220KV降压变电所电气部分初步设计.doc
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1、220KV降压变电所电气部分初 步 设 计目 录引 言- 3 -毕业设计任务书- 4 -第一部分 说明书- 7 -第一章 变电所主变压器的选择- 7 -1.1 主变压器容量选择的有关规定- 7 -1.1.1 主变选择的一般原则- 7 -第二章 变电所电气主接线的选择- 9 -2.1 电气主接线的设计原则和要求- 9 -2.1.1 电气主接线的设计原则- 9 -2.1.2 电气主接线的基本要求- 10 -2.1.3 电气主接线的设计程序- 11 -2.1.4 主接线的拟定方案及选择- 12 -第三章 短路电流计算- 14 -3.1 短路电流计算的方法- 14 -3.1.1 短路电流计算的目的、规
2、定和步骤- 14 -3.1.2 三相短路电流的计算- 15 -第四章 变电所电气设备选择- 17 -4.1 电气设备的选择原则- 17 -4.2 电气设备的选择- 19 -4.2.1 高压断路器的选择- 19 -4.2.2 隔离开关的选择- 20 -4.2.3 电压互感器的选择- 21 -4.2.4 电流互感器的选择- 22 -4.2.5 互感器的配置要求- 24 -4.3母线的选择- 24 -4.4 避雷器的选择- 25 -第五章 配电装置设计- 28 -5.1 屋内外配电装置的安全净距- 28 -511、概述- 28 -512、屋内外配电装置的安全净距- 29 -5.2 屋外配电装置- 3
3、0 -521、屋外高压配电装置的若干问题- 30 -第六章 继电保护及其自动装置的规划- 32 -6.1 继电保护及其设计- 32 -611、220kV及中性点直接接地电网线路保护配置- 32 -612、短线路纵差保护的整定计算- 33 -613、变压器保护的配置- 33 -614、母线保护及断路器失灵保护- 35 -6.2自动装置规划设计- 36 -621、自动重合闸的作用和要求- 36 -622、对ZCH的基本要求- 36 -第七章 防雷保护及其配置- 38 -第二部分 计算书- 40 -第八章 主变压器选择的容量计算- 40 -81变电所60KV的用户总容量- 40 -82折算到变压器的
4、容量:- 40 -83据主变压器容量选择规则- 40 -第九章 短路电流计算- 41 -9.1 三相对称短路计算- 41 -9.2 元件阻抗归算到系统的标幺值计算- 41 -9.3 短路电流计算- 44 -第十章 设备的选择计算- 48 -10.1 断路器的选择- 48 -10.1.2 220kV侧选择- 48 -10.1.2 60kV侧选择- 49 -10.2 隔离开关选择- 51 -10.2.1 220kV侧隔离开关选择- 51 -10.2.2 60kV侧隔离开关选择- 53 -10.3 电压互感器选择- 54 -10.4 电流互感器的选择- 55 -10.4.1 220 kV侧电流互感器
5、选择- 55 -10.4.2 60kV侧电流互感器选择- 56 -10.5 母线的选择:- 58 -10.6 避雷器的选择- 60 -第十一章 避雷针的保护范围计算- 62 -11.1 避雷针的定位及针距- 62 -11.2单根避雷针的保护半径计算- 63 -11.2.1 220kV侧针高30米时- 63 -11.2.2 60kV侧针高30米时- 63 -11.3多根等高避雷针的保护范围计算- 63 -11.3.1 220kV侧针高30米时- 63 -11.3.2 60kV侧针高30米时- 64 -总 结- 66 -致 谢- 67 -参 考 文 献- 68 -附 录- 69 -A1.1变电所电
