毕业设计论文10Kv变电所的设计.doc
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1、目 录摘 要I概 述II第一部分 设计说明书1第一章 负荷分析11.1 负荷的分类11.2 负荷曲线与最大负荷利用时间11.3 本设计中的负荷分析11.4 本设计中的负菏分析本地区负荷情况21.5 35KV及10KV各侧的负荷大小2第二章 主变压器的选择42.1 主变台数的确定42.2 主变容量的确定42.3 主变相数选择42.4 主变绕组数量42.5 主变绕组连接方式52.6 主变的调压方式52.7 变压器冷却方式的选择5第三章 无功补偿装置的选择73.1 补偿装置的意义73.2 无功补偿装置类型的选择73.3 无功补偿装置容量的确定83.4 并联电容器装置的分组83.5 并联电容器装置的接
2、线8第四章 电气主接线的初步设计及方案选择104.1 电气主接线的概括及分类104.2 110KV侧主接线的设计114.3 35KV侧主接线的设计114.4 10KV侧主接线的设计114.5 主接线中的设备配置12第五章 各级配电装置的配置及接地装置145.1配电装置145.2 接地装置15第六章 短路电流计算的目的及结果166.1 短路电流计算的目的166.2计算结果16第七章 电气设备选择177.1 电气设备选择的概述177.2 110KV侧断路器的选择187.3 110KV隔离开关的选择197.4 敞露母线的选择197.5 110KV电流互感器的选择197.6 电压互感器的选择207.7
3、 高压开关柜的选择20第八章 继电保护规划及整定248.1 主变压器保护规划与整定248.2 线路保护的规划248.3 母线保护规划25第九章 变电站的站用电26第二部分 计算说明书27第一章 三相短路计算271.1计算各阻抗标值271.2 110KV侧发生三相短路:281.3 35KV侧发生三相短路时的计算291.4 10KV侧发生三相短路时的计算30第二章 不对称短路电流计算322.1 各元件的序电抗332.2 两相短路332.3 单相短路342.4 两相接地故障35结束语37参考文献38大连海洋大学毕业设计 摘要摘 要本设计首先根据毕业综合实践与设计指导书的内容,拟题目,方案。通过所学知
4、识,参考相关资料进行设计。 分析负荷发展趋势,从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,从安全、经济及可靠性方面考虑,确定了110KV、35KV、10KV的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器的台数、容量及型号,最后根据短路电流的计算结果,对主要电气设备进行了选择,从而完成了110KV降压变电站部分的设计。在设计中,用到的知识要点和选用规则条件,并配以相应的计算,以达到对设计思路的进一步剖析,使设计内容更清晰易懂,为保证知识理论的严紧性,参考了大量的相关的理论知识书籍,精心摘选,保证语言上的简明扼要,通俗易懂,并提高设
5、计本身的可读性,保证了设计的质量。关键词: 变电站,变压器,接线I大连海洋大学毕业设计 概述概 述1所址情况 变电站位于某城市,地势平坦,交通便利,空气污染轻微,区平均海拔200米,最高气温40,最低气温-18,年平均气温14,最热月平均最高气温30,土壤温度25。2系统情况如下图待设变电站10KV230km110KV4240MVA4200MW(1200MW)75km80km220KVXc=0.04Sj=1000MVA2120MVAcos=0.06Xd=0.167注:括号内为最小运行方式大连海洋大学毕业设计 第一章 负荷分析第一部分 设计说明书第一章 负荷分析1.1 负荷的分类1. 一级负荷:
6、中断供电将造成人身伤亡或重大设计损坏,且难以挽回,带来极大的政治、经济损失,属于一级负荷。一级负荷要求有两个独立电源供电。2. 二级负荷:中断供电将造成设计局部破坏或生产流程紊乱,且较长时间才能修复或大量产品报废,重要产品大量减产,属于二级负荷。二级负荷应由两回线路供电。但当两回线路有困难时(如边远地区),允许有一回专用架空线路供电。3. 三级负荷:不属于一级和二级的一般电力负荷。三级负荷对供电无特殊要求,允许较长时间停电,可用单回线路供电。1.2 负荷曲线与最大负荷利用时间1.负荷曲线由于用户用电的随机性,电力系统的负荷是时刻在变化着的,相应的电力系统的功率分布、母线电压、功率损耗以及电能损
7、耗等也在变化。因此,在分析计算电力系统的上述运行参数时,首先必须了解负荷随时间的变化规律。用户、变电站、发电厂及电力系统的负荷随时间变化的规律,通常以负荷曲线来表示。一般用直角坐标系的横坐标表示时间,以小时、日、月等为单位;纵坐标表示有功功率、无功功率、视在功率或电流。为了简化计算和便于在运行中绘制负荷曲线,常把连续变化的负荷看成在测量的那一小段时间内不变,因此,负荷曲线常被绘成阶梯形。知道了整个电力系统的日负荷曲线,电力系统的调度管理部门就可以据此制定日发电量计划。2.最大负荷利用时间将用户全年所取用的电能与一年内的最大负荷相比,所得的时间称为用户年最大负荷利用时间。1.3 本设计中的负荷分
