110Kv降压变电站设计

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110kv终端降压变电站设计

110kv终端降压变电站设计

110kv终端降压变电站设计一、概述:110KV降压变电站的设计是根据毕业设计任务书进行的及电力部制订的技术规程手册和所学教材和其他的专业书籍,结合工程具体特点,在保证电力系统安全稳定运行、经济合理条件下设计的,在设计过程中力求接线简化布置紧凑合理。

本设计主要进行变电所的电气初步设计,本站是110KV降压变电所,终端变电站电压等级为110KV、35KV、10KV。

110KV有两回进线,且输电线路较长,采用桥形接线;35KV有4回出线,2回出线最大输送功率6MW,2回出线最大输送功率5MW,采用单母线分段接线;10KV有8回出线,4回出线最大输送功率1.5MW,2回出线最大输送功率3MW,2回出线最大输送功率2MW,采用单母分段接线。

本变电站设计包括电气主接线方案的比较确定,短路电流计算,设备选择校验,配电装置布置,防雷接地设计,继电保护等。

二、电气主接线设计(一)接线的设计原则:主要设计依据:1.变电所在电力系统中的作用2.负荷的大小和重要性。

.3.系统专业对电气主接线提供的具体资料。

基本要求:1)可靠性 2)灵活性 3)经济性(二)主接线设计方案比较—76第22条、23条规定:110KV—220KV 根据《变电所设计布置规程》SDJ2配电装置中,当出线为二回时,一般采用桥形接线,35KV—60KV配电装置中当出线为2回以上对,一般采用分段单母线或单母线接线,6KV—10KV配电装置中,一般采用分段单母线或单母线接线。

1. 方案的选择根据规程及本变电所的实际情况(详见任务书)初步确定两种方案。

方案Ⅰ:采用两台主变选择结果电压等级型号长期允许载流量10KV出线 LGJ-185 510A10KV母线采用短形硬母铝线 191A出线电缆普通粘性浸渍绝缘铝电缆 180A母线侧架空线 LGJ-95 330A出线侧架空线 LGJ-150 445A电压等级型号长期允许载流量35KV母线 LGJ-300 690A35KV出线 LGJ-185 510A110KV LGJ-95 330A20KV及以下回路的正常工作电流在4000A及以下时宜选择矩形导体6. 避雷器的选择110KV、35KV、10KV的每段母线上都装设避雷器,变压器中性点装设一台避雷器。

110KV降压变电站电气部分设计设计说明

110KV降压变电站电气部分设计设计说明

摘要本文首先依据设计任务书,结合我单位正在建设中的110KV村变电站,分析负荷发展趋势。

通过对负荷的分析,从安全、经济、可靠性方面考虑,确定了110KV,35KV,10KV与站用电主接线。

然后又通过负荷计算与供电围确定主变压器台数、容量和型号。

最后,根据最大持续工作电流与短路电流计算的结果,对断路器、隔离开关、母线、绝缘子和穿墙套管、PT、CT进行了选型与继电保护配置,综合以上绘制了电气主接线图、保护配置图、10KV配电装置图、短路电流计算与设备选型等相关设计图纸,从而完成了110KV村变电站电气部分的设计。

本文由电力高等专科学校电力工程系郭琳老师精心指导,所设计的容力求概念清楚,层次分明,在此,谨对老师表示最崇高的敬意和最诚挚的感!由于本人水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请各位老师批评指正。

关键词:变电站变压器接线短路电流保护第一部分110kV变电站电气部分设计说明书第一章概述1、地区电网的特点和待建站的作用由于该地区近期负荷发展需要(现运行一座35KV简易站)与按照电力先行的原则,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,提高了本地供电质量和可靠性。

