《供配电课程设计》设计报告110kv变电站供配电设计.doc
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1、河南理工大学供配电课程设计设计报告110kV变电站供配电设计姓 名: 学 号: 专业班级: 指导老师: 所在学院:电气工程与自动化学院2011年11月19日摘 要随着经济的发展和现代工业建设的迅速崛起,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。设计是否合理,不仅直接影响基建投资、运行费用和有色金属的消耗量,也会反映在供电的可靠性和安全生产方面,它和企业的经济效益、设备人身安全密切相关。本文首先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
2、通过对拟建变电站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,35kV,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,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。关键词:变电站 变压器 接线 短路电流计算目 录一、概 述1二、负荷的统计与计算21.负荷的预测与统计22.主变台数、容量和型式的确定与无功补偿3三、电气主接线设计61.35kV侧的接
3、线82.10kV电气主接线103.站用电接线114.变电站的主接线形式12四、短路电流计算131.短路计算的一般规则132.短路电流数值的计算13五、电气设备选择171.高压断路器的选择182.隔离开关的选择193.各级电压母线的选择194.电流、电压互感器的选择20六、配电装置的选择27七、总结29一、 概 述按照先行的原则,依据沙洋县远期负荷的发展,决定在后港镇兴建一中型110kV变电所。该变电所建成后,主要对该区的一些小型变电站供电为主,尤其对本地区企业用电大户进行供电。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。该地区地势平坦,交通便利,空气污染轻微,年
4、最高气温45,年最底气温-5,年平均气温 18,最热月平均最高温度为30,土壤温度25,土壤电阻率7000.cm。该变电站有三个电压等级分别为:110kV,35kV和10kV。其中110kV电源是从相距50km的110kV兴隆港变电站经兴后线受电的,此为正常情况下的受电方式,备用电源为相距50km的110kV沙洋变电站经沙后线受电;35kV出线8回,其中2回备用;10kV线路14回,其中备用4回,2回接站用变压器。该变电站带负荷情况见表1,2.主要对该变电站在电力系统的地位和作用(什么性质的变电站)、电压等级、进出线数、负荷的性质系统的短路容量以及地质、气象、环境等内容等进行简单叙述。二、 负
5、荷的统计与计算1. 负荷的预测与统计对于选择变电站主变压器容量,电源布点以及电力网的接线方案设计等,都是非常重要的,电力负荷应在调查和计算的基础上进行,对于近期负荷,应力求准确、具体、切实可行;对于远景负荷,应在电力系统及工农业生产发展远景规划的基础之上,进行负荷预测,负荷发展的水平往往需要多次测算,认真分析影响负荷发展水平的各种因素,反复测算与综合平衡,力求切合实际。电力系统在一定时段内(如一年、一天)的最大负荷值称为该时段的系统综合最大用电负荷。时段内其余负荷值称为系统综合用电负荷。系统各电力用户的最大负荷值不可能都出现在同一时刻。因此,系统综合最大用电负荷值一般小于全系统各用户最大负荷值
6、的总和,即Pmax=K0Pimax 中Pmax-系统综合最大用电荷。K0-同时率,K01。Pimax-各用户最大负荷的总和。同时率的大小与用户多少、各用户特点有关,一般可根据实际统计资料或查设计手册确定。该变电站所带的主要负荷情况见如表1,表2。负荷名称有功功率(MW)视在功率(MVA)功率因数拾桥镇变55.56 0.9十里铺镇变1.31.44 0.9蛟镇变4.85.33 0.9管珰镇变6.57.22 0.9古泵镇变55.56 0.9毛李镇变4.85.33 0.9表1 35kV母线侧所带负荷负荷名称有功功率(MW)视在功率(MVA)功率因数纺织厂111.11 0.9纺织厂22.32.56 0.
