《资源专区》《110KV牵引变电所电气一次部分初步设计》 .doc
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1、毕业设计任务书一、设计题目110KV牵引变电所电气一次部分初步设计二、设计原始资料1、所址情况:丘陵地区,海拔236M。距轨道中心550M,距站点860M。土壤电阻率=0.8104CM,年雷电日50个,年最高气温41,年最低气温-8。2、馈线方式:地区变电所距牵引变电所5KM,双回路110KV进线输电。牵引变电所馈电方式:DN供电方式;接触网额定电压:25KV;馈线额定电压:27.5KV;牵引供电方式:上、下行并联供电。3、电力系统短路计算数据:系统阻抗:(S30=100MVA)X*=0.25;牵引网参数: 单位阻抗 r=0.232,X=0.515。4、原始数据:a侧供电分区 b侧供电分区区间
2、数: n=3 n=4列车消能:上行1800KVAh 上行161KVAh 下行171KVAh 下行1000KVAh给电运行时间:上行25.8分钟 上行2.3分钟 下行5.5分钟 下行17.8分钟全日列车对数N=78;供电区间同时运行的列车对数4列,上行1列,下行3列。三、设计内容1、对按规定供、馈电容量与要求确定电气主结线;2、短路电流计算;3、牵引变压器容量、型式及台数的选择;4、母线(导体)和主要一次电气设备选择。四、设计要求1、按设计内容,完成全部计算过程,并将计算结果列表;2、整理完成系统的设计说明书;3、绘制标有主要二次设备的电气主结线图1张。 五、设计成果1、设计说明书一份;设计计算
3、书一份;2、电气主接线图。前 言 随着现代工业的发展,电力工业在现代化的建设中扮演着越来越重要的角色。电能是绝大多数工矿企业现代化设备的动力能源,电能可以十分经济又方便地进行输送和分配;电能可以很方便与其他形式的能量相互转换;电能在使用中易于被操作和控制,使得其自动化、输送和在各个领域中的普及应用易于得到实现。电能以其极大的优越性,广泛应用于各个领域。其中电力牵引是一种新型有轨运输牵引动力形式。在干线铁路、城市轨道交通运输和工矿运输中有着广泛的应用。电力牵引是利用电能作为牵引动力,将电能转换为机械能,驱动铁路列车、电动车组和城市轨道交通车辆等有轨运输工具运行的一种运输方式。电力牵引按其牵引网供
4、电电流制式不同,分为工频单相交流制、低频单相交流制和直流制。我国电气化铁路采用工频单相交流制电力牵引,直流制电力牵引仅用于城市轨道交通运输系统和工矿运输系统。电力牵引的电气化铁路具有一系列优点:能多拉快跑,提高运输能力;能综合利用资源,降低燃料消耗;能降低运输成本,提高劳动生产率;能改善劳动条件不污染环境;有利于铁路沿线实现电气化,促进工农业发展。电力牵引也有其缺点:电力牵引一次投资费用较同类运输工具要高,但电力牵引综合优势是明显的,自20世纪50年代以来,铁路牵引动力电气化已成为世界范围内铁路技术革命的方向、铁路现代化的标志。自我国第一条电气化铁路宝成线于1961年8月建成以来,我国电气化铁
5、路发展较快,其中改革开放政策的实施,使我国铁路电气化迅速发展,19811985、19861990、19911995三个五年计划期间,分别建成电气化铁路2474KM、2800KM和2762KM,19962000年共建成电气化铁路约5000KM,电气化铁路得到了高速的发展。至“十五”期末(2005年)全国铁路运营里程达75000KM,电气化铁路里程超过20000KM,比“九五”末增长35.6。根据国家“十一五”规划纲要和中长期铁路网规划,明确提出了未来铁路发展的主要目标和重点任务。“十一五”期间,中国铁路发展的主要目标是:建设新线17000KM,其中客运专线7000KM,建设既有线复线8000KM