8、析市镇变1、2:市镇变担负着对所辖区域的电力供应,若中断供电将会带来大面积停电,所以应属于一级负荷。1煤矿变:煤矿变负责向煤矿供电,煤矿大部分是井下作业,例如:煤矿工人从矿井中的进出等等,若煤矿变一旦停电就可能造成人身死亡,所以应属一级负荷。化肥厂:化肥厂的生产过程伴随着许多化学反应过程,一旦电力供应中止了就会造成产品报废,造成极大的经济损失,所以应属于一级负荷。砖厂:砖厂的生产过程与电的联系不是非常紧密,若终止电力供应,只会造成局部破坏,生产流程混乱,所以应属于三级负荷。镇区变:镇区变担负着对所辖区域的电力供应,若中止镇区变的电力供应,将会带来大面积停电,带来极大的政治、经济损失,所以应属于
9、一级负荷。机械厂:机械厂的生产过程与电联系不是非常紧密,若中止供电,不会带来太大的损失,所以应属于二级负荷。纺织厂1、2:若中断纺织厂的电力供应,就会引起跳线,打结,从而使产品不合格,所以应属于二级负荷。农药厂:农药厂的生产过程伴有化学反应,若停电就会造成产品报废,应属于一级负荷。 面粉厂:若中断供电,影响不大,所以应属于三级负荷。耐火材料厂:若中断供电,影响不大,所以应属于三级负荷。1.4 本设计中的负菏分析本地区负荷情况电压负荷名称每回最大负荷(KW)功率因数回路数供电方式线路长度(KM)35KV乡镇变1 乡镇变2汽车厂砖厂60007000430050000.90.920.880.8511
10、21架空架空架空架空15871110KV乡区变纺织厂1纺织厂2纺织厂3加工厂材料厂10007008006007008000.90.890.880.880.90.9312112架空电缆架空架空架空架空5374521.5 35KV及10KV各侧的负荷大小2大连海洋大学毕业设计 第二章 主变压器的选择1. 35KV侧P16000+7000+45002+43002+500035600KWQ1=60000.48+70000.426+45000.622+43000.542+50000.62=19186Kvar2. 10KV侧:P210003+8002+700+8002+600+700+80029800KW
11、Q2=100030.48+7000.512+8000.5122+8000.542+6000.54+7000.48+8000.482=4909.6KvarPP1+P2=35600KW+9800KW=45400KWQ=Q1+Q2=19186+4909.6=24095.6Kvar所以:S(454002+24095.62)1/251398KVA考虑线损、同时系数时的容量:S2=513980.81.05=43174.3KVA3大连海洋大学毕业设计 第二章 主变压器的选择第二章 主变压器的选择2.1 主变台数的确定对于大城市郊区的一次变电站,在中、低压侧已构成环网的情况下,变电站应装设两台主变压器为宜。此
12、设计中的变电站符合此情况,故主变设为两台。2.2 主变容量的确定(1)主变压器容量一般按变电站建成后5-10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10-20年负荷发展。对城郊变电站,主变压器容量应与城市规划相结合。(2)根据变电站所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。对于有重要负荷的变电站,应考虑到当一台主变压器停运时,其余变压器容量在过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷;对一般性变电站,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70-80。此变电站是一般性变电站。有以上规程可知,此变电站单台主变的容量为:S=S20.8=43174.30.8=34539.48K
13、VA所以应选容量为40000KVA的主变压器。2.3 主变相数选择(1)主变压器采用三相还是单相,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站,均应采用三相变压器。社会日新月异,但今天科技已十分进步,变压器的制造、运输等已不成问题,故由以上规程可知,此变电站的主变应采用三相变压器。2.4 主变绕组数量在具有三种电压的变电站中,如通过主变压器各侧的功率均达到该变压器容量的15以上,或低压侧虽无负荷,但在变电站内需装设无功补偿装备时,主变压器宜采用三绕组变压器。根据以上规程,计算主变各侧的功率与该主变容量的比值:高压侧:K1
14、=(35600+9800)0.8/40000=0.90.15中压侧:K2=356000.8/4000=0.70.15低压侧:K3=98000.8/40000=0.20.15由以上可知此变电站中的主变应采用三绕组。2.5 主变绕组连接方式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Y和,高、中、低三侧绕组如何要根据具体情况来确定。我国110KV及以上电压,变压器绕组都采用Y0连接;35KV亦采用Y连接,其中性点多通过消弧线圈接地。35KV及以下电压,变压器绕组都采用连接。由以上可知,此变电站110KV侧采用Y0接线,35KV侧采用Y连接,10KV侧采用
