货运铁路牵引变电所的电气系统设计.doc
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1、毕业设计任务书题目货运铁路牵引变电所的电气系统设计学生姓名学号班级专业电气工程及其自动化承担指导任务单位电气工程系导师姓名导师职称讲师一、主要内容 1. 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。5. 配置所需的二次系统,并进行继电保护整定计算。6. 进行防雷与接地的设计。二、基本要求1. 设计计算说明书一份,要求条目清楚、计算正确、文本整洁。2. 绘制出牵引变电所电气主接线图。三、主要技术指标(或研究方法)1. 包含有A、B两牵引变电所的供电系统示意图如图1所示。图1 牵引供电系统示意图2.
2、电力系统1、2均为区域变电站,电力系统容量分别为4000MVA和4800MVA选取基准容量Sj为100MVA,在最大运行方式下,电力系统1、2的综合电抗标幺值分别为0.10和0.12,在最小运行方式下,电力系统1、2的综合电抗标幺值分别为0.11和0.14。 对每个牵引变电所而言,110kV线路为一主一备。图1中,L1、L2、L3长度分别30km、50km、20km。线路平均正序电抗X1为0.4/km, 平均零序电抗X0为1.2/km。基本设计数据如表1所示。表1 牵引变电所基本设计数据项目A牵引变电所左臂负荷全日有效值(A)560右臂负荷全日有效值(A)780左臂短时最大负荷(A)注860右
3、臂短时最大负荷(A)1080 续表1项目A牵引变电所牵引负荷功率因数0.85(感性)10kV地区负荷容量(kVA)2100010kV地区负荷功率因数0.86(感性)牵引变压器接线型式自选牵引变压器110kV接线型式自选左供电臂27.5kV馈线数目2右供电臂27.5kV馈线数目210kV地区负荷馈线数2回路工作,1回路备用预计中期牵引负荷增长30注:供电臂短时最大负荷即为线路处于紧密运行状态下的供电臂负荷。3.根据需要,可自行补充其它资料。四、应收集的资料及参考文献1. 李彦哲,胡彦奎,王果等.电气化铁道供电系统与设计M.兰州:兰州大学出版社,2006.2. 贺威俊,简克良.电气化铁道供变电工程
4、M.北京:铁道出版社,1983.3. 刘国亭.电力工程CADM.北京:中国水利水电出版社,2006.4. 曾成碧,赵莉华.电机学M,北京:机械工业出版社,2005.5. 张保会,尹项根.电力系统继电保护M.北京:中国电力出版社,2005.6. 谭秀炳,交流电.气化铁道牵引供电系统M.西南交通大学出版社.2009.7. 李群湛,贺建闽.牵引供电系统分析M.西南交大出版社2010.五、进度计划1. 第1-3周: 调研、收集材料,完成外文翻译、开题报告;2. 第4周: 分析、确定方案;3. 第5-7周: 设计、计算、绘图;4. 第8周: 中期检查;5. 第9-11周: 撰写论文;6. 第12-14周
5、: 论文审核定稿;7. 第15-16周: 答辩。教研室主任签字时间 年 月 日毕业设计开题报告题目货运铁路牵引变电所的电气系统设计学生姓名学号班级专业电气工程及其自动化一、研究背景牵引变电所(traction substation)向电气化铁道或城市轨道交通电力牵引等提供电能和变换、分配电能的电气装置与设施。其功能是将电力系统的三相交流电经降压、整流或变频后,供电力机车和动车组使用。牵引变电所把区域电力系统输送来的电能,根据电力牵引对电流和电压的不同要求,转变为适用于电力牵引的电能,然后分别输送到铁路沿线上架设的接触网,为电力机车或动车组供电,因此牵引变电所是电气化铁路的“心脏”。牵引变电所能
6、否安全运行,直接关系到电气化铁路的运行情况。因此,牵引变电所的研究对电气化铁路的发展以及安全运行都有着很重要的意义,对国民经济的发展也有直接或间接的影响。二、国内外研究现状我国电气化铁道牵引变电所二次设备技术水平的发展,牵引变电所综合自动化系统被广泛应用。武广高速铁路牵引变电所采用的综合自动化系统技术为牵引供电可靠性及供电质量提供了保障。在对既有经验与技术总结的同时,进一步探索变电所数字化设计的可行性是十分必要的。目前,我国交、直流牵引变电所技术装备产生了重大变化,主设备向高可靠性、小型化和免维修方面发展;变电所主接线和辅助设施逐步趋于简化和典型化;远动监控、故障录波和微机保护与自动装置得到广
7、泛的推广应用,最终将实现高度自动化的减员值班和无人值班的牵引变电所的目标。国外牵引变电所一般采用提高供电方式,以增大系统短路容量,来减小对系统和用户的影响。如:欧洲一些发达国家和日本都采用这种方法。并且国外的牵引变电所在运营模式上已经做到无人值守。三、研究方案根据已经给出的电力系统的容量,参照铁道部电气化铁路牵引变电所设计规范,按照设计任务书要求首先进行参数计算,选择确定牵引变电所主变压器的安装容量和接线形式以及确定主变压器的备用方式。然后提出牵引变电所高压侧和馈线侧的几种接线方案、通过比较确定高压侧和馈线侧的最优接线方案。接着对牵引变电所进行短路计算,根据计算的结果选择确定各高压设备的型号并
