220kV变电站电气主接线设计.doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上枢纽变电站电气主接线摘要: 电能作为一种二次能源,是一种不能储存的能量。电能的开发应用是人类征服自然过程中所取得的具有划时代意义的光辉成就,而现在,电能已成为工业生产不可缺少的动力,并广泛应用到生产部门和日常生活方面。 而电能的传输离不开变电站,电经过升压变电站、传输线路、降压变电站,然后才能到用户。这其中变电站担当着一个极其重要的枢纽。 而对于,它位于的枢纽点,一般为330kV及以上,联系多个电源,出现回路多,变大;全站停电后将造成大面积停电,或系统瓦解,枢纽变电站对的稳定和可靠性起到重要作用。 本次发电厂电气部分课程设计的题目正是枢纽变电站的电气主接线设计,按照老
2、师上课所将设计步骤,首先分析原始资料,通过分析拟建变电站的进出线方向和负荷等原始资料,从可靠性、安全性、经济性等其他方面的考虑,确定电气主接线方式,主变压器的容量、数量的确定,负荷分析及计算,以及短路电流的计算和变电所主要电气设备的选择(包括断路器,隔离开关,互感器等),并在选择时对电气设备进行了必要的计算和校验。同时,针对本次设计,完成相应图纸的绘制。专心-专注-专业目 录SUMMARY 附图1附图2附图3 1 概述本次设计的课题是某地区220kV变电站电气主接线设计,该站主要承担220kV、110kV及35kV三个电压等级功率的交换,把接受的功率全部送往110 kV与35kV侧线路。因此此
3、次220 kV降压变电所的设计具有220 kV、110kV及35kV三个电压等级。220kV侧为主功率输出,110kV、35kV侧以接受功率为主。本次设计的变电站是地区变电站,全站停电后,将影响整个地区的供电。1.1 所址情况变电所所在地区为平原地区,气象条件一般,非地震多发区。无高产农作物,年雷暴日为165天, 年最低温度-24,最高温度+35,最热月平均最高温度+25,历年最高气温为38.5C。海拔高度200m,温度校正系数为0.83,最大负荷利用小时数5300小时。1.2 变电站出线情况本次变电所设计为一区域性变电站,以供给附近地区的工业,农业,民用电。本工程分为近期与远期,设计中留有扩
4、建的余地;考虑到实际情况,先建220kV出线远期6回,近期3回;110kV出线远期10回,近期4回;35kV出线远期8回,近期4回。 1.3 变电站的基本数据220kV侧负荷情况,近期输送容量是300MW,远期输送容量是500MW。,。110kV侧负荷情况,近期负荷是120MW,远期负荷是300MW,。35kV侧负荷情况,近期负荷30MW,远期负荷为60MW,。 2.负荷统计及计算根据任务书,对变电站负荷统计和计算如下。线路中l4为500kV进线,56为500KV联络线,714为220KV出线,1520为110KV出线。2.1 负荷统计根据任务书对负荷统计,见表2.1回路序号回路名称最大负荷最
5、小负荷功率因数l4500KV进线 56500KV联络线 714220KV出线400MW300MW0.851520110KV出线200MW150MW0.802.2 负荷计算2 电气主接线的设计变电站电气主接线根据变电站电能输送和分配的要求,表示主要电气设备相互之间的连接关系1,以及本变电站与电力系统的电气连接关系,通常以单线图表示。电气主接线中表示的主要电气设备有:电力变压器、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、接地装置以及各种无功补偿装置等。常用的主接线方式有:单母线接线、单母线分段接线、单母线分段带旁路母线、双母线接线、双母线带旁路母线接线、双母分段接线、双母线分段带旁路
6、母线、桥形接线、双断路器接线等。电气主接线通常是根据变电站在电力系统中的地位和作用,首先满足电力系统的安全运行与经济调度的要求,然后根据规划容量、供电负荷、电力系统短路容量、线路回路数以及电气设备特点等条件确定,并具有相应的可靠性、灵活性和经济性。变电站电气主接线方式的选择,将直接影响着变电站电气设备的选择。因此,必须在合理选择确定变电站的主接线方案后,才能做到合理选择变电站的电气设备。2.1 单母线接线及单母线分段接线22.1.1 单母线接线单母线接线的母线既可保证电源并列工作,又能使任一条出线都可以从任一个电源获得电能。各出线回路输入功率不一定相等,应尽可能使负荷均衡地分配在各出线上,以减
7、少功率在母线上的传输。单母接线的优点:接线简单,操作方便、设备少、经济性好,并且母线便于向两端延伸,扩建方便。缺点:可靠性差,母线或母线隔离开关检修或故障时,所有回路都要停止工作,这样全厂或全站都得长期停电。调度不方便,电源只能并列运行,不能分列运行,并且线路侧发生短路时,有较大的短路电流3。综上所述,这种接线形式一般只用在出线回路少,并且没有重要负荷的发电厂和变电站中。2.1.2 单母分段接线单母线用分段断路器进行分段,可以提高供电可靠性和灵活性;对重要用户可以从不同段引出两回馈电线路,由两个电源供电;当一段母线发生故障,分段断路器自动将用户停电;两段母线同时故障的几率甚小,可以不予考虑。在