7、9纺织厂32.32.56 0.9塑料厂2.22.44 0.9加工厂22.22 0.9材料厂1.21.33 0.9食品厂0.80.89 0.9化工厂0.80.89 0.9表1 10kV母线侧所带负荷要选择主变压器和站用变压器的容量,确定变压器各出线侧的最大持续工作电流。首先必须要计算各侧的负荷,包括站用电负荷(动力负荷和照明负荷)、10kV负荷、35kV负荷和110kV侧负荷。由公式 (2-1)式中 某电压等级的计算负荷同时系数(35kV取0.9、10kV取0.85、35kV各负荷与10kV各负荷之间取0.9、站用负荷取0.85)%该电压等级电网的线损率,一般取5%P、cos各用户的负荷和功率因
8、数10kV负荷计算: S10KV=0.8512.6/0.9 (1+5%)=12.5MVA35kV负荷计算: S35KV=0.927.4/0.9(1+5%)=28.8MVA总负荷S=41.3 MVA。2. 主变台数、容量和型式的确定与无功补偿2.1 主变台数确定的要求:1.对大城市郊区的一次变电站,在中、低压侧已构成环网的情况下,变电站以装设两台主变压器为宜。2.对地区性孤立的一次变电站或大型专用变电站,在设计时应考虑装设三台主变压器的可能性。3.有大量的一级或二级负荷,季节性负荷变化较大,集中性负荷较大。考虑到该变电站为一重要中间变电站,与系统联系紧密,且在一次主接线中已考虑采用旁路带主变的方
9、式。故选用两台主变压器,并列运行且容量相等。2.2 主变压器容量确定的要求:1.主变压器容量一般按变电站建成后510年的规划负荷选择。2.根据变电站所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。由于上述条件所限制S=41.3MVA。所以,两台主变压器应各自承担20.65MVA。当一台停运时,另一台则承担70%为28.91MVA。故选两台30MVA的主变压器就可满足负荷需求。2.3 变电站主变压器型式的选择 根据主变压器相数选择原则,站用变压器容量选择的要求原则可知:本站主变压器选用有载三相变压器。我国110kV及以上电压变压器绕组都采用Y连接,35kV采用Y连接,其中性点多通过消弧线圈接地。3
10、5kV以下电压变压器绕组都采用连接。考虑到目前我国配电变压器生产厂家的情况和实现电力设备逐步向无油化过渡的目标,可选用干式变压器。故主变参数如下表所示:型号电压组合及分接范围连接组SFSZ9-50000/110高压中压低压11081.25%3855%10.5-11阻抗电压空载电流高中高低中低1.3kAYN,yn0,d1110.50%17.50%6.50%表3 主变压器参数2.4 无功功率补偿装置2.41常用的三种补偿装置的比较及选择同步调相机:同步调相机相当于空载运行的同步电动机在过励磁时运行,它向系统提供无功功率而起到无功电源的作用,可提高系统电压。静止补偿器:与同步调相机比较,静止补偿器运
11、行维护简单,功率损耗小,能做到分相补偿以适应不平衡负荷的变化,对冲击负荷也有较强的适应性,因此在电力系统得到越来越广泛的应用。电力电容器:电力电容器可按三角形和星形接法连接在变电所母线上。它所提供的无功功率值与所节点的电压成正比。电力电容器的装设容量可大可小。而且既可集中安装,又可分散装设来接地供应无功率,运行时功率损耗亦较小。此外,由于它没有旋转部件,维护也较方便。为了在运行中调节电容器的功率,也可将电容器连接成若干组,根据负荷的变化,分组投入和切除。综合比较以上三种无功补偿装置后,选择并联电容器作为无功补偿装置根据设计规范自然功率应未达到规定标准的变电所(功率因数小于0.95),应安装并联
12、电容补偿装置,电容器装置应设置在主变压器的低压侧或主要负荷侧,电容器装置宜用中性点不接地的星型接线。 1)电力容器的选择原则。根据变电所设计技术规程中电容器选择规定来选择电容器。电容器组总容量应按下列要求确定:并联补偿电容器的总容量应满足所需的无功功率补偿值,其中串联组数应根据电力网和电容器的额定电压确定。串联补偿电容器组的容量应满足补偿度的要求,其中并联台数应按线路正常负荷电流选择。电容器组的接线方式应按下列要求确定:在并联补偿电容器组中,当电容器和电力网的额定电压相同时,应将电容器接成三角形接线。串联补偿电容器组的接线,应根据电力系统具体情况,以及电容器故障时的放电能量不超过制造厂规定的允
13、许值而定。 电容器组的绝缘等级应和电力网的额定电压相配合:当电容器的额定电压低于电力网的额定电压时,应将每相电容器的支架绝缘,其绝缘等级和电力网的额定电压相配合。 2)补偿容量的确定。为了提高待设计变电所的功率因数cos,使其满足设计要求,需要对变电所进行无功补偿。使功率因数提高到0.9以上。根据公式求得补偿容量:Qcfm= aP(tan1-tan2)三、 电气主接线设计现代电力系是统一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。其主接线的好坏不仅影响到发电厂、变电站和电力系统本身,同时也影响到工农业生产和人民日常生活。因此,变电站主接线必须满足以下基
14、本要求。1.运行的可靠2.具有一定的灵活性3.操作应尽可能简单、方便4.经济上合理5.应具有扩建的可能性6.设计主接线的原则:采用分段单母线或双母线的110kV220kV配电装置,当断路点不允许停电检修时,一般需设置旁路母线。对于屋内配电装置或采用SF6全封闭电器的配电装置,可不设旁母。35kV6kV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23天。如线路断路器不允许停电检修时,可设置其它旁路设施。6kV10kV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
