330KV变电站电气部分设计毕业设计论文.doc
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1、 330kV变电站电气主系统的设计 本次毕业设计针对330kV变电站的特点,以电气设计部分为核心,通过分析拟建变电站的进出线方向和负荷等原始资料,从可靠性、安全性、经济性等方面考虑,确定了电气主接线方式。主要从主变压器的容量、数量的确定,负荷分析及计算,进行适量的无功补偿,以及短路电流的计算和变电所主要电气设备的选择(包括断路器,隔离开关,互感器等),继电保护的配置以及防雷保护的设计等方面阐述了330kV变电站电气部分的设计思路、设计步骤,并在选择时对电气设备进行了必要的计算和校验。同时,针对本次设计,完成相应图纸的绘制。关键字变电站;主变压器;电气主接线;电力系统继电保护。目录引言11 主变
2、压器的选择21.1 主变压器选择的一般原则21.1.1 主变压器台数的选择21.1.2 主变压器容量的选择21.2 主变压器型式选择21.2.1 主变压器相数的选择21.2.2 绕组数的选择31.2.3 绕组连接方式的选择31.2.4 主变调压方式的选择31.2.5 容量比的选择41.2.6 主变压器冷却方式的选择41.3 主变压器的选择结果41.4 变电站站用变选择41.4.1 站用变的选择51.4.2 站用电接线图52 电气主接线及设计72.1电气主接线概述72.1.1电气主接线的基本要求72.1.2 主接线设计的原则82.2主接线的基本接线方式选择92.2.1 单母线接线及单母线分段接线
3、92.2.2 双母线接线及双母线分段接线102.2.3 带旁路母线的单母线和双母线接线102.2.4 一台半断路器双母线接线112.2.5 桥形接线122.3 主接线方案的比较选择122.4 电气主接线设计图143 短路电流的计算143.1 概述143.2 短路电流计算相关内容153.2.1 短路电流计算的目的153.2.2 短路电流计算的一般规定153.2.3 短路计算的基本假设163.2.4 短路电流计算的步骤164 电气设备的选择 174.1 概述.174.1.1 电气设备选择的一般原则174.1.2 电气设备选择的有关规定174.2 电气设备选择的技术条件184.2.1 按正常工作条件
4、选择电气设备184.2.2 按短路条件校验设备的动稳定和热稳定184.2.3 高压电气设备的选择校验项目194.3 断路器的选择204.3.1 330kV侧断路器的选择204.4 隔离开关的选择224.4.1 330kV侧隔离开关的选择224.4.2 隔离开关的选择结果234.5 电流互感器的选择234.5.1 电流互感器配置234.5.2 电流互感器的特点244.5.3 电流互感器的选择及校验244.5.4 330kV侧电流互感器的选择254.6 电压互感器的选择264.6.1 330kV侧电压互感器的选择265 母线的选择与校验275.1 概述275.1.1 母线的分类及特点275.1.2
5、 母线截面的选择275.2 母线选择与校验285.2.1 母线校验的一般条件285.2.2 330kV侧母线选择296 防雷及接地装置设计306.1 防雷设计306.1.1 防雷设计原则306.1.2 防雷保护的设计316.2 避雷器的选择336.2.1 330kV侧避雷器的选择和校验336.3 避雷针的配置346.3.1 避雷针的配置原则346.3.2 避雷针位置的确定346.4 接地设计346.4.1 接地设计的原则346.4.2 接地网型式选择及优劣分析357 继电保护配置357.1 变压器的保护配置357.2 线路保护配置387.2.1 330kV线路保护388 配电装置的布置388.
