鹤煤三矿变电站毕业设计论文.doc
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1、 摘要 变电所是电力系统的枢纽环节,由变压器,母线和开关设备等电气设备按一定的结线方式所构成,他从电力系统取得电能,进行电压变换和分配,然后将电能安全、可靠、合理的供给不同的用电场所和电力设备。变电所设计的主要任务是根据变电所担负的任务及用户负荷情况等,选择所址,对用户的负荷进行统计、分析计算,确定用户无功功率补偿装置。进行变压器选择,确定变电站的结线方式,进行短路电流计算,选择变配电开关设备,绘制变电所平面布置图。本变电所的初步设计包括:总体方案的确定;负荷分析;短路电流的计算;配电系统设计与系统接线方案选择;变电所高压进线、一次设备和低压出线的选择;防雷与接地保护等内容。关键词: 变电所设
2、计; 负荷的计算; 变压器选择; 开关设备选择; 线路设计; 防雷设计。 目 录第一章 概 述11.1 矿区井田概况11.2 电源资料11.3 矿区供电的总体要求11.4变电站选址及供电电源的确定2第二章 负荷统计及主变压器的选择52.1 变电所的负荷统计52.2 功率因数的改善52.3 主变压器的选择6第三章 供电系统拟定与短路电流的计算83.1电气主接线83.2 短路电流计算133.3 井下电缆限流电抗器选择19第四章 矿井变电所供电系统设备选择214.1 变电所的主接线214.2 35千伏电器设备的选择234.3 6kV侧电器设备选择29第五章 继电保护方案的选择355.1 35KV 进
3、出线、电容器继电保护方案355.2 变压器的继电保护方案365.3 变电所的母线保护365.4 变电所6KV侧母线的速断和过流继电保护37第六章 变电所的保护接地及防雷386.1 接地装置一般规定和要求386.2 过电压保护396.3 变电所的防雷保护40第七章 变电所室内外布置437.1配电装置布置437.2变电站电气总平面布置43参考文献44附表45致谢46 第一章 概 述1.1 矿区井田概况(1)交通位置鹤壁三矿位于鹤壁煤田的中部,南距老市中心约5公里,东距淇宾区,京珠高速,107国道和京广铁路鹤壁站约22公里,距鹤壁北站1公里,交通便利。(2)井田范围设计的鹤壁三矿年产量125万吨,属
4、于高瓦斯矿井。井田南北走向才约5公里,东西宽约4.5公里,井田面积22.5平方公里。(3)自然地理本区处于太行山与华北平原的过渡带,地势西高东低。区内为低缓丘陵地貌,丘岗和沟谷大致为南北向。本区属海河流域卫河水系,北部有羑河流过,为季节性河流,在汤阴县境内注入汤河,南部有汤泉河,也是季节性河流,在六矿附近流入汤河,汤河在内黄县境内流入卫河。区内有小型水库5座,雨季蓄水,用于灌溉,旱季干涸。(4)气象据鹤壁市气象站58年以来观测资料:本区属北温带大陆干旱性气候,年平均气温15.3C,年平均相对湿度为60.43,年平均降雨量679.8毫升。8月至来年2月多为北风;3月至7月多为南风,平均风速3.4
5、M/S。冻土期为12 月至来年2月。(5)地震据河南省地震烈度区划图的通知,本区地震烈度为度。1.2 电源资料我矿变电所电源分别来至大湖变电站和康家变电站,变电站电压等级为100KV/35KV/6KV,名称是湖三线2和康三线2,电压均为35KV,供电距离为7公里,电缆为LGJ-150,变压器运行方式为分列式。1.3 矿区供电的总体要求首先我们按照矿区总体供电的有关要求作为设计的前提。矿区总体供电的用户包括:煤炭生产企业和煤炭生产服务的辅助企业,附属企业以及居民区域城镇福利设施等。各种用户供用电设施的形成和发展,均与矿区总体供电的形成和发展相联系。随着生产发展过程中逐步形成的矿区供电系统,应力求
6、在不同阶段都能收到合理的技术经济效果。矿区内各种主要企业的供用电设施都应作为总体中的一个组成部分,既要考本企业在总体中的联系与可靠性,又要考虑全区的合理性。(1)矿区总体供电应根据本区煤炭系统电力负荷的分布和发展情况,结合地区电力规划,照顾当地农用和其他需要,合理确定供电电源,电压等级,供电系统和建设顺序。供电系统应有利于分期建设,不建或少建临时工程。(2)供电系统采用6、35千伏及以上电压,当两种电压的技术经济比较相差不多时,宜采用较高电压方案。(3)矿区电源一般取自电力系统。(4)每一矿井应有两回电源线路,当任一回因故障停止供电时,另一回应能担负矿井全部负荷。矿井的两回电源线路上都不得分接
7、任何负荷。(5)矿区或大型矿井变电所的数量,容量和地址位置的选择,除应接近负荷中心,便于进出线、有发展余地、不占或少占农田、地形地质条件适宜尽量不压资源;运输、通讯、给水、采暖方便等条件外;应考虑分期建设、投资效果与矿区总体供电系统一起经方案比较后确定。(6)矿区和主要企业送电线路的导线应按经济电流密度选择,按允许电压损失及允许载流量的条件验算。(7)矿区变电所主变压器一般选用两台。当一台停止运行时,尚应保证安全和原煤生产用电负荷,且不小于全部负荷的80。(8)由两回及以上线路供电时,其中一回停止运行,其余线路对矿井,露天应保证全部负荷,对其他用电单位应保证全部负荷的80%。(9)对于经过审定