6、,既有线电气化改造15000KM,全国铁路运营里程超过90000KM,2010年电气化可达35000KM,电气化率达45以上。到2020年,全国铁路营业里程达到100000KM以上,电气化率达到50,我国电气化铁路发展前景辉煌。本设计主要围绕电气化铁路电力牵引变电所里一次部分的设计。共分为两大部分,总共十四章。第一部分为设计说明部分,详细地阐述了电力牵引变电所各种主接线的比较及各种电气设备的选择要求。第一章叙述了电气主接线应根据回路数、设备的特点及在牵引电力系统中地位等条件来选择,还应满足供电的可靠性、经济性,应简单、操作方便,运行灵活、检修和维护方便,考虑长远规划,留有将来的扩建余地等,主要
7、参考刘介才主编的工厂供电设计指导。第二章介绍了牵引变压器容量、台数及形式的选择,牵引变压器的容量因按近期负荷进行设计,既要合理又要经济;考虑牵引变电所是一级负荷,故台数应为两台,一台正常运行,一台备用的准备随时投入运行。第三章阐述了短路电流计算的目的。第四章讲解了各种电气设备的选择要求,主要是根据电力工程设计手册来设计的。如断路器的选择应满足装设地点的额定电压和额定电流,同时还应能开断最大短路电流,满足动稳定和热稳定等要求。第五章简单介绍了成套配电装置的选择。第六章阐述了电力牵引系统的电压损失和电压降的计算方法,设计依据主要来源于电气化铁道供电系统。第二大部分为设计计算,主要确定主接线方式和计
8、算各种电气数据。最后为各种电气设备选择型号提供依据。其第七章通过分析比较,最终确定牵引变电所进线110KV侧主接线采用分支主接线。因为分支主接线较其他类型接线运行灵活、结构简单、转换方便、供电可靠。牵引变压器27.5KV侧应根据牵引变压器采用三相V/V接线,27.5KV侧馈线则采用断路器50备用的接线,其设计主要参考电力牵引供变电技术。第八章根据牵引变电所容量计算选出型号为DF9-16000/110牵引变压器。第九章是叙述了各种牵引网阻抗的计算过程。第十章详细地计算了复线牵引网中的各种电压损失。第十一章叙述了牵引网短路计算过程,因为三相短路最为严重,是依据电气化铁道供电系统来进行计算的。第十二
9、章则是根据前面计算出来的各种电气参数来选择各种电气设备的型号及规格,主要参考工厂常用电气设备手册。第十三章为电气主接线图、计算的电气参数列表和选用电气设备的电气参数列表。最后为参考文献和后记。由于时间所限,设计书难免存在不足之处,敬请各位老师批评指正并提出宝贵意见。 2009年11月26日目 录第一章 电气主结线选择71.1 概述71.2 牵引变电所主接线方式的选择8第二章 牵引变电所主变压器的选择122.1 概述122.2 变压器台数的选择122.3 变压器容量的选择132.4 主变压器的选择13第三章 短路电流的计算153.1 概述153.2 短路计算的目的及假设15第四章 电气设备的选择
10、174.1 概述174.2 断路器的选择194.3 隔离开关的选择204.4 高压熔断器的选择214.5 互感器的选择214.6 母线的选择244.7 支持绝缘子及穿墙套管的选择26第五章 成套配电装置的选择295.1 概述295.2 成套配电装置的选择29第六章 电力牵引系统的电压损失和电压降306.1 概述306.2 接触网导线的电压损失316.3 牵引变电所的电压损失32第七章 主接线的比较选择337.1 概述337.2 牵引变电所110KV侧电气主接线的比较选择337.3 牵引变电所27.5KV侧电气主接线的比较选择37第八章 牵引变电所容量计算408.1 原始数据408.2 正常运行
11、时的容量计算408.3 紧密运行时的容量计算418.4 牵引变压器容量和台数选择44第九章 牵引网阻抗的计算459.1 原始数据459.2 阻抗计算45第十章 复线牵引网中的电压损失计算5410.1 计算说明5410.2 a侧电压损失计算5410.3 b侧电压损失计算5510.4 牵引变电所的电压损失57第十一章 短路计算6011.1 原始数据6011.2 复线牵引网阻抗计算6011.3 牵引变电所主接线的短路计算62第十二章 电气设备选择计算6512.1 断路器的选择计算6512.2 隔离开关的选择计算6712.3 高压熔断器的选择计算6812.4 110KV侧和27.5KV侧母线的选择计算