6、1 概述388.1.1 配电装置特点388.1.2 配电装置类型及应用388.2 配电装置的确定388.3电气总平面布置418.3.1电气总平面布置的要求418.3.2电气总平面布置41总 结43致 谢45参考文献46附录48引言毕业设计是对我们前三年所学理论知识的一个巩固和升华,也是理论转变为实践的关键一步。通过此次毕业设计可以巩固所学各课程理论知识,了解变电所设计的基本方法,了解变电所电能分配等各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算机绘图、编号、设计说明书等方面得到训练,为今后从事电力技术等方面的工作奠定了非常好
7、的基础。随着工业时代的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,特别是供电的稳固性、可靠性和持续性。然而电网的稳固性、可靠性和持续性往往取决于变电站的合理设计和配置。一个变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。出于这几方面的考虑,设计一座符合电力系统整体规划的变电站就显得尤为重要。由于现代科学技术的发展,电力网容量的增大,电压等级的提高,综合自动化水平的需求,使变电所设计问题变得越来越复杂。随着我国城乡电网建设与改造工作的开展,对变电所设计也提出了更高、更新的要求。变电所可根据电压等级、升压或降压及在电力系统中的地位分类。根据在电力系统中的地位可分为枢纽变电所、中间变电所、地区
8、变电所、终端变电所。本次设计的禹门330kV变电站属于地区变电站。结合电力系统专业知识,通过变电站电气部分设计让我对变电站有了一个整体的了解。本次毕业设计主要包括有以下任务:1、论证并确定各电压等级电气主接线设计;2、必要的短路电流计算;3、主要电气设备的选择和校验;4、综合自动化产品选型及系统配置;5、保护配置及防雷规划;6、适量的无功补偿。本次设计是在掌握变电站生产过程的基础上完成的。通过它可以复习巩固专业课程的有关内容,拓宽了知识面,增强了工程观念,培养了变电站设计的能力。同时对能源、发电、变电和输电的电气部分有个详细的概念,能熟练的运用有些知识,如短路计算的基本理论和方法、主接线的设计
9、、电气设备的选择等。为我们顺利走上工作岗位打好基础。1 主变压器的选择主变压器是指在发电厂和变电站中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器。主变压器是变电站的重要设备,其容量、台数直接影响主接线的形势和配电装置的结构,如选用适当不仅可减少投资、减少占地面积,同时也可以减少运行电能的损耗,提高运行效率和可靠性,改善电网稳定性能。主变压器是主接线的中心环节。本章是对变电站主变压器的选择。1.1 主变压器选择的一般原则(1)主变容量一般按变电所建成后510年的规划负荷来进行选择,并适当考虑远期1020年的负荷发展。(2)根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变的容量。对于有重要负荷的变电所,应考
10、虑一台主变停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,保证用户的级和级负荷,对于一般变电所,当一台主变停运时,其他变压器容量应能保证全部负荷的70%80%。(3)为了保证供电可靠性,变电所一般装设两台主变,有条件的应考虑设三台主变的可能性。1.1.1 主变压器台数的选择根据原始资料分析,本变电站为地区变电站,其与当地电网系统联系紧密,所以在选择主变台数时应考虑其在当地电力网络中的重要地位。若全站停电后,将引起下一级变电站与地区电网瓦解,影响整个地区的供电,因此在主变台数的选择上,要确保供电的可靠性。为了保证供电可靠性,避免一台主变压器故障或检修时影响供电,变电所中一般装设两台主变压器
11、。当装设三台及三台以上时,变电所的可靠性虽然有所提高,但接线网络较复杂,且投资增大,同时增大了占地面积,配电设备以及用电保护的复杂性,以及带来维护和倒闸操作等许多复杂化。而且会造成中压侧短路容量过大,不宜选择轻型设备。考虑到两台主变同时发生故障机率较小。适用远期负荷的增长以及扩建,而当一台主变压器故障或者检修时,另一台主变压器至少能保证所供的一二类负荷或为全部负荷的70%80%。故选择两台主变压器互为备用,提高供电的可靠性。综上所述,主变压器选择2台。 1.1.2 主变压器容量的选择(1)主变压器容量一般按变电所建成后510年的规划负荷选择,适当考虑到远期1020年的负荷发展。对于城郊变电所,
