110KV变电站电气二次设计.doc
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1、洛南开元110KV变电站电气二次设计变压器保护摘 要本次设计为110kV变电站的初步设计书,共分为任务书、计算书、二部分,同时还附有 6张图纸加以说明。该变电站有3台主变压器,初期上2台,分为二个电压等级:110kV、10kV,各个电压等级均采用单母线分段的主接线方式供电。本次设计中进行了短路电流计算,主要设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等),主要介绍变电站的二次保护继电保护,包括电力变压器保护,电力电容器保护,母线保护等。因在变电站中变压器起着传输分配电能的作用,它的故障将对供电可靠性和系统的正常运行带来严重的影响,本次设计主要针对变压器的保护,包括瓦斯保护,纵差
2、保护等。并同时略带介绍其它一次设备的保护及其所用电和远动装置。关键词: 变压器,电气二次,瓦斯保护,整定 ,远动Luonan kaiyuan,Second 110KV electrical substation designTransformer ProtectionABSTRACTThe 110kV substation is designed to the preliminary design of the book, the book is divided into tasks, computing books, manuals of three parts, but also with
3、 6 Zhang drawings to illustrate my point. There are 3 of the substation main transformer, 2 early on, is divided into two voltage levels: 110kV, 10kV, all voltage levels are the main sub-single-mother power supply connection mode. The design of a short-circuit current calculation, major equipment se
4、lection and validation (including circuit breakers, isolating switches, current transformers, voltage transformers, etc.), mainly secondary substation protection - relay, including the power transformer protection, power capacitor protection, busbar protection. Transformer in the substation in the t
5、ransmission plays a role in the distribution of power, it will be the fault of power system reliability and uptime have serious impact on the design of the main protection for the transformer, including the gas protection, differential protection, etc.KEY WORDS: Transformer,Electric Secondary,Gas pr
6、otection, Setting,Telecontrol目录前 言I第1章 电气一次设计31.1 110KV/10 KV电气主接线的选择31.2 短路电流计算及电器设备的选择41.2.1 短路电流计算目的51.2.2短路电流计算的一般规定及基本假设51.2.3 短路电流计算的基准值61.2.4 短路电流计算的步骤61.3电气主设备的选择71.3.1 主变压器的选择71.3.2 110KV设备71.3.3 10KV设备71.3.4 10KV无功补偿装置及其消弧装置71.3.5电压互感器的配置和电流互感器的配置81.3.6 主控室布置8第2章 电气二次的任务及要求92.1 继电保护的作用92.2
7、 继电保护装置的任务102.3 继电保护的基本要求112.3. 1 选择性112.3. 2 速动性112.3. 3 灵敏性及其可靠性122.4 继电保护的分类12第3章 电力变压器保护143.1 变压器的保护方式143.2变压器的纵差动保护153.2.1变压器纵差动保护的基本原理153.2.2 保护中要解决的几个关键问题183.3 变压器的瓦斯保护193.3.1瓦斯保护的动作原理193.3.2 瓦斯继电器的安装调试213.3.3 瓦斯保护的主要特点223.4 相间短路保护223.5 后备保护233.5.1 复合电压闭锁方向过流保护233.5.2过负荷保护243.5.3 过激磁保护24第4章 变
