采用了微机保护。分级保护和常规保护相比,增加了人机对话功能,自控功能,通信功能和实时时钟等功能,因此如果通过电力监控综合自动化系统,可以使变电站内值班人员或调度中心的人员及时掌握变电站的运行情况,直接对设备进行操作,及时了解故障情况,并迅速进行处理,达到供电系统的管理科学化、规范化、并且还可以做到与其他自动化系统互换数据,充分发挥整体优势,进行全系统的信息综合管理。

2变电所的负荷计算 2.1负荷计算的意义 计算负荷是根据已知的工厂的用电设备安装容量确定的、预期不变的最大假想负荷。它是设计时作为选择工厂电力系统供电线路的导线截面、变压器容量、开关电器及互感器等的额定参数的重要依据。 a

负荷计算的目的是为了掌握用电情况,合理选择配电系统的设备和元件,如导线、电缆、变压器、开关等。负荷计算过小,则依此选用的设备和载流部分有过热危险,轻者使线路和配电设备寿命降低,重者影响供电系统的安全运行.负荷计算偏大,则造成设备的浪费和投资的增大。为此,正确进行负荷计算是供电设计的前提,也是实现供电系统安全、经济运行的必要手段 2.2负荷计算方法 目前负荷计算常用需要系数法、二项式法、和利用系数法,前二种方法在国内设计单位的使用最为普遍。此外还有一些尚未推广的方法如单位产品耗电法、单位面积功率法、变值系数法和ABC法等. 常采用需用系数法计算用电设备组的负荷时,应将性质相同的用电设备划作一组,并根据该组用电设备的类别,查出相应的需用系数xK,然后按照上述公式求出该组用电设备的计算负荷。 2.3 负荷计算过程 按照原始负荷资料如下:负荷(35KV):同时系数Km =0.9 表2-1

负 荷 名 称 额 定 容 量 (KW) 额 定 电压 (KV) 负 荷 特 性 Cosφ 供电线路长度 (m)

1# 出线 860 6 0.8 200 2# 出线 400 6 0.82 250 3# 出线 760 6 0.75 100 4# 出线 1600 6 0.8 80 水源变电所 1200 6 0.85 200 生活区变电所 2000 6 0.8 90 锅炉变电所 1100 6 0.8 100

污水处理电源 1200 6 0.8 80 a

计算过程如下: 1#出线:221cos10.8tan0.75cos0.8,

300.9860774dNPKPKW,3030tan7740.75580.5QPKW 2#出线:221cos10.82tan0.698cos0.82,300.9400360dNPKPKW 3030tan3600.698251.28QPKW

3#出线:221cos10.75tan0.882cos0.75,300.9760684dNPKPKW 3030tan6840.882603.288QPKW

4#出线:221cos10.8tan0.75cos0.8,300.916001440dNPKPKW 3030tan14400.751080QPKW

水源变电所:221cos10.85tan0.62cos0.85,300.912001080dNPKPKW 3030tan10800.62669.6QPKW

生活区变电所: 221cos10.8tan0.75cos0.8, a

300.920001800dNPKPKW 3030tan18000.751350QPKW

锅炉变电所:221cos10.8tan0.75cos0.8,300.91100990dNPKPKW 3030tan9900.75742.5QPKW

污水处理电源:221cos10.8tan0.75cos0.8,300.912001080dNPKPKW 3030tan10800.75810QPKW

备用线路1#:221cos10.8tan0.75cos0.8

,

300.920001800dNPKPKW

3030

tan18000.751350QPKW

备用线路2#:221cos10.8tan0.75cos0.8,300.920001800dNPKPKW 3030tan18000.751350QPKW 负荷计算结果如下表2-2: a

3变电站的选取 3.1主变压器台数的确定 为保证供电的可靠性,避免一台主变故障或检修时影响供电,变电所一般装设两台主变压器,但一般不超过两台变压器。当只有一个电源或变电所的一级负荷另有备用电源保证供电时,可装设一台主变压器。 对于大型超高压枢纽变电所,装设两台大型变压器,当一台发生故障时,要切断大量负荷是很困难的,因此,对大型枢纽变电所,根具工程具体情况,应安装24台主变压器。这种装设方法可以提高变电所的供电可靠性,变压器的单台容量以及安装的总容量皆可有所节约,且可根据负荷的实际增长的进程,分别逐台装设变压器,而不致积压资金。 当变电所装设两台以及以上的主变时,每台容量的选择应按照其中任一台停运时,其余变压器容量至少能保证所供的一级负荷或为变电所全部负荷的60%~75%。通常一次变电所采用75%,二次变电所采用60%。

