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    2022年毕业设计kV变电所电气说明书.docx

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    2022年毕业设计kV变电所电气说明书.docx

    第一部分设计说明书1 概 述1.1 设计依据由华北水利水电学院动力工程系电气教研室供应的2001 级电气工程及其自动化专业毕业设计任务指导书 110kV 降压变电所电气一次部分初步设计 <一)原始资料要求:设计变电所在城市近郊,在变电所邻近有地区负荷;确定本变电所的电压等级为1103510KV,110KV是本变电所的电源电压, 35KV和10KV是二次电压;待建变电所的电源,由双回110KV 线路送到本变电所:在中压侧35KV 母线,送出 6回线路;在低压侧 10KV母线,送出 16 回线路,为近区负荷,每回路输送容量1MW,自然功率因数 0.6 ,要求 10KV母线功率因数 0.9 ;该变电所的所址,地势平整,交通便利;变压器 采纳两 台型号完 全相同的 有载调压 三绕组电 力变压器,变压器 容量为40000KVA;待建变电所与电力系统的连接情形如图l图 1待设计变电所与电力系统的连接电路图变电所的设计内容包括:挑选本变电所主变的类型;设计本变电所的电气主接线,选出数个电气主接线方案进行技术经济综合比较,确定一个较佳方案;进行必要的短路电流运算;挑选和校验所需的电气设备;设计和校验母线系统;进行继电爱护的规划设计;进行防雷爱护规划设计;110kV高压配电装置设计;12 / 121.2 设计规模主变压器容量:2× 40MVA,电压等级 110/35/10kV ; 110kV 出线:出线 4 回,不设备用出线,电源发电厂 2 回,连接电力系统 2 回; 35kV 出线:出线 6 回,不设备用出线; 10kV 出线:出线 16 回,不设备用出线;连接至近区负荷; 无功补偿:装于 10kV 母线,容量 2× 10MVa;r 所用电源:在 10kV 母线两段各装设一台型号相同的所用变压器互为备用;2 电气主接线2.1 主变压器本变电所主变压器容量为2×40MVA,为便于爱护治理,两台主变压器选用油浸风冷 型有载调压电力变压器,所选型号为SFSZ7 -40000/110 ,电压等级 121±2×2.5%/38.5 ± 22× 2.5%/11kV,接线组别 YN, yn0,d11;U12=10.5%, U13=17.5%,U23=6.5%;2.2 110kV接线方案一:110kV 最终规模 4 回架空出线,考虑到本站在 110kV 电网中的重要性,采纳双母线, 其中一条母线分段的接线方式;方案二:110kV 最终规模 4 回架空出线,考虑到本站在 110kV 电网中的重要性,采纳单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁路断路器;方案三:110kV 最终规模 4 回架空出线,由于断路器采纳六氟化硫断路器,采纳单母线分段接线;三套方案的技术经济比较:方案一具有运行敏捷、牢靠,显现断路器故障时,不用停电,而且有一段母线故障不会影响供电,安全性较高;占地与方案二相当,比方案一略高;投资由于有两条三段母线,需要用到八台断路器,比方案二和方案三都多;投资及占地比方案二和方案三都没有优势;方案二具有运行敏捷、牢靠,显现断路器故障时,不用停电,安全性较高;共三段母线需要用 7 台断路器;但投资及占地比方案二略高一些,方案二投资比方案一略省一些;方案三运行敏捷,但是出线断路器检修时,须停电,供电安全性没有较高保证;虽然投资和占地面积比方案一和方案二都要省,但是结合本站所供负荷的重要性,此种接线方案不符合电力系统供电牢靠性的要求;2.335kV 接线方案一: 35kV 采纳单母线分段接线; 35kV 出线 6 回;两段母线各联三回;方案二: 35kV 采纳双母线分段接线;两套方案的技术经济比较:方案一运行较为敏捷,占地面积比方案二要小,投资也相对方案二小很多;但是一旦有一段母线断电,就会影响其所连接的三条回路的电力供应,导致三条回路停电;方案二运行敏捷、牢靠;显现断路器故障时,不用停电,安全性较高,但是两条共四段母线使工程占地面积较方案一增大很多,并且投资也多出数千万;现在的六氟化硫断路器产品质量特别稳固,出口断路器损坏的可能性微小;2.410kV 接线考虑到 10kV 的 16 回出线并不是很高等级的用电负荷;短时间停电不会对用户造成重大缺失; 10kV 采纳投资较低,占地最小的单母线分段接线;10kV 出线 16 回;2.5 