8、压器继电保护的整定计算254.1 纵联差动保护的整定计算254.2 过电流保护的整定计算294.2.1 变压器相间后备保护的配置原则294.2.2 过电流保护装置的动作电流的计算294.2.3过电流保护装置的灵敏系数30第5章 其他电力一次设备的保护315.1 母线保护315.2、线路保护325.3 电力电容器的保护325.4 自动装置32第6章 变电站的远动装置及所用电346.1 变电站的远动装置346.1.1 调度关系346.1.2 洛阳地调346.1.3远动信息范围346.2 远动系统具体技术356.2.1 遥测设备366.2.2 遥信设备366.3 所用电系统及照明36结论37谢词39
9、参考文献40附 录41外文翻译46 前 言随着工业时代的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,特别是供电的稳固性、可靠性和持续性。然而电网的稳固性、可靠性和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1.变电站的设计规模(1) 主变容量:最终340MVA,本期240MVA,电压等级110KV/10KV,有载调压。(2)110KV/10KV配电装置:110KV配电装置最终规划3回进出线,分别由九门线 TT接,九门线T接,本期2回进出线,由九门线 TT;采用单母线分段接线。10KV配电装置最终30回出线,本期出线20回,采用单母线四分
10、段接线。(3) 无功补偿:最终24200+22100Kvar,本期14200+22100Kvar。(4) 所用变:最终2100KVA,本期2100KVA。(5) 消弧装置:消弧线圈最终3700KVA,本期2700KVA。2.站址的选择根据负荷分布状况并结合城市总体规划,商务110KV变电站站址的确定位于规划的湖南路与西市路交叉路口东北角(新大明渠北侧),该地段交通便利、进出线方便,无压矿产、文物,地势较高,无水害危险,地势平坦,基础环境条件良好,靠近负荷中心,适于建站。3.变电站建设的必要性及其作用洛南新区北至洛河南岸,南至规划快速客运专线(现洛宜铁路),东至焦枝铁路线,西至西南环高速路,是国
11、务院批准的第三期新城区,是新时期洛阳跨过洛河南岸向南发展,完善城市功能,合理配置城市基础设施,高起点,高标准规划的新城区,也是经省政府批准,在“十五”期间重点建设的新城区。目前该区域仅有古城变一座110KV变电站,位于古城路北侧,主变容量231.5MVA ,为区域变电站,双回线路T接于龙门220KV站,与洛热之间110KV双回网架上,2004年最大负荷30MW,中心区,大学区内项目投入使用后,该站已不能满足该我区域的用电需求,因此根据总体规划的变电站布点及目前建设项目情况,在中心建设110KV商务变电站,以满足该区域的用电需求是相当有必要的。4.本次设计的主要工作和章节安排随着电力负荷的逐渐增
12、大,仅凭一座古城变已不能满足当时负荷的需要,根据建设变电站的实际要求出发,在中心区建设一座洛南开元110KV变电站已不可缺少,本次论文设计也主要围绕建站的站内设施选择及保护展开论述,论文的各章节安排上,共分为六章,各章的主要内容介绍如下:前言主要论述建站的规模及建站的必要性及其作用,第1章介绍该站的主接线的选择,最终确立一个经济简单的电气主接线方式,无论是110KV还是10KV电气主接线均采用单母线分段形式、短路电流计算及主要设备的选择。第2章介绍电气二次及其继电保护的概述作用及任务。第3章 着重介绍变压器保护,因为变压器是电力系统的重要设备之一,它的故障将对供电可靠性和系统的正常运行带来严重
13、的影响,在这章节里主要介绍瓦斯保护、纵差保护、后备保护等。第4章介绍了变压器保护的整定计算,具体介绍的了瓦斯保护、纵差保护、过电流保护等。第5章 简单介绍其他电气一次设备的保护,包括电力电容器保护、母线保护自动装置等。第6章 简单介绍了变电所的远动装置及其所用电。本设计只是初步的设计了洛南开元110KV变电站的主接线及其设备选择,针对变电站的主要变送电设备变压器,做了一些必要保护的分析和计算。 第1章 电气一次设计 主接线是变电所电气设计的首要部分,它是由高压电器设备通过连接线组成的接受和分配电能的电路,也是构成电力系统的重要环节。主接线的确定对电力系统整体及变电所本身运行的可靠性、灵活性和经
14、济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。因此,必须正确处理好各方面的关系。我国变电所设计技术规程SDJ2-79规定:变电所的主接线应根据变电所在电力系统中的地位、回路数、设备特点及负荷性质等条件确定,并且满足运行可靠,简单灵活、操作方便和节约投资等要求,便于扩建。1在选择一次接线的形式时,要满足电路的可靠性、灵活性、经济性,满足这三方面还要考虑的厂址的扩建及升级改造。1.1 110KV/10 KV电气主接线的选择电气主接线是根据电力系统和变电所具体条件确定的,它以电源和出线为主体,在进出线路多时(一般超过四回)为便于电能的汇集和分配,常设置母线作为中间环
