110 kV变电站的设计.doc
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1、110 kV变电站的设计目 录摘要1Abstract2绪 论31 毕业设计任务书51.1 设计原始资料51.1.1 电源5所有三级标题考前空两格, 1.1.2 负荷资料51.1.3 简要说明51.2 设计内容62 电力负荷的分级与计算72.1负荷分级与供电要求72.1.1 负荷与计算负荷72.1.2 电力负荷分级72.2 电力负荷的计算82.2.1电力负荷计算的意义82.2.2 本变电所的负荷计算82.3 主变压器的选择92.3.1 主变压器台数的确定92.3.2 主变压器容量的确定92.3.3 主变相数的选择与接线方式102.3.4 主变压器选型102.4 无功功率补偿102.4.1 供配电
2、系统的无功功率102.4.2 功率因数的计算112.4.3 功率因数过低对供电系统的影响112.4.4 提高功率因数的措施122.4.5 无功补偿的计算123 供配电系统设计143.1 电气主接线设计143.1.1 主接线的设计原则143.1.2 主接线的设计要求143.1.3 主接线的形式163.1.4主接线方案的确定173.2 短路电流计算193.2.1 短路电流简述193.2.2 短路电流计算的目的193.2.3 短路回路各元件阻抗计算193.2.4 最大运行方式下短路电流计算223.2.5 最小运行方式下短路电流计算233.3导线和截面的选择243.3.1 导线和电缆截面选择的方法24
3、3.3.2 110kV进线导线的选择263.3.3 110kV电缆线路的选择293.4 主要一次设备选型293.4.1 电气设备选择的一般原则303.4.2 高压短路器的选择313.4.3 隔离开关的选择343.4.4 电流互感器的选择373.4.5 电压互感器的选择383.4.6 母线的选择393.4.8 10kV开关柜的选择41结 论42谢 辞45参 考 文 考46附 录47摘要:本篇毕业设计论文的内容是南京某企业110 kV变电站的设计,主要是关于变电所的一次侧的电气设计。该工程采用2回110kV进线供企业变电所用电,形成双回路同时供电方式,满足该企业供电可靠性的要求。其负荷等级电压是1
4、0kV,经过经济与技术比较,现采用下列方案:1) 内设两台双绕组变压器,电压等级为110/10.5;2) 110kV进线采用内桥接线;3) 10KV配电装置采用单母分段接线方式;4) 根据标准与实际情况进行设备的选型完成最终设计;5) 完成设计图纸。6)关键词:变电所 主变压器 负荷计算 短路计算 设备选型Abstract: In this graduation project is the design of the 110 kV substation, a company in Nanjing, mainly primary substation electrical design. Th
5、e project for the enterprise substation electricity back 110kV line, the formation of double-loop power supply to meet the requirements of the supply reliability. Its load voltage level of 10KV.Technical and economic comparison is the following program:1). equipped with two two-winding transformer,
6、the voltage rating of 110/10.5;2).110KV line within the bridge connection;3).10KV distribution installations in single-mother segmented wiring;4). the selection of equipment according to standards and the actual situation to complete the final design;5).To complete the design drawings.Keywords: Subs
7、tation Main transformer Oad calculations Short circuit calculations Equipment selection绪 论电力是国民经济发展的基础,而变电站在电力行业中又占据着及其重要的作用与地位。变电站的良好运行不仅可以促进工农业的稳步发展,也是百姓安居乐业和社会稳定的重要保障。变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。 变电站起变换电压作用的设备是变压器,除此之外,变电站的设备还有开闭电路的开关设备,汇集电流的母线,计量和控制用互感器、仪表、继电保护装置和