15、线6kV10kV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。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。1. 35kV侧的接线1.1 单母分段接线方式(详情见图1)图1单母分段接线1.2 单母分段带旁母(详情见图2)图2单母分段带旁母方案比较如下:从技术角度看:方案一简单清晰、操作方便、易于发展但可靠性、灵活性差,旁路断路
16、器还可以代替出线断路器,进行不停电检修出线断路器,保证重要用户供电。方案二供电可靠,调度灵活,扩建方便,便于试验,易误操作。从经济角度讲:方案一设备少、投资小;用母线分段断路器兼作旁路断路器节省投资。方案二设备多、配电装置复杂投资和占地面大。从以上两种方案比较,在供电可靠性方面,方案一较差,故35kV侧应采用单母分段带旁母接线。2. 10kV电气主接线10kV线路14回,其中备用4回,2回接站用变压器,可采用单母线分段接线、单母线接线。而双母线接线一般用于引出线和电源较多,输送和穿越功率较大,要求可靠性和灵活性较高的场合。3.1 单母线接线方式(详情见图3)图3 单母接线3.2 单母分段接线方
17、式(详情见图4)图4 单母分段接线方案比较如下:方案一: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: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
18、常段母线不间断供电。从方案比较看单: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。3. 站用电接线一般站用电接线选用接线简单且投资小的接线方式。故提出单母线分段接线(详情见图4)和单母线接线(详情见图3)两种方案。方案比较如下:方案一不会造成全所停电,调度灵活,保证对重要用户的供电,但任一断路器检修,该回路必须停止工作,扩建时需向两个方向均衡他发展。占地少,设备少。方案二简单清晰、操作简便、易于发展。但可靠性、灵活性差,占地少,投资少。经比较两种方案经济性相差不大,所以选用可靠性和灵活性较高的方案。4. 变电站的主接线形式综合以上各个方案,确定整个变电站的主接
19、线(详情见图5附录2):四、 短路电流计算4.1计算短路电流的目的1选择电气主接线时,为了比较各种方案,确定某种接线方式是否有必要采取限制短路电流的措施等,需要进行短路电流计算。2在电气设备和载流导体的选择时,为了保证各种电气设备和导体在正常运行时和故障情况下都安全、可靠地工作,同时又要力求节约,减少投资,需要根据短路电流对电气设备进行动、热稳定的校验。3在选择继电保护装置及进行整定计算时,必须以各种不同类型短路时的短路电流做为依据。4设计屋外高压配电装置时,要按短路条件校验软导线的相间、相对地的安全距离。5设计接地装置。6进行电力系统运行及故障分析等。4.2短路计算的一般规则在电力系统短路电
20、流的工程计算中,许多实际问题的解决(如电网设计中的电气设备选择)并不需要十分精确的结果,于是参数了近似计算的方法。在近似算法中,主要是对系统元件模型和标幺参数计算做了简化处理。在元件模型方面,忽略发电机变压器和输电线路的电阻,不计输电线路的电容,略去变压器的励磁电流(三相三柱式变压器的零序等值电路除外),负荷忽略不计或只做近似估计。在标幺参数计算方面,在选取各级平均额定电压时,认为变压器变比等于其对应侧平均额定电压之比,即所有变压器的标幺变比都等于1。此外,有时还假定所有发电机的电势具有相同的相位,加上所有元件仅用电抗表示,这就避免了复数运算,把短路电流的计算简化为直流电路的求解。4.3短路电
21、流数值的计算1.1 最大持续工作电流节短路计算(1)各回路最大持续工作电流根据公式 Smax=式中 Smax - 所统计各电压侧负荷容量 Ue - 各电压等级额定电压 Igmax - 最大持续工作电流Igmax=Smax/Ue则:10kV Igamx=12.5MVA/10KV =0.808KA35kV Igmax=28.8MVA/35KV=0.5KA110kV Igmax=41.3MVA/110KV=0.24KA1.2 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果短路电流计算的目的是为了选择导体和电器,并进行有关的校验。按三相短路进行短路电流计算。可能发生最大短路电流的短路电流计算点有个,即110K
22、V母线短路(K1点)35KV母线短路(K2)点,10KV电抗器母线短路(K3点),0.4KV母线短路(K4点)。短路电流计算书图8 等效电路图查表知LGJQ-150 X*=0.1989/KM选基准: Sb=100MVA Ub=Uav图9 等效电路图如图9等效电路图。当K1点短路时:Us(1-3)%=10.5 % Us(2-3)%=6 % Us(1-2)%=17%X1= X4=1/200(17+10.5-6)100/50=0.215,X2= X5=1/200(10.5+6-17)100/50=0.125,X6= X3=1/200(17+6-10.5)100/50=0,Xl=X*L=0.19893
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