毕业设计110kV地方降压变电站一次系统的初步设计.doc
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1、前 言 本设计是一 110kV 地方降压变电站一次系统的初步设计,其依据是华北电力大学发电教研室 2004 年 10 月下发的02 级电力专升本函授毕业设计任务书。本次设计始于 2005 年 1 月,完成于 2005 年 4 月,是我独立进行的一次较大型的设计。它综合运用了多门学科的知识,是对我三年学习生活的一次总和检验,由于本人水平有限,在设计中得到华北电力大学田建设老师和承德天汇电力设计有限责任公司诸位工程师的大力帮助,在此表示感谢。本设计的主要材料有:西北电力设计院编电力工程电气设计手册、西北电力设计院编 电力工程电气设备手册、四川联合大学范锡晋主编发电厂电气部分、南京工学院周泽存主编的
2、高电压技术、西安交通大学李光琦编电力系统暂态分析 和南京工学院陈衍编 电力系统稳态分析等。原始资料:1.变电站类型:地方降压变电站 2.电压等及:110/35/10kV 3.负荷情况:35kV 侧:最大 50MW,最小 35MW,Tmax=6200h,cos=0.85 10kV 侧:最大 30MW,最小 20MW,Tmax=6500h,cos=0.85 负荷性质:工农业生产及城乡生活用电 4出线回路:110kV 侧 2 回(架空线)35 kV 侧 8 回(架空线)10 kV 侧 12 回(其中电缆 4 回)5.系统情况:系统接线如图所示,其中:(1)S1为地方水电系统,容量为 100MVA,S
3、S1*=0.8(以该系统容量为基准)(2)S2为无穷大系统,SS2*=0(3)正常运行方式下,S1与 S2在本站无功率交换,紧急状态下可有部分交换功率穿越。6.气象条件:(1)最高气温 40,最低气温-30,年平均气温 2(2)土壤电阻率400 欧米(3)当地雷暴日:40 日/年 目 录 第一章 设计说明书 1-1 主变压器的确定1 1-2 电气主接线的设计3 1-3 电气总平面布置9 1-4 屋内外配电装置9 第二章 短路电流计算书及电气设备选择 2-1 短路电流计算10 2-2 电气设备的选择15 2-2-1 断路器的选择16 2-2-2 隔离开关的选择19 2-2-3 电压互感器的选择2
4、1 2-2-4 电流互感器的选择22 2-2-5 母线及出线的选择24 2-2-6 避雷器的选择31 2-2-7 所用电选择31 2-2-8 高压电磁的选择32 2-2-9 高压熔断器的选择34 第三章 防雷及接地保护的设计 3-1 防雷保护35 3-2 接地装置的设计37 附一 电气设备表39 附二 设计图纸 第一章 设计说明书 第一节 主变压器的选择 从保证供电可靠性方面考虑,未避免一台主变检修或故障后全所对外停止供电,初步确定主变为 2 台。从主变的容量方面考虑,这时应考虑当一台主变要退出运行时,其余变压器容量在计及过负荷 30%的情况下,应能保证全部负荷的 7080%,在允许的时间内维
5、持运行。由原始资料可知:最大负荷为(50+30)/0.85=94.12MVA 其中 80%的负荷为 94.1280%=75.3MVA 采用两台 50000KVA 变压器,则 500001.3=65MVA75.3MVA 不满足要求。选择 63000KVA 变压器 630001.3=81.9MVA75.3MVA 满足要求 所以选择两台容量为 63000KVA 变压器。其型号及参数为:型号 额定 电压 空载 电流 阻抗电压 连接 组别 高中 高低 中低 SFSZ7-63000/110 110 8 1.25/11 1.2 10.5 17.5 6.5 Ynynod11 第二节 电气主接线的设计 一、设计