6、气主接线图- 69 -A1.2变电所配电装置平面图- 69 -A1.3变电所配电装置断面图- 69 -引 言本毕业设计论文题目为220KV一次降压变电所电气部分初步设计,要求所设计的变电所能够保证供电的可靠性和一次性满足远期负荷的要求,本设计将按照远期负荷规划进行设计。设计过程中遵循国家的法律、法规,贯彻执行国家经济建设的方针、政策和基本建设程序,运用系统工程的方法从全局出发,正确处理生产与生活、安全与经济等方面的关系,实行资源的综合利用,节约资源和用地,对生产工艺、主要设备和主体工程要做到可靠、适用、先进。在上述原则基础上,明确设计的目的,逐步完成主变的选择、电气主接线的拟定、短路电流的计算
7、、电气设备选择、高压配电装置的规划、继电保护装置的规划设计、防雷保护规划、绘制图纸等主要工作,形成较为完整的论文。随着经济的飞速发展,电力这种洁净的二次能源将对未来的发展起着举足轻重的作用。为了促进电力工作的持续稳定发展,保证西电东送工程的成功建设,满足个地区供电负荷要求,实现安全供电,保证供电可靠性,变电所的合理设计就变得尤为重要。设计工作是工程建设的关键环节。做好设计工作,对工程建设的工期、质量、投资费用和建成投产的运行安全可靠性和生产的综合经济效益,起着决定性的作用。本论文即在遵循原理、合理规划、反复校验的基础上完成。毕业设计任务书一、 设计题目: 220KV降压变电所电气部分初步设计二
8、、 变电所概况介绍:1、 建设本变电所主要是给工业区的工厂供电。该工业区是新建工业区,负荷较迅速,本变电所的电压等级为220KV/60KV。2、 本变电所220KV电源进线三回,60KV出线10回,从220KV母线还有转送线路2回,向另外一个变电所供电,每变电所有两回线路,所需输送功率120MW,COS=0.8。3、 所址地区的年平均温度为15,最高温度为38,最低为-5。4、 变电所出线走廊宽阔,空气无特殊污染,交通方便。三、变电所60KV的用户负荷表序号负荷名称最大符合(KW)功率因素出线方式出现回路数附注近期远期1胜利变电所10000264000.95架空2有重要负荷2董楼变电所1250
9、0185000.95架空2有重要负荷3前甸变电所12500189000.95架空2有重要负荷4油田变电所乙9000141000.95架空2有重要负荷5油田变电所丙8000129000.95架空2有重要负荷最大负荷利用小时数T=5600小时,负荷同时系数0.92,线损率为5。重要负荷占65。四、电力系统接线方式*系统中所有的发电机均为汽轮发电机,送电线路均为架空线,单位长度正序电抗为0.4欧姆/公里。278KM48KM50KM220KV80KM3240MVAUd=143200MWXd”=0.18S=0.853300MWXd”=0.124COS=0.8570KM待 设 计 变 电 所250KM23
10、15MVAUd=14系统中所有的发电机均为汽轮发电机,送电线路均为架空线,单位长度正序电抗为0.4欧姆/公里。五、设计的主要内容及要求设计工作任务1、分析设计任务书中给定的基本条件;2、选择本变电所的主变压器(确定变压器的型号、容量和台数);3、选择本变电所的电气主接线;4、短路电流计算;5、进行主要电气设备的选择(母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器);6、配电装置设计;7、继电保护和自动装置规划设计;8、过电压保护设计。设计成品1、设计说明书,设计计算书一份;2、变电所电气主接线图一张;2、屋外配电装置平面图一张;3、屋外配电装置断面图一张(画两个断面)。第一部分 说
11、明书第一章 变电所主变压器的选择1.1 主变压器容量选择的有关规定1.1.1 主变选择的一般原则1、主变台数的确定为保证供电的可靠性,变电所一般应装设两台主变,但一般不超主变。当只有一个电源或变电所的一级负荷另有备用电源保证供电时,可装设一台主变。对大型枢纽变电所,根据工程的具体情况,应安装24台主变。当变电所装设两台及以上主变时,每台容量的选择应按照其中任一台停运时其余容量至少能保证所供一级负荷或为变电所全部负荷的6075%。通常一次变电所采用75%,二次变电所采用60%。2、变压器形式的选择(1)主变一般采用三相变压器,若因制造和运输条件限制,在220kv的边电所中,可采用单相变压器组。当