2、环境条件(1)当地年最高温度为35℃, 年最低温度为-7℃;(2)当地海拔高度为70米;(3)当地雷暴日数为60日/年;(4)本变电站所处本地区无污秽,土壤电阻率200Ω.m3、变电站的负荷情况(1)变电站类型:110kV 变电工程(2)主变台数:最终两台(要求第一期工程全部投入)(3)电压等级:110kV、35kV、10kV(4)出线回数与传输容量①110kV 有两个系统供电S1 本变—变 5kmS2 本变—西皋变 10km备用两回②35kV 出线6回本变—万金变10MVA20km本变—肉联厂6MVA 8km本变—召陵变15MVA5km本变—纸厂4MVA3km备用两回③10kV 出线8回本变—啤酒厂1000KVA3km本变—化工厂3000KVA 3km本变—医院 500KVA 5km本变—机械厂1500KVA 4km备用四回④站用电100KVA4、系统作无穷大电源考虑:变 Xmax=0.4331,Xmin=0.5153.西皋变 Xmax=0.2396,Xmin=0.5055.第二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。

110kV降压变电站一次设计说明书

110kV降压变电站一次设计说明书

110kV降压变电站一次设计说明书一.题目:110kV降压变电站一次设计二.设计原始资料:1.变电站的性质:地区性降压变电所,主要供电地方负荷。

2.地理位置:本所在新兴轻纺工业区。

3.自然条件:所区地势平坦,海拔600m,交通方便,有公路,铁路经过本所附近。

最高气温+38℃,最低气温-25℃年平均温度+15℃,最大风速25m/s;覆冰厚度5mm,地震烈度6级土壤电阻率400 ·m,雷电日30周围环境:条件较好,不受污染影响冻土深度1.2m,主导风向:夏东南、冬西北4.系统短路容量:100MV A5.负荷资料:三、设计任务1.选择主要变压器容量、台数、型号、参数、2.进行经济、技术比较,选择电气主接线方案、3.计算短路电流、选择电气设备、4.全所总平面布置5. 继电保护规划6. 防雷保护设计四、成品要求1. 说明书、计算书各一份2. 图纸:(1) 电气主接线图(2) 全所总平面布置图(3) 配电装置段截面(4) 防雷保护图(5) 继电保护规划图目录第一章主变压器的选择 (4)第二章电气主接线设计 (6)第三章主接线方案的确定 (11)第四章短路电流计算 (13)第五章设备的选择与校验 (19)第一节设备选择的原则和规定 (19)第二节导线的选择和检验 (20)第三节断路器的选择和校验 (22)第四节隔离开关的选择和校验 (25)第五节互感器的选择及校验 (27)第六节避雷器的选择及校验 (29)第六章屋内外配电装置设计 (31)第一节配电装置的设计要求 (31)第二节配电装置的选型、布置 (32)第七章防雷及接地系统设计 (33)第一节防雷系统 (33)第二节变电所接地装置 (34)第八章继电保护的说明 (36)第九章变电所总体布置 (37)附录:参考文献、设计图纸及说明第一章主变压器的选择一、主变压器台数的确定为了提高供电可靠性,防止一台主变运行故障时,停止对用户供电。

本站应装两台主变压器,这也为以后变电站扩建,用户需大量负荷提供基础。

110KV地区降压变电站电气部分的设计说明

110KV地区降压变电站电气部分的设计说明

110KV地区降压变电站电气部分的设计摘要电力已成为人类历史发展的主要动力资源,要科学合理的使用及分配电力,必须从工程的设计来提高电力系统的安全性、可靠性和运行效率,从而达到降低成本,提高经济效益的目的。

变电站是电力系统配电传输不可缺少的重要组成部分,它直接影响整个电力网络的安全和电力运行的经济成本,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电气部分的主体,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方式的确定,对电力系统的安全、可靠、经济运行起着决定的作用。

本设计针对110kV降压变电站进行电气部分设计,电压等级110kV/35kV/10kV;设计容包括:变压器台数和容量的选择、主接线的选择、短路电流的计算、主要电器设备的选择和校验、继电保护及变电站防雷等。

设计中依据《电力工程设计手册,电气一次部分》、《发电厂、变电站电气部分》,《电力继电保护原理》《中小型变电所实用设计手册》《电气设备设计计算手册》《交流高压断路器订货技术条件》、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、《高压配电装置设计技术规程》等国家和电力行业有关110kV变电所设计、标准、规程、规及国家有关安全、环保等强制性标准。