6、原则:主接线的确定应在接线方式安全可靠、运行方式灵活方便、尽可能节省投资和土地的前提下,根据变电所在电网中的地位、出线路数、设备特点及负荷性质等条件来确定。当满足运行要求时,宜采用断路器较少或不用断路器的接线。35220kV 线路为两回路及以下时,宜采用桥形单母线或单母线分段接线。接在母线上的避雷器和电压互感器可合用一组隔离开关,对接在变压器引出线上的避雷器不宜装设隔离开关。二、主接线的确定 由原始资料可知,110kV 侧只有两回出线,故这侧的方式可选择内桥、外桥、单元接线和单母线分段接线。1、内桥接线(图一)优点:高压断路器数量少,四个回路只需三台断路器。缺点:变压器的切除和投入较复杂,需动
7、作两台断路器和一条线路停运,桥连断路器检修时两个回路需解列运行,当出线断路器检修时线路需要长时间停运。因此,此方式适用于线路较长,变压器不经常切换,故障率较高的情况。2、外桥接线(图二)优点:高压断路器数量较少 缺点:线路的切除和投入较复杂,需动作两台断路器和一台变压器停运,桥联断路器检修时,两个回路解列运行,当变压器侧断路器检修时,变压器都较长时间停运。因此,此方式适用于线路较短,变压器切换频繁、故障率较少的情况。3、单元接线(图三)优点:高压断路器数量最少。缺点:线路或断路器故障或检修时,变压器将停运,变压器故障或检修时,线路将停运。4、单母线分段接线(图四)优点:接线简单、操作方便,当一
8、段母线发生故障时分段断路器自动将故障切除,保证正常母线不间断供电和不致使重要用户停电。缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电。综合比较以上各种接线方式,虽然单元接线的可能性较差,不予采用;桥形接线的可能性虽有所提高,但仍比单母线分段的可靠性差,在电力系统大力强调可靠性的今天,考虑到未来负荷的发展,最终确定采用单母线分段接线。对于 35kV 侧,设计手册中要求当出线回路数不多于 8 回时,一般采用单母线分段接线,其可靠性比单母线要高,其经济性又比单母线分段带旁路和双母线好,且 35kV 用户一般距离较近,出线事故几率较少,综合比较,最终采用单母线分段接线。
9、对于 10kV 侧,设计手册中规定对于 10kV 出线在 6 回及以上时,一般采用单母线分段接线,在采用手车开关后,可以有效的避免因检修断路器而造成线路停电的问题,其可靠性与单母线分段带旁路已很接近,切其操作起来的灵活性又较单母线分段带旁路简单,最终确定采用单母线分段接线。本变电站的主接线形式最终确定如下:110kV 侧 单母线分段接线方式 35kV 侧 单母线分段接线方式 10kV 侧 单母线分段接线方式 本站主接线简图:第三节 电气总平面布置 本站东西方向 96 米,南北方向 80 米,大门开于变电站北墙正中,110kV 出线由南侧进入站区,35kV 和 10kV 出线分别从东西方向送出,
10、主变压器放置于设备区的中间,主控室位于大门和 1#主变之间,10kV 开关室位于主控室南侧,紧邻主控室,并与主控室有门相连,在主控室内可以直视站区内所有户外设备。第四节 屋内外配电装置 结合实际情况,并考虑到尽可能的节省投资和少占土地,最终确定:110kV 侧选用户外普通中型布置;35kV 侧选用户外普通中型布置;10kV 侧选用户内成套开关柜单层布置。第二章 短路电流计算和电气设备选择 第一节 短路电流计算 一、短路电流计算的基本原则:1、电力系统所有电源在额定负荷下运行,所有电源电动势、相位角相同,短路发生在短路电流最大瞬间。2、计算短路电流时的接线方式应是可能发生最大短路电流的正常方式。
11、3、容量按本所设计容量计算。4、一般按三相短路计算,假如两相短路电流比三相短路电流大,按两相短路电流计算。5、在正常接线方式时,通过电气设备的短路电流为最大的地点为短路电流计算点。二、短路电流计算 1、已知条件:变压器参数:SN=63000KVA,UN=11081.25/38.5/11 UK 高中 10.5;高低 17.5;中低 6.5 P0=84.7KW 本站最大负荷:35kV 侧:50MW,TMAX=6200h,Cos=0.85 10kV 侧:30MW,TMAX=6500h,Cos=0.85 110kV 系统情况:S1为地方水电,容量为 100MVA,XS1*=0.8(Sj=100MVA)
