110kV变电站电气一次部分设计(共53页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上摘要随着经济社会的不断发展,现代工业生产规模的扩大,生产专业化程度的提高,供电系统的设计也变得越来越全面和系统。目前,社会对电能的需求快速增长,对电能质量、电力系统稳定性和供电技术的可靠性要求不断地提高,因而对电力系统设计方面的要求也更高、更完善。变电站是电力系统的一个重要组成部分,变电也是电力系统中的一个关键环节。它是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它将电能安全、可靠和经济地输送到每一个用电设备。本文主要为110kV变电站作电气一次部分的设计,并且绘制电气主接线图。其中,本变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35
2、kV和10kV三个电压等级。本文进行了电气主接线的设计、变压器的选择、短路电流的计算、高压电气设备的选择及高压电气设备的校验,包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、熔断器等。关键词: 变电站,电气主接线,变压器,电气设备专心-专注-专业AbstractWith the continuous economic and social development, the expansion of modern industrial production, manufacturing high degree of specialization, the power supply syst
3、em design has become increasingly comprehensive and systematic. At present, the rapid growth of electricity demand, power quality, power system stability and reliability of power supply technology requirements continue to increase, and thus the design of the power system requirements are higher and
4、more perfect.Power system substation is an important part of the substation power system is a key link. It is the power system voltage conversion, acceptance and distribution of electric energy to control the flow and adjust the voltage of electricity power facilities, it will power is safe, reliabl
5、e and economic electricity transported to each device. This article is a 110kV electrical substation as part of the design, and draw the main electrical wiring diagram.In particular, the substation has two main transformers, wiring into the main station 110kV, 35kV and 10kV three voltage levels. Thi
6、s was the design of main power line, transformer selection, calculation of short circuit current, high voltage electrical equipment, high voltage electrical equipment selection and validation, including circuit breakers, isolating switches, current transformers, voltage transformers, surge arresters
7、, fuse And so on.朗读显示对应的拉丁字符的拼音字典 - 朗读显示对应的拉丁字符的拼音字典 - key words:substation,main electrical connection,transformer,electrical device目 录1 绪论1.1 变电站的作用变电站是电力系统的重要组成部分,它通过其变电器将各级电压的电网联系起来,起着变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的作用,直接影响整个电力系统的安全与经济运行Error! Reference source not found.。变压器按其作用可分为升压变压器和降压变压器,前者用于电力系统送
