毕业论文电厂110KV降压变电站电气部分设计.doc
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1、电厂110KV降压变电站电气部分设计摘 要近年来随着地区经济的发展,城镇用电量呈大幅增长趋势。为保证城镇正常用电,配套变电站的建设成为重中之重。本次设计为110kV降压变电站电气部分的初步设计,根据原始资料,以设计任务书和国家有关电力工程设计的规程、规范及规定为设计依据。变电站的设计在满足国家设计标准的基础上,尽量考虑当地的实际情况。今设计一座110KV变电站,向该地区用10KV电压等级供电。设计110KV线路2回、10KV线路10回,架空出线。本次设计包括电气主接线设计、变压器选择说明、短路电流计算说明、电气设备选择说明、配电装置设计、电气总平面布置和防雷保护设计;设计计算书包括变压器选择、
2、短路电流计算、电气设备选择及校验等,并附有电气主接线图及其它相关图纸。关键词:110KV变电站,电气设计,参数计算,设备选择ABSTRACTIn recent years, with the development of regional economy, urban consumption greatly increased trend. Towns in order to ensure the normal use electricity,supporting the construction of the substations become a top priority. The de
3、sign of 110 KV step-down transformer substation electrical part of the preliminary design, according to the original data, a design specification and the relevant state power engineering design of the codes, standards and regulations for design basis. Substation design in meet the design standards o
4、f the state, on the basis of considering the actual situation of local as much as possible. Today a 110 KV substation design, with 10 KV voltage class power supply to the region. Design of 110 KV lines 2, 10 KV line back to back, overhead wire.This design includes the main electrical wiring design,
5、transformer selection, short-circuit current calculation, electrical equipment selection, design of power distribution equipment, electrical total plane layout and lightning protection design; Design calculation includes the choice of transformer, the short-circuit current calculation, electrical eq
6、uipment selection and calibration, etc., with the main electrical wiring diagram and related drawings.KEY WORDS: 110 KV substation, electrical equipment, selection design, parameters calculation目 录第 1 章 绪论11.1总则11.2对电力系统的基本要求11.3设计原则21.4基本概念21.5本文设计总结3第 2 章背景材料分析及主变的选择42.1主变容量的确定42.2变压器台数的选择42.3变压器相
7、数的选择52.4主变绕组数量的选择52.5主变绕组与调压方式的选择5第 3 章电气主接线设计73.1110kv侧接线83.210kv侧电气主接线的选择10第 4 章变电所用电设计及功率因数的补偿124.1变电所用电的设计124.2功率因数的补偿12第 5 章短路电流的计算135.1计算的目的和内容135.2计算的假设条件135.3各元件参数的计算135.4短路电流的计算步骤145.5系统等值图14第 6 章电气设备的选择166.1高压断路器的选择166.2隔离开关的选择186.3电流互感器的选择186.4电压互感器的选择206.5支柱绝缘子和穿墙套管的选择216.6母线导体的选择226.7避雷