8、防雷保护装置、调度通信装置等,有的变电站还有无功补偿设备。在企业生产中,需要稳定、可靠的供电系统来保证生产过程的不间断,从而保障生产的安全性、经济性。变电站就是通过电力变换,提高供电可靠性达到上述目的,因此变电站在现代企业中有着至关重要的作用。本毕业设计的内容主要的研究方向为110kv/10kv变电站的电气一次部分的设计。该变电所采用2回110kV进线,形成双回路同时供电方式,满足该企业供电可靠性的要求。设计范围包括:变电站围墙范围内的110kV及10kV配电装置,主变压器,10KV电容器,自补装置,短路电流计算,设备选型,设计图纸等。目前110KV及以下变电所的设计在国内已经非常普遍。其采用
9、的方案、技术以及电气设备的选择都已十分成熟。故本次毕业设计也采用当前比较常见的方案。这些方案从国内长期的运行情况来看都是经得起实践考验的。在当今社会中,随着生产水平的提高,电气设备也在不断更新换代。如今的110kV变电所常用的电气设备也相应有了很大进步。比如变压器S11,采用了更加先进的材料与技术降低了能量在变压器上的损耗,使其更加节能;110kV断路器采用SF6气体,这种惰性气体能够更安全有效的灭断高强度电弧;10kV断路器采用真空组合开关柜,安装维护方便,集成度高,大大缩小了占地面积等等诸如此类一系列高新技术的电气设备。在变电自动化领域中,智能化电气的发展,特别是智能开关,光电式互感器的机
10、电一体化设备的出现,变电站自动化技术进入了数字化阶段。随着智能化开关、光电式电流电压互感器、一次运行设备在现状检测、变电站运行操作培训仿真的技术日趋成熟,高速计算机网络在实时系统中的运用,全智能化的变电站自动化技术出现。智能化的一次设备,网络化的二次设备,自动化的运行管理系统,变电站接线方案趋于简单,大量采用新的电气一次设备,变电站采用综合自动化管理,110kV系统日趋采样无人值守,这使得变电站用地面积大大减少。该变电所的电源由两路进线提供,所供给的负荷均为二类负荷,故考虑设置两台变压器,高压侧采用内桥接线,低压侧则采用单母分段接线。这样,不但可靠性高,而且运行方式也非常灵活,也便于将来负荷的
11、发展。首先由提供的负荷资料和对供电可靠性的要求来计算负荷,以确定变压器的型号和负荷侧电力无功补偿的容量。再确定短路电流计算点来计算短路电流,由正常的负荷电流和短路电流共同来选择、校验一次回路中的主要电气设备,如断路器、隔离开关、电流互感器等。并考虑变电所的防雷和接地保护,设计二次部分的继电保护装置和必要的自动装置以及一次回路断路器控制回路设计事故和预告信号回路。当前,变电站正朝着高度智能化和值班无人化的方向发展,其技术已涉及、涵盖和应用了电能、电气设备、自动控制、计算机、网络、通信等技术,在现代国民经济中将会扮演越来越重要的作用。1 毕业设计任务书1.1 设计原始资料1.1.1 电源本变电所由
12、南京市某两条110kV线路T接回路送至该变电站,形成双回路进线同时供电方式,满足供电可靠性的要求。两路架空线分别长4000米和5000米,系统短路容量为SkMAX=4900MVA,SkMIN=3500MVA和SkMAX=6100MVA,SkMIN=3900MVA。系统要求新建变电所继电保护时间不大于2秒,功率因数大于0.9。1.1.2 负荷资料该变电所110kV母线无输出线路;10kV侧带10回出线。考虑到预留两回备用出线,从而10kV母线共送出12回线路。该变电站的负荷资料见下表所示:表1-1 负荷资料编号负荷名称计算负荷(kW)功率因数备注11#出线62500.822#出线50000.83
13、3#出线56000.7544#出线32000.855#出线78000.7566#出线41000.877#出线61000.888#出线66000.899#出线42000.851010#出线55000.8511备用80000.8双回路1.1.3 简要说明气象、土壤资料按南京地区考虑;操作电源:直流220V;电能计量:采用高供高计;设计两台所用变。1.2 设计内容1)负荷计算与无功补偿。2)选择变压器台数、容量并设计主电气接线图。3)确定短路电流计算点,计算短路电流值。4)选择主要电气设备(电源进线、断路器、熔断器、互感器、母线、电缆、补偿电容、开关柜等)。5)设计变电所平面布置图。2 电力负荷的分
14、级与计算2.1负荷分级与供电要求2.1.1 负荷与计算负荷电力负荷又称为电力负载,指耗用电能的用电设备或用户。各类负荷的运行特点跟重要性都不一样,对供电的可靠性与电能质量的要求也不一样。计算负荷(calculated load)是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,其物理含义是计算负荷所产生的恒定温升等于实际变化负荷所产生的最高温升。通常将以半小时平均负荷为依据所绘制的负荷曲线上的最大负荷称为计算负荷,并把它作为按发热条件选择电气设备的依据。2.1.2 电力负荷分级电力负荷(power load)又称电力负荷,指耗用电能的用电设备或用户。在供配电系统中,各类负荷的运行特点和重要性都不一样,它
15、们对供电的可靠性和电能质量的要求也各不相同。因此,在满足负荷必要的供电可靠性前提下,为了尽量节约投资,降低供电成本,必须将负荷进行分类。我们按照电力负荷供电可靠性的要求(分级原则)及中断供电在政治上、经济上造成损失或影响的程度方面,将电力负荷划分为三级,具体划分如下: (1) 符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1)中断供电将造成人身伤亡时。 2)中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。 3)中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要