8、可靠性要求不高时,亦可用隔离开关分段,任一母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完成即可恢复供电。这种接线广泛用于中、小容量发电厂和变电站610kV接线中。但是,由于这种接线对重要负荷必须采用两条出线供电,大大增加了出线数目,使整体母线系统可靠性受到限制,所以,在重要负荷出线回路较多、供电容量较大时,一般不予采用4。2.1.3 单母线分段带旁路母线的接线单母线分段断路器带有专用旁路断路器母线接线极大地提高了可靠性,但这增加了一台旁路断路器,大大增加了投资。2.2 双母线接线及双母分段接线2.2.1 双母线接线双母接线方式有主母线和副母线,并且可以互为备用。每一个电
9、源和出线的回路,都装有一台断路器,有两组母线隔离开关,可分别与两组母线接线连接。两组母线之间的联络,通过母线联络断路器来实现。其特点有:供电可靠、调度灵活、扩建方便等特点5。由于双母线有较高的可靠性,广泛用于:出线带电抗器的610kV配电装置;3560kV出线数超过8回,或连接电源较大、负荷较大时;110220kV出线数为5回及以上时。2.2.2 双母线分段接线为了缩小母线故障的停电范围,可采用双母分段接线,用分段断路器将工作母线分为两段,每段工作母线用各自的母联断路器与备用母线相连,电源和出线回路均匀地分布在两段工作母线上。双母接线分段接线比双母接线的可靠性更高,当一段工作母线发生故障后,在
10、继电保护作用下,分段断路器先自动跳开,而后将故障段母线所连的电源回路的断路器跳开,该段母线所连的出线回路停电;随后,将故障段母线所连的电源回路和出线回路切换到备用母线上,即可恢复供电。这样,只是部分短时停电,而不必长期停电6。双母线分段接线被广泛用于发电厂的发电机电压配置中,同时在220550kV大容量配电装置中,不仅常采用双母分段接线,也有采用双母线分四段接线1。2.2.3 双母线带旁路母线的接线双母线可以带旁路母线,用旁路断路器替代检修中的回路断路器工作,使该回路不致停电。这样多装了价高的断路器和隔离开关,增加了投资,然而这对于接于旁路母线的线路回数较多,并且对供电可靠性有特殊需要的场合是
11、十分必要的7。2.3 主接线设计原则电气主接线的设计是发电厂或变电站电气设计的主题。它与电力系统、电厂动能参数、基本原始资料以及电厂运行可靠性、经济性的要求等密切相关,并对电气设备选择和布置、继电保护和控制方式等都有较大的影响。因此,主接线设计,必须结合电力系统和发电厂和变电站的具体情况,全面分析有关影响因素,正确处理它们之间的关系,经过技术比较,合理地选择主接线方案。电气主接线设计的基本原则是以设计任务为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设
12、计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、实用、经济、美观的原则8。2.4 主接线选择2.4.1 本站主接线设计方案经过对原始资料的分析可以了解到,本次设计的变电站属于地区比较重要的变电站。电压有220kV、110kV、35kV三个等级,220kV为电源侧,110kV侧和35kV侧为负荷侧。220kV侧出线近期3回,远期6回;110kV侧出线近期4回,远期10回;35kV侧出线近期4回,远期8回。其中220kV侧负荷情况,近期输送容量是300MW,远期输送容量是500MW ;110kV侧负荷情况,近期负荷为120MW,远期负荷是300MW;35kV侧负荷情况,近期负荷是30MW,远期负荷是60MW。
13、为保证供电可靠性,变电所装设三台主变。220kV侧出线近期3回,远期6回,不允许停电检修断路器,采用六氟化硫断路器,性能好且检修周期长,因此采用双母接线,不带旁路,既满足了供电可靠与调度灵活,而且也减少了占地面积,同时也便于今后的扩建与发展。由规程易知,对于变电站的电气主接线,当能满足运行要求时,其高压侧应尽量采用断路器较少或不用断路器的接线。由于220kV专用旁路短路器价格昂贵,而本站220kV侧进出线回路又不多。因此,综合考虑经济性和可靠性,根据规程220kV侧选用双母接线。110kV侧出线近期4回,远期10回,不允许停电检修断路器,须保证其供电可靠性,根据规程同样亦采用双母接线。35kV
14、侧出线近期4回,远期8回,根据规程选择单母分段接线9。 2.4.2 本站主接线特点本站220kV与110kV侧均采用双母线分段的接线方式。每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线相连接,有两组母线后使运行的可靠性和灵活性大为提高;35kV采用单母分段的接线方式,具体电气主接线图见附图1。该主接线的主要特点如下:供电可靠,通过两组母线隔离开关的倒闸操作,可以不停电检修母线一组母线故障后,能迅速恢复供电,不停电检修隔离开关。调度灵活,各个电源和各个回路的负荷可以任意分配在某一组母线上,能灵活地适应电力系统中各种运行方式的调度和潮流变化的需要。扩建方便,本站将扩建为3台150MVA主变,届