8、器选择236.8电抗器的选择256.9高压熔断器的选择266.10接地刀闸的选择27第 7 章高低压配电装置的设计287.1设计步骤287.2选择结果28第 8 章 短路电流的计算298.1 d1点短路时298.2 d2点短路时29第 9 章 电气设备的选择校验319.1 高压断路器的选择校验319.2 隔离开关的选择校验339.3电流互感器的选择校验339.4 支柱绝缘子的选择校验349.5 10KV穿墙套管的选择349.6母线导体的选择校验359.7电抗器的选择校验36设计总结37致谢38参考文献39附录I 40附录II46附录III50第一部分 设计说明书第 1 章 绪论 1.1 总则变
9、电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理得确定设计方案;同时变电所的设计,必须坚持节约用电的原则。 1.2 对电力系统的基本要求(1)保证可靠的持续供电:供电中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备安全,形成十分严重的后果。停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失,因此,电力系统运行首先要满足可靠、持续供电的要求。(2)保证良好的电能质量:电能质量包括电压质量、频率质量和波形质量三个方面,电压质量和频率质量均以偏移是否超过给定值来衡量,波形质量则以畸变率是否超过给定值来衡量。所有这些质量指标,都必须采取一切手段来予以保证
10、。(3)灵活性具体要求:调度时应该可以灵活地投入和切除变压器和线路调配电流负荷满足系统在事故运行方式下的系统调度要求。检修时,可以方便的停运断路器母线及电器设备进行安全检修而不影响电力网运行和对用户的供电。(4)保证系统运行的经济性:电能生产的规模很大,消耗的一次能源在国民经济一次能源总消耗中占的比重约为1/3,而且电能在变换、输送和分配时的损耗绝对值也相当可观。因此,降低每生产一度电能消耗的能源和降低变换、输送和分配时的损耗,具有极其重要的意义。所以经济性的具体要求要投资省、主接线力求简单、尽可能减少断路器隔离开关、互感器、避雷针等的一次设备。二次保护力求简单。占地面积小。电能损耗少。(5)
11、可扩性的具体要求:扩建时,可容易地从初期接线过度为最终接线。 1.3 设计原则(1)本地区电网规划、电网调度自动化系统规划和通信规划,根据电网结构、变电站理环境、交通、消防条件、站地区社会经济状况,因地制宜地制定设计方案;(2)除按照电网规划中规定的变电站在电网中地位和作用考虑其控制方式外,其与电网配合、继电保护及安全自动装置等均应能满足运行方式的要求;(3)自动化技术装备上要坚持安全、可靠、经济实用、正确地处理近期建设与远期发展关系,做到远近结合;(4)节约用电,减少建筑面积,既降低电网造价,又满足了电网安全经济运行;(5)对一、二次设备及土建进行必要简化,取消不必要措施;(6)应满足备用电
12、源自投、无功功率和电压调节。 1.4 基本概念(1)按突然中断供电造成的损失程度分为:一级负荷、二级负荷、三级负荷。一级负荷中断供电将造成人身伤亡和将在政治经济上造成重大损失,如造成重大设备损坏,打乱重点企业生产次序并需要长时间的恢复,重要铁路枢纽无法工作,经常用于国际活动的场所的负荷。(2)一级负荷供电可靠性要求高,一般要求有一个以上的供电电源(来自不同的变电所或发电厂,或虽来自同一变电所,但故障时不相互影响不同母线段供电)。(3)同时率-各用户负荷最大值不可能在同一时刻出现,一般同时率大小与电力用户多少、各用户的用电特点有关。对所建变电所在电力系统中的地位、作用和用户的分析,变电所根据它在
13、系统中的地位,可分为以下几类:(1) 枢纽变电所:位于电力系统的枢纽点,连接电力系统的高压和中压的几个部分,汇集多个电源,电压为330-500kv的变电所,成为枢纽变电所。全所停电后,将引起系统的瘫痪。(2) 中间变电所:高压侧以交流潮流为主,起系统交换功率的作用,或是长距离输电线路分段,一般汇集2-3个电源,电压为220-330kv,同时降压供当地使用,这样的变电所主要起中间环节的作用,所以叫中间变电所。全所停电后将引起区电网瓦解。(3) 地区变电所:高压侧一般为110-220kv,向当地用户供电为主的变电所,这是一个地区或城市的主要变电所。全所停电后,仅使该地区中断供电。(4) 终端变电所
14、:在输电线路的终端,接近负荷点,高压侧多为110kv经降压后直接向用户供电的变电所。全所停电后仅使用户中断供电。 1.5 本文设计总结本次设计包括电气主接线设计、变压器选择说明、短路电流计算说明、电气设备选择说明、配电装置设计、电气总平面布置和防雷保护设计;设计计算书包括变压器选择、短路电流计算、电气设备选择及校验。同时在本次设计过程中,初步体现了工程设计的精髓内容,如根据规程选择方案,用对比的方法对方案评价等。教会了我们在工程中运用所学专业知识,锻炼了我们用实际工程的思维方法去分析和解决问题的能力。第 2 章 背景材料分析及主变的选择由背景资料知,新建变电站位于市工业区,临近负荷中心,用于工
15、业和城市生活用电。且该新建变电站有110kv及10kv两个电压等级,110kv有两回线路,10kv有十回线路,可知该变电所为一地区变电所。根据电力工程电气设计手册的要求,并结合本变电站的具体情况及相关要求,选用两台同样型号的无励磁调压的两绕组变压器。 2.1 主变容量的确定主变压器容量应根据5-10年的发展规划进行。根据城市规划、负荷性质、电网结构等综合考虑确定其容量。对重要变动所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力允许时间内,应满足类及类负荷的供电。对于装设两台变压器的变电所,每台变压器的容量Sn通常按下式进行初选:Sn=Simp式中:Simp变电所全部重要负荷容量变