12、主变压器容量应与城市规划相结合。(2)根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在计其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;对一般性变电所,当一台变压器停运时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70%80%。(3)同级电压的单台降压变压器容量的级别不宜太多,应从全网出发,推行系列化,标准化、简单化和灵活化。根据原始资料分析,本期主变压器容量选择为240MVA。1.2 主变压器型式选择1.2.1 主变压器相数的选择当不受运输条件限制时,在330kV及以下的变电所均应选择三相式变压器。因为一台三相式较同容
13、量的3台单项式投资小、占地少、损耗小,同时配电装置结构较简单,运行维护较方便。而选择主变压器的相数时,应根据原始资料以及设计变电所的实际情况来选择。本次设计的变电所,位于城市郊区,交通便利,不受运输的条件限制,故本次设计的变电所选用三相变压器。1.2.2 绕组数的选择在具有3种电压等级的变电所中,如变压器各侧绕组的通过容量均达到该变压器额定容量的15%及以上,或低压侧虽无负荷,但在变电所内需装设无功补偿设备,主变宜采用三绕组变压器。一台三绕组变压器的价格及所用的控制和辅助设备,比相对的两台双绕组变压器都较少,而且本次所设计的变电所具有三种电压等级,考虑到运行维护和操作的工作量及占地面积等因素,
14、该所选择三绕组变压器。在生产及制造中三绕组变压器有:自耦变压器、分裂变压器以及普通三绕组变压器。(1)自耦变压器:自耦变压器的短路阻抗较小,系统发生短路时,短路电流增大,以及干扰继电保护和通讯,并且它的最大传输功率受到串联绕组容量限制,自耦变压器,除具有磁的联系外,还有电的联系,所以,当高压侧发生过电压时,它有可能通过串联绕组进入公共绕组,使其它绝缘受到危害,如果在中压侧电网发生过电压波时,它同样进入串联绕组,产生很高的感应过电压。(2)分裂变压器:分裂变压器约比同容量的普通变压器贵20%,分裂变压器,虽然它的短路阻抗较大,当低压侧绕组产生接地故障时,很大的电流向一侧绕组流去,在分裂变压器铁芯
15、中失去磁势平衡,在轴向上产生巨大的短路机械应力。分裂变压器中对两端低压母线供电时,如果两端负荷不相等,两端母线上的电压也不相等,损耗也就增大,所以分裂变压器适用两端供电负荷均衡,又需限制短路电流的供电系统。由于本次所设计的变电所,受功率端的负荷大小不等,而且电压波动范围大,故不选择分裂变压器。(3)普通三绕组变压器:价格上在自耦变压器和分裂变压器中间,安装以及调试灵活,满足各种继电保护的需求。又能满足调度的灵活性,它还分为无激磁调压和有载调压两种,这样它能满足各个系统中的电压波动。它的供电可靠性也高。在大型降压变电所中,普通三绕组变压器的应用范围较为有限。当主网电压为110220kV,中压网络
16、为35 kV时,由于它们的中点采用不同的接地方式,才采用普通三绕组变压器。当中压为110 kV及以上的电压时,降压变压器和联络变压器多采用自耦变压器,因自耦变压器高、中压绕组有直接电气联系,故有巨大的经济优越性。其优点有:消耗材料省,体积小、重量轻同时功率损耗低、输电效率高、可扩大变压器的制造容量,便于运输和安装。故本设计选用自耦变压器。1.2.3 绕组连接方式的选择变压器绕组的连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行。我国110kV及以上电压,变压器都采用Y0连接;35kV及以下电压等级变压器绕组都采用连接。根据选择原则可确定所选择变压器绕组接线方式为Y0/ Y0/接线。接线组别为:
17、YN,a0,d11。1.2.4 主变调压方式的选择为了满足用户的用电质量和供电的可靠性,220kV及以上网络电压应符合以下标准:枢纽变电所二次侧母线的运行电压控制水平应根据枢纽变电所的位置及电网电压降而定,可为电网额定电压的11.3倍,在日负荷最大、最小的情况下,其运行电压控制在水平的波动范围不超过10%,事故后不应低于电网额定电压的95%。电网任一点的运行电压,在任何情况下严禁超过电网最高电压,变电所一次侧母线的运行电压正常情况下不应低于电网额定电压的95%100%。调压方式分为两种,不带电切换称为无激磁调压,调整范围通常在5%以内;另一种是带负荷切换称为有载调压,调整范围可达30%。 1.