负荷名称 额 定容 量(KW) 额定电压(KV) 负 荷 特 性 cosφ tanφ 供电线路长度 (m)

P30 (KW) Q30

(KVar)

1# 出线 860 6 0.8 0.75 200 774 580.5 2# 出线 400 6 0.82 0.70 250 360 252 3# 出线 760 6 0.75 0.88 100 684 601.9 4# 出线 1600 6 0.8 0.75 80 1440 1080 水源变电所 1200 6 0.85 0.62 200 1080 669.6 生活区变电所 2000 6 0.8 0.75 90 1800 1350 锅炉变电所 1100 6 0.8 0.75 100 990 742.5 污水处理电源 1200 6 0.8 0.75 80 1080 810 备用 2000 6 0.8 0.75 200 1800 1350 备用 2000 6 0.8 0.75 200 1800 1350

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(完整)35kV总降压变电所及高压配电系统初步设计

(完整)35kV总降压变电所及高压配电系统初步设计

目录1 前言 (1)1.1毕业设计背景 (1)1.2毕业设计意义 (1)1.3设计要求 (1)2 35kV变电所一次系统负荷计算 (2)2.1变电所电力负荷分组与计算 (2)2.2 需要系数法的计算 (2)2.2.1设备负荷计算举例 (3)2.2.2总配电所和车间变电所数量的确定 (4)2.2.3各车间变电所负荷计算及无功功率补偿 (5)2.3 低压变压器的选择与损耗计算 (8)2.3.1低压变压器的选择 (8)2.3.2 各低压变压器的损耗计算 (9)2.4 主变压器的选择 (11)2.4.2主变压器损耗计算 (12)3 系统主接线设计 (13)3.1主接线设计的基本要求 (13)3.1.1供电电源的确定 (13)3.2电气主接线方案的确定 (13)3.2.1 确定35kV、10kV电气主接线 (13)3.2.2供电系统简图 (14)4 短路电流的计算 (15)4.1 短路电流 (15)4.1.1短路的原因 (15)4.1.2 短路的危害 (15)4.1.3 短路电流计算的目的 (15)4.1.4 短路电流计算的标幺值法 (15)4.2 计算各元件的电抗标幺值 (16)4.2.1选取基准值 (16)4.2.2供配电系统中各主要元件电抗标么值 (16)4.2.3短路电流具体计算短路电路中各主要元件的电抗标么值.. 174.2.4 在最大运行方式下 (18)4.2.5在最小运行方式下 (19)5 变电所高压电气设备的选择与校验 (21)5.1. 35KV高压开关柜的选择 (21)5.1.1短路校验的原则 (21)5.2高压设备选择及校验 (21)5.2.1 35KV断路器的选择 (22)5.2.2 35KV隔离开关的选择 (23)5.2.3 35KV电流互感器的选择 (23)5.2.4 35KV电压互感器的选择 (24)5.2.5 35KV熔断器的选择 (24)5.2.6 35KV避雷器的选择 (24)5.3 10KV电气设备的选择 (24)5.3.1 10KV开关柜的选择 (24)5.3.2 10KV断路器的选择 (24)5.3.3 隔离开关的选择 (25)5.3.4电流互感器的选择 (26)5.3.5电压互感器的选择 (26)6 高压配电线路的设计 (26)6.1高压配电线路接线方式的选择 (26)6.2高压配电线路截面的选择与校验 (27)6.2.1 35KV高压进线的选择 (27)6.2.2 截面积的校验 (27)6.2.3 10KV高压出线线路的选择与校验 (28)7 防雷与接地设计 (29)7.1防雷保护 (29)7.1.1 电力线路的防雷措施 (29)7.1.2 变配电所的防雷措施 (30)7.1.3雷电侵入波的防护 (30)7.2接地设计 (30)8 继电保护的整定计算 (31)8.1继电保护的基本任务及要求 (31)8.1.1继电保护的基本任务 (31)8.1.2 继电保护的基本要求 (31)8.2 变压器的继电保护设置 (32)8.3变电所主变压器继电保护的计算 (32)8.3.1装设瓦斯保护 (32)8.3.2装设定时限过电流保护 (32)8.3.3 装设电流速断保护 (33)8.3.4 装设过负荷保护 (34)8.3.5 10kV母线断路器的保护 (34)8.3.6 10kV出线各支路的保护 (35)结论 (35)致谢 (36)参考文献 (37)摘要本设计是为某矿山起重机有限公司设计一座35kV变电所及其配电系统。