12、6912.5 27.5KV架空导线的选择计算7112.6 110KV侧和27.5KV侧电压、电流互感器的选择计算7212.7 支持绝缘子及穿墙套管的选择计算75第十三章 附录7713.1 计算结果附表7713.2 电气主接线图7813.3 元器件清单79参考资料82毕业设计心得83第一章 电气主结线选择 1.1 概述主接线是牵引变电所电气设计的重要部分。牵引变电所主接线由高压电器设备通过连接组成的接受和分配电能的电路,也是构成电力牵引系统的重要环节。主接线的确定对牵引变电所本身的运行可靠性、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、继电保护和控制方式的拟定都有较大的影响。因此,必
13、须正确处理好各方面的关系,深入的进行调查、研究和选择对比,拟定适合的最佳的主接线方案。牵引变电所主接线应根据回路数、设备的特点及在牵引电力系统中地位等条件确定,同时应满足以下要求:1、保证对牵引负荷供电的可靠性,并力求经济牵引负荷是国家电力系统的一级负荷,按设计技术规程规定,牵引变电所应有独立的双回路电源供电,在牵引变电所内,应将独立的电源的电能汇集到母线上,以保持每一个回路的独立性,除此之外,通过主接线电气设备和线路能灵活的退出和接入。主接线的经济性主要取决于母线的套数、断路器、隔离开关的台数和配电装置的结构形式和数量。2、主接线应力求简单、清晰、操作方便实际运行证明,接触网的故障较电力输电
14、线路要高许多,导致检修频繁,牵引变电所的停、送操作倒闸作业较多,这就要求主接线设计的简单明了,操作程序简便,避免误操作。3、主接线应运行安全、灵活、检修、维护方便主接线应力求结构简单,以使主接线中的任一元器件检修、试验时应能很容易的退出、接入、运行,并且不影响其它元器件的正常工作,同时,还应符合牵引变电所安全工作规程规定的安全距离,以保证检修、试验时工作人员的安全。4、主接线应具有将来发展的可能性设计主接线时应考虑远景规划中运量增大的可能性,使牵引变电所主接线稍作或不作改造,即能适应将来的需要。总之,电气主接线应在电路切换、设备检修和事故过程等情况下提供安全保障,并保证向牵引负荷提供经济、可靠
15、的供电。1.2 牵引变电所主接线方式的选择牵引变电所按其在电网中的位置、重要程序和电力系统向牵引变电所供电的方式不同分为:中心牵引变电所、通过式牵引变电所和分接式牵引变电所,不同的类型牵引变电所应采用不同的形式的电气主接线。本设计对象属于分接式牵引变电所:变电所母线上没有电力负荷通过。一、110KV侧电气主接1、桥式主接线方式所谓桥式接线,即将两回路电源引入线间用带断路器的横向母线将它们连接起来,便成桥接线。适用双变压器的牵引变电所。桥式接线分:内桥式、外桥式、内桥带外跨条式。(1).内桥式连接桥连接在电源引入线高压断路器内侧靠变压器方称内桥式。内桥式主接线对于切换故障或检修电源输电线路,只需
16、断开所在线路的断路器和隔离开关,然后接通桥路断路器使两台牵引变压器由另一条电源输入线路供电。但是,如果停用变压器,则需进行麻烦的操作。所以,内桥式接线方式适于电源线路较长,故障检修机会较多而变压器不需要经常切换的牵引变电所。(2).内桥式带跨接条主接线方式它在内桥式主接线的基础上,为了提高内桥式主接线的供电可靠性和运行的灵活性,在进线断路器的外侧再设置一条带隔离开关的横向母线(称为外跨条)。在内桥式主接线上设置外跨条方便检修进线上的各种设备和倒换牵引变压器的操作。不影响系统功率的穿越,不中断牵引负荷的供电,提高了主接线运行的灵活性,供电的可靠性。(3).外桥式主接线方式外桥式主接线相对内桥式而
17、言,连接桥设置于线路断路器的外侧(电源侧)。外桥式主接线的特点是:对于切除和接入牵引变压器的操作过程简便,只需操作变压器所在线路上的断路器便可,如要检修电源线路或切换电源线路,则操作过程麻烦。所以,外桥式接线适于电源线路较短,故障和检修机会较少,但变电所负荷变动较大,需经常切换变压器的牵引变电所。2、线路分支接线主接线方式(双T接线)分接式牵引变电所采用线路分支接线。两路110KV电源线,经断路器分别接入两台牵引变压器,两路110KV线路间在牵引变电所内用带隔离开关的横向母线连接起来,即构成线路分支线。(1).线路分支主接线运行方式,根据电力系统向牵引电所提供电源的情况,线路分支主接线方式的牵
