毕业设计论文220KV降压变电所电气部分初步设计.doc
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1、220KV一次降压变电所电气部分初步设计第一篇 说明书第一章 引 言本毕业设计论文题目为220KV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、电气设备选择、高压配电装置的规划、继电保护
2、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。第二章 变电所主变压器的选择变电所主变压器选择依据:根据电力工程设计手册中规定选择变压器的台数和容量。2.1主变压
3、器容量的有关规定2.1.1主变选择的一般原则主变压器的容量一般按变电所建成510年的规划负荷选择,并适当考虑到远期1020年的负荷发展,根据变电所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量,当一台机停运时,其主变压器应能保证用户的一级和二级负荷,或能保证全部负荷的70%80%。 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SFD-63000/220主要参数如下:高 压:2202.5% 低 压:69 KV容
4、 量:S=63000KVA 阻抗电压:14.4%空载损耗:=120KW 空载电压:=3%短路损耗:402.4KW 连接组标号:Y/N,d11变电所中一般装设两台主变压器,对于规划的只有两台主变压器的变电所其变压器基础大雨变压器容量的12级设计。以便负荷的发展时更换变压器的容量。如只有一个电源或变电所,可由中,低压侧电力网取得备用电源,可装设一台主变压器。 变电所中,主变压器一般采用三相式变压器,其容量应根据电力系统510年的发展规划进行选择,装有两台及以上主变压器的变电所中,当一台断开时,其余主变压器的容量至少能保证所供的全部的一级负荷或变电所全部负荷的60%75%。 变电所在选变压器时,单台
5、变压器应满足系统总的重要负荷的要求。变压器绕组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”型和“”型。高,中,低三侧绕组如何组合要根据具体工程实际来确定。本次设计的辽220KV降压变电所采用2台主变并列运行的方式。第三章 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
6、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。3.1 电气主接线的设计原则和要求3.1.1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
7、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
8、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。3.1.2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
9、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,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
10、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5000h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
11、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
12、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
13、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;限制短路电流,以便于选择价廉的电气设备或轻型电器;如能满足系统安全运行及继电保护要求,110kv及以下终端或分支变电所可采用简易电器。(2)占地面积小。主接线设计要为配电装置布置创造条件,尽量使占地面积减少。(3)电能损失少。在变电所中,正常运行时,电能损耗主要来自变压器,应经济合理地选择变压器的型式、容量和台数,尽量避免两次变压器而增加电能损耗。此外,在系统规划设计中,要避免建立复杂的操作枢纽,为简化主接线
14、,变电所接入系统的电压等级一般不超过两回。3.1.3电气主接线的设计程序电气主接线的设计伴随着变电所的整体设计,即按照工程基本建设程序,历经可行性研究阶段、初步设计阶段、技术设计阶段和施工设计阶段等四个阶段。在各阶段中随要求、任务的不同,其深度、广度也有所差异,但总的设计思路、方法和骤相同。其具体设计步骤和内容如下。(1)对原始资料进行分析,具体内容如下:1)本工程情况。主要包括:变电所类型;设计规划容量;变压器容量及台数;运行方式等。2)电力系统情况。电力系统近期及远期发展规划(510年);变电所在电力系统中的位置(地理位置和容量位置)和作用;本期工程和远景与电力系统连接方式以及各级电压中性
