110kv降压变电站的一次系统初步设计.doc
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1、2011年5月2湖南工业大学本科生毕业设计(论文)摘 要变电站作为电力系统中的重要组成部分,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。本论文中待设计的变电站是一座降压变电站,在系统中起着汇聚和分配电能的作用,担负着向该地区工厂、农村供电的重要任务。该变电站的建成,不仅增强了当地电网的网络结构,而且为当地的工农业生产提供了足够的电能,从而达到使本地区电网安全、可靠、优质、经济地运行的目的。本论文110kV某市变电站一次系统设计,首先通过对原始资料的分析及根据变电站的总负荷选择主变压器,同时根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求,选择了两种待选主接线方案进行了技术比较,淘汰较差的方案,确定了变电站电气主
2、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的母线时,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,做了防雷保护、继电保护、并绘制了电气主接线图。关键词:变电站,降压,电气设备ABSTRACTPower system substation as an important part of the entire power system directly affects the safety and economic operation. To b
3、e designed in this paper is a step-down substation in the system plays the role of aggregation and distribution of electric energy, charged with the factory to the region, the important task of rural electrification. The completion of the substation will not only strengthen the local power grid netw
4、ork structure, but also for the local industrial and agricultural production provides enough power, so that the regional power grid so as to achieve safe, reliable, quality, aim to run the economy.I n this thesis, 110kV substation city primary system design, first through the analysis of raw data an
5、d selected based on total load of the substation main transformer, the main wiring under both economical and reliable, flexible operation requirements, select the main connection of the two to be elected A technical comparison program, out of poor program to determine the main electrical substation
6、connection program.Second, the short-circuit current calculation, obtained from the three-phase short circuit calculation occurs when short-circuit the voltage level of the bus, its steady-state current and the impact of short-circuit current value. According to the results and the voltage level of
7、voltage and maximum continuous operating current of the main electrical equipment selection and validation (including circuit breaker, disconnecting switch, current transformer, voltage transformer, etc.).Finally, the main draw of the electrical wiring diagram, electrical general layout plans, with