15、接线。主变中性点的接地方式:选择电力网中性点接地方式是一个综合问题。它与电压等级、单相接地短路电流、过电压水平、保护配置等有关,直接影响电网的绝缘水平、系统供电的可靠性和连续性、变压器和发电机的运行安全以及对通信线路的干扰。主要接地方式有:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和直接接地。电力网中性点的接地方式,决定了变压器中性点的接地方式。电力网中性点接地与否,决定于主变压器中性点运行方式。35KV系统,IC=10A;10KV系统,IC=30A(采用中性点不接地的运行方式)35KV:Ic=UL/350=35(15+8+102+72+11)/350=6.8A10A10KV:Ic=10(53+72+
16、4+5+72)/350+10(22+3)/10=8.2A30A所以在本设计中110KV采用中性点直接接地方式,35、10KV采用中性点不接地方式。2.6 主变的调压方式调压变压器的电压调整是用分接开关切换变压器的分接头,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,以考虑至少有一级电压的变压器采用有载调压。由以上可知,此变电站的主变压器采用有载调压方式。2.7 变压器冷却方式的选择主变一般的冷却方式有:自然风冷却;强迫油循环风冷却;强迫油循环水冷却;强迫导向油
17、循环冷却。小容量变压器一般采用自然风冷却。大容量变压器一般采用强迫油循环风冷却方式。故此变电所中的主变采用强迫油循环风冷却方式。附:主变型号的表示方法第一段:汉语拼音组合表示变压器型号及材料。第一部分:相数 S-三相;D-单相;第二部分:冷却方式 J-油浸自冷; F-油浸风冷; S-油浸水冷;G-干式;N-氮气冷却; FP-强迫油循环风冷却;SP-强迫油循环水冷却本设计中主变的型号是:SFPSL40000/1106大连海洋大学毕业设计 第三章 无功补偿装置的选择第三章 无功补偿装置的选择3.1 补偿装置的意义无功补偿可以保证电压质量、减少网络中的有功功率的损耗和电压损耗,同时对增强系统的稳定性
18、有重要意义。3.2 无功补偿装置类型的选择(1)无功补偿装置的类型 无功补偿装置可分为两大类:串联补偿装置和并联补偿装置。 目前常用的补偿装置有:静止补偿器、同步调相机、并联电容器。(2)常用的三种补偿装置的比较及选择 这三种无功补偿装置都是直接或者通过变压器并接于需要补偿无功的变配电站的母线上。同步调相机: 同步调相机相当于空载运行的同步电动机在过励磁时运行,它向系统提供无功功率而起到无功电源的作用,可提高系统电压。装有自动励磁调节装置的同步调相机,能根据装设地点电压的数值平滑地改变输出或汲取的无功功率,进行电压调节。特别是有强行励磁装置时,在系统故障情况下,还能调整系统的电压,有利于提高系
19、统的稳定性。但是同步调相机是旋转机械,运行维护比较复杂。它的有功功率损耗较大。小容量的调相机每千伏安容量的投入费用也较大。故同步调相机宜于大容量集中使用,容量小于5MVA的一般不装设。在我国,同步调相机常安装在枢纽变电站,以便平滑调节电压和提高系统稳定性。静止补偿器:静止补偿器由电力电容器与可调电抗器并联组成。电容器可发出无功功率,电抗器可吸收无功功率,根据调压需要,通过可调电抗器吸收电容器组中的无功功率,来调节静止补偿器输出的无功功率的大小和方向。静止补偿器是一种技术先进、调节性强、使用方便、经济性能良好的动态无功功率补偿装置。静止补偿器能快速平滑地调节无功功率,以满足无功补偿装置的要求。这
20、样就克服了电容器作为无功补偿装置只能做电源不能做负荷,且调节不能连续的缺点。与同步调相机比较,静止补偿器运行维护简单,功率损耗小,能做到分相补偿以适应不平衡负荷的变化,对冲击负荷也有较强的适应性,因此在电力系统得到越来越广泛的应用。(但此设备造价太高,故在本设计中不宜采用)。电力电容器:电力电容器可按三角形和星形接法连接在变电站母线上。它所提供的无功功率值与所在节点的电压成正比。电力电容器的装设容量可大可小,而且既可集中安装,又可分散装设来接地供应无功率,运行时功率损耗亦较小。此外,由于它没有旋转部件,维护也较方便。为了在运行中调节电容器的功率,也可将电容器连接成若干组,根据负荷的变化,分组投
21、入和切除。综合比较以上三种无功补偿装置后,选择并联电容器作为无功补偿装置。3.3 无功补偿装置容量的确定现场经验一般按主变容量的1030来确定无功补偿装置的容量。此设计中主变容量为40000KVA。故并联电容器的容量为:4000KVA12000KVA为宜,在此设计中取12000KVA。3.4 并联电容器装置的分组1、分组原则1)并联电容器装置的分组主要由专业系统根据电压波动、负荷变化、谐波含量等因素确定。2)对于单独补偿的某台设备,例如电动机、小容量变压器等用的并联电容器装置,不必分组,可直接与设备相联接,并与该设备同时换切。对于110KV220KV主变带有载调压装置的变电站,应按有载调压分组
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