35kV箱式变电站设计(样本)

35kV箱式变电站设计(样本)
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
摘要Ⅰ
AbstractⅡ
第1章绪论1
1.1供配电技术的发展1
1.2箱式变电站的类型、结构与技术特点1
1.2.1箱式变电站的类型1
1.2.2箱式变电站的结构1
1.2.3箱式变电站的技术特点2
1.2.4箱式变电站与常规变电站的对比分析3
1.3 箱式变电站的技术要求与设计规范5
1.3.1 额定值5
1.3.2 设计和结构6
3.1.2一次系统设计原则15
3.1.3一次系统设计15
3.2设备选型16
3.2.1箱式变电站设备选型应注意的方面16
3.2.2设备选型的基本原理17
3.2.3高低压电器设备选择的要求18
3.2.4断路器的选型19
3.2.5熔断器的选型19
3.2.6互感器的选型21
3.2.7隔离开关的选型22
3.2.8开关柜的选型22
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

35KV变电站初步设计

35KV变电站初步设计

35KV变电站初步设计
引言:
一、选址与布局:
二、主要设备:
1.输电线路的连接与隔离设备:包括高压隔离开关、断路器等,用于
调控和控制输电线路的接通与断开。

2.变压器:用于将高压变为低压,常见的有35KV/10KV变压器,变压
器应根据用电负载合理选择容量。

3.断路器:用于在电路发生故障或需要维修时,切断电路,并具有过
载和短路保护功能。

4.电容器组:用于补偿无功功率,提高电力系统的功率因数,同时减
少电力线路的损耗。

5.接地设备:包括中性点接地装置和地网等,用于确保设备和线路的
安全运行,并保护人身安全。

6.电缆输电线路:包括高压电缆及其他接线设备,用于输电与连接各
设备。

三、安全措施:
为确保变电站设备的正常运行以及人身安全,应采取一系列安全措施。

包括设有有效的消防系统、安全警示标志、防雷设施等措施,定期进行设
备检测和维护。

四、控制与监控系统:
五、环境保护:
六、经济性分析:
在进行35KV变电站设计时,还需要进行经济性分析,综合考虑设备投资、运行维护成本以及后期扩容等因素,确保变电站投资的合理性和可行性。

结论:
35KV变电站的初步设计应考虑选址与布局、主要设备、安全措施、监控系统、环境保护以及经济性等方面。

只有综合考虑这些因素,才能保证变电站的正常运行和供电质量。

因此,在设计初期,需要充分研究分析各种可能的情况,才能进行完整、合理的设计。

国家电网公司-35kV-变电站通用设计35-A-3-方案说明

国家电网公司-35kV-变电站通用设计35-A-3-方案说明

国家电网公司35kV变电站通用设计
35-A-3方案
2015年9月
目录第1章设计说明
1.1 总的部分
1.2 电力系统部分
1.3 电气一次部分
1.4 电气二次部分
1.5 土建部分
第2章主要设备材料清册
2.1 电气一次部分
2.2 电气二次部分
2.3 采暖通风部分
2.4 水工消防部分
第3章设计图纸
1
无功补偿:远期每台主变压器配置2套1Mvar无功补偿并联电容器组,
分别接在10kV的两段母线上。

本期装设2套,电容器组采用单星形接线。

实际工程中,需要根据变电站所处系统情况具体设计。

1.3 电气一次部分
1.3.1 电气主接线
1.3.1.1 35kV接线
远期2回架空出线,2回主变压器进线,采用内桥接线;本期1回架空
出线,1回主变压器进线,采用线路—变压器组接线,装设桥路间隔隔离开
关及1组母线设备。