8、lightning protection.Keywords:Power system substation, step-down substation, electrical equipment目 录第1章 设计内容和任务11.1 原始资料分析11.1.1 变电站的建设规模11.1.2 电力系统与本所的连接情况11.1.3 计算负荷的确定21.2 设计原则和基本要求31.3 设计内容3第2章 主变压器的选择42.1 主变台数的确定42.2 本变电站站用变压器的选择7第3章 电气主接线的选择83.1 选择原则83.1.1 主接线设计的基本要求及原则83.1.2 主接线的基本形式和特点93.2 变
9、电站的各侧主接线方案的拟定103.2.1 110KV侧主接线方案103.2.2 35KV侧主接线方案123.2.3 10KV侧主接线方案13第4章 短路电流计算154.1 短路电流计算的主要目的154.2 短路电流计算的假设154.2.1 进行以下数据的计算154.2.2 三相短路瞬态过程中某一时刻短路电流周期分量有效值的计算。154.3 短路电流计算的一般规定154.4 短路电流计算步骤164.5 短路点的设置原则174.6 网络参数标么值计算174.6.1 网络参数及基准值计算174.6.2 取基准值174.6.3 各元件参数标么值计算174.6.4 短路点的选择和等值网络图184.6.5
10、 最大运行方式下三相短路电流计算184.6.6 最小运行方式下三相短路电流计算204.6.7 三相对称短路电流计算结果汇总表21第5章 导体和电气设备的选择225.1 电气设备的选择原则225.2 按短路情况校验235.3 断路器和隔离开关的选择265.4 互感器的选择305.5 母线的选择325.6 高压熔断器的选择36第6章 变电站防雷保护396.1 变电所的保护对象396.2 电工装置的防雷措施396.3 本设计的防雷保护方案41第7章 继电保护437.1 继电保护部分配置437.1.1 主变压器、线路的保护和自动装置43结 论45参考文献46致 谢47附 录48III第1章 设计内容和
11、任务1.1 原始资料分析1.1.1 变电站的建设规模根据电力系统的规划需要安装两台容量为31.5 MVA,电压为110kV/35kV/10kV的主变压器,主变各侧容量比为100/100/100,一次设计并建成。1.1.2 电力系统与本所的连接情况待设计的变电站是一座降压变电站,担负着向该地区工厂、农村供电的重要任务。本变电站有两回平行线路与110kV电力系统连接,有两回35kV电力系统连接。本变电站在系统最大运行方式下的系统正、负阻抗的标么值示意图如图1-1(Sj=100MVA),110kV及35kV电源容量为无穷大,阻抗值各包含平行线路阻抗在内。图1-1 变电所连接示意图电所不考虑装调相机、
12、电容器等无功补偿设备,35kV因电网线路的电容电流较少,也不装设消弧线圈。110kV出线无电源。电力负荷水平110kV进出线共2回,两回进线为110kV的平行供电线路,正常送电容量各为35000KVA。35kV进出线共2回,两回进线连接着35kV电源,输送容量各为35000KVA。10kV出线共12回,全部为架空线路,其中3回每回输送容量按5000KVA设计;另外5回每回输送容量为4000KVA,再预留四个出线间隔,待以后扩建。本变电站自用电主要负荷如表1.1:表1.1 110kV变电站自用电负荷序 号设备名称额定容量(kW)功率因数(cos)安装台数工作台数备 注1主充电机200.8511周
13、期性负荷2浮充电机4.50.8511经常性负荷3主变通风0.150.853232经常性负荷4蓄电池通风2.70.8511经常性负荷5检修、试验用电150.85经常性负荷6载波通讯用电10.85经常性负荷7屋内照明5.28屋外照明4.59生活水泵4.50.8522周期性负荷10福利区用电1.50.85周期性负荷1.1.3 计算负荷的确定当用电设备组计算负荷直接相加时,按需要系数法,取Kp=0.80.9,总的有功负荷:P30=Kp*30.i,取系数为0.85得:S=5.2+4.5+(20+4.5+0.15*32+2.7+15+1+4.5*2+1.5)*0.8549.725KW环境条件当地年最高温度
14、39.1,年最低温度5.9,最热月平均最温度29;最热月平均地下0.8m土壤温度21.5。当地海拔高度1518.3m。当地雷电日T=25.1日/年。系统负荷情况计算1、35KV最终两回出线,负荷同时率按0.6考虑,负荷增长率为4%。 35KV总负荷为:(350.8)20.6(1+4%)5=63.87MVA2、10KV最终十二回出线,负荷同时率按0.6考虑,负荷增长率为4%。10K负荷为:3(50.8)0.6(1+4%)5+5(40.8)0.6(1+4%)5=31.94MVA所以变电站考虑扩建后送出的总负荷为:S总= S35+S10=95.81MVA1.2 设计原则和基本要求设计按照国家标准要求
15、和有关设计技术规程进行,要求对用户供电可靠、保证电能质量、接线简单清晰、操作方便、运行灵活、投资少、运行费用低,并且具有可扩建的方便性。要求如下:选择主变压器台数、容量和型式(一般按变电站建成5-10年的发展规划进行选择,并应考虑变压器正常运行和事故时的过负荷能力);设计变电所电气主接线;短路电流计算;主要电气设备的选择及各电压等级配电装置类型的确定。1.3 设计内容变压器的连接组别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形和三角形两种,因此对于三相双绕组变压器的高压侧,110KV及以上电压等级,三相绕组都采用“YN”连接,35KV及以下采用“Y”连接;对于
