110KV某降压变电所设计1.doc
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1、110KV某降压变电所设计指导教师: 学 生: 摘 要:本课题是对110kV降压变电所的设计,其设计范围是:1.负荷计算;2.主变压器台数和容量的选择;3.降压变电所主接线设计;4.短路电流计算;5.主要电气设备选择与校验;6.绘制总降压变电所电气主接线图;此课题在老师的指导以及本人的努力下,对每一个设计步骤进行了分析和计算,最终得到一套在实际工程中可行的系统设计方案。关键词:降压变电所,主变压器的选择,负荷计算,方案比较,短路电流计算。目 录第一章 设计任务分析 3第一节 原始资料分析 3第二节 可行性研究 5第三节 供电方案及建设规模 5第二章 负荷分析 6第一节 负荷计算 6第二节 主变
2、压器的确定 7第三章 电气主接线的设计原则 8第一节 电气主接线设计原则和程序 8第二节 主接线方案的拟定 9第三节 本变电站主接线方案的确定14第四章 短路电流计算14第一节 短路电流计算的一般规定及过程14第二节 短路电流计算步骤16第五章 设备的选择23第一节 电气设备选择的一般条件23第二节 高压断路器和隔离开关的原理与选择25第三节 互感器的原理及选择27第四节 限流电抗器选择30第五节 高压熔断器选择31第六节 裸导体的选择31第七节 电缆、绝缘子和套管的选择33第六章 配电装置的设计34第一节 概述34第二节 屋内配电装置38第三节 屋外配电装置41第四节 成套配电装置45第五节
3、 本站配电装置的选型46第七章 继电保护配置46第一节 概述46第二节 变压器保护配置47第三节 线路保护配置48第八章 防雷保护配置48第一节 变电所的防雷保护49第二节 变电所的防雷保护配置49第三节 防雷保护计算50 第一章 设计任务分析在建设某一变电站之前,应先对其进行研究分析,看是否有必要建设该变电站、是否能适应系统近期及远景发展规划和变电所在电力系统中的位置(地理位置和容量位置)与作用,以保证资源浪费降到最低。第一节 原始资料分析一、 原始资料1、 电力系统接线图如图所示: 2、 负荷数据:(1)、35KV负荷数据如下:符合名称P(kW)供电方式线路长度回路数COS变电所A1000
4、0架空线路5010.85变电所B5000架空线路4020.85变电所C8000架空线路3020.9煤矿5000架空线路2010.8飞机场5000架空线路5010.85合计3300035kV侧负荷同时率为0.85最小负荷是最大负荷的75%年最大负荷利用小时数Tmax=5500h(2)、10kV负荷数据表如下:符合名称P(kW)供电方式线路长度回路数COS配电站甲2000架空进线1510.8配电站乙2000架空进线1010.8配电站丙2000架空进线510.85化工厂2000架空进线1.920.8化纤厂1000架空进线820.8石化厂1000架空进线2020.85医院1000架空进线220.85剧
5、院1000架空进线1210.85合计1300010kV侧负荷同时率为0.9最小负荷是最大负荷的70%年最大负荷利用小时数Tmax=5500h3、 110kV侧负荷同时Kts=0.8年最大负荷利用小时数Tmax=5500h 4、 负荷年增长率:5% 5、 地理环境(1) 、最高温度:40C(2) 、最低温度:-10C(3) 、最热月平均最高温度:35C(4) 、30年一遇最大风速为:25m/s(5) 、年平均雷暴日数:48天(6) 、50年一遇洪水水位:44.5(黄海高度)(7) 、所址标高:50.0-55.0 覆冰厚度:5m(8) 、地震基本烈度:7度二、 设计内容1、进行负荷计算,在此基础上
6、对变压器进行选择,包括变压器台数、型式等,初步确定主接线方案。2、进行短路电流计算,选择电气设备,并进行校验。3、变电所方案比较,确定方案,画主接线图。4、配电装置设计,画出电气总平面图、屋内、外间隔断面图。5、进行所用电及直流系统和防雷接地方面的设计。6、进行变压器和线路的征订计算,保护选型等。7、二次回路方案的选择及继电保护装置的选择。8、专题设计,如针对变电所的备自投或重合闸加以论述。三、 设计成果1、 设计说明书(包含计算书)一份。2、 画出电气总平面主接线图。3、 屋内间隔断面图。4、 屋外间隔断面图。第二节 可行性研究一、变电所地理位置的选择:变电所位置的选择应满足下列要求:1、
7、符合电网区域规划,靠近负荷中心。2、 节约用地,不占或少占耕地面积及经济效益高的土地。3、 与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空线和电缆线路的引入和引出。4、 交通运输方便。5、 宜设在受污源影响最小处。6、 具有适宜的地址,地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),站址应避免选在重要的文物或开采后对变电站有影响的矿藏附近。7、 站址标高宜高于频率2%高水位,否则,站区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准一致,但仍应高于内涝水位。8、 变电所的所有所内地平线宜高于站外自然场所地标高0.30.5m。9、 应考虑变电所与周围环境,邻近设