关键词:降压变电站电气设计目录第一章绪论 (1)第一节选题背景 (1)第二节选题意义 (1)第三节变电站发展概况 (1)第四节设计原始资料 (2)一、变电站的出线 (2)二、负荷情况 (2)三、线路长度 (2)第二章电气主接线设计及短路电流计算 (3)第一节电气主接线设计及主变压器容量选择 (3)一、电气主接线方案初选 (3)二、主接线方案比较 (3)三、主变压器的选择 (4)四、站用变压器的选择 (5)第二节短路电流计算 (5)一、短路电流的计算目的 (5)二、短路电流计算点的确定 (5)三、计算步骤 (6)四、变压器、线路及电抗器的参数计算 (6)五、系统网络化简 (8)K的短路计算 (8)六、110kV母线短路点1K的短路计算 (9)七、35KV母线短路点2K的短路计算 (11)八、10KV母线短路点3K的短路计算 (12)九、10KV出线短路点4第三章电气主设备的选择及校验 (14)第一节选择原则及规定 (14)一、一般原则 (14)二、校核电器的基本使用条件 (14)三、各回路最大持续工作电流 (14)第二节主设备选择及校验 (15)一、断路器的选择及校验 (15)二、隔离开关的选择及校验 (18)三、电流互感器的选择及校验 (21)四、电压互感器的选择 (26)五、避雷器的选择及检验 (28)六、母线的选择及校验 (30)七、熔断器的选择 (32)第四章主变保护整定计算及防雷接地计算 (34)第一节变压器继电保护 (34)一、变压器差动保护计算 (34)二、变压器过流保护及过负荷保护计算 (36)第二节防雷接地计算 (37)一、防雷计算 (37)二、接地计算 (39)总结 (41)致 (42)参考文献 (43)附录A 主接线方案图 (44)附录B 系统正序等值图 (46)附录C 设备选择参照图 (47)附录D 短路电流计算结果表 (48)附录E 变电所主体设备型号一览表 (49)第一章绪论第一节选题背景电力已成为人类历史发展的主要动力资源,要科学合理的使用及分配电力,必须从工程的设计来提高电力系统的安全性、可靠性和运行效率,从而达到降低成本,提高经济效益的目的。

110kv降压变电站电器部分设计开题报告

110kv降压变电站电器部分设计开题报告
完成原创说明书一份、图纸(电气主系统接线图、继电保护图、平面布置图)
完成论文所具备的条件:
(1)该课题研究所需要的知识和能力准备,通过我的努力应该可以达到。
(2)该课题研究所需要的指导老师和咨询的途径已经具备。
(3)该课题完成需要阅读《电力系统分析》、《高电压技术》、《发电厂电气部分》、《继电保护系统》、《电力工程概论》等书籍。
通过对原始资料的分析、主接线的选择及比较、短路电流的计算、主要电器设备的选择及校验、接线图的绘制以及防雷与接地设备的选择等步骤、最终确定了110kV变电站所需的主要电器设备、主接线图以及变电站防雷。通过本次毕业设计,达到了巩固《发电厂电气部分》及相关课程的理论知识,掌握变电站电气部分和防雷保护设计的基本方法,体验和巩固我们所学的专业基础和专业知识的水平和能力,培养我们运用所学知识去分析和解决与本专业相关的实际问题,培养我们独立分析和解决问题的能力的目的。务求使我们更加熟悉电气主接线,短路计算以及各种电力手册及其电力专业工具书的使用,掌握变电站电气部分和防雷保护设计的基本方法,并在设计中增新、拓宽、提高专业知识,完善知识结构,开发创造型思维,提高专业技术水平,培养综合能力。
(一)110kV侧
(二)10 kV侧
四、电气主接线的选择
五、短路电流计算
六、电气设备选择
(一)110kV侧设备选择
(二)10 kV侧设备选择
七、配电装置的布置
(一)布置原则
(二)所用变压器的布置
(三)高压开关柜的布置
(四)全所整体布置
八、电气二次部分
(一)总的要求
(二)继电保护及自动装置
结论
预期成果:
研究内容及方案包括研究目标论文提纲预期达到的研究结果和创新点完成论文需具备的条件以及参考文献等论文提纲一绪论一研究背景与意义二研究内容与目标二负荷计算及主变压器选择一负荷分析二主变的选择主变台数主变容量主变形式三线路及变压器回路的计算三系统电压等级中性点运行方式选择一110kv侧二10kv侧四电气主接线的选择五短路电流计算六电气设备选择一110kv侧设备选择二10kv侧设备选择七配电装置的布置一布置原则二所用变压器的布置三高压开关柜的布置四全所整体布置八电气二次部分一总的要求二继电保护及自动装置结论预期成果

