毕业设计(论文)110kV降压变电所电气一次部分初步设计(含图纸).doc
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1、广西电力职业技术学院电力工程系 毕业设计说明书如需图纸,联系QQ153893706题 目 110kV降压变电所电气一次部分初步设计专 业 发电厂及电力系统 班 级 电力904班 学 号 学生姓名 指导教师 2011年 11 月 1 日前言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。一个典型的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。变电站是电力系统中不可缺少的重要环节,对电网的安全和经济运行起着举足轻重的作用,如果仍然依靠原来的人工抄表、记录、人工操作为主,将无法满足
2、现代电力系统管理模式的需求;同时用于变电站的监视、控制、保护,包括故障录波、紧急控制装置,不能充分利用微机数据处理的大功能和速度,经济上也是一种资源浪费。而且社会经济的发展,依赖高质量和高可靠性的电能供应,建国以来,我国的电力事业已经获得了长足的发展。随着电网规模的不断扩大、电力分配的日益复杂和用户对电能的质量的要求进一不提高,电网自动化就显得极为重要;近年来我国计算机和通信技术的发展及自动化技术的成熟,发展配电网调度与管理自动化以具备了条件。变电站在配电网中的地位十分重要,它担负着电能转换和电能重新分配的繁重任务,对电网的安全和经济运行起着举足轻重的作用。因此,变电站自动化既是实现自动化的重
3、要基础之一,也是满足现代化供用电的实时,可靠,安全,经济运行管理的需要,更是电力系统自动化EMS和DMS的基础。变电站综合自动化是将变电站二次设备(包括控制、信号、测量、保护、自动装置及远动装置等)利用计算机技术和现代通信技术,经过功能组合和优化设计,对变电站执行自动监视、测量、控制和调节的一种综合性的自动化系统。它是变电站的一种现代化技术装备,是自动化和计算机、通信技术在变电站领域的 综合应用,它可以收集较齐全的数据和信息。它具有功能综合化、,设备、操作、监视微机化,结构分布分层化,通信网络光缆化及运输管理智能化等特征。变电站的综合自动化为变电站小型化、智能化、扩大监视范围及变电站安全、可靠
4、、优质、经济地运行提供了现代化手段和基础保证。目录前言第一章 负荷分析及主变压器的选择51.1 原始材料51.1.1变电站基本资料51.1.2变电站负荷情况:61.2负荷分析61.2.1 概述61.2.2 负荷分类61.2.3 负荷汇总71.3 主变压器的选择71.3.1概述71.3.2主变压器台数的原则及选择81.3.3主变压器容量的选择81.3.4主变压器形式的选择9第二章 电气主接线的初步设计及方案选择112.1 电气主接线的概况112.1.1 概况112.1.2主接线设计的基本要求112.2对变电所电气主接线的具体要求122.3 几种常用接线的一些特点122.3.1单母线接线122.3
5、.2单母线分段接线132.3.3双母线接线132.4 110KV侧主接线的设计142.4.1 回路设计142.4.2 方案一 内桥接线方式142.4.3 方案二 单母线分段接线方式142.5 35KV侧主接线的设计162.5.1 回路设计162.5.2 方案一 单母线接线方式162.5.3 方案二 单母线分段接线方式162.6 10KV侧主接线的设计182.6.1 方案一 单母线分段接线方式182.6.1 方案二 单母线接线方式182.7 主接线选择的汇总情况:19第三章 短路电流的计算203.1 概述203.2 目的203.3方法203.4基本假定203.5 短路电流的计算步骤213.5.1