8、施的相互影响。二、变电所的容量位置一般情况下,变电所在电力系统中是用于长距离传输电能,大容量输送电能的,还可以节省运行费用及加强电力系统的互联等。本变电所在具有上述作用的同时又是一个枢纽变电所,该地区用电需求量直接影响着该地区的经济发展。而该变电所在电力系统中是直接与负荷相连的,其作用无论是对电力系统还是该地区的经济发展来说都是及其重要的。综上分析,该区适合建设该变电所。第三节 供电方案及建设规模一、供电方案为保证用电的可靠性,可采用双电源,双回供电。二、规模1、110kV进线线路部分:110kV出线为2回,接至变电所,线路长90km,配电装置及变压器户外布置。2、35kV和10kV出线线路部
9、分:35kV出线为7回,采用35kV室内配电装置。10kV出线为12回,采用10kV室内配电装置。正常运行时由远方控制端通过运动通道对变电所实施监控,隔离开关、接地刀闸就地操作。第二章 负荷分析计算负荷是供电设计计算的基本依据,计算负荷确定得是否正确合理,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。如计算负荷确定过大,将使电器和导线选得过大,造成投资和有色金属的消耗浪费,如计算负荷确定过小又将使电器和导线电缆处子过早老化甚至烧毁,造成重大损失,由此可见正确确定计算负荷重要性。第一节 负荷计算1、35kV侧P 35max =33000 kWP S35 = P 35max COS=330000.8
10、5 =38823.53 kWQ 35 = P s2 -P 35max 2 =(38823.532 -330002 ) 1/2=20451.56 kVar2、10kV侧P S10 = P 10max COS=130000.9 = 14444.44 kWQ 10 = P s2 -P 10max 2 = (14444.442 -130002 ) 1/2 = 6296.18 kVar3、待设计变电所容量S = (P 35max +P 10max)2+(Q35+Q10+)21/2= (38823.53+14444.44)2+(20451.56+6296.18)21/2= 59606.36 kVA第二节
11、主变压器的确定1、变压器绕组的选择在本变电所中:Sg35S=38823.53/59606.36 =0.54 15%Sg10S=14444.44/59606.360.40 15%因此,主变压器选为三绕组变压器。2、变压器台数的确定由前设计任务书可知、正常运行时,变电站负荷由110kV系统供电,考虑到35kV侧与10kV侧重要负荷达到比较多,为提高负荷供电可靠性,并考虑到现今社会用户需要的供电可靠性的要求更高,应采用两台容量相同的变压器并联运行。3、变压器容量和型号的确定主变压器容量一般按变电站建成后 510 年规划负荷选择,并适当考虑到远期 1020 年的负荷发展,对于城市郊区变电站,主变压器应
12、与城市规划相结合。(1)、变电站的一台变压器停止运行时,另一台变压器能保证全部负荷的 70%。(2)、应保证用户的一级和二级负荷(单台运行时)I、II 类负的需要。综合a、b并考虑到两台容量之和必须大于S、再分析经济问题,查表得所选择变压器容量SB=31.5MVA查110kV三相三绕组电力变压器技术时数据表,选择变压器的型号为SFSZ7-40000/110,其参数如下表:型 号额定容量(kVA)高压侧电 压(kV)中压侧电 压 (kV)低压侧电 压(kV)阻抗电压(%)空载电流(%)高中高低中低SFZ7-40000/11040000110351010.5186.51.34、绕组连接方式的确定原
13、则我国110kV及以上电压、变压器都采用Y。连接,35kV采用Y连接,其中性点经消弧线圈接地、35kV以下电压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Y。第三章 电气主接线的设计原则电气主接线是发电厂或变电所电气设计的主体部分,是由电气设备通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统。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,详细地表示电气设备过成套配电装置的全部基本组成和连接关系的单接线图,称为主接线电路图。主接线代表了发电厂或变电所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