110KV降压变电站的设计

110KV降压变电站的设计

110KV降压变电站的设计摘要随着社会的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,特别是供电的稳定性,可靠性和持续性。

然而电网的稳定性,可靠性,持续性往往取决于变电站的合理设计和配置。

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。

出于这几个方面的考虑,本论文设计了一个降压变电站,此变电站有三个电压等级:高压侧电压为110kV,有4回进线,中压侧电压为35kV,有8回出线,2回备用,低压侧电压为10kV,有10回出线,2回备用。

同时对于变电站内的主设备进行合理的选型。

本设计选择两台SFSZ9-63000/110主变压器,其他设备如站用变,断路器,隔离开关,电流互感器,高压熔断器,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,具有扩建的可行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。

关键字:降压变电站设计电气主接线短路电流计算ABSTRACTwith the development of society, people's requirement for the electricity supply is more and more high, especially ,the stability of electricity, the credibility of electricity, the keep of electricity However, the stability of power grid, the credibility of power grid ,the keep of power grid be decided by the reasonable design and allocation of transformer substation. A typical transformer substation model be requested to have reliable electric equipments, operate vividly, reasonable economy, extend conveniently. Proceed from this several considerations, I design a Step-down substation, this Step-down substation has three electric voltage grades: The high voltage side is a 110 kV, which have 4 entered lines, the intermediate side voltage is 35 kV, there is 8 outlines and 2 spare lines, the low-pressure side voltage is 10 kV, there is 10 outlines and 2 spare lines. To the reasonable choose of the main equipments in the transformer substation at the same time. The design chooses two SFSZ 9-63000/110 lord transformers, other equipments, such station transformer, Circuit breaker, insulation switch, Current transformer, High Voltage fuse and Relay protection device etc. according to concretely requirement to choose type, design and install, hardly try to attain circulate credibility, operate simply and conveniently, reasonable economy, have possibility and vividly changes to circulate way of extension, make it more stick to matchphysically, have realistic meaning more.Keywords: Step-down substation design the main electrical wiring Short-circuit current calculation1.设计任务书1.1变电所的规模本次变电所设计为一次区域性变电所,供给附近地区的工业,农业,和居民用电。

110kV变电站电气一次部分设计

发电厂课程设计报告110kV变电站电气一次部分设计摘要电力工业是能源工业、基础工业,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的位置,是时间国家现代化的战略重点。

电能是一种无形的、不能大量储存的二次能源。

电能的发、变、送、配和用电,几乎是在同一瞬间完成的,须随时保持功率平衡。

要满足国民经济发展的要求就必须加强电网建设,而变电站建设就是电网建设中的重要一环。

在变电站的设计中,既要求所变电能能很好地服务于工业生产,又要切实保证工厂生产和生活的用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:安全,在变电过程中,不发生人身事故和设备事故。

