毕业设计(论文)110KV地区变电所电气主接线设计.doc
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1、110KV地区变电所设计书 目 录前言1110KV地区变电所设计任务书2第一章 变电站电气主接线设计及主变压器的选择31.1 主接线的设计原则和要求31.1.1 主接线的设计原则31.1.2 主接线设计的基本要求41.2 主接线的设计51.2.1 设计步骤51.2.2 初步方案设计51.2.3 最优方案确定111.3 主变压器的选择111.3.1 主变压器台数的选择111.3.2 主变压器型式的选择111.3.3 主变压器容量的选择131.3.4 主变压器型号的选择13第二章 站用电设计142.1 站用电设计的要求及接线形式设计142.1.1 设计要求142.1.2 站用主接线设计142.2
2、站用变压器的选择142.2.1 站用变压器的选择的基本原则142.2.2 站用变压器型号的选择14第三章 短路电流计算163.1 短路计算的目的、规定与步骤163.1.1 短路电流计算的目的163.1.2 短路计算的一般规定163.1.3 计算步骤173.2 变压器的参数计算及短路点的确定173.2.1 变压器参数的计算173.2.2 短路点的确定183.3 各短路点的短路计算19第四章 电气设备选择与校验204.1 电气设备选择的一般规定204.1.1 一般原则204.1.2 有关的几项规定204.2 各回路持续工作电流的计算214.3 高压电气设备选择214.3.1 断路器的选择与校验21
3、4.3.2 隔离开关的选择及校验234.3.3 避雷器的选择及检验244.3.4 母线与电缆的选择及校验24第五章 无功补偿设计275.1 无功补偿的原则与基本要求275.1.1 无功补偿的原则275.1.2 无功补偿的基本要求275.2 补偿装置选择及容量确定285.2.1 补偿装置的确定28第六章 主变保护设计296.1 概述296.2 各种变压器保护介绍296.2.1 纵差保护296.2.2 瓦斯保护296.3.3 复合电压起动的电流保护306.3 变压器保护的配置原则326.3.1 瓦斯保护326.3.2 纵差动保护326.3.3 后备保护326.4 本站主变保护的设计33第七章 变电
4、站配电装置的设计347.1 概述347.1.1 屋内配电装置的特点347.1.2 屋外配电装置的特点347.1.3 成套配电装置的特点347.2 配电装置的基本要求及设计步骤357.2.1 配电装置应满足以下基本要求357.2.2 配电装置设计的基本步骤357.3 屋内配电装置357.3.1 概述357.3.2 屋内配电装置的若干问题367.4 屋外配电装置387.4.1 屋外配电装置的分类387.4.2 屋外高压配电装置的若干问题387.4.3 屋外配电装置安全净距397.5 本变电所的配电装置40心得体会42参考文献44附录45符号说明基值电压 额定电压电网工作电压 基值电流额定电流 0s
5、短路电流周期分量 0.2s短路电流周期分量稳态短路电流周期分量短路电流冲击值 全电流最大有效值 短路容量 变压器额定容量最大持续工作电流断路器额定开断电流 断路器极限通过电流峰值三相短路电流冲击值。稳态三相短路电流短路电流发热等值时间;断路器t秒热稳定电流断路器t秒热稳定电流CT的1s动稳定倍数系统最高相电压有效值经济电流密度电抗转移电抗计算电抗电流互感器原边额定电流前 言 电力工业在社会主义现代化建设中占有十分重要的地位,因为电能与其他能源相比有显著的优越性,它可以方便的与其他能量相互转换,可以远距离输电,输送的经济性较好,且在使用时易操作和控制,所以在现代化生产和人民生活中,电能得到日益广
6、泛的应用。 本论文110KV地区变电所电气主接线设计,首先通过对原始资料的分析及根据变电所的总负荷选择主变压器,同时根据主接线的经济型可靠、运行灵活的要求,选择了两种待选主接线方案进行了技术经济比较,淘汰较差的方案,确定了变电站电器主接线方案。其次,进行短路电流计算,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级接线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。再根据计算结果及各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等)最后绘制了电气主接线图、防雷保护配置图。关键词: 主接线;短路电流;电气设备;主变保护;配电装置110KV地区变电所设计任