15、点地方式等。3)负荷情况。负荷的性质及地理位置、电压等级、出线回路数及输送容量等。电力负荷在原始资料中虽已提供,但设计时尚应予以辨证地分析。因为负荷的发展和增长速度受政治、经济、工业水平和自然条件等方面影响。如果设计时,只依据负荷计划数字,而投产时实际负荷小了,就等于积压资金;否则电量供应不足,就会影响其他工业的发展。4)环境条件。当地的气温、湿度、覆冰、污秽、风向、水文、地质、海拔、地震等因素对主接线中电器的选择和配电装置的实施均有影响。特别是我国土地辽阔,各地气象、地理条件相差甚大,应予以重视。对重型设备的运输条件也应充分考虑。5)设备制造情况。为使所设计的主接线具有可行性,必须对各主要电
16、器的性能、制造能力和供货情况、价格等资料汇集并分析比较,保证设计的先进性,经济性和可靠性。(2)拟定主接线方案。根据设计书任务书的要求,在原始资料分析的基础上,可拟定若干个主接线方案。因为对电源和出线回路数、电压等级、变压器台数、容量以及母线结构等考虑的不同,会出现多种接线方案(近期和远期)。应依据对主接线的基本要求,从技术上论证各方案的优点,淘汰一些明显不合理的方案,最终保留两个或三个技术上相当,又都能满足任务书要求的方案,再进行可靠性定量分析计算比较,最后获得最优秀的技术合理、经济可行的主接线方案。(3)主接线经济比较。(4)短路电流计算。对拟定的电气主接线,为了选择合理的电器,需进行短路
17、电流计算。(5)电器设备的选择。3.1.4主接线的拟定方案及选择本变电所的电压等级为220kV/60kV,220kV侧有进线4回,转供线2回,60kV侧有出线10回。根据主接线设计必须满足供电可靠性,保证电能质量,满足灵活性和方便性,保证经济性的原则,初步在两侧各拟定两个主接线方案,进行选择:220kV侧主接线采用单母线分段和双母线接线2种接线方案。60kV侧主接线采用双母线接线和双母线带旁路2种接线方案。下面列表比较各种方案的特点,根据设计要求从中选出最佳方案.220kV侧:(表3-1)220KV侧两种接线优缺点比较方案项目单母线分段接线双母线接线可靠性对重要用户可以从不同段引出两个回路。当
18、一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常母线不间断供电。可以轮流检修母线而不致使供电中断。检修任一母线的隔离开关时,只停该回路。母线故障后,能迅速恢复供电。灵活性当出线为双回时,常使架空线路出现交叉跨越。扩建时需向两个方向均匀扩建。调度灵活。扩建方便。便于试验。经济性接线简单清晰,设备较少。 增加了母线的长度、隔离开关的数量和配电装置架构,占地面积增大,投资增多。 隔离开关容易误操作,需在隔离开关和短路器之间装设联锁装置。60kV侧:(表3-2)60KV侧两种接线优缺点比较方案项目双母线接线双母线带旁路可靠性可以轮流检修母线而不致使供电中断。检修任一母线的隔离开关时,只停该回路。
19、母线故障后,能迅速恢复供电。可以轮流检修母线而不致使供电中断。检修任一母线的隔离开关时,只停该回路。 母线故障后,能迅速恢复供电。 在短路器检修时(包括其保护装置的调试),不中断对用户的供电。灵活性调度灵活。扩建方便。便于试验。调度灵活。扩建方便。便于试验。经济性投资较小。因装设旁路,增加了母线的长度、隔离开关的数量和配电装置架构,占地面积增大,投资增多。根据以上几种方案的比较以及本次设计变电所的实际情况,一次侧为4回进线,而且根据负荷的不同变化需要经常改变主接线的运行方式,二次侧出线,有10回出线,并且用户基本都有重要负荷,另外考虑到经济性因素决定主接线的一次侧采用双母线接线;二次侧也采用双
20、母线。第四章 短路电流计算产生短路的主要原因是电气设备载流部分的绝缘损坏。绝缘损坏的原因多因设备过电压、直接遭受雷击、绝缘材料陈旧、绝缘缺陷未及时发现和消除。此外,如输电线路断线、线路杆塔也能造成短路事故。所谓短路是指相与相之间通过电弧或其他较小阻抗的一种非正常连接,在中性点直接接地系统中或三相四线制系统中,还指单相和多相接地。4.1 短路电流计算的方法4.1.1短路电流计算的目的、规定和步骤(一)短路电流计算的主要目的(1)电气主接线的比较与选择。(2)选择断路器等电器设备,或对这些设备提出技术要求。(3)为继电保护的设计以及调试提供依据。(4)评价并确定网络方案,研究限制短路电流的措施。(
21、5)分析计算送电线路对通讯设施的影响(二)短路电流计算一般规定1、接线方式计算短路电流所用的接线方式,应是可能发生最大短路电流的正常接线方式(即最大运行方式),而不能用仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。2、计算容量应按工程设计的规划容量计算,并考虑电力系统的远景发展规划,一般取工程建成后的510年。3、一般按三相短路计算4、短路计算点在正常接线方式时,通过设备的短路电流为最大的地点,称为短路计算点。5、短路计算方法在工程设计中,短路电流计算均应采用实用计算法。即在一定的假设条件下计算出短路电流的各个分量。(三)计算步骤-实用计算法(1)选择计算短路点。(2)绘出等值网络(次暂态网络图)。(
22、3)化简等值网络:将等值网络化简为以短路点为中心的辐射形等值网络,并求出各电源与短路点之间的电抗,即转移电抗。(4)求计算电抗。(5)由运算曲线查出各电源提供给的短路电流周期分量的标幺值。(6)计算无限大容量的电源提供给的短路电流周期分量的标幺值。(7)计算短路电流周期分量有名值和短路容量。(8)计算短路电流冲击值。(9)绘制短路电流计算结果表。4.1.2三相短路电流的计算(一)等值网络的绘制1、网络模型的确定计算短路电流所用的网络模型为简化模型,即忽略负荷电流;发电机用次暂态电抗表示;认为各发电机电势模值为1,相角为0。2、网络参数的计算短路电流的计算通常采用标幺值进行近似计算。常取基准容量
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