电气工程基础课程设计110KV降压变电站系统设计.doc
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1、电气学科大类 07级电气工程基础课程设计报告(110KV降压变电站系统设计)姓 名 蒋 林 学 号 U200712346 专业班号 电气0708 班 日 期 2010年月6日 目录一、设计说明3二、主变选择41、负荷分析42、总体分析主变形式台数的选择53、具体方案比较54、方案确定65、主变中性点接地方式的选择6三、主接线选择71、具体情况分析72、方案确定8四、短路电流的计算8五、主要的电气设备的选择111、设备选择的原则和条件112、开关电器的选择123、导线的选择(硬、软母线和出线的选择)164、电流互感器的选择196、高压熔断器的选择207、支持绝缘子和穿墙套管的选择208、避雷器的
2、选择21六、设计小结23附录241、短路计算过程:242、保护整定计算过程253、Smin的计算值27参考资料28110KV变电站电气一次系统设计一、设计说明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
3、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。该变电站为110KV降压变电站,对外输出三个电压等级分别为110KV、35KV、10KV。该变电站为地区变电站。本变电站共有110KV进线两回,出线两回,远期进线两回,出线三回。35KV近期出线四回,远期五回。10KV近期八回,远期六回。详细情况见设计任务书。如下:变电站电气系统课程设计任务书题目 110KV变电站电气系统初步设计 学生姓名 蒋林 一、原始资料1、待建变电站的建设规模 变电站类型: 110 kV降压变电站 三个电压等级: 110 kV、 35 kV、 10 kV 110 )kV:近期进线2回,出线
4、2 回;远期进线2回,出线3 回 35 kV:近期4回; 远期5回 10 kV:近期8回;远期6回2、电力系统与待建变电站的连接情况 变电站在系统中地位:地区 变电站 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 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 0.35 ;主运行方式时 0.3 ; 上级变电站后备保护动作时间为 2 s3、待建变电站负荷 110 kV出线:负荷每回容量 10000kVA,cosj0.9,Tmax 5500 h 35 kV负荷每回容量 6000kVA,cosj0.85,Tmax 5500h
5、;其中,一类负荷2回;二类负荷1回。 低压负荷每回容量 2000 kW,cosj0.95,Tmax 4500h;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 当地年最高气温300C,年最低气温-50C,最热月平均最高气温250C,年最低气温-50C 当地海拔高度:600m 雷暴日: 20日/年5、其它 变电站地理位置:城郊,距城区约8km 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; 未尽事宜按照设计常规假设。二、主变选择 1、负荷分析(1)3
6、5KV侧负荷: 近期负荷 远期负荷 (2)10KV侧负荷: 近期负荷远期负荷 近期总负荷为:远期总负荷为:总负荷为:由以上负荷分析选择主变压器的方案如下:2、总体分析主变形式台数的选择考虑到二次侧有两个电压等级,所以一般选择三绕组变压器来降压,为了保证供电可靠性,至少要两台主变压器才能满足要求,另外改变电站为一般变电站当一台主变压器停运后,其余变压器应能满足全部部供电负荷的70%80%。3、具体方案比较方案一、可选择两台容量为40000KVA的三相三绕组变压器,为保证可靠性,前期就两台都上,这样前期的利用率为,远期利用率为,前期一台故障时另一台能承受的负荷量为1。后期一台故障时剩下变压器能承受
7、的负荷量占总负的百分比为:型号及容量(KVA)额定电压高 /中 /低损耗(KW)阻抗电压(%)空载电流(%)空载短 路高-中高-低中-低高-中高-低中-低SFSL-25000121/38.5/1138.5138.8146.511510.5186.51.31。从以上分析来看该方案虽然可以实现,但前期的利用率太低,而且在后期时当一台故障时剩下的变压器能承受的负荷太低不能满足供电可靠性的要求,但该方案所用变压器的台数少,占用的空间少,这是其优点。方案二、根据以上的尝试,我们还可以用如下方案选择三台三绕组变压器,容量为25000KVA,前期上两台变压器,后期再加一台,这样可得到前期利用率为,后期的利用