7、务书一 设计题目 110KV地区变电所电气设计二 建设规模1、电压等级: 110 KV、 35KV、 10KV2、主 变: 近期2台、 远期2台 容 量: 本期263000KVA, 远期280000KVA 主变线圈容量比:100/100/503、 进出线回路: (1)110KV侧进线2回,来自2个电源;出线本期4回,远期6回, 出线各 回路负荷为4080MVA (2)中压侧电源1回,近期出线8回,远期出线10回,各回路负荷分别为: 10200KVA 13600KVA 43500KVA 42800 KVA 6380 KVA 21750 KVA 15000KVA 12220KVA (3)低压侧出线
8、本期10回,远期16回,各回路负荷为20004000KVA三 系统短路容量按系统远期接线设计算到本所变压器母线的最大三相短路容量为 5210MVA四 所址 地形平坦,海拔500米,位于城市近郊,环境温度(-20+36),污染较大 五. 设计要求及内容 根据厂用电出线回路及负荷并适当的考虑其安全可靠性,技术先进,经济合理的要求,通过进行短路电流计算及设备选择校验,确定电气主接线图,进行方案认证,确定防雷接地装置和继电保护方案,最后按要求写出设计计算说明书,汇总主要设备清单。第一章 变电站电气主接线设计及主变压器的选择变电站电气主接线是指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电
9、任务。变电站的主接线是电力系统接线组成中一个重要组成部分。主接线的确定,对电力系统的安全、稳定、灵活、经济运行及变电站电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和控制方法的拟定将会产生直接的影响。1.1 主接线的设计原则和要求1.1.1 主接线的设计原则(1) 考虑变电站在电力系统的地位和作用变电站在电力系统中的地位和作用是决定主接线的主要因素。变电站是枢纽变电站、地区变电站、终端变电站、企业变电站还是分支变电站,由于它们在电力系统中的地位和作用不同,对主接线的可靠性、灵活性、经济性的要求也不同。(2) 考虑近期和远期的发展规模变电站主接线设计应根据510年电力系统发展规划进行。应根据负荷的大小
10、和分布、负荷增长速度及地区网络情况和潮流分布,并分析各种可能的运行方式,来确定主接线的形式及站连接电源数和出线回数。(3) 考虑负荷的重要性分级和出线回路多少对主接线的影响对一、二级负荷,必须有两个独立电源供电,且当一个电源失去后,应保证全部一、二级负荷不间断供电;三级负荷一般只需一个电源供电。(4) 考虑主变台数对主接线的影响变电站主变的容量和台数,对变电站主接线的选择将产生直接的影响。通常对大型变电站,由于其传输容量大,对供电可靠性高,因此,其对主接线的可靠性、灵活性的要求也高。而容量小的变电站,其传输容量小,对主接线的可靠性、灵活性要求低。(5) 考虑备用量的有无和大小对主接线的影响发、
11、送、变的备用容量是为了保证可靠的供电,适应负荷突增、设备检修、故障停运情况下的应急要求。电气主接线的设计要根据备用容量的有无而有所不同,例如,当断路器或母线检修时,是否允许线路、变压器停运;当线路故障时是否允许切除线路、变压器的数量等,都直接影响主接线的形式。1.1.2 主接线设计的基本要求根据有关规定:变电站电气主接线应根据变电站在电力系统的地位,变电站的规划容量,负荷性质线路变压器的连接、元件总数等条件确定。并应综合考虑供电可靠性、运行灵活、操作检修方便、投资节约和便于过度或扩建等要求。(1) 可靠性所谓可靠性是指主接线能可靠的工作,以保证对用户不间断的供电,衡量可靠性的客观标准是运行实践
12、。主接线的可靠性是由其组成元件(包括一次和二次设备)在运行中可靠性的综合。因此,主接线的设计,不仅要考虑一次设备对供电可靠性的影响,还要考虑继电保护二次设备的故障对供电可靠性的影响。同时,可靠性并不是绝对的而是相对的,一种主接线对某些变电站是可靠的,而对另一些变电站则可能不是可靠的。评价主接线可靠性的标志如下:1) 断路器检修时是否影响供电;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) 变电站全部停电的可能性。(2) 灵活性主接线的灵活性有以下几方面的要求:1) 调度灵活,操作方便。可灵活的投入和切除变压器、线路,调配电源和负荷;能够
13、满足系统在正常、事故、检修及特殊运行方式下的调度要求。2) 检修安全。可方便的停运断路器、母线及其继电器保护设备,进行安全检修,且不影响对用户的供电。3) 扩建方便。随着电力事业的发展,往往需要对已经投运的变电站进行扩建,从变压器直至馈线数均有扩建的可能。所以,在设计主接线时,应留有余地,应能容易地从初期过度到终期接线,使在扩建时,无论一次和二次设备改造量最小。(3) 经济性可靠性和灵活性是主接线设计中在技术方面的要求,它与经济性之间往往发生矛盾,即欲使主接线可靠、灵活,将可能导致投资增加。所以,两者必须综合考虑,在满足技术要求前提下,做到经济合理。1) 投资省。主接线应简单清晰,以节约断路器