电气主接线方式综合三个电压等级的可用接线方式,确定以下接线方式为最终备选方式:方案一: 110kV 母线采纳单母线分段带旁路母线,分段断路器兼作旁路母线断路器接线;35kV 母线采纳单母线分段的接线方式, 10kV 母线采纳单母线分段的接线方式;其示意接线图如下:图 1电气主接线方案一方案二: 110kV 母线采纳双母线,其中一条母线分段的接线方式,35kV 母线采纳双母线分段的接线方式, 10kV 母线采纳单母线分段的接线方式;其示意接线图如下:图 2电气主接线方案二两套方案的技术经济比较:方案一运行敏捷,能够较好的保证电力供应的牢靠性;基本上不会产生大规模停电的事故;占地面积较小,符合节省用地和供电牢靠的规章;方案二运行敏捷,能够特别完善的保证电力供应的牢靠;基本上不会显现故障性停电事故;占地面积较方案一大了很多,需要增加巨额的征地费用;而且由于主接线形式较为复杂,电气设备的数量也较方案一增加了很多,从经济角度,投资可能要较方案一多增加数千万元;考虑到本变电所所供的电力用户的重要性,没有必要挑选方案二如此具有保证的接线形式;所以最终接线方式确定为方案一;2.6 无功补偿装于 10kV 母线侧,最终容量按 2× 10MVar配置, 1 段、2 段分别装设一组;2.7 中性点设备主变压器 110kV 侧中性点采纳避雷器加爱护间隙爱护,也可经隔离开关接地;主变压器 35kV 侧中性点采纳避雷器加爱护间隙爱护;3 短路电流运算短路电流运算包括 110kV、35kV 和 10kV 母线显现最大短路电流方式下0 秒、1.55秒、3.1 秒、4 秒和冲击电流的运算;110kV 母线的最大短路电流是分段断路器闭合运行时分段断路器一侧三相短路的情形; 35kV 母线的最大短路电流是分段断路器闭合运行时分段断路器一侧三相短路的情形; 10kV 母线的最大短路电流是分段断路器闭合运行时分段断路器一侧三相短路的情形;所以短路电流运算是对以上三点进行运算的;依据 110kV 母线系统阻抗,在考虑主变并列运行的情形下,短路电流运算结果如下:表 1短路电流运算结果表:110kV母线侧三相短路电流(kA)0秒时刻7.45081.55 秒时刻3.2033.1 秒时刻2.9824秒时刻2.9227冲击电流ish7.450835kV母线侧三相短路电流(kA)9.83437.2337.2547.46849.834310kV母线侧三相短路电流(kA)25.43120.922.5522.162425.4314 主要设备挑选4.1 110kV 断路器110kV 断路器选用 LW 6-110/3150 型 SF6 断路器,额定电流3150A ,额定开断电流31.5kA;4.2 35kV 断路器35kV 断路器选用LW 16-35/1600 型 SF6 断路器,额定电流1600A ,额定开断电流25kA ;4.310kV 开关柜和断路器10kV 开关柜选用 XGN-10型固定式开关柜;柜中配 ZN28-10/2000型真空断路器;额定电流为 2000A,额定开断电流 31.5kA ;4.4 110kV 隔离开关110kV隔离开关选用 GW5-110D 型隔离开关;额定电流 3150A;4.5 35kV 隔离开关35kV 隔离开关选用 GW5-35 型隔离开关;额定电流 1000A;4.610kV 隔离开关10kV 隔离开关选用 GN30-10 型隔离开关;额定电流 2000A;4.7 10kV 并联电容器并联电容器组布置在10kV 配电装置邻近,选用密集型电容器组成套装置,户外布置;4.8 所用变压器本次设计选用两台 10kV 级所用变压器,设计考虑选用干式绝缘,并布置在10kV 开关柜内,所用变容量为80kVA;4.9 导体110kV 主变进线额定电流为168A,导线选用 LGJ-185/25 ;35kV 进线额定电流为528A,导线选用 LGJ-185/25 ;主变压器 10kV 侧额定电流为 1848A,10kV 主变进线屋内部分选用封闭母线,母线选用 2×LMY-110×10;表2110kV 断路器及隔离开关挑选结果表电流运算结果项目LW6-110/3150GW5-110D/3150UN110kVUN110kV110kVI max1287AI N3150A3150AI 2.9227kAI br31.5kAi sh7.4508kAi max100kA120kAQk31kA2·sI t 2t402×4=6400kA2·s402×5=8000kA2·s表335kV 断路器及隔离开关挑选结果表电流运算结果项目LW16-35/1600GW5-35/1000UN35kVUN35kV35kVI max277.2AI N1600A1000A I 