8、的矿区逐年用电负荷发展计划,矿区供电系统分期建设规模等各项原则方案,必须与当地电力部门密切联系,共同协商,并尽量取得协商纪要或书面协议。1.4变电站选址及供电电源的确定 一、变电所位置的确定矿区变电所不论容量大小,应有两个以上的独立企业用户或是与电力系统联系的枢纽,这样的变电所位置应附和有关整体的合理性。应考虑的条件是:(1)接近负荷中心负荷中心的计算方法如下:在确定矿区的供电负荷中心时,除要知道各用电负荷的容量,电压和所在矿区的位置外,尚应考虑该企业的最大用电负荷时的利用小时数,以后才能选出较合理的供电负荷中心,确定矿区变电所的坐标位置,可按下式计算: X= (1.1)Y= (1.2)式中
9、P1, P2 Pn矿井和辅助企业的用电负荷,千瓦;tmax1.tmax2tmaxn 矿井和辅助企业最大用电负荷时的利用小时数; x1,x2, xn矿井和辅助企业距假设坐标零点的水平距离,公里;y1,y2yn矿井和辅助企业距假设坐标零点的垂直距离,公里;(2)不占或少占农田。(3)便于各级电压线路的引入和引出。架空线路走廊应与所址同时确定。(4)交通运输方便。(5)具有适宜的地质条件。(6)尽量不设在空气污浊地区,否则应采取防污措施或是在污染源的上风侧。(7)110千伏变电站的地址标高宜在百年一遇的高水位之上,3560千伏变电所的所址标高宜在50年一遇的高水位之上,否则应有防护措施。(8)所址不
10、应为积水淹侵,山区变电所的防洪设施满足泄洪要求。(9)具有生产和生活用水的可靠水源。(10)适当考虑职工生活上的方便。(11)确定所址时,应考虑与邻近设施之间的相互影响。(12)所址位置必须影响矿区供电系统的接线方式,送电线路的规格与布局,电网损失和投资的大小。故所址位置的选择应与矿区各变电所的数量,容量,用户负荷的分配同时考虑。应避免电力倒流。对于相近方案应从技术经济比较择优。经过方案比较,我矿变电所位置确定在工业广场的东北角。 二、变电所供电电源的确定1、供电电源的要求(1)电源一般取自电力系统。对有一类负荷的企业,应由两回独立电源供电,对特殊重要的一类负荷(保安负荷)应由两个独立电源供电
11、;无一类负荷的大、中型企业一般由两回电源线路供电;当取得两回线路确有困难或负荷较小的企业可由一回专用架空线路供电;只有三类负荷的企业,一般由一回电源线路供电。(2)对特殊重要的一类负荷,即保安负荷,除两个电源外,还应有保证安全停产用的保安电源。保安电源应取自自备电厂或其它总降压变电所或其它独立的电源。当保安负荷有其它保安措施时,不应考虑两电源同时故障的可能性。当企业由两个独立电源点供电时,允许不另外设置保安电源。(3)对有一类负荷的工矿企业的两回电源线路,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负企业的一、二类负荷用电,并应保证全部负荷的80;对矿山企业,则担负全部负荷用电。(4)有一类负
12、荷的工矿企业的两回电源线路上,不得分接任何负荷(特殊情况下,经有关部门批准,其中一回路,可不受分接负荷的限制)。2、供电电源的确定由于三矿是高瓦斯矿井,采取立井提升,企业电力用户如水泵、风机、提升机、中央变电所等均属于一类用户,其供电要求具有很高的可靠性与安全性,否则,会造成大量的减产,甚至人员伤亡,给国民经济带来不可估量损失,鉴于以上分析,结合煤矿安全规程中有关供电设计的要求,三矿变电所电源取用电源为两个,一是康三线,二是湖三线,设计时应满足,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负企业的一、二类负荷用电,并应保证矿山一类负荷用电。 第二章 负荷统计及主变压器的选择2.1 变电所的负荷
13、统计负荷计算是指矿区总体供用电规划中对矿区各种企用户总负荷的概略计算,介绍常用的对新老矿区都实用的利用单吨年耗来计算企业最大负荷的方法。 矿区各种企业用电的最大负荷 (2.1)式中 Pmax企业用电总的最大有效负荷,千瓦; 企业产品单耗,千瓦小时/吨; Q 企业产品的年产量,吨; Tmax年最大负荷利用小时数。负荷分别由大湖变电站湖三、康三线供电。同时系数0.85,则最大涌水量:有功功率11110.7kW,无功功率6545kvar;视在功率12895.2KW正常涌水量:有功功率8963.59kW,无功功率5210.89kvar 视在功率10370KW全矿年耗电量 35400000kWh 吨 煤
