一次侧电气部分设计毕业设计论文.doc
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1、#一次侧电气部分设计目 录摘 要IABSTRACTII1 概述11.1 变电站建设的必要性11.2 变电站的规模11.3 负荷情况11.4 系统计算资料21.5 所址情况22 电气主接线选择32.1 概述32.2 主接线的接线方式分析42.2.1 单母分段接线42.2.2 双母线接线42.2.3 双母线分段接线52.2.4 变压器-线路单元接线52.2.5 桥形接线62.2.6 一台半断路器双母线接线72.3 主接线方案比较选择73 变压器的选择和负荷计算93.1 主变压器台数、容量及型式的选择93.1.1 主变压器台数的选择93.1.2 主变压器容量的选择93.1.3 主变压器型式的选择93
2、.2 负荷计算及主变压器型号的选择113.3 站用变压器的选择123.3.1 站用变压器接线方式的选择123.3.2 站用变压器台数、容量和型式的确定124 无功补偿装置的选择134.1常用补偿装置的比较及选择134.2补偿装置容量的确定135 短路电流计算145.1 概述145.2 短路电流计算目的及条件145.2.1 短路电流计算目的145.2.2 短路电流计算的一般规定145.2.3 短路计算基本假设155.2.4 基准值的选择155.2.5 短路电流计算的步骤155.3 短路电流计算书165.3.1 d1点短路电流的计算165.3.2 d2点短路电流的计算185.3.3 d3点短路电流
3、的计算195.4 短路电流的计算结果206 高压电气设备的选择216.1 概述216.1.1 电气设备的选择的一般原则216.1.2 按长期工作条件校验216.1.3 按短路情况校验226.2 断路器的选择236.2.1 220kV侧断路器的选择236.2.2 110kV侧断路器的选择246.2.3 35kV侧断路器的选择256.3 隔离开关的选择276.3.1 概述276.3.1 220kV隔离开关的选择286.3.2 110kV隔离开关的选择296.4互感器的选择306.4.1 概述306.4.2 电流互感器的选择316.4.3电压互感器的选择376.5防雷电波侵入和避雷器选择387 总结
4、40致 谢41参考文献42附录43#一次侧电气部分设计 摘 要变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。本项目主要是完成220kV变电站一次电气部分的设计。本文首先介绍了变电站一次电气主接线方案的选择。通过对原始数据的分析,以及查阅相关设计手册和规范,确定220kV采用双母线接线;110kV不设母线,采用变压器-线路单元接线;35kV采用单母线分段接线的方案。其次,依据短路电流的计算值,以及设备的额定电压、电流值,并综合考虑经济性,进行一次设备型号的选择。然后通过短路热稳定校验、电动力稳定校验来确定所选一次设备的合理性。此次设计将可靠性、灵活性和经济性的要求贯穿于整个设计,
5、通过合理的设计和配置,实现变电站和现代电力系统、现代工业生产和社会生活的发展相适应。关键字 变电站,主接线,短路电流,设备选择Preliminary design of electrical part of 220kV substationABSTRACTSubstation is intermediate links connecting in power plant and the user, playing the role of transformation and distribution of electric energy. This project is the complet
6、ion of an electrical part of the 220kV substation design. This paper introduces the substation a choice of main electric connection schemes. Through analysis of original data, as well as access to relevant design manuals and specifications to determine the 220kV double bus wiring; 110kV using the tr
7、ansformer - line unit wiring without bus; 35kV using the single bus section wiring schemes. Secondly, based on the calculation of short circuit current value, as well as equipment rated voltage and current values, and considering the economy, make a choice of equipment type. Then through short-circu