1.3.1.2 10kV接线
远期12回电缆出线,2回主变压器进线,采用单母线分段接线;本期6
回电缆出线,1回主变压器进线,采用单母线接线,装设母线分段隔离柜及1
组母线设备。

1.3.1.3 各级电压中性点接地方式
35kV侧为中性点不接地系统。

10kV侧为中性点不接地系统,实际工程中,需要根据变电站所处系统情
况具体设计。

1.3.2 短路电流及主要电气设备、导体选择
1.3.
2.1 短路电流水平
35kV母线的短路电流为25kA。

10kV母线的短路电流为25kA。

2
3。

35kV降压变电站继电保护设计

35kV降压变电站继电保护设计

35kV降压变电站继电保护设计摘要:本设计可分为几部分:设计方案的确定;系统负荷计算,短路电流的计算;主变压器继电保护的配置、整定及校验的确定。

10kV出线继电保护的配置、整定及校验的确定。

无功补偿系统继电保护配置、整定及校验。

关键词:负荷计算;无功功率;短路电流;继电保护一、变电站继电保护和自动装置规划1.1系统分析及继电保护要求1.1.1系统一次1、变电站规模及电气主接线:本次设计变电站装设20000kVA双绕组变压器2台(N-1备用),35kV进线两回,单母分段接线;35kV主变出线2回,10kV出线12回,10kV电气主接线为单母线分段。

变电站主变的调压方式及无功补偿配置:变电站主变压器采用有载调压变压器,无功补偿方式采用10kV侧集中补偿方式,无功补偿电容器选用室外成套补偿装置。

补偿容量按照主变容量的15﹪选定,即总补偿容量为6000kVar。

变电站消弧线圈的装设:本站暂不考虑设置消弧线圈。

1.1.2为保证安全供电和电能质量,继电保护应满足四项基本要求,即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。

1.2继电保护装置规划⑴35kV母联保护设置备自投及母联相间及零序过流、母联充电保护的功能。

⑵变压器主保护:变压器本体和有载分接开关重瓦斯保护、纵差保护,作用于总出口,跳主变35kV侧进线开关及主变10kV侧进线开关。

⑶35kV后备保护①10kV复合电压闭锁过电流保护:延时作用于总出口,跳主变二侧开关及35kV母联开关。

②35kV过负荷保护:延时发过负荷信号。

⑷10kV后备保护①10kV复合电压闭锁10kV过流保护:第一时限跳10kV分段开关,第二时限跳主变10kV侧进线开关,第三时限跳主变进线35kV侧开关及35kV母联开关。