14、 电 耗 28.32 kWh 经计算,本变电站主变压器选用210000kVA两台,两台分列运行。注:(本章的负荷统计见附表)2.2 功率因数的改善经计算全矿功率因数8963.59/10370=0.860.95若功率因数偏低,在保证供用电设备的有功功率不便的前提下,电流将增大。这样电能损耗和导线截面增加,提高了电网初期投资的运行费用。电流增大同样会引起电压损失的增大。为了减少电能转化的损耗,降低投资,一般采用电力电容器进行补偿。 需要电容器的容量: QcPz(tg1tg2) (2.2)式中 Qc补偿电容器的容量,单位:千乏Pz总有功功率, 单位:千瓦tg1补偿前的功率因数,tg2补偿后的功率因数
15、,cos1=0.86cos2=0.95计算可知,tg10.5667, tg2=0.329Qc8963.59(0.5667-0.329)=2088.2千乏选择GR-1型电容柜,该柜装YY6.3-10-1电容器。容量为1500千乏。需用电容柜的数量:N=2088.2150=1.4 取2个柜利用电力电容补偿.容量为Qc21503000千乏补偿后变电所总无功功率:Qz4969.6-3000=1969.6千乏经计算:补偿后的功率因数:0.97 满足要求由于煤矿变电所6千伏供电采用双母线分段,电容器分别安装在一 、二段母线上。共计2个电容柜。满足无功功率的补偿要求。2.3 主变压器的选择为了保证煤矿供电,
16、并根据煤矿安全规程规定主变压器应选用一主一备,在一台主变压器故障或检修时,另一台必须保证煤矿的安全生产用电的原则。根据煤矿电工手册取事故负荷保证系数Ksb0.8 则每台变压器容量为: S KsbPz/ (2.3)式中 补偿后的功率因数 Ksb事故时负荷保证系数 Pz变电所总有功功率所以 S0.88785.1/0.95=7398 kVA考虑矿井不断延伸,负荷不断增加,兼顾矿区今后的发展,选用SF9-10000/35型变压器。其参数见表2.1。 表2.1 主变压器的技术参数变压器型号SF9-10000/35额定电压(低)6.3额定电压(高)352.5接线组别Ynd11额定电流165/916.4空载
17、电流 029空载损耗11000w负载损耗48850w冷却方式ONAN/ONAT短路阻抗 7.5 第三章 供电系统拟定与短路电流的计算3.1电气主接线电气主接线是发电厂、变电站电气设计的首要部分,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发电厂、变电站本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。因此,必须正确处理各方面的关系,全面分析有关影响因素,通过技术经济比较,合理确定主接线方案。一、主接线的设计原则1、主接线的设计依据在选择电气主接线时,应以下列各点作为设计依据:(1) 发电厂、变电站在电力系统中的地位和作用
18、电力系统中的发电厂有大型主力电厂、中小型地区电厂及企业自备电厂三种类型。大型主力火电厂靠近煤矿或沿海、沿江,并接入330550kV超高压系统;地区电厂靠近城镇,一般接入110220kV系统,也有接入330kV系统;企业自备电厂则以对本企业供电供热为主,并与地区110220kV系统相连。中小型电厂常有发电机电压馈线向附近供电。电力系统中的变电站有系统枢纽变电站、地区重要变电站和一般变电站三种类型。一般系统枢纽变电站汇集多个大电源,进行系统功率交换和以中压供电,电压为330500kV;地区重要变电站,电压为220330kV;一般变电站多为终端和分支变电站,电压为110kV,但也有220kV。(2)
19、 发电厂、变电站的分期和最终建设规模。发电厂的机组容量,应根据电力系统规划容量、负荷增长速度和电网结构等因素进行选择,最大机组的容量以占系统总容量的810%为宜。一个厂房内的机组,其台数以不超过6台、容量等级以不超过两种为宜。变电站根据510年电力系统发展规划进行设计。一般装设两台(组)主变压器;当技术经济比较合理时,330500kV枢纽变电站也可装设34台(组)主变压器;终端或分支变电站如只有一个电源时,可只装设一台主变压器。(3)负荷大小和重要性。对于一级负荷必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证对全部一级负荷不间断供电。对于二级负荷一般要有两个独立电源供电,且当任何一个电
20、源失去后,能保证全部或大部分二级负荷的供电。对于三级负荷一般只需一个电源供电。(4)系统备用容量大小。系统中需要有一定的发电机装机备用容量。运行备用容量不宜少于810%,以适应负荷突增、机组检修和故障停运三种情况。装有2台(组)及以上主变压器的变电站,其中一台(组)事故断开,其余主变压器的容量应保证该站70%的全部负荷,在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷。系统备用容量的大小将会影响运行方式的变化。例如:检修母线或断路器时,是否允许线路、变压器或发电机停运;故障时允许切除的线路、变压器的机组的数量等。设计主接线时,应充分考虑这个因素。(5) 系统专业对电气主接线提供的具体
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