可靠,所变电能应满足电能用户对用电的可靠性的要求。

优质,所变电能应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。

经济变电站的投资要少,输送费用要低,并尽可能地节约电能、减少有色金属的消耗量和尽可能地节约用地面积。

由原始资料可以知道,该地区变电所所涉及方面多,考虑问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。

同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。

选择变电站高低压电气设备,为变电站平面及剖面图提供依据。

本变电站的设计包括了:总体方案的确定、负荷分析、短路电流的计算、高低压配电系统设计与系统接线方案选择、继电保护的选择与整定、防雷与接地保护等内容。

随着电力技术高新化、复杂化的迅速发展,电力系统在从发电到供电的所有领域中,通过新技术的使用,都在不断的发生变化。

变电所作为电力系统中一个关键的环节也同样在新技术领域得到了充分的发展。

关键词:变电站变压器接线高压网络配电系统目录第一部分变电站(所)电气一次部分设计说明书一、原始资料 (1)二、电气主接线设计 (2)三、主变压器变的选择 (6)四、站(所)用变压器的选择 (7)五、高压电气设备选择 (10)高压断路器的选择及校验 (12)隔离开关的选择及校验 (13)电流互感器的选择及校验 (14)电压互感器的选择及校验 (14)高压熔断器的选择及校验 (17)母线选择及校验 (18)电缆选择及校验 (18)六、防雷及过电压保护装置设计 (19)第二部分变电站(所)电气一次部分设计计算书七、负荷计算 (21)八、短路电流计算 (22)九、电气设备选择及校验计算 (32)高压断路器的选择及校验 (33)隔离开关的选择及校验 (35)电流、电压互感器的选择及校验 (37)高压熔断器的选择及校验 (40)母线选择及校验 (40)电缆选择及校验 (45)四、防雷保护计算 (45)结束语 (49)参考文献 (50)第一部分变电站电气一次部分设计说明书一、110KV降压变电站一次部分设计原始资料1.1 进线1.3 环境条件变电所位于某城市,地势平坦,交通便利,空气污染较重,区平均海拔200米,最高气温39℃,最低气温2℃,年平均雷电日90日/年,土壤电阻率高达300 .M1.4 短路阻抗系统作无穷大电源考虑二、电气主接线设计电气主接线是由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流,高电压的网络,它要求用规定的设备文字和图形符号,并按工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装置全部基本组成和连接关系,代表该变电站电气部分的主体结构,是电力系统结构网络的重要组成部分。

110kV变电站一次系统设计

110kV变电站一次系统设计一、本文概述随着社会的快速发展和电力需求的日益增长,110kV变电站作为电力系统中不可或缺的重要环节,其设计与建设的合理性和高效性显得尤为重要。

本文旨在探讨110kV变电站一次系统的设计,通过对变电站的主要设备、电气接线、短路电流计算、设备选择及布置等方面的详细论述,以期为变电站的设计、建设和运行提供理论支持和实践指导。

本文首先介绍了110kV变电站一次系统的基本组成和功能,包括变压器、断路器、隔离开关、互感器、避雷器等关键设备的作用和选型原则。

随后,详细阐述了电气接线的设计原则,包括接线方式的选择、接线方案的优化以及运行灵活性和可靠性的保证。

在此基础上,本文还深入探讨了短路电流的计算方法,以确保设备在短路故障时能够安全、可靠地运行。

本文还重点介绍了设备选择及布置的内容,包括设备的选型依据、技术参数要求以及布置方案的优化等。

通过对设备选型和布置的综合分析,旨在提高变电站的运行效率,降低故障率,确保电力系统的安全稳定运行。

本文总结了110kV变电站一次系统设计的关键要点和注意事项,为变电站的设计、建设和运行提供了有益的参考和借鉴。

也指出了当前设计中存在的问题和不足,为进一步的研究和改进提供了方向。

二、110kV变电站一次系统设计基础110kV变电站的一次系统设计是整个变电站设计的核心部分,它涉及到电力系统的安全、稳定运行以及电力供应的可靠性。

在进行110kV变电站一次系统设计时,需要遵循一定的设计基础和原则,确保设计的合理性、经济性和先进性。

设计基础包括电气主接线的设计。

电气主接线是变电站内部电气设备的连接方式,它决定了电力系统的运行方式。

在设计中,应充分考虑系统的可靠性、灵活性和经济性,合理确定电气主接线的形式和设备配置。

电气设备的选择也是设计的基础之一。

电气设备包括变压器、断路器、隔离开关、互感器、避雷器等,它们的选择直接影响到变电站的运行性能和安全性。

在选择电气设备时,应根据变电站的容量、电压等级、运行方式等因素,选择符合国家标准和行业规范的设备,并充分考虑设备的可靠性、维护性和经济性。

110kV变电站主接线设计

110kV变电站主接线设计D目录第一章引言 (5)第二章主变压器的确定 (6)第三章电气主接线设计 (9)第四章主接线方案的确定 (13)第五章短路电流计算 (17)第六章设备的选择与校验 (22)第一节设备选择的原则和规定 (22)第二节导线的选择和检验 (24)第三节断路器的选择和校验 (31)第四节隔离开关的选择和校验 (36)第五节互感器的选择及校验 (38)第六节避雷器的选择及校验 (41)第七章防雷及接地系统设计 (43)第一节防雷系统 (43)第二节变电所接地装置 (45)毕业设计总结和致谢 (42)第一章引言一、设计任务:本次设计任务为新建一所110KV降压变电站。