②10kV过负荷保护:延时发过负荷信号。

主变10kV侧后备保护动作闭锁10kV分段备自投。

⑸非电量保护变压器非电量保护跳闸或发告警信号(包括变压器本体和有载瓦斯、变压器压力释放、变压器本体和有载油位异常等)。

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。

35KV变电所电气设计

35KV变电所电气设计首先,变电所的电气系统结构设计是一个关键环节。

在35KV变电所中,一般采用双重供电系统来保证供电可靠性。

这意味着需要设计两条35KV输入线路和两台主变压器。

同时,为了确保变电所的平稳运行,也需要设计备用设备,如备用变压器和备用输入线路。

此外,还需要考虑到负荷的季节性变化和容量预留等因素,以确保变电所的供电能力满足需求。

其次,配电系统设计是35KV变电所电气设计的关键内容之一、在配电系统设计中,需要确定变电站的高压侧电压等级和低压侧电压等级。

一般来说,中压侧电压等级选用10KV或6.6KV,低压侧电压等级选用0.4KV。

此外,还需要设计配电变压器、配电开关设备、母线系统等。

同时,还需要考虑到负荷的合理分配和电流的平衡,以确保配电系统的稳定运行。

保护与自动化系统设计也是35KV变电所电气设计中的重要内容。

保护系统设计包括主保护和备用保护的确定、保护参数的设置等。

主保护通常采用差动保护和过流保护,备用保护通常采用零序保护和地电流保护。

此外,还需要设计对断路器、接地开关等设备进行保护的辅助保护。

自动化系统设计包括遥测、遥信、遥控和自动化装置的设计。

通过自动化系统的设计,可以实现对变电所的远程监测和控制,提高运行效率和可靠性。

最后,接地系统设计是35KV变电所电气设计的重要内容之一、接地系统设计包括变电所的接地网设计和设备的接地设计。

变电所的接地网一般采用星形接地和总接地电阻接地。

通过合理的接地设计,可以确保设备的安全运行,减少雷击和接触电压带来的影响。

综上所述,35KV变电所电气设计的主要内容包括变电所的电气系统结构设计、配电系统设计、保护与自动化系统设计、接地系统设计等。

通过合理的设计,可以确保变电所的稳定供电和安全运行。

35KV变电站总体设计-全面完整

****大学网络教育学院毕业论文(设计)任务书摘要本设计根据某某县北王里的电力负荷资料,作出了该区地面35kV变电所的初步设计。

设计说明书内容共分为十三章,包括主接线的设计、负荷计算与变压器选择、高压电器的选择、变电所的防雷及变电所的布置等。

本设计以实际负荷为依据,以变电所的最佳运行为基础,按照有关规定和规范,完成了满足该区供电要求的35kV变电所初步设计。

设计中先对负荷进行了统计与计算,选出了所需的主变型号,然后根据负荷性质及对供电可靠性要求拟定主接线设计,考虑到短路对系统的严重影响,设计中进行了短路计算。

设计中还对主要高压电器设备进行了选择与计算,如断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等。

此外还进行了防雷保护的设计和计算,提高了整个变电所的安全性。

关键词:35KV 变电站总体设计IAbstractAccording to the design Beiwangli of Zhaoxian electricity load information made ground 35kV substations in the initial design. Design specification content is divided into thirteen chapters, including the wiring design, load calculations and transformer selection, the choice of electrical voltage, substations and substations mine layout. To the design based on actual load, the best operation based in substations, in accordance with the relevant provisions and norms, and completed to meet the requirements of the 35kV electricity substations preliminary design. Design of the first load of statistics and calculations, elected for the change models, and then load according to the nature and reliability of electricity for the development of the wiring design, taking into account the short-circuit serious impact on the system design of a short-circuit basis. Design of the main high voltage electrical equipment on the choices and calculations, such as circuit breakers, isolation switches, voltage transformer, current transformer. In addition, the design and calculation of mine-protected and enhanced the security of the entire substations.Key words: 35KV, Substation, Overall designII目录1 变电站站址的选择原则和作用.............................................................................................. - 1 -1.1变电站的选择原则....................................................................................................... - 1 -1.2变电所在电力系统的地位........................................................................................... - 2 -1.3 电力系统供电要求...................................................................................................... - 2 -1.4电力系统运行的特点................................................................................................... - 3 -1.5电力系统的额定电压................................................................................................... - 3 -2 主接线设计.............................................................................................................................. - 4 -2.1对电气主接线的基本要求........................................................................................... - 4 -2.2 所要选择的主接线形式.............................................................................................. - 4 -3 负荷计算.................................................................................................................................. - 5 -3.1计算负荷....................................................................................................................... - 6 -4 变电站主变压器的选择.......................................................................................................... - 7 -4.1 绕组数量和连接方式的确定...................................................................................... - 7 -4.2主变阻抗及调压方式选择........................................................................................... - 7 -4.3电容电流的计算........................................................................................................... - 8 -4.4 变压器中性点接地方式和中性点设计 .................................................................... - 8 -4.5 主变容量选择原则...................................................................................................... - 9 -5 短路电流的计算.................................................................................................................... - 10 -5.1计算短路电流的意义................................................................................................. - 10 -5.2短路电流计算的规定.................................................................................................. - 11 -5.3 本次设计中短路电流的计算................................................................................... - 11 -6 高压电器设备的选择............................................................................................................ - 14 -6.1电器设备选择的一般原则......................................................................................... - 15 -6.2高压断路器的选择原则............................................................................................. - 15 -6.3 各电压等级侧断路器的选择.................................................................................. - 17 -6.4 隔离开关的选择...................................................................................................... - 18 -6.5 电压互感器和电流互感器的选择............................................................................ - 20 -6.6 电抗器的选择............................................................................................................ - 21 -6.7 高压熔断器的选择.................................................................................................... - 22 -7 变电站的防雷保护.............................................................................................................. - 23 -7.1 变电站对直击雷的的防护........................................................................................ - 23 -7.2 避雷针保护范围的计算方法.................................................................................... - 25 -7.3 对雷电入侵波的防护.............................................................................................. - 27 -8 配电装置的平面设计............................................................................................................ - 29 -8.1 配电装置的要求........................................................................................................ - 29 -III8.2 配电装置设计的基本步骤........................................................................................ - 29 -8.3 配电装置型式的选择原则选择................................................................................ - 29 -8.4各种配电装置的特点................................................................................................. - 29 -8.5 本设计中配电装置的选择........................................................................................ - 30 - 结论............................................................................................................................................ - 40 - 参考文献.................................................................................................................................... - 41 - 致谢........................................................................................................................................ - 42 -IV。