8、it thermal stability test, dynamic stability test to determine the reasonableness of the selected equipment.The design of reliability, flexibility and economy of the requirements throughout the design, through the rational design and configuration, Substation can adapt to the development of modern p
9、ower systems, modern industrial production and social life.Keywords substation, the main connection, short circuit current, equipment selecti1 概述#为终端变电站,分两期完成建设。本次进行的是第一期的设计任务,其高压侧(220kV)共三回进线。一回进线与距离14km的百花变电站联接,两回进线与距离7km的#联接。中压侧(110kV)两回出线,向#专用变电站供电,低压侧(35kV)带有矿热炉、动力线、制氧、站用变、无功补偿装置、SVC等负荷。1.1 变电站
10、建设的必要性#是两家具有炼钢、制氧、轧钢等品种多样化的合资型钢铁关联企业,两家公司生产基地“背靠背”坐落于#区内。两项目近期总负荷为250MW(其中#负荷约为80MW、#负荷约为170MW),项目同期建成余热机组5MW。根据福建电力有限公司#,为满足镍业、特钢负荷的供电需要及可靠性要求,规划建设220kV#专用变,负责#、#负荷的供电。其中,特钢专用变通过2回110kV线路供电。1.2 变电站的规模 本期设主变为2180MVA,终期4180MVA。电压比为220/115/37kV,容量比为100/100/100。220kV出线本期3回,终期3回;110kV出线本期2回,终期2回;35kV出线本
11、期14回,终期28回;1.3 负荷情况220kV负荷近期为250MW功率因数为0.95,最大负荷利用小时数为5300小时,同时率为0.9。110kV负荷近期为170MW,最大负荷为128MW,荷功率因数为0.95,大负荷利用小时数为5300小时,时率为0.9。35kV负荷近期为80MW,最大负荷为40MW,功率因数为0.95,最大负荷利用小时数为5300小时,同时率为0.9。站用变负荷近期为330kW,功率因数为0.83,最大负荷利用小时数为5300小时。1.4 系统计算资料系统阻抗,当取基准容量SB=100MVA,基准电压VB=Vav,为各级电压平均值(230,115,37,10.5kV),
12、两级系统的阻抗标值如下图所示。图1-1 系统阻抗值1.5 所址情况变电站所在地为沿海地区,附近无农田,土壤电阻率为0.8104.cm,年雷暴日为45天。气温:一月平均气温10.1-,七月平均气温28.3,最高气温34.7,最低气温-1.3。降水量:十一月份平均降水量36.6毫米,六月份平均降水量227.7毫米。基本风压(n=50):0.7kN/该地区100年一遇洪水高度:海拔5.85m2 电气主接线选择2.1 概述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
13、装置布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。因此,必须正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,通过比较,合理地确定主接线方案。根据电力工程电气设计手册(一次部分)中相关规定,主接线应满足可靠性、灵活性和经济性三项基本要求。(1)可靠性供电可靠性事电力生产和分配的首要的要求,主接线首先应满足这个要求。主接线可靠性的具体要求:1)断路器检修时,不宜影响对系统的供电。2)断路器或母线故障以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要保证对一级负荷及全部或大部分二级负荷的供电。3)尽量避免发电厂、变电站全部停运的可能性。4)大机组超高压电气主接线应满足可靠性的特殊要求。(2)灵活性主接线
14、应满足在调度、检修及扩建时的灵活性。1)调度时,可以灵活地操作,投入或切除某些变压器及线路,调配电源和负荷能够满足系统在事故运行方式,检修方式以及特殊运行方式下的调度要求。2)检修时,可以方便地停运断路器,母线及继电保护设备,进行安全检修,而不致影响电力网的运行或停止对用户的供电。3)扩建时,可以容易地从初期过渡到其最终接线,使在扩建过渡时,无论在一次和二次设备装置等所需的改造为最小。(3)经济性主接线在满足可靠性、灵活性要求的前提下做到经济合理。1)投资省:主接线应简单清晰,以节约断路器、隔离开关、电流和电压互感器、避雷器等一次设备的投资,要能使控制保护不过复杂,以利于运行并节约二次设备和控