二、设计依据:1.电压等级:110/35/10KV2.出线回路数:110KV侧2回(架空线)LGJ-300/35km35KV侧6回(架空线)10KV侧12回(其中电缆4回)3.负荷情况35KV侧:最大40MW,最小25MW,Tmax=6000h,cosφ=0.8510KV侧:最大25MW,最小18MW,Tmax=6000h,cosφ=0.85负荷性质:工农业生产及城乡生活用电4、系统情况:(1)系统经双回路给变电站供电。

(2)系统110KV母线短路容量为3000NV A。

(2)系统110KV母线电压满足常调压要求。

5、环境条件:年最高温度:32℃年最低温度:-25℃海拔高度:1000m雷暴日数:40日/年参考文献:1、电力系统课程设计参考资料华北电力大学2、发电厂电气部分天津大学3、电力工程手册(1、2、3、4分册)西北、东北电力设计院第二章主变压器的确定一、主变压器台数的确定为了保证供电的可靠性,变电所一般装设两台主变压器。

二、调压方式的确定:据设计任务书中:系统110KV母线电压满足常调压要求,且为了保证供电质量,电压必须维持在允许范围内,保持电压的稳定,所以应选择有载调压变压器。

三、主变压器容量的确定主变压器容量一般按变电所建成后5~10年的规划负荷选择,亦要根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。

110kv降压变电所电气一次部分的电气设计

目录第 1 章变电所概况 (1)1.1 工程概况 (1)1.2 变电所位置分 (1)第 2 章电气主接线设计 (1)2.1 设计原则 (1)2.2 方案论证 (2)2.3负荷的计算 (3)2.4主变压器的选择 (4)第3 章短路电流计算 (5)3.1 计算目的 (5)3.2计算过程 (6)第4 章母线及电气设备的选择..................................................................... .................... .7 4.1断路器和隔离开关的选择 (8)4.2母线的选择............................................................................................ .11 结论及心得体会.......................................................................................... . (15)参考文献 (16).第一章.变电所概况1.1工程概况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所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,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,对高压断路器,隔离开关,母线进行了选型,然后根据短路电流及冲击电流进行相关的校验,从而完成了110KV电气一次部分的设计,并力求在可靠性的前提下,做到运行操作简便,运行灵活,经济合理。

1.2变电所位置分待建的城中110KV降压变电所在城市近郊并向造纸厂、硅铁厂、电视机厂、毛纺厂、缝纫机厂、医院、自行车厂、学校供电。

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XXX变电站电气系统初步设计 目 录 1、 概述 2、 设计基础资料 3、 主变压器选择及主接线设计 4、 短路电流计算 5、 电气设备选择 6、 课程设计体会及建议 7、 参考资料及指导老师 一、 概述 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。 本次设计建设一座110KV降压变电站,要求实现关山口附近的中间变电站要求。 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。对每一个电压等级,拟定2-3个主接线方案,先进行技术比较,初步确定2-3个较好的方案,再进行经济比较,选出一个最终方案。 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,完成本次设计。 二、 设计基础资料 设计基础资料由任务书给出:

一、原始资料 1、待建变电站的建设规模 ⑴ 变电站类型: 110 kV降压变电站 ⑵ 三个电压等级: 110 kV、 35 kV、 10 kV ⑶ 110 kV: 近期进线2回,出线4 回;远期进线4回,出线6 回 35 kV: 近期4回;远期6回 10 kV: 近期6回;远期8回

2、电力系统与待建变电站的连接情况 ⑴ 变电站在系统中地位: 中间变电站 ⑵ 变电站仅采用 110 kV的电压与电力系统相连,为变电站的电源 ⑶ 电力系统至本变电站高压母线的标么电抗(Sd=100MVA)为: 最大运行方式时 0.25 ; 最小运行方式时 0.30 ; 主运行方式时 0.28 ; ⑷ 上级变电站后备保护动作时间为 2.5 s