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变电站设计

河南理工大学毕业设计(论文)说明书摘要变电站是改变电压的场所。

为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。

变电站的主要设备是开关和变压器。

按规模大小不同,称为变电所、配电室等变电站是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压,在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点,变电站主要分为:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。

一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。

出于这几方面的考虑,本论文设计了一个35kV降压变电站,此变电站有两个电压等级,一个是35kV,一个是10kV。

同时对于变电站内的主设备进行合理的选型。

本设计选择选择两台主变压器,其他设备如断路器,隔离开关,电流互感器,电压互感器,无功补偿装置和继电保护装置等等也按照具体要求进行选型、设计和配置,力求做到运行可靠,操作简单、方便,经济合理,具有扩建的可能性和改变运行方式时的灵活性。

使其更加贴合实际,更具现实意义。

本文以35kV厂用电变电所设计为例,论述了工厂供电系统中变电所一次二次设计全过程。

通过对变电所的主接线设计,站用电接线设计,短路电流计算,电气设备动、热稳定校验,主要电气设备型号及参数的确定,运行方式分析,防雷及过电压保护装置的设计,电气总平面及配电装置断面设计和无功补偿方案设计,较为详细地完成了电力系统中变电站设计。

关键词:35KV变电所设计负荷计算;短路电流;变压器选择I河南理工大学毕业设计(论文)说明书AbstractThe place is change voltage substation. In order to make electricity powertransmission to distant places, must take voltage increases, into high voltage and to users according to need to nearby voltage reduced again, this kind of work by lifting voltage substation to complete. The main transformer substation equipment is switch and transformers. According to size different operations etc, called the substation, the substation is used to assemble some equipment to cut or connected, change or adjusting voltage, in the power system, the substation transmission and distribution of power are mainly divided into the rally point, the substation provids pressor substation, substation, power substation, second, match.A typical substation needs the reliable and flexible operation, the economic rationality and free expansion of the equipments. For the consideration of these aspects, the paper designs a transformer substation of 35kV which has tow level of voltage, one is 35kV, and the other is 10kV. At the same time, choose the rational selection as to the main equipments in substation. This design chooses two main transformers. As to other equipments such as Circuit Breaker, Isolating switch, Current Transformer, Voltage Transformer, Reactive power compensation device, Protective Relay and so on are to be selected, designed, and configured in accordance with specific requirements. In order to make it reliable to operate, easy and simple to manipulate, economical, with the possibility of expansion and flexibility of changing its operation. As to make it more actual and practical significant.This article 35 kV power substation factory to design as an example, this