15、制电缆投资;要能限制短路电流,以便选择价格合理的电气设备或轻型电器;在终端或分支变电站推广采用质量可靠的简单电器;2)占地面积小,主接线要为配电装置布置创造条件,以节约用地和节省构架、导线、绝缘子及安装费用。在不受运输条件许可,都采用三相变压器,以简化布置。3)电能损失少:经济合理地选择主变压器的型式、容量和数量,避免两次变压而增加电能损失。2.2 主接线的接线方式分析2.2.1 单母分段接线优点:用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电;当一段母线发生故障,分段母联断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。具体接线见图2-1图2-1
16、单母线接线接线缺点:当一段母线或母线隔离开关故障时,该段母线的回路都要在检修期间内停电;当出线为双回线时,常使架空线路出现交叉跨越;扩建时需向两个方向均衡扩建。 适用范围:610kV配电装置出线回路数为6回及以上时;3563kV配电装置出线回路数为48回时;110220kV配电装置出线回路数为34回时。2.2.2 双母线接线 双母线的两组母线同时工作,并且通过联络断路器并联运行,电源与负荷平均分配在两组母线上。由于继电保护的要求,一般某一回路固定与某一组母线连接,以固定连接方式运行。具体接线见图2-2。 优点:供电可靠,倒闸操作时,两组母线的隔离开关轮流关合,可以轮流检修一组母线而不致使供电中
17、断;一组母线故障后,还能迅速恢复供电;调度灵活,调度时各个电源和各回路负荷可以任意分配到某一组母线上,能灵活地适应系统中各种运行方式调图2-2双母线接线接线度和潮流变化的需要;扩建方便,向双母线的左右任何一个方向扩建,均不影响两组母线的电源和负荷均匀分配,不会引起原有回路的停电;便于试验,当个别回路需要单独进行试验时,可将该回路分开,单独接至一组母线上。缺点:增加一组母线和每一回路就需要增加一组母线隔离开关;当母线故障或检修时,隔离开关作为倒闸操作电器容易误操作。为了避免事故,需在隔离开关和断路器之间装设连锁装置。适用范围:610kV配电装置,当短路电流较大、出线需要带电抗器时;3563kV配
18、电装置,当出线回路数超过8回时,或连接的电源较多、负荷较大时;110220kV配电装置出线回路数为5回及以上时,或当110220KV配电装置,在系统中居重要地位,出线回路数为4回及以上时。2.2.3 双母线分段接线 优点:可以分段运行,两个元件可完全分别接到不同的母线上,有较高的可靠性和灵活性;较容易实现分阶段的扩建。缺点:投资增加,经济性较差;适用范围:一般当连接的进出线回路数在10回以上时,采用双母线分段。2.2.4 变压器-线路单元接线 优点:接线最简单、设备最少,不需要高压配电装置。具体接线见图2-3。缺点:线路故障或检修时,变压器停运;变压器故障或检修,线路停运。适用范围:只有一台变
19、压器和一回线路时;当发电厂内不设高压配电装置,直接将电能接至系统变电站时。图2-3 变压器-线路单元接线2.2.5 桥形接线两回变压器-线路单元相连,接成桥形接线。它可分为内桥和外桥接线。具体接线见图2-4(a)、(b)。内桥接线:适合于输电线路较长,故障机率较多而变压器又不需经常切除时,采用内桥式接线。当变压器故障时,需停相应的线路。外桥接线:适合于出线较短,且变压器随经济运行的要求需经常切换,或系统有穿越功率,较为适宜。为检修断路器,不致引起系统开环,有时增设并联旁路隔离开关以供检修时使用。当线路故障时需停相应的变压器。缺点:桥式接线,可靠性较差。虽然它有使用断路器少、布置简单、造价低等优
20、点,但是一般系统把具有良好的可靠性放在首位。a)内桥形接线 b)外桥形接线图2-4 桥形接线2.2.6 一台半断路器双母线接线优点:这种接线具有环形接线和双母线接线的优点,供电可靠性高,运行灵活,操作、检修方便,当一组母线停电检修时,不需要切换回路,任意一台断路器检修时,各回路仍按原接线方式进行,也不需要切换;隔离开关不做操作电器使用,只在检修电气设备时作为隔离电源用。缺点:所配用的断路器数目较单断路器双母线要多,维修工作量增大,设备投资及变电站的占地面积相应增大。其次。这种接线继电保护也较其他接线复杂,且接线本身的特点要求电源数和出线数最好相等。当出线数目较多时,不可避免会出现引出线路方向不
21、同,将造成设备布置上的困难。2.3 主接线方案比较选择 根据2.2节所述,考虑德胜镍业有限公司实际情况现提出两种接线方案供比较选择:方案一:(1)220kV出线3回,采用单母线分段接线。根据电力工程电气设计手册(一次部分)可知:110220kV出现回路数为34回时,可使用单母线分段接线。可以使重要负荷的供电从不同的母线分段取得,可靠性较高。(2)110kV出线2回,接110kV 德胜特钢专用变电站(镍业一期)。110kV可采用外桥接线,具有使用断路器少、布置简单、造价低等特点。(3)35kV出线14回,可采用单母分段接线。方案一接线特点:(1)220kV采用单母线分段接线,可靠性较高;使用断路
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