16、通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。 (2) 符合下列情况之一时,应为二级负荷: 1)中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。 2)中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。 (3)不属于一级和
17、二级负荷者应为三级负荷。 对一级负荷一律应由两个独立电源供电。 二级负荷 较重要的电力负荷对该类负荷供电的中断,将造成工农业大量减产、工矿交通运输停顿、生产率下降以及市人民正常生活和业务活动遭受重大影响等。一般大型工厂企业、科研院校等都属于二级负荷。 三级负荷不属于上述一、二级的其他电力负荷,如附属企业、附属车间和某些非生产性场所中不重要的电力负荷等。根据负荷的性质和表1-1负荷资料的内容可知,本变电站所供给的负荷为二、三级负荷。2.2 电力负荷的计算2.2.1电力负荷计算的意义供电系统在正常条件下能够安全可靠地运行,有赖于科学合理的电力设计。根据类型和负荷资料正确估算负荷所需的电力和电量,是
18、电力设计的基础。负荷计算的目的除了向供电部门申请用电外,是确定供配电系统、选择变压器容量、导线截面、开关电气和互感器等额定参数的重要依据。计算负荷的准确程度直接影响电气设备、导线、电缆的选择是否经济、合理。由此可见,正确确定计算负荷意义重大,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。2.2.2 本变电所的负荷计算负荷计算常用方法有需要系数法、二项式法和利用系数法。需要系数法比较简便因而广泛使用,同时适用于变电所的计算,因此本变电所负荷计算所使用的方法即为需要系数法。所使用的公式如下: Qca= Pca tan (2-1) Sca= Pca/ cos (2-2) Pca()=K
19、Pca (2-3) Qca()=KQca (2-4)Sca()= (2-5) (1) 1#出线:Pca=6250kW,=0.8,cos=0.8,tan=0.75,故Qca= Pca tan=62500.75=4687.5(kvar)Sca= Pca/ cos=6250/0.8=7812.5(kVA)(2) 2 #出线:Pca=5000kW,=0.8,cos=0.8,tan=0.75,故Qca= Pca tan=50000.75=3750(kvar)Sca= Pca/ cos=5000/0.8=6250(kVA)(3) 3#出线:Pca=5600kW,=0.75,cos=0.75,tan=0.8
20、8,故Qca= Pca tan=56000.88=4928(kvar)Sca= Pca/ cos=5600/0.75=7466.7(kVA)(4) 4#出线:Pca=3200kW,=0.8,cos=0.8,tan=0.75,故Qca= Pca tan=32000.75=2400(kvar)Sca= Pca/ cos=3200/0.8=4000(kVA)(5) 5#出线:Pca=7800kW,=0.75,cos=0.75,tan=0.88,故Qca= Pca tan=78000.88=6864(kvar)Sca= Pca/ cos=7800/0.75=10400(kVA)(6) 6#出线:Pca
21、=4100kW,=0.8,cos=0.8,tan=0.75,故Qca= Pca tan=41000.75=3075(kvar)Sca= Pca/ cos=4100/0.8=5125(kVA)(7) 7#出线:Pca=6100kW,=0.8,cos=0.8,tan=0.75,故Qca= Pca tan=61000.75=4575(kvar)Sca= Pca/ cos=6100/0.8=7625(kVA)(8) 8#出线:Pca=6600kW,=0.8,cos=0.8,tan=0.75,故Qca= Pca tan=66000.75=4950(kvar)Sca= Pca/ cos=6600/0.8=
22、8250(kVA)(9) 9#出线:Pca=4200kW,=0.85,cos=0.85,tan=0.62,故Qca= Pca tan=42000.62=2604(kvar)Sca= Pca/ cos=4200/0.85=4941.2(kVA)(10)10#出线:Pca=5500kW,=0.85,cos=0.85,tan=0.62,故Qca= Pca tan=55000.62=3410(kvar)Sca= Pca/ cos=5500/0.85=6470.6(kVA)(11)11#出线:Pca=8000kW,=0.8,cos=0.8,tan=0.75,故Qca= Pca tan=80000.75=
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