3、待建变电站负荷 ⑴ 110 kV出线:负荷每回容量 8000 kVA, cos=0.9 ,Tmax= 4000 h ⑵ 35 kV出线:负荷每回容量 4000 kVA, cos=0.85 ,Tmax= 4000 h; 其中,一类负荷2回;二类负荷2回 ⑶ 低压负荷每回容量 1500kW,cos=0.95,Tmax= 4000 h; 其中,一类负荷2回;二类负荷2回 (4) 负荷同时率 0.8

4、环境条件 ⑴ 当地年最高气温400C,年最低气温-200C,最热月平均最高气温350C,年最低气温-50C ⑵ 当地海拔高度: 600m ⑶ 雷暴日: 45日/年

5、其它 ⑴ 变电站地理位置: 城郊,距城区约8km ⑵ 变电站供电范围: 110 kV线路:最长100 km,最短50 km; 35 kV线路:最长60 km,最短20 km; 10 kV低压馈线:最长30km,最短10km; ⑶ 未尽事宜按照设计常规假设。 二、设计任务: 1、设计变电站主接线,论证所设计的主接线是最佳方案。 2、计算短路电流。 3、选择导体及主要电气设备。

三、设计成果: 1、设计说明书及计算书一份。 2、变电所主接线图一张。

三、 主变压器选择及主接线设计 1、主变压器选择 变压器是变电站的重要设备,其容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构,如选用适当不仅可减少投资,减少占地面积,同时也可减少运行电能损耗,提高运行效率和可靠性,改善电网稳定性能。 可计算出: 35kV 侧的总负荷 S35 =6x4000kVA=24MVA 10kV 侧的总负荷 S10=8x1500/0.95kVA=12.63MVA 选用2台20000kVA的主变压器。若一台主变压器停运,另一台承担全部负荷,其负荷率为183.15%,正常运行时的负荷率为73.26%。 所以选用SFSL-20000/110型三绕组变压器 其容量比为:100/100/50; 电压比为:110±2×2.5%/38.5±5%/11kV; 接线方式为YN,yn0,d11; 阻抗电压为:Uk-12=10.5%,Uk-13=18%,Uk-23=6.5%;

2、主接线设计 电气主接线的确定对电力系统整体及发电厂,变电所本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备的选择配电装置选择,继电保护和控制方式的拟定有较大影响,因此,必须正确外理为各方面的关系,全面分析有关影响因素,通过技术经济比较,合理确定主接线方案。 (一)设计的基本要求为: 1、满足对用户供电必要的可靠性和保证电能质量。 2、接线应简单,清晰且操作方便。 3、运行上要具有一定的灵活性和检修方便。 4、具有经济性,投资少,运行维护费用低。 5、具有扩建和可能性。 (二)设计主接线的原则: 35—6KV配电装置中,一般不设旁路母线,因为重要用户多系双回路供电,且断路器检修时间短,平均每年约2-3天。如线路断路器不允许停电检修时,可设置其它旁路设施。6—10KV配电装置,可不设旁路母线,对于初线回路数多或多数线路向用户单独供电,以及不允许停电的单母线,分段单母线的配电装置,可设置旁路母线,采用双母线6—10KV配电装置多不设旁路母线。 对于变电站的电气接线,当能满足运行要求时,其高压侧应尽量采用断路器 较少或不用断路器的接线,如线路—变压器组或桥形接线等。若能满足继电保护要求时,也可采用线路分支接线。 我拟定可行的主接线方案2—3 种,内容包括主变的形式,台数以及各级电压配电装置的接线方式等,并依据对主接线的基本要求,从技术上论证各方案的优缺点,淘汰差的方案,保留一种较好的方案。 (三)方案的比较: 35KV侧的接线: 所设计的变电所35KV出线,最终六回,本期工程两次完成,在考虑主接线方案时,应首先满足运行可靠,操作灵活,节省投资。 方案一: 单母线接线方式: 接线简单、清晰。操作方便,投资少便于扩建;母线或隔离开关检修或故障时连接在母线上的所有回路必须停止工作;检修任一电源或线路的断路器时,该回路必须停电;当母线或母线上的隔离开关上发生短路以及断路器在继电保护作用下都自动断开,因而造成全部停电。 方案二: 单母分段接线方式: 当一段母线发生故障时,分段断路器自动将故障段隔离,保证正常段母线不间断供电,不致使重要用户停电,可提高供电可靠性和灵活性。当一段母线发生故障时,分段断路器自动将故障段隔离,保证正常段母线不间断供电,不致使重要用户停电,可提高供电可靠性和灵活性。 以上两种方案比较,在供电可靠性方面,方案一较差,故35KV侧应采用单母分段接线