18、引变电所大多数采用一路110KV电源线路主供电,另一路110KV电源线路备用,两台变压器中一台投入运行,另一台备用。图1表示线路分支主接线图。 图1 线路分支主接线图(2).线路分支主接线方式的转换,其转换分两种情况:.主变压器或110KV线路故障的转换当主变压器T1发生故障时,则反映该故障的继电保护装置动作,使1QF自动分闸,切除主变压器T1,同时启动备用电源,自投装置动作,使4QS(电动隔离开关)、2QF自动闭合,使主变压器T2投入运行,线路分支将自动转入:3QF1QS3QS4QS6QS2QFT2构成的供电线路。.电源线路发生故障,继电保护装置使3QF自动分闸,1WL被切除后,1QF也将自
19、动分闸,主变T1自动退出运行。此后,备用电源自动装置使4QF自动合闸。但此时2QS、2QF不能闭合,将造成全所停电,需与电力部门联系后,断开1QS闭合2QF,由备用电源线路供电。(3).主变压器和110KV电源线路正常时的运行方式转换电气设备正常时运行方式的转换,通常是指人工“当地”或“远动”操作进行转换。变压器正常的转换如下:T2变压器工作,当用T1替代T2工作,只需闭合1QF断开2QF断开4QS即可。而110KV电源线路的正常倒换需根据两路110KV电源的参数而定,必须与电力系统协商后进行。(4).两路110KV电源的连接方式.两路110KV电源允许在主变压器牵引侧并联若1WL向T1供电,
20、若需转换成由2WL向T2借电,在确认2WL线路正常情况,操作;闭2QS合2QF断1QF断1QS 两路110KV电源牵引侧并联这种转换过程不中断牵引负荷的供电。.两路110KV电源不允许在主变压器牵引侧并联若供电由1WLT2转换成2WLT2供电,只允许在牵引变压器无牵引负荷时进行。其操作:断2QF断4QS断1QS合2QS2QF恢复供电 暂时中断向牵引负荷供电由以上可说明,线路分支主接线有如下特点:A.运行方式灵活,线路故障退线路,主变故障退主变;B.无繁琐复杂的倒闸作业;C.主接线结构简单,无功率的穿越,110KV线路不需复杂的继电保护,节省投资。 综合比较后,本设计认为线路分支主接线较内、外桥
21、式接线运行灵活、结构简单、转换方便、供电可靠,据此拟采用线路为110KV侧主接线方案,电路原理图如上图所示。二、27.5KV侧电气主接线27.5KV侧是指主变压器二次侧(也称牵引侧)电路的接线,它承担向接触网供电和分配电能的任务,又是电力系统的负荷点。一方面要向接触网提供高质量的电源,另一方面要对电力系统的影响小。27.5KV侧主接线方式与变压器的接线方式、出线的多少、向接触网的供电方式、主变压器的备用方式、馈线回路数的多少等因素有关。前已表明;经技术性、经济性比较后,已选择两台主变压器并联接成V/V接线,又本设计的牵引变电所主变压器仅承担向接触网复线两边供电及所内部分自用电,本侧母线出线两路
22、,每侧上、下行接触网导线采用同相供电,并在供电分区末端并联,另外,为提高牵引供电的灵活性和可靠性,并综合比较27.5KV侧主接线拟选择单母线隔离开关分断主接线方式,其电路如图2所示:图2 27.5KV(牵引)侧主接线图三、牵引变电所馈线方式由于27.5KV馈线是由牵引变电所向接触网输电的电路,接触网发生故障均可能导致馈线上断路器的跳闸,为了提高供电的可靠性,牵引变电所27.5KV侧馈线方式采用馈线断路器50备用的接线。该接线方式如下图3所示。 图3 牵引变电所馈线接线每两条馈线设一台备用断路器2QF通过隔离开关的转换,备用断路器可替代任一馈线断路器工作,同时为了便于牵引母线的检修,牵引母线用1
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