8、率为,从利用率来看符合要求,下面我们再看一下供电可靠性的要求,前期一台故障时另一台承受的容量为:。后期为:。从以上分析可以看出该方案无论从利用率和可靠性都符合要求,且有一定的负荷容量剩余,可满足以后的发展要求。从利用率和可靠性方面可看到该方案比方案一更加的经济。另外还有一些可行的方案,如在方案一中可以选择两台容量不同的的变压器来提高利用率,但是考虑到如果变压器的容量不同,则在运行的过程中要考虑变压器容量分配的问题,这样为二次设备的选择带来问题,同时可能影响变电站提供电能的质量,从方案一的计算中也可看出如果只选两台变压器,近期的利用率不可能太高,造成运行的经济性不高。所以这种方案不予以考虑。4、
9、方案确定比较方案一和方案二,显然方案二的供电可靠性和变压器利用率较高,但变压器的台数稍多。综合考虑,方案二更加的经济可靠,所以选用方案二,主变为三台25000KVA的普通三相三绕组变压器,型号为:SFSL-25000/110,容量比为100/100/50。5、主变中性点接地方式的选择变压器中性点接地方式有三种:1)不接地;2)直接接地;3)经电抗器接地。再分细些,则直接接地可分为部份接地(有效接地)和全部接地(极有效接地)两种;而经 电抗器接地可分为经消弧线圈接地和经小电抗接地两种。变压器中性点接地方式不同,在其中性点上出现的过电压幅值也不同,所以过电压保护方案也不同。一般变压器中性点不接地
10、时中性点绝缘水平为全绝缘(与线端相同),不需要安装避雷器,但在多雷区且单进线装有消弧线圈的变压器应在中性点加装避雷器,其额定电压与线端相同。一般变压器部份接地时 中性点绝缘水平为半绝缘(仅为线端的一半),中性点按其绝缘水平的不同,应安装相应保护水平的避雷器。实践证明:中性点部分接地时采用半绝缘的变压器运行基本上是安全的,在中性点装设间隙,对该间隙的要求为:“因接地故障形成局部不接地系统时该间隙应动作;系统以有效接地方式运行发生单相接地故障时间隙不应动作。” 为兼顾防雷方面要求还应并接相应避雷器。当间隙与避雷器并接于中性点时应满足的要求为 :“当系统单相接地系数大于5时间隙才动作,间隙在雷电接地
11、瞬态过电压下不应动作;避雷器在工频和操作过电压下不应动作,在雷电接地的瞬态过电压下才动作。”格局一闪情况可选如下方案:110KV是中心点直接接地系统,其变压器中心点引出至接地线之间,最好加装一个隔离开关,以便根据系统调度的意见,将此变压器的中心点悬浮或者接地。在隔离开关两个触点之间应当装设放电间隙,一旦隔离开关打开运行时,能够保证中心点的电压不会升高至危险的水平;35KV是中心点不接地系统,其变压器中心点不接地,但是应当设置中心点的放电间隙,以保证变压器中心点的电压不会上升至危险的水平。因此,变压器的接线方式为:110KV侧Y连接,中性点直接接地,35KV侧为Y连接,中性点不接地。10KV侧为
12、三角形接地。三、主接线选择1、具体情况分析(1)、对于110KV侧共有两回进线,两个110KV电的来源,有两回110KV出线,还接有两个出线与三相三绕组变压器相连实现降压作用,出线大于两根,所以不能桥型接线,采用有母线接线形式。由于该变电站为地区变电站,在10KV侧和35KV侧都有一类负荷,且110KV出线送电往下一级变电站,必须保证110KV母线任何时候不长时间停电,可选用双母线接线和双母线带旁路或双母线分段带旁路接线,还可用一台半断路器接线。考虑到110KV母线的出线数量并不是很多,为了既能减小投资又能保证供电可靠性,选择双母线接线便可以实现,其他几种方式虽然也可保证供电可靠性,但相比之下
13、投资较高,占地多,配电装置复杂,容易发生误操作,特别是一台半断路器所需设备较多,投资很大,二次控制接线和继电保护配置也比较复杂。结合该变电站的经济投资和实用性。我觉得选择双母线接线最合理,这样在母线检修时回路不停电,当一组母线故障时,暂时停电,能快速回复,保证了供电可靠性。(2)、35KV侧共有出线,近期4回,远期5回。出线回路数较多,且有三台变压器降压,所以采用有母线接线形式,三台变压器相当于有三个电源,考虑母线分段,该侧的一类负荷有2回,远期来看一类负荷占的比重约为22%左右,比重不大,但考虑到出线回数较多,为保证供电可靠性,考虑带旁路,所以单母分段带旁路便可以实现,双母分段带旁路也可实现
14、但投资较大,接线复杂,且双母线占地面积较大,不经济。采用双母线带旁路,通过两组母线隔离开关的到闸操作,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断,一组母线故障后,能迅速恢复供电,检修任一出线断路器无需停电。各个电源和各回路负荷可以任意分配到某一组母线上。能灵活地适应各种运行方式调度和潮流变化需要。扩建方便,但投资大,占地多,配电装置复杂,容易发生误操作。从经济性和可靠性考虑35KV侧采用单母分段带旁路母线接线,根据一般经验200KV一下,35-63KV出线回路4-5回,采用单母分段接线,此处由于远期的出线回数较多,为保证可靠性,加一条旁路母线。便于以后扩建。当检修出线断路器时可不停电,因为进行分段且