10KV侧的接线 方案一: 单母线接线: 具有接线简单清晰,操作方便,所用设备比较少,投资少等优点,但当母线或母侧隔离开关检修故障时,连接在母线上的所有回路都将停止工作,当母线发生短路时,所有电源回路的断路器在继电保护作用中自动跳闸,因而造成母线电压失压全部停电,检修任一电源或线路的断路器时,该回路必须停电。 方案二: 单母分段接线: 接线简单清晰,设备少,且操作方便,可提高供电可靠性和灵活性,不仅便于检修母线而减少母线故障影响范围,对于重要用户可以从不同段引两个回路,而使重要用户有两个电源供电,在这种情况下,当一段母线发生故障,由于分段断路器在继电保护装置的作用下,能自动将故障段切除,因而保证了正常段母线不间断供电。 综上所述,单母分段接线的可靠性较高,而且比较经济,故10KV侧接线应选方案二,单母分段接线。

总工程主接线见图附1-1. 3、短路电流计算 按照无限大网络处理,基准容量Sd=100MVA。设备按照最终完成规模考虑,继电保护和防雷保护按照一期工程考虑。详细见电路电流计算部分。

4、主要电气设备选择 电气设备的选择是发电厂和变电所设计的主要内容之一,正确地选择设备是使电气主接线和配电装置达到安全运行的重要条件,在进行设备选择时,应根据工程实际情况,在保证安全可靠的前提下,积极而稳妥地采用新技术并注意节约,必须按正常工作条件进行选择,并按短路状态来校验其热稳定和动稳定。 根据任务书上的场地资料,详细见设备选择部分。

5、继电保护装置 (一)主变压器保护 按照BG14285-93《继电保护和安全自动装置技术规程》的要求,并考虑到采用危机保护的具体情况,采用双主双后的配置放置:差动保护、负荷电压闭锁的过电流保护、过负荷保护、零序过电流保护及瓦斯、油温、油位、绕组温度、压力释放等非电量保护。 (二)35kV线路保护 因电流素缎保护的保护范围不能满足要求,所以采用电压速断保护作为主保护,过电压保护作为后备保护。 (三)10kV线路保护 设置电流速断保护和过电流保护,作为10kV出线及母线的后备保护。若电流速断保护的保护范围太小,可以只设置过电流保护。

6、防雷保护及接地装置 避雷针、避雷器是变电所屋外配电装置和所区电工建筑物防护直击雷过电压的主要措施。变电所借助屋外配电装置架构上的避雷针和独立避雷针共同组成的保护网来实现,主控制室和屋内配电要采用屋顶上的避雷带。 1)直击雷的过电压保护: 装设独立避雷针,为防止雷直击变电设备及其架构、电工建筑物,其冲击接地电阻不宜超过10欧,为防止避雷针落雷引起的反击事故,独立避雷针与配电装置架构之间的空气中的距离Sk不宜小于5m,独立避雷针的接地装置与接地网之间的地中距离Sd应大于3m。 35kV、ll0kV配电装置:在架构上装设独立避雷针,将架构支柱主钢筋作引下线接地。 主变压器装设独立避雷针。 各电压等级母线桥:装设独立避雷针。 主控制楼:屋内配电装置钢筋焊接组成接地网,并可靠接地。 2)雷电侵入波的过电压保护 对入侵波防护的主要措施: 变电所内必须装设避雷器以限制雷电波入侵时的过电压,在ll0kV、35kV靠近变电所l-2kM的进线上架设避雷线,其耐雷水平分别不应低于30kA和75kA保护角在25°和30°范围内,冲击接地电阻在l0Ω左右,以保证大多数雷电波只在此线段外出现,即设置进线段保护。对于三绕组变压器,应在低压侧任一相绕组对地加装一个避雷器,对于变压器中性点保护,因中性点为直接接地,变压

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