8、端变电站,后者用于受端变电站。变压器是变电站的主要设备,依靠它可以把不同电压等级的电网联络在一起,组成复杂的大电网,并在发电厂将很大功率的电能经变压器升压后输送到很远的地方,从而达到减少线路损耗,提高送电经济性的目的。电气主接线是变电站设计的首要任务,也是构成电力系统的重要环节。电气主接线主要是指在发电厂、变电站、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的,表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。1.2 建设本变电站的目的1、 满足该镇负荷发展及小水电上网需要,改善当地的投资环境。目前该镇附近没有110kV电源支撑点,在用电高峰电力供应不足,小水电有盈余时却又送不出去,所以
9、必须尽快建设110kV输变电工程,提高供电可靠性。2、 增加变电站布点,改善电网结构,缩小10kV线路的供电半径,提高供电可靠性和供电经济性。目前该镇现仅靠一条10kV线路供电,线路长且残旧,电压质量差。建设110kV输变电工程,可改善该县110kV电网结构,缩短10kV供电半径,提高供电可靠性和供电经济性。1.3 本变电站的供电范围以及在系统中的作用拟建110kV变电站为中间变电站,该变电站主要向该镇及周边区域供电,并解决当地小水电并网需求。该变电站建成后,可以解决该镇当前存在的电力供不应求的现象,并且能够满足该镇近期的用电需求,还可以吸收当地小水电资源,为该县电网提供一个电源点,这样可以提
10、高电能质量和供电可靠性,对改善该县电网结构很有益处Error! Reference source not found.。110kV变电站的建设促进了当地的经济建设和发展、小水电开发和文化事业等方面的工作顺利进行,同时也改善了当地的电网结构、降低了电力损耗、节约了能源,能够取得较好的综合社会效益。1.4 建站规模变电站类型:110kV输变电工程电压等级:110/35/10 kV出线回数:110kV出线4回35 kV 出线6回10kV 出线12回本设计主要通过负荷资料,分析负荷发展趋势、最大持续工作电流及短路计算,通过对变电站进行电气主接线、主变压器和主要高压电气设备的选择及校验,进而完成110k
11、V变电站电气一次部分的设计。论文前五章是设计说明书,第六章是设计计算书,并附上电气主接线图。2 电气主接线 电气主接线是发电厂、变电站电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节。主接线的确定对电力系统整体及发电厂、变电站本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,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定有较大影响。因此,必须正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,通过技术经济比较,合理确定主接线方案。2.1 主接线的设计原则2.1.1 主接线的设计依据在选择电气主接线时,应以下列各点作为设计依据Error! Reference source not found.:1、
12、 变电站在电力系统中的地位和作用电力系统中的变电站有系统枢纽变电站、地区重要变电站和一般变电站三种类型。一般系统枢纽变电站汇集多个大电源,进行系统功率交换和以中压供电,电压为330500kV;地区重要变电站,电压为220330kV;一般变电站多为终端和分支变电站,电压为110kV,但也有220 kV。2、 变电站的分期和最终建设规模变电站根据510年电力系统发展规划进行设计。一般装设两台(组)主变压器;当技术经济比较合理时,330500 kV枢纽变电站也可装设34台(组)主变压器;终端或分支变电站如只有一个电源时,可只装一台主变压器。3、 负荷大小和重要性对于一级负荷必须有两个独立电源供电,且
13、当任何一个电源失去后,能保证对全部一级负荷不间断供电。对于二级负荷一般要求有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证全部或大部分二级负荷的供电。对于三级负荷一般只需一个电源供电。4、 系统备用容量大小装有2台(组)及以上主变压器的变电站,其中一台(组)事故断开,其余主变压器的容量应保证该站70%的全部负荷,在计及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。系统备用容量的大小将会影响运行方式的变化。例如:检修母线或断路器,是否允许线路、变压器停运;故障时允许切除的线路、变压器和机组的数量等。设计电气主接线时,应充分考虑这个因素。5、 系统专业对电气主接线提供的具体资料(1) 出
14、线的电压等级、回路线、出线方向、每回路输送容量和导线截面等。(2) 系统内过电压数值及限制内过电压措施。(3) 变压器中性点接地方式及接地点的选择。(4) 主变压器的台数、容量和型式;变压器各侧的额定电压、阻抗、调压范围及各种运行方式下通过变压器的功率潮流。各级电压母线的电压波动值和谐波含量值。(5) 系统的短路容量或归算的电抗值。注明最大、最小运行方式的正、负、零序电抗值,为了进行非周期分量短路电流计算,尚需系统的时间常数或电阻R、电抗X值。(6) 调相机、静止补偿装置、并联电抗器、串联电容补偿装置等型式、数量、容量和运行方式的要求。(7) 为保证大系统的稳定性,提出对大机组超高压电气主接线
15、可靠性的特殊要求。(8) 初期及最终发电厂、变电站与系统的连接方式(包括系统单线接线和地理接线)及推荐的初期和最终主接线方案。2.1.2 主接线设计的基本要求电气主接线一般应满足可靠性、灵活性和经济性三项基本要求。(一) 可靠性供电可靠性是电力生产和分配的首要要求,主接线首先应满足这个要求。1、 研究主接线可靠性应注意的问题应重视国内外长期运行的实践经验及其可靠性的定性分析。主接线可靠性的衡量标准时运行实践,至于可靠性的定量分析由于基础数据及计算方法尚不完善,计算结果不够准确,因而目前仅作为参考。主接线的可靠性要包括一次部分和相应组成的二次部分在运行中可靠性的综合。主接线的可靠性在很大程度上取