15、时将实行倒闸操作,不会影响两组母线的电源和负荷自由组合分配,在施工中也不会造成原有的回路停电。无压自投,在110kV母线的母联断路器和35kV母线的母联断路器处加装无压自投装置。当一段母线发生故障时确保其负荷能够继续运行。中性点接地,变压器220kV和110kV侧绕组采用中性点直接接地,35kV侧中性点不接地。本站避雷器按小电阻接地系统的过电压水平降低了雷电冲击残压等相关参数,有益于变电站的安全运行,并提高了配电装置的绝缘裕度。3 主变压器的选择在各级电压等级的变电站中,变压器是变电所中的主要电气设备之一,其担任着向用户输送功率,或者两种电压等级之间交换功率的重要任务,同时兼顾电力系统负荷增长
16、情况,并根据电力系统510年发展规划综合分析,合理选择,否则,将造成经济技术上的不合理。如果主变压器容量造的过大,台数过多,不仅增加投资,扩大占地面积,而且会增加损耗,给运行和检修带来不便,设备亦未能充分发挥效益;若容量选得过小,可能使变压器长期在过负荷中运行,影响主变压器的寿命和电力系统的稳定性10。因此,确定合理的变压器的容量是变电站安全可靠供电和网络经济运行的保证。在生产上电力变压器制成有单相、三相、双绕组、三绕组、普通、自耦以及分裂变压器等,在选择主变压器时,要根据原始资料和设计变电所的自身特点,在满足可靠性的前提下,要考虑到经济性来选择主变压器。选择主变压器的容量,同时要考虑到该变电
17、站以后的扩建情况来选择主变压器的台数及容量。3.1 变压器台数选择为了保证供电可靠性,避免一台主变压器故障或检修时影响供电,变电站中一般装设两台主变压器,有条件的应考虑设三台主变 11。由原始资料可知,本次设计的变电站是市郊区220kV变电站,它是以220kV受功率为主。把所受的功率通过主变传输至110kV与35kV母线上。若全所停电后,将引起该地区电网瓦解,影响整个市区的供电,因此选择主变台数时,要确保供电的可靠性。为了保证供电可靠性和该站的负荷要求,并结合该变电站自身的特点,最终选择三台主变。当一台主变压器故障或检修时,其余两台主变压应能保证全变电站70%的负荷正常供电,且三台主变压器互为
18、备用。 3.2 主变容量选择同级电压的单台降压变压器容量的级别不宜太多,应从全网出发,推行系列化、标准化12。而主变容量的大小一般按变电所建成近期负荷,510年规划负荷选择,并适当考虑远期1020年的负荷发展,对于城郊变电站主变压器容量应当与城市规划相结合。该站近期和远期负荷都给定,所以应按近期和远期总负荷来选择主变的容量。该系统中有110kV和35kV两个负荷等级,其中110kV侧近期负荷为120MW,远期负荷为300MW,;35kV侧近期最负荷30MW,远期为60MW,。 近期负荷需要选择的变压器总容量 远期负荷需要选择的变压器总容量 综合以上可知,从长远考虑总共选择三台主变,容量都为15
19、0MVA,近期先上两台,另一台备用,其主变总容量为450MVA。3.3 主变压器型式的选择3.3.1 主变压器相数的选择当不受运输条件限制时,在330kV及以下的发电厂和变电站,一般都应选用三相变压器。因为单相变压器组相对投资大,占地多,运行损耗也较大。同时配电装置结构复杂,也增加了维修工作量,这样该站选择三相变压器。3.3.2 绕组数数量和连接方式的选择1.主变压器绕组数量的选择在具有三种电压等级的变电所,如通过主变压器的各侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上或低压侧虽无负荷,但在变电所内需装设无功补偿设备,主变宜采用三绕组变压器5。本次所设计的变电站具有三种电压等级,且通过主变压器的
20、各侧绕组的功率均达到了该变压器容量的15%以上,所以该站选择三绕组变压器。2.变压器绕组的连接方式和组别选择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要有Y和,高、中、低三侧绕组如何结合要根据具体工作来确定。我国35kV及以上电压,变压器绕组多采用Y连接;35kV以下电压,变压器绕组多采用连接,于是该站主变采用全星型连接。 根据以上原则,该站主变选YN/yn0/ yn0接线。3.3.3 主变中性点接地方式所有普通变压器中性点都应经隔离开关接地,以便于运行调度灵活选择接地点。当变压器中性点可能断开运行时,若该变压器中性点绝缘不是按线电压设计,应在中
21、性点装设避雷器保护。选择接地点时应保证任何故障形式都不应使电网解列成为中性点不接地的系统。双母线接线有两台及以上变压器时,可考虑两台主变压器中性点接地。3.3.4 主变调压方式的选择电网任一点的运行电压,在任何情况下严禁超过电网最高电压,变电所一次侧母线的运行电压正常情况下不应低于电网额定电压的95%100%。为了保证发电厂或变电站的供电质量,电压必须维持在允许范围内,通过主变的分接开关切换,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:一种是不带电切换,称为无励磁调压,调整范围通常在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%。根据规程规定,在电网
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- 220 kV 变电站 电气 接线 设计
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