12、S2为无穷大系统,XS2*=0 2、短路计算:选基准值 Sj=100MVA,Uj=UP=1.05 UN =(115kV,37kV,10.5kV)求线路电抗:X1=X2=0.4 X1*=X2*=XL1Sj/Uj2=0.440100/1152=0.121 求主变电抗:UK1=1/2(UK1-2+UK1-3+UK2-3)=1/2(10.5+17.5-6.5)=10.75 UK2=1/2(UK1-2+UK2-3+UK1-3)=1/2(10.5+6.5-17.5)=-0.25 UK3=1/2(UK1-3+UK2-3+UK1-2)=1/2(17.5+6.5-10.5)=6.75 而 Xt*=UK/100S
13、j/Se Xt1*=(10.75/100)(100/63)=0.1706 Xt2*=(-0.25/100)(100/63)=-0.00379 Xt3*=(6.75/100)(100/63)=0.1071 作出网络图,并分别选出在 110/35/10kV 侧产生最大短路电流的短路点 d1,d2,d3 对于 d1点短路时逐步简化网络 Id1*=1/X*=1/0.1069=9.3545 Id1=Id1*Sj/3 Uj=9.3545100/3115=4.6964 KA I1=I=I0.2=4.6964 KA 短路电流冲击值:Icj=2.554.6964=11.9758 KA 令电流最大有效值:IM=1
14、.524.6964=7.1385 KA 短路容量:S=I*Sj=9.3545100=935.45 MVA 对于 d2点短路时逐步简化网络 Id2*=1/X*=1/0.22747=4.3961 Id2=Id2*Sj/3 Uj=4.3961100/337=6.8597 KA I2=I=I0.2=6.8597 KA 短路电流冲击值:Icj=2.556.8597=17.4923 KA 令电流最大有效值:IM=1.526.8597=10.4268 KA 短路容量:S=I*Sj=4.3961100=439.61 MVA 对于 d3点短路时逐步简化网络 Id3*=1/X*=1/0.29919=3.3424
15、Id3=Id3*Sj/3 Uj=3.3424100/310.5=18.3784 KA I3=I=I0.2=18.3784 KA 短路电流冲击值:Icj=2.5518.3784=46.8648 KA 令电流最大有效值:IM=1.5218.3784=27.9351 KA 短路容量:S=I*Sj=3.3424100=334.24 MVA 短路电流计算结果表 短路点 基值电压(kV)短路电流 短路电流冲击值 令电流最大有效值(kA)短路容量(MVA 标幺值 有名值 d1 115 9.3545 4.6964 11.9758 7.1385 935.45 d2 37 4.3961 6.8597 17.492
16、3 10.4268 439.61 d3 10.5 3.3424 18.3784 46.8648 27.9351 334.24 第二节 电气设备选择 电气设备选择的一般要求:1、应满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展。2、应按当地环境条件校核。3、应力求技术先进和经济合理。4、与整个工程的建设标准应协调一致。5、同类设备应尽量减少品种。6、选用的产品具备可靠性的试验数据,并经正式鉴定合格。此外,对于导体应按正常运行情况选择,按短路条件计算其动稳、热稳定,并按环境条件校验设备的基本适应条件。一、断路器的选择:规程规定:对于 35-220kV 电压等级宜选用少油断路器、SF6
17、断路器和空气断路器,现今少油断路器由于需要定期维护并容易出现故障已不被选用,而 SF6 和真空断路器虽然价格相对少油要高,但是其运行稳定可靠,检修隔离期长,适用于现在已经比较普遍的无人职守的综合自动化变电站,综合考虑,110kV 选用 SF6 断路器,35kV选用 SF6 断路器,10kV 选用真空断路器。1、110kV 断路器选择:电网工作电压 UN=110kV,设备最高电压 126 kV 最大持续工作电流:IMAX=1.05 SMAX/3 UNCOS =1.058000/31100.85=518.69 三相短路电流:Id1=4.6946 KA 冲击电流:Icj=11.9758 KA 选 L