16、决于设备的可靠程度,采用可靠性高的电气设备可以简化接线。要考虑所设计变电站在电力系统中的地位和作用。2、 主接线可靠性的具体要求(1) 任何断路器检修,不影响对系统的连续供电。(2) 断路器或母线故障以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要保证对一级负荷及全部或大部分二级负荷的供电。(3) 尽量避免变电站全部停运的可能性。(4) 大机组超高压电气主接线应满足可靠性的特殊要求。(二) 灵活性主接线应满足在调度、检修及扩建时的灵活性。(1) 调度时,应可以灵活地投入和切除发电机、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)
17、检修时,可以方便地停运断路器、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渡到最终接线。在不影响连续供电或停电时间最短的情况下,投入新装机组、变压器或线路而不互相干扰,并且对一次和二次部分的改建工作量最少。(三) 经济性主接线在满足可靠性、灵活性要求的前提下做到经济合理。1、 投资省(1) 主接线应力求简单,以节省断路器、隔离开关、电流和电压互感器、避雷器等一次设备。(2) 要能使继电保护和二次回路不过于复杂,以节省二次设备和控制电缆。(3) 要能限制短路电流,以便于选择价廉的电气设备或轻型电器。(4) 如能满足系统安全运行及继
18、电保护要求,110kV及以下终端或分支变电站可采用简易电器。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、 电能损失少经济合理地选择主变压器的种类(双绕组、三绕组或自耦变压器)、容量、数量,要避免因两次变压而增加电能损失。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,发电厂、变电站接入系统的电压等级一般不超过两种。2.2 主接线的基本接线及适用范围6220kV高压配电装置的接线分为:(1) 有汇流母线的接线。单母线、单母线分段、双母线、双母线分段等。(2) 无汇流母线的接线。桥形接线、角形接线和单元接线等。6220kV高压配电装置的接线方式,决定
19、于电压等级及出线回路数。按电压等级的高低和出线回路数的多少,有一个大致的适用范围Error! Reference source not found.。2.2.1 单母线接线 图2.1 单母线接线(1) 优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。(2) 缺点:不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关等)故障或检修,均需使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。(3) 适用范围:一般只适用于一台发电机或一台主变压器的以下三种情况: 1) 610kV配电装置的出线回路数不超过
20、5回。2) 3563kV配电装置的出线回路数不超过3回。3) 110220kV配电装置的出线回路数不超过2回。2.2.2 单母线分段接线图2.2 单母线分段接线(1) 优点:1) 用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个问题,有两个电源供电。2) 当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。(2) 缺点:1) 当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电。2) 当出线为双回路是,常使架空线路出现交叉跨越。 3) 扩建时需向两个方向均衡扩建。(3) 适用范围:1) 610kV配电装置的出线回路数为6回及以上
21、时。2) 3563kV配电装置的出线回路数为48回时。3) 110220kV配电装置的出线回路数为34回时。2.2.3 双母线接线双母线的两组母线同时工作,并通过母线联络断路器并联运行,电源与负荷平均分配在两组母线上。由于母线继电保护的要求,一般某一回路固定与某一组母线连接,以固定连接的方式运行。图2.3 双母线接线(1) 优点:1) 供电可靠。通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修一组母线面不致使供电中断;一组母线故障后,能迅速恢复供电;检修任一回路的母线隔离开关,只停该回路。 2) 调度灵活。各个电源和各回路负荷可以任意分配到某一组母线上,能灵活地适应系统中各种运行方式调度和潮流变化
22、的需要。3) 扩建方便。向双母线的左右任何一个方向扩建,均不影响两组母线的电源和负荷均匀分配,不会引起原有回路的停电。当有双回架空线路时,可以顺序布置,以致连接不同的母线段时,不会如单母线分段那样导致出线交叉跨越。4) 便于试验。当个别回路需要单独进行试验时,可将该回路分开,单独接至一组母线上。(2) 缺点:1) 增加一组母线使每回路就需要增加一组母线隔离开关。2) 当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,容易误操作。为了避免隔离开关误操作,需在隔离开关和断路器之间装设连锁装置。(3) 适用范围:当出线回路数或母线上电源较多、输送和穿越功率较大、母线故障后要求迅速恢复供电、母线或母线设备
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