16、电所某一级电压的最大计算负荷为:Smax=KtPmax(1+)/cos式中Kt同时率; Pmax、cos各用户的最大有功和功率因数该电压级电网的线损率计算如下:Pimp=7.5*80%+2*75%+6*80%+2*80%+3*40%+3.5*80%+4.6*70%+3.4*50%=22.82MW Simp=0.85*22.82*(1+5%)/0.8=25.46MVA 考虑到同一重要负荷不在同一时刻出现,应考虑同时率Kt=0.85 2.2 变压器台数的选择 为保证供电可靠性,变电所一般装设两台主变压器,以免一台主变故障或检修时中断供电。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
17、络较复杂,且投资增大,同时也增加了配电设备及用电保护的复杂性,以及带来维护和倒闸操作的复杂化。考虑到两台主变同时发生故障机率较小,且适用远期负荷的增长以及扩建,故本变电站选择两台主变压器完全满足要求。考虑近期及远景规划,经上述分析,拟选用SF7-40000/110型变压器。 2.3 变压器相数的选择(1)主变压器采用三相或是单相,主要考虑变压器的制造条件、可靠性要求及运输条件等因素。(2)当不受运输条件限制时,在330KV及以下的发电厂和变电所,均应采用三相变压器。社会日新月异,在今天科技已十分进步,变压器的制造、运输等等已不成问题,故有以上规程可知,此变电所的主变应采用三相变压器。 2.4
18、主变绕组数量的选择 对接入负荷中心具有直接从高压降为低压供电的变电所,为简化电压等级和避免重复容量,一般采用双绕组变压器。 2.5 主变绕组与调压方式的选择2.5.1 绕组连接方式参考电力工程电气设计手册和相应规程指出:变压器绕组的连接方式必须和系统电压一致,否则不能并列运行。电力系统中变压器绕组采用的连接方式有Y和型两种,我国110kv级以上的电压变压器绕组都采用“Y”连接,35kv及以下电压等级,变压器都采用“Y-”连接,故选择YN,D11连接。 2.5.2 调压方式的确定变压器的电压调整是用分解开关切换变压器的分接头,从而改变变压器比来实现的。切换方式有两种:不带电切换,称为无励磁调压,
19、调压范围通常在+5以内,另一种是带负荷切换,称为有载调压,调压范围可达到+30。对于110kV及以下的变压器,以考虑至少有一级电压的变压器采用有载调压。根据电压允许波动范围为5%以内,结合本站实际选择两台同样型号的双绕组无励磁电力变压器SF7-40000/110。表2-1 SF7-40000/110变压器参数变压器型号空载损耗(KW)负载损耗(KW)空载电流(%)阻抗电压(%)SF7-40000/11046 1740.810.5第 3 章 电气主接线设计 电气主接线是发电厂、变电站的设计主体。采用何种形式的接线,与电力系统原始资料,发电厂、变电站本身的可靠性、灵活性、经济性的要求密切相关,并且
20、对电气设备的选择、配电装置布置、继电保护和控制方式的拟定都有较大的影响。因此,主接线的设计必须根据电力系统、发电厂或变电站的具体情况,全面分析,正确地处理好各方面的关系,合理地选择主接线方案。 电气主接线设计的基本原则:电气主接线设计应以设计任务为依据,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,尽可能地节省投资,就近取材,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。主接线设计的基本要求:在设计主接线时,应使其满足供电可靠、运行灵活和经济等项基本要求。(1) 可靠性
21、所谓可靠性是指主接线能可靠的运行工作,以保证对用户不间断供电。衡量可靠性的客观标准是运行实践,经过长期运行实践的考验,对以往所采用的主接线,优先采用。主接线的可靠性是它的各组成元件,包括一、二次设备部分在运行中可靠性的综合。同时,可靠性不是绝对的而是相对的。可能一种主接线对某些变电所是可靠的,而对另一些变电所可能就不是可靠的。评价主接线方式可靠的标志是: 1)线路、母线(包括母线侧隔离刀闸)等故障或检修时,停电范围的大小和停电时间的长短,能否保证对一类、二类负荷的供电。 2)线路、断路器、母线故障和检修时,停运线路的回数和停运时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。 3)变电所全部停电的可能
22、性。4) 大型机组突然停电,对电力系统稳定运行的影响与后果。(2)灵活性1)调度灵活,操作简便:应能;灵活地投入(或切除)某些机组、变压器或线路,调配电源和负荷,能满足系统在事故、检修及特殊运行方式下的调度要求;2)检修安全:应能方便地停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修而不影响电力网的正常运行及对用户的供电;3)扩建方便:应能容易地从初期过渡到最终接线,使在扩建过渡时,一次和二次设备等所需的改造最少。设计时不仅要考虑最终接线的实现,还要考虑到从初期接线到最终接线的可能和分段施工的可行方案,使其尽可能地不影响连续供电或在停电时间最短的情况下,将来能顺利完成过渡方案的实施,使改造工作量
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