18、2.5 容量比的选择由原始资料可知,110kV中压侧为主要受功率绕组,而35kV侧主要用于附近地区负荷、站用电以及无功补偿装置,所以容量比选择为:100/100/30。1.2.6 主变压器冷却方式的选择主变压器一般采用的冷却方式有:自然风冷却,强迫风冷却,强迫油循环风冷却,强迫油循环水冷却,强迫油循环导向冷却。自然风冷却、强迫风冷却:一般只适用于中小容量变压器。强迫油循环水冷却,虽然散热效率高,节约材料减少变压器本体尺寸等优点,但是它要有一套水冷却系统和相关附件,冷却器的密封性能要求高,维护工作量较大。所以,选择强迫油循环风冷却。1.3 主变压器的选择结果查电力变压器参数表选定主变压器的型号参
19、数如下。主变压器的型号为:OSFPS7-240000/330主要技术参数如下:额定容量:240000(kVA)容量比(%):240/240/72MVA(100/100/30)电压比:34522.5%/121/35kV接线组别:YN,a0,d11空载损耗: 116(kW)负载损耗: 553(kW)空载电流(%):0.2阻抗电压(%):Ud1-2=10.5% Ud1-3=24% Ud2-3=13%总重:193(t)备注:西安西电变压器有限责任公司所以选用两台OSFPS7-240000/330型变压器为主变压器。1.4 变电站站用变选择变电站的主要站用电负荷是变压器的冷却装置,直流系统中的充放电装置
20、和晶闸管整流设备,照明、检修及供水和消防系统,对330kV变电站,还包括高压断路器和隔离开关的操纵机构电源,尽管这些负荷的容量并不大,但由于330kV变电站在电力系统中的重要地位,处于运行安全的考虑,其站用电系统必须具有高度的可靠性。1.4.1 站用变的选择(1)选择原则:变电站站用母线采用单母分段接线方式。当有两台站用变采用单母线分段接线方式,平时分列运行互为备用,以限制故障。站用电容量得确定,一般考虑所用负荷为变电所总负荷的0.1%0.5%,这里取变电所总负荷的0.2%计算。(2)站用电负荷:S=240000/0.70.2%=685.7kVA(3)站用变容量计算: Sj =0.7S=480
21、kVA站用变压器选择结果如表1-1所示表1-1 35kV双绕组变压器技术数据表型号额定容量/kVA额定电压/kV连接组损耗/kW空载电流/%阻抗电压/%高压低压空载短路S9-500/35500355%0.4Yyn01.036.901.36.51.4.2 站用电接线图由于变电站的自用电负荷耗电量不多,因此,变电站的自用电接线简单。枢纽变电站、总容量为60MVA及以上的变电站,装有水冷却或强迫油循环冷却的主变压器以及装有同步调相机的变电站,均装设两台站用变压器,分别接在电压最低一级母线的不同分段上。因而本设计两台站用变分别接于35kV母线的段和段,互为暗备用,并联运行。当一台故障时,另一台能够承担
22、变电所的全部负荷。接线图如图1-1所示。 .2 电气主接线及设计本次设计的变电站为降压变电站,共有三个电压等级:高压侧电压为330kV,本期2回出线;中压侧电压为110kV,本期11回出线;低压侧电压为35kV。且该站址位于距市中心约10km(直线距离),东邻西三环线,北靠高速公路及铁路,交通便利。从以上资料分析可知该变电站为一座地区变电站。2.1电气主接线概述电气主接线是发电厂和变电所电气部分的主体,是由多种电气设备通过连接线,按其功能要求组成的接受和分配电能的电路,也称为电气一次接线或电气主系统。它不仅表示出各种电气设备的规格、数量、连接方式和所用,并且反映了各电力回路的相互关系和运行条件
23、,从而构成了发电厂和变电所电气部分的主体。用规定的电气设备图形符号和文字符号并按工作顺序排列,详细的表示电气设备或成套装置的全部基本组成和连接关系的单线接线图,称为主接线电路图。主接线代表了发电厂或变电站电气部分的主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分,直接影响运行的可靠性、灵活性并对电器选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式的拟定都有决定性的关系。发电厂和变电所的主接线,是根据容量、电压等级、负荷等情况设计,并经过技术经济比较,而后选出最佳方案。2.1.1电气主接线的基本要求根据我国能源部关于220kV500kV变电所设计技术规程SDJ2-88规定:“变电所的电气主接线应根据该
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