paper discusses the factory power supply system of substation a second design process. Through the design of substation Lord wiring, standing electricity wiring design, short-circuit current calculation, electrical equipment dynamic and thermal stability check, the main electrical equipment model and parameter determination, and operation mode analysis, overvoltage protection device lightning protection and the design, electrical total plane and power distribution equipment design and cross section of reactive power compensation scheme design, are detailed in the power system,completed the substation design.Key words:35kV substation design load calculation; short-circuit current;transformer choiceII河南理工大学毕业设计(论文)说明书目录1.引言 (1)1.1工厂供电的意义和要求 (1)1.2工厂供电设计的一般原则 (2)2.原始资料 (4)2.1本厂产品及生产规模 (4)2.2本厂车间组成 (4)2.3设计依据 (4)2.3.1机修厂平面布置图(附后) (4)2.3.2供电协议 (4)2.3.3供电设计 (4)2.3.4机修厂负荷性质 (5)2.3.5机修厂自然条件 (5)3.负荷计算和无功补偿的计算 (6)3.1负荷分级与负荷曲线 (6)3.1.1供电负荷分级及其对供电的要求 (6)3.1.2负荷曲线 (6)3.2负荷计算内容和目的 (7)3.3负荷计算方法 (7)3.4各用电车间负荷计算 (7)3.4.1各车间负荷 (7)3.5全厂负荷计算 (9)3.6无功补偿 (10)3.6.1功率因数对供电系统的影响 (10)3.6.2提高负荷功率因数的意义 (11)3.6.3提高功率因数的方法 (11)3.6.4无功补偿概述 (11)3.6.5无功补偿装置 (12)3.6.6无功补偿的计算 (12)4.主变压器的选择 (15)4.1规程中的有关变电所主变压器选择的规定 (15)4.2主变压器台数的选择 (15)4.3主变压器的容量选择 (15)4.4主变压器形式选择 (16)4.5总变电所的型式 (16)5.主接线的设计 (17)5.1电气主接线概述 (17)5.2主接线的设计原则 (17)III河南理工大学毕业设计(论文)说明书5.3变电所主接线方案选择 (17)5.3.1方案一 (17)5.3.2方案二 (18)5.3.3主接线方案的确定 (19)6.短路电流的计算 (21)6.1短路电流概述 (21)6.1.1产生短路的原因和短路的定义 (21)6.1.2短路的危害 (21)6.1.3短路的种类 (21)6.1.4短路电流计算的目的 (22)6.2短路电流标幺值计算方法 (22)6.2.1系统最大运行方式下短路计算 (23)6.2.2系统最小运行方式下的短路计算 (24)6.3短路电流计算结果 (25)7.电气设备的选择 (26)7.1电气设备选择的一般原则 (26)7.2高压断路器的选择与校验 (26)7.3高压隔离开关的选择与校验 (27)7.4电压互感器的选择和校验 (27)7.5电流互感器的选择与校验 (28)7.6高压熔断器的选择与校验 (28)7.7避雷器的选择 (29)7.8高压开关柜的选择与校验 (29)7.8.1进线柜的选择与校验 (30)7.8.2出线柜的校验 (31)7.8.3母联联络柜的选择 (32)7.8.4电压互感器、避雷器柜 (33)8. 变电所高低压线路的选择 (34)8.1高压架空线路的选择与校验 (34)8.2 6kV母线的选择以及校验 (35)9. 继电保护及二次系统 (37)9.1继电保护的任务和要求 (37)9.2工厂高压线路的继电保护 (37)9.2.1过电流保护的动作电流整定 (37)9.2.2电流速短保护的动作电流整定 (38)9.3电力变压器的继电保护 (38)9.3.1 变压器的过电流保护 (39)9.3.2 变压器的电流速断保护 (39)IV河南理工大学毕业设计(论文)说明书9.3.3 变压器的过负荷保护 (40)9.3.4 变压器的瓦斯保护 (40)9.4 进线柜的动作电流整定 (40)9.4.1定时限过电流保护 (40)9.4.2 电流速断保护 (40)9.5 出线柜的动作电流整定 (41)10.二次部分配置 (42)10.1 二次回路的操作电源 (42)10.2 中央信号装置 (42)10.3 电测量仪表 (43)10.4 变配电装置中各部分仪表的配置 (43)10.5 绝缘监视装置 (44)11.防雷与接地 (45)11.1 架空线路的防雷措施 (45)11.2 变配电所的防雷措施 (45)11.3 接地与接地装置 (46)11.3.1接地种类 (46)11.3.2电力设备接地一般要求 (46)11.3.3保护接地的范围 (47)结论 (48)致谢 (49)参考文献 (50)V河南理工大学毕业设计(论文)说明书1 引言1.1工厂供电的意义和要求电能是发展国民经济的基础,是一种无形的、不能大量储存的二次能源。

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