6、短路点的选择213.5.2元件电抗213.5.3三相短路电流计算22第四章 电气设备的选择与校验304.1 电气选择的一般条件304.2 断路器的选择和校验314.2.1 对断路器的基本要求314.4.2 断路器选择314.3 隔离开关的选择354.3.1隔离开关的作用354.3.2 隔离开关的选择354.4熔断器的选择384.5高压开关的选择394.6消弧线圈的配置:404.6.1 35kV系统消弧线圈的选择与校验404.6.2 10kV系统消弧线圈的选择与校验41第五章 互感器的选择415.1 概述415.2 110kV进线及母联电流互感器选择425.3 35kV进线及母联电流互感器选择4
7、35.4 10kV进线及母联电流互感器选择435.5 电压互感器的选择445.6 电压互感器的选择和配置按下列条件445.7根据以上原则选择电压互感器45第六章 变电站防雷装置的配置466.1 概述466.2 防雷保护配置原则476.2.1 避雷针的配置原则476.2.2 避雷器的配置原则476.3 避雷线和避雷器的配置476.3.1避雷线的配置476.3.2 避雷器的配置486.4变电站的进线段保护48第七章 继电保护的配置487.1 概述487.2 继电保护的重要性497.3继电保护的基本要求497.4. 本变电站的保护配置497.4.1变压器保护配置491、变压器装设的保护种类492、变
8、压器保护配置原则及结果507.4.2 母线保护511、母线的保护方式512、母线保护的配置原则及结果517.5 输电线路的保护装置511、110kV线路保护512、35kV线路保护523、10kV线路保护527.6变电站综合自动化527.7 自动装置521、备用电源自动投入装置的含义和作用522、自动重合闸装置52参考文献52致 谢53第一章1.1 原始材料1.1.1变电站基本资料(1)本变电站建成后主要直接向本地用户供电,预计变电所今后不再扩建。(2)本变电所与电力系统连接情况: 本变电所需设110/35/10KV三个电压等级。 110KV侧:设有两回架空线路与110KV系统相连接;110K
9、V系统可视为无限大电源。 35KV侧:共有四回架空线路,其中有两回线路连至35KV侧系统,35KV系统总装机容量为90MVA,最大等值电抗为5.7,最小等值电抗为4.6(均已归算至110KV),35KV系统发电机主要为水轮发电机。 变电所在系统中的地理位置示意图如下:1.1.2变电站负荷情况:(1)35KV侧有两回架空线路给某城镇变电站供电,最大负荷为11.7MW,且该变电站无其它电源。(2)110KV侧有27回电缆出线,电缆总长度为173Km,最大综合用电负荷为43MW。(3)正常运行时,预计有穿越功率最小为8MW,最大为13MW,由110KV系统送入35KV电网。(4)环境情况:年最高气温
10、为38.5,年最低气温为-2.8;海拔高度为80.6米;年平均雷暴日数为77.5日年。(5)其他:所有架空线路的正序阻抗均可取0.4欧公里;所有负荷的平均功率因数均为0.851.2负荷分析1.2.1 概述由于电能的生产、输送和使用本身所固有的特点,以及保证连续不断地为用户提供电能。对用户的分析及计算是必要的,是选择变压器、电气主接线、计算短路电流等提供依据。1.2.2 负荷分类1、一类负荷指短时的停电可能影响人身或设备安全,使变电站无法正常运行或发电量大幅度下降的负荷。一类负荷为重要负荷,若中断供电,将会带来人身伤亡和设备损坏。一类负荷要求有两个及两个以上独立电源供电,当任何一个电源失去后,能
11、保证全部一类负荷不间断供电。2、二类负荷指短时停电,但停电时间过长有可能损坏设备或影响正常生产的负荷。二类负荷为比较重要负荷,若中断供电,将会造成生产大量减产,城市公用事业和人民生活受到影响,二类负荷应由两个独立的电源供电,当任何一个电源失去供电后,能保证二类负荷的供电。3、三类负荷是指较长时间停电不会直接影响变电站生产的负荷。对三类负荷若中断供电,影响较小,一般不会带来严重的后果,一般采用一个电源供电即可,不考虑备用。4、因本变电站要给某城镇变电站供电,35KV系统总装机容量小,且该城镇变电站无其他电源、待设计变电站今后不再扩建,一旦断电,该城镇的城市公用事业和人民生活可能受到影响,所以该待