12、装设一组单相变压时,应考率装设备用相,当主变超过一组,且各组容量满足全所负荷的75%时,可不装设备用相。(2)当系统有调压要求时,应采用有载调压变压器。对新建的变电所,从网络经济运行的观点考虑,应注意选用有载调压变压器。其所附加的工程造价,通常在短期内是可以回收的。(3)与两个中性点直接接地系统连接的变压器,除低压负荷较大或与高中压间潮流不定情况外,一般采用自耦变压器,但仍需作经济比较。(4)具有三种电压的变电所,例如220kv、110kv、63kv,一般采用三绕组变压器。3、主变容量的确定(1)为了正确的选择主变容量,要绘制变电所的年及日负荷曲线,并从该曲线得出变电所的年、日最高负荷和平均负
13、荷。(2)主变容量的确定应根据电力系统510年发展规划进行。(3)变压器最大负荷按下式确定: 式中 -负荷同时系数; -按负荷等级统计的综合用电负荷。对于两台主变的变电所,其变压器的额定容量可按下式确定: 总安装容量为:这样,当一台变压器停运,考虑变压器的过负荷能力为40%,则可保证98%的负荷供电。根据计算,确定变压器型号为SFPZ7-90000/220主要参数如下:高 压:UN1=23081.5%KV 低 压:UN2=69KV额定容量:S=90000KVA 阻抗电压:Uk%=13.36空载损耗:P0=104KW 空载电流:I0%=0.8负载损耗:Pk=359KW 连接组标号:YN,d11本
14、次设计的220KV降压变电所采用2台主变并列运行的方式。第二章 变电所电气主接线的选择电气主接线是指变电所的变压器、输电线路怎样与电力系统相连,从而完成输配电任务,它是变电所的重要组成部分。采用何种主接线形式,与电力系统原始资料,发电厂、变电所本身运行的可靠性、灵活性和经济性的要求等密切相关,并且对电气设备选择、配电装置布置、继电保护和控制方式的拟订都有较大的影响。因此,主接线的设计必须根据电力系统、发电厂或变电所的具体情况,全面分析,正确处理好各方面的关系,通过技术经济比较,合理的选择主接线方案。2.1 电气主接线的设计原则和要求2.1.1 电气主接线的设计原则设计变电所电气主接线时,所遵循
15、的总原则:符合设计任务书的要求;符合有关的方针、政策和技术规范、规程;结合具体工程特点,设计出经济合理的主接线。为此,应考虑下列情况:1、 明确变电所在电力系统中的地位和作用变电所在电力系统中的地位和作用是决定主接线的主要因素。变电所是枢纽变电所、地区变电所、终端变电所、企业变电所还是分支变电所,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所主接线设计应根据510年电力系统发展规划进行。应根据负荷的大小和分布、负荷增长速度以及地区网络情况和潮流分布,来确定主接线的形式以及连接电源数和出线回数。3、 考虑负荷的重要性分级和
16、出线回数多少对主接线的影响对一级负荷,必须有两个独立的电源供电,且当一个电源失去后,应保证全部一级负荷不间断供电;对二级负荷,一般要有两个电源供电,且当一个电源失去后,能保证大部分二级负荷供电。三级负荷一般只需要一个电源供电。4、 考虑主变台数对主接线的影响变电所主变的容量和台数,对主接线的选择将产生直接的影响。通常对大型变电所,由于传输容量大,对供电可靠性要求高,因此,其对主接线的可靠性、灵活性的要求也高。而容量小的变电所,其传输容量小,对主接线的可靠性灵活性要求不是很高。5、考虑备用容量的有无和大小对主接线的影响发、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