7.4684kAI br25kAi sh9.8343kAi max63kA80kAQk31kA2·sI t 2t212×4=1764kA2·s252×5=3125kA2·s表410kV 断路器及隔离开关挑选结果表电流运算结果项目ZN28-10/2000GN30-10/2000UN10kVUN10kV10kVI max840AI N2000A2000AI 22.1624kAI br31.5kAi sh25.431kAi max80kA125kAQk1386.68kA 2·sI t 2t272×4=2916kA2·s2976kA2·s表 5母线的挑选结果表设备名称挑选结果 ×10Pa运算结果110kV母线2Smm80管型铝锰合金放置方式 I水平放置yA33 6145870I gmaxA128726in mm ×10 Pa23406.0535kV母线备注80×10矩形铝排水平放置99070母线平放277.25045.75表 6互感器挑选情形列表设备名称安装地点型号110kV母线JDC6-1100.5/0.5/3P级电压互感器35kV母线JDZ8-350.5/0.5/3P级10kV母线JDZ12-100.5/0.5/3P级Sm110kV线路线路爱护LCWB6-110/1500 5P/5P/5P/0.5/0.2主变爱护LCWB6-110/3150 5P/5P/5P/0.5/0.2电流互感器110kV母联35kV线路35kV母联10kV出线10kV母联LCWB6-110/3150 5P/5P/5P/0.5/0.2 LCWB6-35/1000 5P/5P/5P/0.5/0.2 LCWB6-35/2000 5P/5P/5P/0.5/0.2LZZJ-10/200 ,5P/0.5/3 级LZZJ-10/600 ,5P/0.5/3 级5 电气设备布置及配电装置5.1 电气总布置本变电所主变压器, 35kV、110kV 配电装置,并联电容器组均为户外布置;10kV 高压开关柜等电气设备布置在屋内;35kV、110kV 均为架空出线; 10kV 为电缆引至围墙外电杆架空出线;主控楼布置有载波机室、检修间及二次设备室等;5.2 配电装置5.2.1 主变压器变压器尺寸 6m× 4m<长×宽),两台主变一侧设电缆沟;变压器中性点设备及端子箱布置在变压器邻近;5.2.2 110kV配电装置110kV配电装置为中型布置,采纳放开式电器;进出线间隔宽度为8m;5.2.3 35kV配电装置35kV 配电装置为中型布置,采纳放开式电器;进出线间隔宽度为6m;5.2.4 10kV配电装置10kV 配电室布置在 110kV 配电装置南侧,主变 10kV 经母线桥直接引入开关柜; 10kV5开关柜为单列布置,开关柜二次电缆均敷设在盘前的电缆沟内,一次电缆穿管敷设至室外电缆沟;5.2.5 并联电容器组10kV 并联电容器布置在10kV 配电装置邻近,电容器组与10kV 开关柜之间以电缆连接;6 过电压爱护和接地6.1 直击雷爱护本变电所除 10kV 配电装置外均为户外布置,在110kV,35kV 配电装置内设避雷针爱护配电装置6.2 过电压爱护为防止线路侵入的雷电波过电压,在110kV、35kV、10kV 每段母线上分别安装避雷器;主变压器 35kV、10kV 侧安装避雷器;为爱护主变压器中性点绝缘,在主变110kV 侧中性点装设一台避雷器及放电间隙;10kV 并联电容器依据规定安装设氧化锌避雷器保6护;6.3 接地本变电站接地方式以水平接地为主,辅以垂直接地极,住接地网用镀锌扁钢50× 6mm,布置尽量利用配电楼以外的空地;深埋接地极;变电站主接地网接地电阻应不大于0.5 ;并满意沟通电气装置的接地 <DL/T621-1997)标准的要求;变电站四周与人行道相邻处,设置与主网相连接的均压带;变电站内为满意微机爱护、微机监控系统的屏蔽和抗干扰要求,二次设备室接地采6用铜排;7 防雷规划本工程采纳 110kV、35kV 配电装置构架上设避雷针; 10kV 配电装置设独立避雷针进行直接雷爱护;为了防止反击,主变构架上不设置避雷针;采纳避雷器来防止雷电侵入波对电气设备绝缘造成危害;避雷器的挑选,考虑到氧化锌避雷器的非线性伏安特性优越于碳化硅避雷器,且没有串联间隙,爱护特性好,没有工频续流、灭弧等问题,所以本工程110kV 和 35kV 系统中,采纳氧化锌避雷器;由于金属氧化物避雷器没有串联间隙,正常工频相电压要长期施加在金属氧化物电阻片上,为了保证使用寿命,长期施加于避雷器上的运行电压不行超过避雷器答应的持续运行电压;避雷器挑选情形见下表:表 