18、W6B-126/252 型 型号 额定 电压 额定 电流 额定开断电流 短路关合电流 动稳定电流 4S 热稳定电流 LW6B-126/252 110kV 1500A 31.5 80KA 80KA 31.5KA 热稳定校验:31.524=3969KA2S=4.696424=88.22 KA2S 所选设备符合要求 2、35kV 侧断路器的选择 电网工作电压 UN=35kV,设备最高电压 40.5 kV 最大持续工作电流:IMAX=1.05 SMAX/3 UNCOS =1.055000/3350.85=1018.85A 三相短路电流:Id2=6.8597 KA 冲击电流:Icj=17.4923 KA
19、 选 LW8-35(W)型、配用 CT14 操作机构 型号 额定 电压 额定 电流 额定开断电流 短路关合电流 动稳定电流 额定绝缘水平 雷电冲击耐压 工频耐压 LW8-35(W)35kV 1600A 25KA 63KA 63KA 185KV 95 KV 热稳定校验:2524=25006.859724=188.22KA2S 所选设备符合要求 3、10kV 侧断路器的选择 电网工作电压 UN=10kV,设备最高电压 11.5 kV 最大持续工作电流:IMAX=1.05 SMAX/3 UNCOS =1.0530000/3100.85=2139.6A 三相短路电流:Id3=18.3784 KA 冲击
20、电流:Icj=46.8648 KA 选 ZN22-10 型 型号 额定电流 额定开断电流 动稳定电流 4S 热稳定电流 受总 ZN22-10 3150A 40KA 100KA 40KA 出线 ZN22-10 1250A 25KA 63KA 25KA 热稳定校验:40242524=250018.378424=1351.06KA2S 所选设备符合要求 二、隔离开关的选择:隔离开关应按在正常运行时能通过负荷电流和短路电流,倒闸操作时,能分合小电流来选择,并按照电压、电流、热稳定、动稳定来校验。1、110kV 隔离开关的选择:UN=110kV 最大持续工作电流:IMAX=518.69 三相短路电流:I
21、d1=4.6946 KA 冲击电流:Icj=11.9758 KA GW5-110D(W),其中线路侧刀闸和 PT 刀闸带两组接地刀闸,其余刀闸在开关侧带一组接地刀闸。型 号 额定电流 动稳定电流 热稳定电流 GW5-110D(W)1000A 100KA 20KA 热稳定校验:2024=1600KA2S4.696424=88.22 KA2S 所选设备符合要求。2、35kV 隔离开关的选择:UN=35kV 最大持续工作电流:IMAX=1018.85A 三相短路电流:Id=6.8597 KA 冲击电流:Icj=17.4923 KA GW5-35D(W),其中线路侧刀闸和 PT 刀闸带两组接地刀闸,其
22、余刀闸在开关侧带一组接地刀闸。型 号 额定电流 动稳定电流 热稳定电流 受总、分段 GW5-35D(W)1600A 100KA 31.5KA 出线 GW5-35D(W)1000A 100KA 31.5KA 热稳定校验:31.524=3969KA2S6.859724=188.22 KA2S 所选设备符合要求。3、10kV 隔离开关的选择:UN=10kV 最大持续工作电流:IMAX=2139.6A 三相短路电流:Id=18.3784 KA 冲击电流:Icj=46.8648 KA 对于受总、分段选 GN2-10/3000 型;其他 GN19-10C/1250 型 号 额定电流 动稳定电流 热稳定电流
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