14、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。因此,主接线的正确、合理设计,必须综合处理各个方面的因素,经过技术、经济论证比较后方可确定。第一节 电气主接线设计原则和程序一、对电气主接线的基本要求对电气主接线的基本要求,概括地说应包括可靠性、灵活性和经济性三个方面。1.可靠性安全可靠是电力生产的首要任务,保证供电可靠是电气主接线最基本的要求。停电不仅给发电厂造成损失,而且给国民经济各部门带来的损失将更加严重,在经济发达地区,故障停电的经济损失是实时电价的数十倍乃至上百倍,至于导致人身伤亡、设备损害、产品报废、城市混乱等经济损失和政治影响,
15、更是难以估量的。电气主接线的可靠性不是绝对的。同样型式的主接线对某些发电厂或变电所来说是可靠的,而对另外一些发电厂和变电所则不一定能满足可靠性要求。所以,在分析电气主接线的可靠性时,要考虑发电厂或变电所在系统中的地位和作用,用户的负荷性质和类别、设备制造水平及运行经验等诸多因素。(1) 发电厂或变电所在电力系统中的地位和作用。发电厂或变电所都是电力系统的重要组成部分,其可靠性应与系统相适应。(2) 负荷性质和类别。负荷按其重要性分为类、类和类之分。(3) 设备的制造水平。电气设备的制造水平决定的设备质量和可靠程度直接影响着主接线的可靠性,因此民主接线设计必须同时考虑设备的故障率及对供电的影响。
16、(4) 长期的实践运行经验。主接线可靠性与运行管理水平和运行值班人员的素质密切相关,衡量可靠性的客观标准是运行实践。国内外长期运行经验的积累,经过总结构均反应于技术规范之中,在设计时均应予遵守。(5) 定性分析和衡量主接线可靠性时,从以下几个方面考虑:断路器检修时能否不影响供电;线路、断路器或母线故障时以及母线隔离开关检修时对供电的影响;发电厂或变电所全部停电的可能性;大型机组突然停运时,对电力系统稳定性的影响与后果等因素。2.灵活性电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵活地进行运行方式的转换。灵活性包括以下几各方面:(1) 操作方便。电气主接线应该在满足可靠性的条件下,接线简单,操作方便,尽
17、可能地是操作步骤少,以便于运行人员掌握,不至于在操作过程中出差错。(2) 调度的方便性。电气主接线在正常运行时,要能根据调度要求,方便地改变运行方式,并且在发生事故时,要能尽快地切除故障,使停电时间最短,影响范围最小,不致过多地影响对用户的供电和破坏系统的稳定运行。(3) 扩建的方便性。对将来要扩建的发电厂或变电所,其主接线必须具有扩建的方便性。尤其是火电厂和变电所,在设计主接线时应留有发展扩建的余地。设计时不仅要考虑最终接线的实现,还要考虑从初期接线过度到最终接线的可能和分段施工的可能方案,使其尽可能地不影响连续供电过在停电时间最短的情况下,将来肯那个顺利完成过渡方案的实施,是改造工作量减到
18、最少。3.经济性在设计主接线时,主要矛盾往往发生在可靠性与经济性之间。通常设计应在满足可靠性和灵活性的前提下做到经济合理。经济性主要从以下几个方面考虑:(1) 节省一次投资。主接线应简单清晰,并要适当采用限制短路电流的措施,以节省开关数量,选用价廉的电器,以便降低投资。(2) 占地面积少。主接线设计要为配电装置布置创造节约土地的条件,尽可能使占地面积少,同时应注意节约搬迁费用,安装费用和外汇费用。对大容量发电厂或变电所,在可能和允许的条件下,应采取一次设计,分期投资、投建,尽快发挥经济效益。(3) 电能损耗少。在发电厂或变电所中,电能损耗主要来自变压器,应经济合理地选择变压器型式,容量和台数,
19、尽量避免两次变压而增加电能损耗。二、电气主接线设计的原则电气主接线设计的原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活,满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能的减少投资,就地取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。第二节 主接线方案的拟定主接线的基本形式,就是主要电气设备常用的几种连接方式,它以电源和出线为主体,由于各个发电厂或变电所的出现回路数和电源数不同,且每条回路馈线所传输的功率不也一样,因而为便于电能的汇集和分配,在进出线数较多时(一般4回),采用母线作为中间
20、环节,可使接线简单、运行方便,由利于安装和扩建。而与由母线的接线相比,无汇流母线的接线使用电气设备少、配电装置占地面积较小,通常用于进出回路数少,不再扩建和发展的发电厂或变电所。一、单母线线接线WL1WLnQS12QSn2QF1QFnQS11QSn1 WS1Sn如上图所示单母线接线,其供电电源在发电厂是发电机或变压器,在变电所是变压器或高压进线回路。母线即可保证电源并列工作,又能使任何一条出线都可以从任一个电源获得电能。各出线回路输送功率不一定相等,应尽可能使负荷均衡死分配于各出线上,以减少功率在母线上的传输。每条回路中都装有断路器和隔离开关,仅靠母线侧的隔离开关称坐母线隔离开关,靠近线路侧的
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