14、、隔离开关等一次设备投资;要使控制、保护方式不过于复杂,以利于运行并节约二次设备和电缆投资;要适当限制短路电流,以便选择价格合理的电器设备;在终端或分支变电站中,应推广采用直降式(110/610kV)变电站和以质量可靠的简易电器代替高压侧断路器。2) 年运行费小。年运行费包括电能损耗费、折旧费以及大修费、日常小修维护费。其中电能损耗主要由变压器引起,因此,要合理地选择主变压器的型式、容量、台数以及避免两次变压而增加电能损失。3) 占地面积小。电气主接线设计要为配电装置的布置创造条件,以便节约用地和节省架构、导线、绝缘子及安装费用。在运输条件许可的地方,都应采用三相变压器。4) 在可能的情况下,
15、应采取一次设计,分期投资、投产,尽快发挥经济效益。1.2 主接线的设计1.2.1 设计步骤电气主接线设计,一般分以下几步:(1) 拟定可行的主接线方案:根据设计任务书的要求,在分析原始资料的基础上,拟订出若干可行方案,内容包括主变压器形式、台数和容量、以及各级电压配电装置的接线方式等,并依据对主接线的要求,从技术上论证各方案的优、缺点,淘汰一些较差的方案,保留2个技术上相当的较好方案。(2) 对2个技术上比较好的方案进行经济计算。(3) 对2个方案进行全面的技术,经济比较,确定最优的主接线方案。(4) 绘制最优方案电气主接线图。1.2.2 初步方案设计根据原始资料,此变电站有三个电压等级:11
16、0/35/10KV ,故可初选三相三绕组变压器,根据变电站与系统连接的系统图知,变电站有两条进线,为保证供电可靠性,可装设两台主变压器。1)对于110kV电气主接线由于此变电站是为了某地区电力系统的发展和负荷增长而拟建的。那么其负荷为地区性负荷。变电站110kV侧和10kV侧,均为单母线分段接线。110kV220kV出线数目为5回及以上或者在系统中居重要地位,出线数目为4回及以上的配电装置。在采用单母线、分段单母线或双母线的35kV110kV系统中,当不允许停电检修断路器时,可设置旁路母线。根据以上分析、组合,保留下面两种可能接线方案,如图1.1及图1.2所示。 图1.1单母线分段带旁路接线
17、图1.2双母线带旁路母线接线表1-1 110kV主接线方案比较表 项目 方案 方案方案技术 简单清晰、操作方便、易于发展 可靠性、灵活性差 旁路断路器还可以代替出线断路器,进行不停电检修出线断路器,保证重要用户供电 运行可靠、运行方式灵活、便于事故处理、易扩建 母联断路器可代替需检修的出线断路器工作 倒闸操作复杂,容易误操作经济 设备少、投资小 用母线分段断路器兼作旁路断路器节省投资 占地大、设备多、投资大 母联断路器兼作旁路断路器节省投资对方案、进行对比,方案、综合比较,见表1-1。在技术上(可靠性、灵活性)第种方案明显合理,在经济上则方案占优势。鉴于此站为地区变电站应具有较高的可靠性和灵活
18、性。经综合分析,决定选第种方案为设计的最终方案。 2)对于35kV电气主接线电压等级为35kV60kV,出线为48回,可采用单母线分段接线,也可采用双母线接线。为保证线路检修时不中断对用户的供电,采用单母线分段接线和双母线接线时,可增设旁路母线。但由于设置旁路母线的条件所限(35kV60kV出线多为双回路,有可能停电检修断路器,且检修时间短,约为23天。)所以,35kV60kV采用双母线接线时,不宜设置旁路母线,有条件时可设置旁路隔离开关。据上述分析、组合,筛选出以下两种方案。如图1.3及图1.4所示。 图1.3单母线分段带旁路接线 图1.4双母线接线表1-2 35kv主接线方案比较项目 方案
19、 方案 方案技术简单清晰、操作方便、易于发展可靠性、灵活性差旁路断路器还可以代替出线断路器,进行不停电检修出线断路器,保证重要用户供电 供电可靠 调度灵活 扩建方便 便于试验 易误操作经济设备少、投资小用母线分段断路器兼作旁路断路器节省投资 设备多、配电装置复杂 投资和占地面大对方案、进行综合比较,见表1-2。经比较两种方案都具有易扩建这一特性。虽然方案可靠性、灵活性不如方案,但其具有良好的经济性。鉴于此电压等级不高,可选用投资小的方案。3)对于10kV电气主接线610kV配电装置出线回路数目为6回及以上时,可采用单母线分段接线。而双母分段接线接线一般用于引出线和电源较多,输送和穿越功率较大,
20、要求可靠性和灵活性较高的场合。据上述分析、组合,筛选出以下两种方案。如图1.5及图1.6所示。 图1.5单母线分段接线 图1.6双母线接线表1-3 10KV主接线方案比较项目 方案 方案 方案技术 不会造成全所停电 调度灵活 保证对重要用户的供电 任一断路器检修,该回路必须停止工作供电可靠调度灵活扩建方便便于试验易误操作经济 占地少 设备少设备多、配电装置复杂投资和占地面大对方案、进行对比,方案、综合比较,见表1-3。经过综合比较方案在经济性上比方案好,但是根据本次设计任务要求,远期需要扩建出线回路树,且调度灵活也可保证供电的可靠性,所以选用方案。1.2.3 最优方案确定经以上通过技术对比和经
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