17、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,当母线或断路器检修时,是否允许变压器、线路停运;当线路故障时允许切除线路变压器的数量等,都直接影响主接线形式的选择。2.1.2 电气主接线的基本要求1、可靠性供电的可靠性是电力生产和分配的首要要求,停电会对国民经济各部门带来巨大的损失,往往比少发电的价值大几十倍,会导致产品报废、设备损坏、人身伤亡等。因此,主接线的接线形式必须保证供电可靠。因事故被迫中断供电的机会越小,影响范围越小,停电时间越短,主接线的可靠程度就越高。研究主接线可靠性应注意的问题如下:(1)考虑变电所在电力系统中的地位和作用。变电所是电力系统的重要组成部分,
18、其可靠性应与系统要求相适应。如:对于一个小型的终端变电所的主接线一般不要求过高的可靠性,而对于一个大型超高压变电所,由于它在电力系统中的地位很重要,供电容量大、范围广,发生事故可能使系统运行受到扰动,甚至失去稳定,造成巨大损失,因此其电气主接线应采用供电可靠性高的接线方式。(2)变电所接入电力系统的方式。现代化的变电所都接入电力系统运行。其接入方式的选择与容量大小、电压等级、负荷性质以及地里位置和输送电能距离等因素有关。(3)变电所的运行方式及负荷性质。电能生产的特点是发电、变电、输电、用电同一时刻完成。而负荷的性质按其重要意义又分为类、类、类之分。当变电所设备利用率较高,年利用小时数在500
19、0h以上,主要供应类、类负荷用电时,必须采用供电较为可靠的接线形式。(4)设备的可靠程度直接影响着主接线的可靠性。电气主接线是由电气设备相互连接而成的,电气设备本身的质量及可靠程度直接影响着主接线的可靠性。因此,主接线设计必须同时考虑一次设备和二次设备的故障率及其对供电的影响。随着电力工业的不断发展大容量机组及新型设备投运、自动装置和先进技术的使用,都有利于提高主接线的可靠性,但不等于设备及其自动化元件使用得越多、越新、接线越复杂就越可靠。相反,不必要的接线设备,使接线复杂、运行不便,将会导致主接线可靠性降低。因此,电气主接线的可靠性是一次设备和二次设备在运行中可靠性的综合,采用高质量的元件和
20、设备,不仅可以减小事故率,提高可靠性,而且还可以简化接线。此外,主接线可靠性还与运行管理水平和运行值班人员的素质有密切的关系。2、灵活性电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵活的进行运行方式的转换。不仅正常运行时能安全可靠地供电,而且在系统故障或电气设备检修及故障时,也能适应调度的要求,并能灵活、简便、迅速地倒换运行方式,使停电时间最短,影响范围最小。同时设计主接线时应留有发展扩建的余地。对灵活性的要求如下:(1)调度时,可以灵活地投入和切除变压器和线路,调配电源和负荷,满足系统在事故运行方式、检修运行方式以及特殊运行方式下的系统调度要求。(2)检修时,可以方便的停运断路器、母线及其继电保护设
21、备,进行安全检修而不致影响电力网的运行和对用户的供电。(3)扩建时,可以容易地从初期接线过度到最终接线。在不影响连续供电或停电时间最短的情况下,投入变压器或线路而不互相干扰,并对一次和二次部分的改建工作量最少。3、经济性在设计主接线时,主要矛盾往往发生在可靠性与经济性之间。与使主接线可靠、灵活,必然要选高质量的设备和现代化的自动装置,从而导致投资的增加。因此,主接线的设计应在满足可靠性和灵活性的前提下做到经济合理。一般从以下方面考虑:(1)投资省。主接线应简单清晰,节省断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等一次设备;使继电保护和二次回路不过于复杂,节省二次设备和控制电缆;限制短路电
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