12、设计110KV变电站应有两台主变压器供电。1.2.3 负荷汇总1、35kV侧负荷统计p=13+11.7=24.7(MW)2、10kV侧负荷统计p=43(MW)表1-1 负荷统计表电压等级负荷(MW)35 kV24710 kV43汇总67.7注:以上负荷的统计是根据第一章的原始资料来汇总。3、负荷统计分析因本变电站要给某城镇变电站供电,35KV系统总装机容量小,且该城镇变电站无其他电源、待设计变电站今后不再扩建,一旦断电,该城镇的城市公用事业和人民生活可能受到影响,所以该待设计110KV变电站应有两台主变压器供电。1.3 主变压器的选择1.3.1概述主变压器的选择与变压器的台数、形式、连接组别、
13、电压等级、调压等级、冷却方式、运输条件以及变电站的容量有关。它的确定除了依据基本原始资料外,还应根据电力系统510年的发展规划,输送功率大小、馈线回路数、电压等级及接入系统的紧密程度等因素,进行综合分析和合理选择。根据变电站所带负荷性质和电网结构来确定主变压器的容量。 在选择主变压器时,要根据原始资料和设计变电站的自身特点,在满足可靠性的前提下,要考虑到经济性来选择变压器。 选择主变压器的容量,同时要考虑到该变电站的扩建情况来选择主变压器的台数及容量。1.3.2主变压器台数的原则及选择1、选择原则(1)于只供电给二类,三类负荷的变电站,原则上只装设一台变压器。(2)对于供电负荷较大的城市变电站
14、或有一类负荷的变电站,应选用两台相同容量的主变压器。(3)对大城市郊区的一次变电站,如果中、低压侧已构成环网的情况下,变电站以装设两台为宜,对于地方性孤立的一次变电站或大型工业专用变电站,在设计时应考虑装设三台主变压器的可能性;对于规划只装设两台主变压器的变电站,其变压器的基础宜按大于变压器容量的12级设计。2、主变压器台数的选择根据原始资料可知,本次所设的变电站是110kV降压变电站,分别为110kV、35kV、10kV,本本变电站要给某城镇变电站供电,且该城镇变电站无其他电源,一旦断电,该城镇的城市公用事业和人民生活受到影响,所以该待设计110KV变电站应要求有两个及两个以上独立电源供电,
15、当任何一个电源失去后,能保证不间断供电。根据规定选择两台主变时供电可靠性较高,所以选用两台主变压器。1.3.3主变压器容量的选择1、变压器容量选择原则(1)只有一台主变压器的变电站,选择主变容量SNT应大于总视在计算容量,即SNTSC。(2)对装有两台主变压器的变电站,每台主变压器容量应同时满足以下两个条件:任一台主变单独运行时,应满足全部一、二类重要负荷的需要,即SNTSC(+);任一台主变单独运行时,应满足全部总计算负荷75%的需要,即SNT=0.75SC。2、主变压器容量的确定(1)主变压器容量一般按变电站建成后5-10年的发展规划负荷选择,但本变电站本变电站建成后主要直接向本地用户供电
16、,预计变电所今后不再扩建。本变电站主变压器容量应留有10%的裕度,以备加接临时负荷或负荷增长之用(电力工程类专题课程设计与毕业设计指导教程15页)。(2)容量计算过程: 式中 K-同时系数,一般取K=0.850.9,本变电站取0.9; PC-各工厂或其他用户负荷馈电线最大有功计算负荷,(S为视在功率); -功率因素,取0.85; -线损率,取5%。35kV侧: 10kV侧: 考虑负荷的发展,留有10%的裕度,则有按单台变压器容量选择为SNT=63MVA 验证: 任一台主变单独运行时,满足了全部总计算负荷70%的需要。则单台变压器容量选择为SNT=63MVA。1.3.4主变压器形式的选择1、主变
17、相数的选择当不受运输条件限制时,在330kV以下的变电所均应选择三相变压器。而选择主变压器的相数时,应根据原始资料及设计变电所的实际情况来选择。本次设计的变电站,考虑运输的条件和占地面积,选用三相变压器。2、主变绕组数的选择 在具有三种电压等级的变电站,如通过主变压器的各侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上的主变宜采用三绕组变压器。 本次所涉及的变电站具有三种电压等级,且通过主变压器的各侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上,所以选用三绕组变压器。3、主变调压方式的选择 在电力工程电气设计手册(电气一次部分)第五章第三节规定: 调压方式变压器的电压调整是用分接开关切换变压器的分接头,