7避雷器挑选情形表设备名称安装地点型号110kV母线110kV进线侧Y10W5-110Y10W5-11035kV母线Y10W5-35避雷器35kV出线侧10kV母线Y10W5-35FZ-1010kV出线侧FS-10主变中性点FZ-40,间隙爱护8 继电爱护及自动装置全站继电爱护及自动装置与监控系统统一设计,采纳微机型的独立爱护装置或爱护测控一体扮装置,并具有通讯功能;设计依照继电爱护和安全自动装置技术规程的有关规定配置;8.1 主变压器爱护依据继电爱护和安全自动装置技术规程的要求,并考虑到采纳微机爱护的详细情形,采纳双主双后的配置方式:差动爱护、复合电压闭锁的过电流爱护、过负荷保护、零序过电流爱护及瓦斯、油温、油位、绕组温度、压力释放等非电量爱护;主爱护:5差动爱护变压重视瓦斯爱护后备爱护:复合电压闭锁过流爱护零序过流过压爱护过负荷爱护非电量爱护8.2 110kV的爱护装设高频距离爱护作为主爱护,电流爱护作为后备;8.3 35kV 线路爱护装设距离爱护作为主爱护,电流爱护作为后备;三段式过流爱护 <带方向、电压闭锁)单相接地爱护及选线自动重合闸装置低周减载8.4 10kV 线路爱护三段式过流爱护单相接地选线 自动重合闸装置低周减载8.5 电力电容器组爱护限时速断爱护过流爱护电流闭锁失压爱护过电压爱护差压爱护8.6 自动装置10kV、35kV 线路装设自动重合闸装置10kV、35kV 线路装设自动低周减载装置装设小电流接地检测装置8.7 直流系统本工程直流系统采纳两组蓄电池组,两套充电装置接线,每组蓄电池容量:100Ah, 220V,蓄电池柜设置在继电器室内;正常时两组同时工作,检修时可由一组蓄电池短时工作;接线敏捷,运行便利,安全牢靠;9 其他9.1 照明及动力变电所正常照明由所用变沟通屏供电,事故照明由直流屏供电;变压器、 10kV、35kV 配电装置及道路照明采纳投光灯集中照明;10kV 配电室及帮助房间采纳荧光灯照明;二次设备室照明采纳荧光灯照明;9.2 沟通所用变系统所用变系统低压接线采纳三相四线制零线接地系统;两台所用变压器,为提高重要负荷的供电牢靠性,所用电系统接线采纳单母线分段接线,每台所用变各带一段母线, 重要负荷分别从两段母线双回供电;9.3 电缆敷设与防火所内采纳电缆沟及埋管暗敷方式;微机监控和微机爱护的电流、电压、信号接点引入线均采纳屏蔽电缆;屏蔽层接地 措施按国际 GB50217-94电力工程电缆设计规范要求设计;各相电流和电压线及其中性点线分别置于同一电缆内;电缆防火延燃措施按国际GB50217-94电力工程电缆设计规范中电缆防火和阻挡延燃措施设计;9.4 帮助设施变电所内设电气试验室,检修间;9.5 电气二次线掌握方式本变电站设计为少人值班的掌握方式,采纳运算机综合自动化监控系统,实现对本站一次设备的掌握、爱护、测量、报警等监控功能,从而本站不必设置常规掌握屏;变电所综合自动化系统包括微机监控、微机爱护、微机自动装置、智能化直流系统、智能型电度表以及其他自动装置;各部分之间通过标准通信接口与网络互联进行沟通,和谐工作,并能与上级调度通信系统实现四遥 <遥测、遥控、遥信、遥调);站内同时设计有设置在就地的手动掌握方式,作为后备掌握手段;9.6 电气二次设备布置电气二次设备布置分为运算机监控室和继电器是两部分,继电器是采纳防静电活动地板,设有主变压器爱护柜、 110kV 线路及母线爱护柜、测控单元柜、公用设备柜、电度表柜、所用电柜、直流电源柜等,并留有备用屏位;运算机监控室与继电器室相邻,室内设置运算机操作台,布 置主机、 操作设备 、 不停电 电源 <UPS) 、 阴极管 监视器<CRT)、打印机等,是全站的掌握中心,也是值班人员的主要工作场所;9.7 电测量外表的配置站内电测量外表的配置依据电力装置的电测量外表装置设计规范的要求设计;测量功能由运算机监控系统完成,计量功能由智能型电度表完成;可通过监控系统远传;110kV、35kV、10kV 线路及主变各侧单相有功电度计量精确度1 级,单向无功电度计量精确度 2 级;10kV 电容器单向无功电度计量精确度2 级;9.8 同期及防误操作闭锁本站同期功能由运算机监控实现,监控系统同时具有隔离开关防误闭锁功能<程序闭锁),另外, 110kV 及 35kV 设计采纳电磁锁, 10kV 配电装置采纳柜内带五防机械闭锁功能的开关柜;9.9 二次回路参数全站二次回路主要参数:直流电压 220V,沟通电压 380/220V;电流互感器二次电流 5A,电压互感器二次电压 100V;9.10 火灾自动报警装置在变电站内设置一套火灾自动报警装置,报警区域包括继电器室、运算机监控室、10kV 配电装置室、通信机房等重要场所,火灾报警掌握器设在监控室内;

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