15、节,使接线简单清晰、运行方便,有利于安装和扩建。而本所各电压等级进出线均超过四回,采用有母线连接,此变电站是为了某地区电力系统的发展和负荷增长而拟建的。那么其负荷为地区性负荷。变电站110kV侧和10kV侧,均为单母线分段接线。110kV220kV出线数目为5回及以上或者在系统中居重要地位,出线数目为4回及以上的配电装置。在采用单母线、分段单母线或双母线的35kV110kV系统中,当不允许停电检修断路器时,可设置旁路母线,根据变电所的综合特点及其投入成本等其他因素,本变电站采用单母线三分段方式,每段母线上接一回线路及一台主变;设置两个母联间隔、母联装设分段开关。本期站内的两个进出线间隔装设断路
16、器并设保护(由110KV I九门线路TT接);远期扩建110KV II九门线路T接时,仅考虑装设断路器而不设保护。#1、#3 主变进线间隔不装设断路器,#2 主变进线间隔装设断路器。(见图1-1和图1-2)图1-1 单母线三分段接线本期10 KV采用单母线四分段接线,最终30回,本期20回,出线全部采用电缆出线。图1-2 单母线四分段接线因本站110KV及10KV进出线全部采用电缆,远期在扩建110KV II九门线路T接进出线时,110KV电缆在线路上T接比较困难,故在布置110KV GIS时,考虑远期II九门线路在变电站内进行T接的方式。1.2 短路电流计算及电器设备的选择短路是电力系统最常
17、见的故障。所谓短路,是指一切不正常的相与相或中性点接地系统中相与地之间的短路。短路故障对电力系统的正常运行会带来严重后果,主要表现在如下几方面:(1) 短路故障使短路点附近的某些支路中流过巨大的短路电流(大容量系统中可达数万或数十万安培),产生的电动力效应可能使电气设备变形或损坏。(2) 巨大短路电流的热效应可能烧坏设备。(3) 短路时短路点的电压比正常运行时低,如果是三相短路,则短路点的电压为零。这必然导致整个电网电压大幅度的下降,可能使部分用户的供电受到破坏,接在网络中的用电设备不能正常工作。如在用电设备中占有很大比重的异步电动机,其电磁转矩与电压的平方成正比,当电压下降幅度较大时,电动机
18、将停止转动,在离短路点较远的电动机,因电压下降幅度较小而能继续运转,但它的转速将降低,导致产生废,次产品。此外,由于电压下降,转速降低,而电动机拖动的机械负载又未变化,电动机绕组将流过较大的电流,如果短路持续时间较长,电动机必然过热,使绝缘迅速老化,缩短电动机的寿命。(4) 对通信造成干扰。1.2.1 短路电流计算目的(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取限制短路电流的措施等,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情况下都能安全、可靠地工作,同时又力求节约资金,这就需要进行全面的短路电流计算。(3)在设计屋外高压配电装
19、置时,需按短路条件检验软导线的相间和相对地的安全距离。(4)在选择继电保护方式和进行整定计算时,需以各种短路时的短路电流为依据。(5)按接地装置的设计,也需用短路电流。1.2.2 短路电流计算的一般规定及基本假设1. 短路电流计算的一般规定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后510年)。确定短路电流计算时,应按可能发生最大2短路电流的正常接线方式,而不应按仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。选择导体和电器用的短路电流,在电气连接的网络中,应考虑具有反馈作用的异步电机的影响和电容补偿装置放电电
20、流的影响。选择导体和电器时,对不带电抗器回路的计算短路点,应按选择在正常接线方式时短路电流为最大的地点。导体和电器的动稳定、热稳定以及电器的开断电流一般按三相短路验算。2. 短路计算的基本假设(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)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发生变化;(4)不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流;(5)元件的电阻略去,输电线路的电容略去不计,及不计负荷的影响;(6)系统短路时是金属性短路。1.2.3 短路电流计算的基准值高压短路电流计算一般只计算各元件的电抗,采用标幺值进行计算,为了计算方便选取如下基
21、准值:基准容量:Sj = 100MVA基准电压:Vg(KV) 10.5 115 2301.2.4 短路电流计算的步骤(1)计算各元件电抗标幺值,并折算为同一基准容量下;(2)给系统制订等值网络图;(3)选择短路点;(4)对网络进行化简,把供电系统看为无限大系统,不考虑短路电流周期分量的衰减求出电流对短路点的电抗标幺值,并计算短路电流标幺值、有名值。标幺值:Id* = 有名值:Idi = Id*Ij(5)计算短路容量,短路电流冲击值短路容量:S = VjI短路电流冲击值:Icj = 2.55I(6)列出短路电流计算结果。(具体短路电流计算值详见附表一)1.3电气主设备的选择1.3.1 主变压器的
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