18、从而改变变压器变比来实现的,切换方式有两种:不带电切换,称为无励磁调压,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,宜考虑至少有一级电压的变压器采用有载调压方式,所以本变电站采用有载调压方式。4、主变连接组别的选择变压器的连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行。电力系统采用的绕组连接方式只有星型和三角型。我国110kV及以上电压,变压器绕组都采用星型连接;35kV亦采用星型连接,其中性点多通过消弧线圈接地,故本变电站110kV侧采用星型接线,35kV侧采用星型连接,10kV侧采用三角型接线。即可确定本110kV降压变
19、电站所选择变压器绕组接线方式为Ynyn0d11接线。5、主变冷却方式的选择(1) 自然风冷却,一般适用于7500kVA以下小容量变压器。(2)强迫风冷却,适用于容量大于等于8000kVA的变压器。(3)强迫油循环水(风)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。(4)油浸风冷,适用于容量在8000kVA以上的变压器。根据待设计变电站主变的容量为63000kVA,为使主变的冷却方式既能达到预期的冷却效果,又简单、经济,所以选用油浸风冷却方式。综上可得该变电站的主变压器型号及相关参数如下表所示表1-2 主变压器
20、型号及相关参数变压器型号额定容量(kVA)额定电压(kV)空载损耗kW负载损耗(kW)阻抗电压(%)空载电流(%)高压中压低压高中高低中低高中高低中低SFSZ9-63000/1106300011081.25%38.522.5%10.551.5270.0降压型高中:10.5高低:17.5中低:6.50.32注:该型号变压器为三绕组有载调压变压器,在电网电压波动时,它能在负荷运行条件下自动或手动调压,保持输出电压的稳定,从而提高供电质量。第二章 电气主接线的初步设计及方案选择2.1 电气主接线的概况2.1.1 概况发电厂和变电所中的一次设备、按一定要求和顺序连接成的电路,称为电气主接线,也成主电路
21、。电气主接线通常是根据变电所在电力系统中的地位和作用,首先满足电力系统的安全运行与经济调度的要求,然后根据规划容量、供电负荷、电力系统的短路容量线路回路数以及电器特点条件确定,并具有相应的可靠性、灵活性和经济型。变电所电气主接线方式的选择,将直接影响着变电所电气设备的选择。因此,必须在合理选择确定变电所的电气主接线方案后,才能做到合理选择变电所的电器设备。 在选择电气主接线时的设计依据: 1、发电厂、变电所所在电力系统中的地位和作用。 2、发电厂、变电所的分期和最终建设规模。 3、负荷大小和重要性。 4、系统备用容量大小。 5、系统专业对电气主接线提供的具体资料。2.1.2主接线设计的基本要求
22、 1、可靠性 根据变电所的性质和在系统中的地位和作用不通,对变电所的主接线可靠性应提出不同的要求。主接线的可靠性是接线方式和一次、二次设备可靠性的综合。通常采用定性分析来比较各种接线的可靠性,一般比较以下几项:(1)断路器停电检修时,对供电的影响;(2)进线或出线回路故障,断路器拒动时,停电范围和停电时间;(3)母线故障或母线检修时,停电范围和停电时间;(4)母线联络断路器或母线分断断路器故障的停电范围和停电时间;(5)全停的几率。 2、灵活性主接线的灵活性主要体现在正常运行或故障情况下都能迅速改变接线方式,具体情况如下: (1)满足调度正常操作灵活的要求,调度员根据系统正常运行的需要,能方便
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