15、是断路器分段,所以当一段母线发生故障时,可以保证正常段母线不间断供电,因为设置旁路母线,可以保证.类用户用电要求,同时它结构简单清晰,运行也相对简单,便于扩建和发展。同时它投资小,年费用较低,占地面积也比双母线带旁路小,年费用较小,所以满足35KV侧用户的要求,但当母线故障时,可能出现一半容量停运。(3)、10kv侧共有出线八回,考虑到出现回数较多,采用有母线接线形式,和35KV侧一样考虑母线分段,10KV侧的一类负荷只有两回,比重较小。对可靠性的要求可以偏低,但考虑到出线回数较多,带专用旁路母线来提高供电可靠性,同时减少了一个断路器,使投资减少。2、方案确定由以上分析可选出本变电站的主接线形
16、式为110KV侧采用双母线接线,35kv、10kv侧采用单母分段带旁路母线接线形式。另外对于一类负荷应该从其它的变电站在接入电源以保证任何时候不停电。采用以上接线形式既可以满足供电的可靠性,相比之接线下较为简单经济。一期工程在各侧采用有母线接线形式,方便以后变电站的扩建和二期工程的实施。基本上满足了设计的要求。四、短路电流的计算变压器等参数计算(取)远期:(1)、阻抗的百分值如下:Vk1%=(V1-2%+V3-1%-V2-3%)=(10.5+18-6.5)=11%Vk2%=(V1-2%+V2-3%-V3-1%)=(10.5+6.5-18)=0Vk3%=(V2-3%+V3-1%-V1-2%)=(
17、6.5+18-10.5)=7%(2)、阻抗的标幺值为: =0.44 = =0。28(3)、基准电流为:110KV侧:=100/115KV=0.502KA35KV侧:=100/38.5KV=1.5KA10KV侧:=100/10.5KV=5.5KA(4)、在最大方式运行下(远期)K1K3K2图1 远期短路电流计算图K1的短路电流: =8KA =82.55KA=20KA =1600MVAK2的短路电流: =7.5KA =7.52.55KA=16.875KA =500MVAK3的短路电流:=0.24+0.0625=0.30 =18.3KA =18.32.55KA=45.8KA =333.3MVA经计算
18、(计算过程间附录)可看出近期的短路电流比远期的小,所以在后面的设备选择中用到短路电流时应按照远期的考虑,便于后期增加回路和设备时,不需要更换导线,和其他的一些设备。保证供电可靠性和运行的经济性。表1 短路电流计算表短路点编号短路电流计算值热稳定计算参数(等效时间)(MVA)(KA)(KA)(KA)110KV母线K1160088202.235KV母线K25007.57.5162.710KV母线K3333.318.318.345.80.75计算结果列表如下表2 整定计算结果短路点K1K2K3系统阻抗电压级运行方式110KV35KV10KV最大运行方式8KA7.5KA18.3KA0.25最小运行方式
19、5.7KA6.5KA16.7KA0.35主运行方式6.6KA6.8KA17.46KA0.3各回路工作电流(1)、主变110KV侧:/110=137.78A主变35KV侧: /38.5=392.6A主变10KV侧: /11=344.45A(2)、110KV侧出线:/110=52.4A35KV侧出线:/35=98.9A10KV侧出线:/10/0.95=121.5A35KV母线分段开关按35KV侧总负荷的60%计算;10KV母线分段开关按10KV侧总负荷的60%计算;110KV进线回路的穿越功率按负荷侧的总功率计算。110KV进线的电流为:(远期)I6=(137.78*3+52.5*5)/4=168
20、.96A。110kv母线的电流为:I6=137.78*3+52.5*5=675.78A。五、主要的电气设备的选择1、设备选择的原则和条件常用设备的的选择有一些共同的原则如下:设备型号应符合使用环境和安装条件的要求,设备的参数规格按正常工作条件选择并按最大短路电流进行校验。并力求技术先进和经济合理。通常电气设备的选择分为两步,第一、按正常工作条件选择,第二、按短路情况校验其热稳定性和点动力作用下的动稳定性。第一、 按正常工作条件选择电器。(1)、额定电压电器的额定电压UN是其铭牌商标明的线电压,电器允许最高工作电压Uaim不应小于所在电网的工作电压。由于实际电网的线路首端电压通常高于末端电压5%
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