8、对所选设备进行动稳定性和热稳定性校验。再接着对牵引变电所进行二次系统设计,确定变压器和馈线的继电保护。然后参照电气化铁路牵引变电所设计规范根据计算结果选择确定防雷和接地设施。并且使用AutoCAD绘制出一次侧的主接线图。四、预期达到的结果通过对牵引变压器正常负荷和紧密运行状态下的容量进行计算以及对中远期运量进行估计,对主变压器进行初步选型,确定出主变压器的安装容量和接线形式以及备用方式以及;确定出高压侧和馈线侧分别采用何种接线方式;分别对牵引变压器高压侧和低压侧进行短路计算,正确选择出110kV侧和27.5kV侧的进线、母线、高压断路器、高压熔断器、隔离开关、电流互感器、电压互感器和绝缘子等设
9、备并完成校验;确定出牵引变压器和馈线的继电保护方式,选择出合适的防雷和接地装置;最后用AutoCAD软件绘制出牵引变电所一次设备的主接线图。指导教师签字时间年 月 日摘要货运铁路牵引变电所是铁路系统的重要组成部分,起着变换和分配电能的作用,它直接影响整个铁路系统的安全与经济运行。本设计主要针对牵引供电系统进行设计和研究。主要包括牵引负荷的计算、主变压器接线方式的分析比较、主变压器型号和台数的选择、牵引变电所进线和馈线方式的选择、短路计算、高压设备的选取和校验、继电保护的拟定与计算、牵引变电所防雷与接地装置的设置。其中电气主接线是变电所设计的主要环节,直接关系着整个变电所电气设备的选择、配电装置
10、的布置、继电保护和自动装置的确定,并且是牵引变电所电气部分投资大小的决定性因素。短路电流计算是本次设计的关键部分,通过计算对断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、熔断器等进行选择校验和进行继电保护的拟定计算。本次毕业设计实现了任务书要求的全部内容,选择出牵引变压器,高压侧、低压侧的电气设备,确定了主接线方式。并且用AutoCAD绘出了系统的主接线图。关键词:主接线主变压器电气设备AbstractFreight railway traction substation is an important part of the railway system, playing a role in t
11、ransformation and distribution of electric energy, which directly affects the security and economic operation of the whole railway system.The design is mainly for traction power supply system and substation engineering. including traction load calculation, the main transformer wiring analysis and co
12、mparison, the main transformer model and the choice of the number of units, traction line and substation feeder mode choice, short circuit calculations, high-voltage equipment selection and validation, formulation and calculation of relay protection, traction substation lightning protection and grou
13、nding device settings. Substation main electrical wiring which is the main part of the design is directly related to the choice of the entire substation electrical equipment, distribution equipment layout, relay protection and automatic device to determine, and is part of the investment size electri
14、c traction substation the decisive factor. Short-circuit current calculation is a critical part of this design, by calculation circuit breakers, disconnectors, voltage transformers, current transformers, fuses, etc. Select the intended protection checksum calculation.The graduation project has succe