16、三相双绕组变压器的低压侧,三相绕组采用“d”连接,若低电压侧电压等级为380/220V,则三相绕组采用“yn”连接,在变电所中,为了限制三次谐波,我们选用“Ynd11”常规连接的变压器连接组别。本次设计的是一个降压变电站,有三个电压等级(110kV35kV10kV),110kV主接线采用双母线接线方式,两路进线,35kV和10kV主接线均采用单母线分段接线方式。主变压器容量为2*315MVA,110kV与35kV之间采用YoYo12连接方式,110kV与10kV之间采用Yo11连接方式。本设计采用的主变压器有两个出线端子,一端接35kV的引出线,另一端接10kV的引出线。设计中主要涉及的是变电
17、站内部电气部分的设计,并未涉及到出线线路具体应用到什么用户,所以负荷统计表相对比较简洁,也减少了电气主接线图的制作难度。第2章 主变压器的选择2.1 主变台数的确定待设计变电站在电力系统中的地位:本变电站为一降压变电站,在系统中起着汇聚和分配电能的作用,担负着向该地区工厂、农村供电的重要任务,地位比较重要。该变电站的建成,不仅增强了当地电网的网络结构,而且为当地的工农业生产提供了足够的电能,从而达到使本地区电网安全、可靠、优质、经济地运行的目的。待设计变电站的建设规模: 电压等级110Kv/35kV/10kV 线路回路数量 110kV进出线共2回,两回进线为110kV的平行供电线路,正常送电容
18、量各为35000KVA。35kV进出线共2回,两回进线连接着35kV电源,输送容量各为35000KVA。10kV进出线共12回,全部为架空线路,其中3回每回输送容量按5000KVA设计;另外5回每回输送容量为4000KVA,再预留四个出线间隔,待以后扩建。主变选择 变电站变压器台数和容量的选择原则:对于只供给二类、三类负荷的变电站,原则上只装设一台变压器。对于供电负荷较大的城市变电站或有一类负荷的重要变电站,应选用两台两台相同容量的主变压器,每台变压器的容量应满足一台变压器停运后,另一台变压器能供给全部一类负荷;在无法确定一类负荷所占比重时,每台变压器的容量可按计算负荷的70%80%选择。对大
19、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;对地区性孤立的一次变电站,在设计时应考虑装设三台主变的可能性;对于规划只装两台主变的变电站,其变压器的基础宜按大于变压器容量的12级设计。变电站主变压器台数的确定:由选择原则的第2点结合待设计变电站的实际情况,为提高对用户的供电可靠性,确定该变电站选用两台相同容量的主变压器。变电所主变压器容量的确定原则按变电所建成后510年的规划负荷选择,并适当考虑1020年的负荷发展。对重要变电所,应考虑一台主要变压器停运后,其余变压器在计算过负荷能力及允许时间内,满足、类负荷的供电;对一般性变电所,一台主变压器停运后,其余变压器
20、应能满足全部供电负荷的70%80%。主变压器绕组数的确定:国内电力系统中采用的变压器按其绕组数分有双绕组普通式、三绕组式、自耦式以及低压绕组分裂式等变压器,待设计变电所有110KV、35KV、10KV三个电压等级且是一座降压变电所,宜选用双绕组普通式变压器。主变压器相数的确定:在330KV及以下电力系统中,一般都应选用三相变压器。因为单相变压器组相对来说投资大、占地多、运行规模也较大,同时配电装置结构复杂,也增加了维修工作量,待设计变电所谓35KV降压变电所,在满足供电可靠性的前提下,为减少投资,故选用三项变压器。主变压器调压方式的确定:为了确保变电所供电量,电压必须维持在允许范围内,通过变压
21、器的分接头开关切换,改变变压器高压侧绕组匝数,从而改变其变比,实现电压调整。切换方式有两种:不带电切换,称为无励磁调压,调整范围通常在22.5%以内;另一种是带负荷切换,称为有载调压,调整范围可达30%,但其结构较复杂,价格较贵,由于待设计变电所的负荷合均为、类重要负荷,为确保供电质量,有较大的调整范围,我们选用有载调压方式。主变压器绕组连接组别的确定:变压器的连接组别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形和三角形两种,因此对于三相双绕组变压器的高压侧,110KV及以上电压等级,三相绕组都采用“YN”连接,35KV及以下采用“Y”连接;对于三相双绕组变压
22、器的低压侧,三相绕组采用“d”连接,若低电压侧电压等级为380/220V,则三相绕组采用“yn”连接,在变电所中,为了限制三次谐波,我们选用“Ynd11”常规连接的变压器连接组别。主变压器冷却方式的选择:电力变压器的冷却方式,随其型号和容量不同而异,一般有以下几种类型:自然风冷却:一般适用于7500KVR一下小容量变压器,为使热量散发到空气中,装有片状或管型辐射式冷却器,以增大油箱冷却面积。强迫油循环水冷却:对于大容量变压器,单方面加强表面冷却还打不到预期的冷却效果。故采用潜油泵强迫油循环,让水对油管道进行冷却,把变压器中热量带走。在水源充足的条件下,采用这种冷却方式极为有利散热效率高、节省材
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