15、ssfully achieved the entire contents of the mission statement.The project has picked out the appropt traction transformers , high-side(low-side) electrical equipment, and has determined the main wiring, as well as using AutoCAD to plot main wiring diagram.Key words: Main connection The main transfor
16、merElectrical equipment目 录第1章绪论11.1课题研究的背景11.2电气化铁路的国内外现状11.3 本设计研究的主要内容2第2章变压器的选择32.1牵引变压器作用及类型32.1.1牵引变压器作用32.1.2牵引变压器的类型32.2牵引变压器台数和容量的选择52.2.1牵引变压器选择原则52.2.2牵引变压器的选择5第3章牵引变电所主接线设计83.1电气主接线的基本要求83.2牵引变电所一次侧主接线的基本形式83.3牵引变电所馈线侧主接线基本形式103.4电气主接线方案的确定12第4章短路电流计算134.1短路点的确定134.2110kV短路电流计算134.327.5kV
17、短路电流计算154.410kV侧短路电流计算16第5章电气设备选型195.1断路器的选型及校验195.2高压隔离开关的选型及校验205.3电流互感器的选择与校验215.4电压互感器的选择225.5避雷器的选择225.6熔断器的选择235.7导线选择及校验235.7.1导线的选择依据235.7.2导线选型及校验255.7.3母线选型及校验265.8支持绝缘子265.8.1支持绝缘子选型及校验275.8.2穿墙套管选型及校验27第6章继电保护的配置与整定296.1继电保护的任务和要求296.1.1继电保护的任务296.1.2继电保护基本要求296.2牵引变压器的保护306.2.1纵联差动保护306
18、.2.2瓦斯保护316.2.3过电流保护326.2.4接地保护326.3馈线的保护32第7章变电所的防雷保护与接地装置的设计347.1变电所的防雷保护347.1.1直击雷防护347.1.2雷电波侵入的防护347.2接地装置357.2.1接地与接地装置的定义357.2.2接地装置的设计36第8章结论37参考文献38致谢39附录40附录A外文资料40附录B系统图52第1章绪 论1.1课题研究的背景牵引供电系统的构成简化图如图1-1所示。相对牵引变电所而言,通常把为其供电的电力系统称为外部电源或一次系统。牵引供电系统由牵引变电所和牵引网组成。图1-1牵引供电系统的构成简图电力系统与输电线:它们为电气
19、化铁路提供高压电源,其电压为110kV或220kV。电气化铁路的牵引负荷是一级负荷,故要求电源有足够的容量和较高的可靠度。牵引变电所:牵引变电所的作用是将电力系统供应的电能转变为是核电力牵引供电方式的电能,其中的核心元件是牵引变压器,并设有备用。与地方变电所相比,牵引变电所绝大多数情况下是用于提供牵引用电作为区别,而称为牵引变电所。牵引网:由馈(电)线、接触网、轨(地)、回流线等组成,是牵引供电网(回路),完成对电力机车的送电任务。1.2电气化铁路的国内外现状电气化铁路对于实现我国铁路重载、高速起到了至关重要的作用。至2007年底,我国的电气化铁路营业里程已达到了24046.6km,占我国铁路
20、总营业里程的37.8%,各大干线都已实现了电气化。近年来,我国变电所自动化的技术特点是新老交替、新老结合、新老并存,既有以常规远动装置为核心派生的老站改造模式,又有局部或完全分散的新站设计模式,更有保护监控仪表录波防误操作等功能,并且很多变电所都实现了自动化。现代电力牵引都以公用电网配电,实质上是取用经变换的单相电。在我国,矿山电力牵引、城市电车和地下铁道或轻轨交通都采用直流制,电压从45V到3000V不等;电气化铁路都采用工频(50Hz),额定电压为27.5kV或227.5kV的单相交流制。1.3 本设计研究的主要内容本设计主要是货运铁路牵引变电所电气设计。根据步骤进行设计,通过对牵引与电气
21、计算,确定变压器容量、台数、接线方式和备用方式,根据原始资料及技术要求确定变压器主接线形式,短路计算,再根据短路计算结果进行一次设备的选型与校验最后是牵引变电所防雷保护与接地装置的设计。供变电系统及装置的设计,不仅要满足正常运行方式下的各种工作状态及运行条件的要求,而且还应考虑在故障条件下如何缩小或限制故障的范围及影响,并保证电气设备在故障状态下可靠的工作。第2章变压器的选择2.1牵引变压器作用及类型2.1.1牵引变压器作用牵引变压器的作用是将110kV或220kV三相交流电能变换成27.5kV(或55kV)的单相交流电能供电力机车使用,在牵引变电所中起到降压分相的作用。目前,我国牵引供电系统
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