220KV变电站电气部分初步设计毕业设计(共52页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 绪 论 随着科学技术的发展,电力工业作为现代工业发展的基础和先行官,也随之有了很大的发展。因为电能具有便于输送、分配、使用、控制等优点,被广泛的应用于现代工业。电力需求的大大增加,促使电力技术和电力工业进一步向高电压、大机组、大电网的方向发展。由于大电网的出现,世界各国电力工业发展和运行的经验告诉我们:电力系统愈大,调度运行就愈能合理和优化,经济效益就愈好,应变事故的能力就愈强。这可以说是现代电力工业发展的重要标志。由于电力工业在国民经济中占有十分重要的地位,是工业的先行,只有电力工业优先发展,整个国民经济才能不断前进。因此,电力工业的发展水平已成为衡量一个国家综合
2、国力和现代化水平的重要标志。鉴于此,我国已经形成东北、华北、华东、华中、西北和西南联营等跨省(区)的联合电力系统。已经投入运营的三峡水电站,更促使了全国电力系统的形成,成为全国电力系统的枢纽。根据我国社会经济发展的需求,目前已形成新的发展战略:“西电东输,南北互供,全国性联网”的发展战略。为了能更好地合理开发一次能源,减少电力系统的总装机容量,提高供电的可靠性及电能质量,进而形成强大的联合电力系统,更好地为工农业和人民生活服务,就需要建设各种枢纽变电站和区域性供配电站。变电站是汇集电源、升降电压和分配电力场所,是联系发电厂和用户的中间环节。变电站有升压变电站和降压变电站两大类。升压变电站通常是
3、发电厂升压部分,紧靠发电厂。降压变电站通常远离发电厂而靠近负荷中心。输送和分配电能是十分重要的一个环节,变电站使电厂或上级电站经过调整后的电能输送给下级负荷,是电能输送的核心部分。其功能运行情况、容量大小直接影响下级负荷的供电,进而影响工业生产及生活用电。本次设计的变电站为220KV降压双绕组变电站,其下级负荷为110KV级地区负荷外及其它负荷。该变电所是一个地区性重要的降压变电所,它主要承担220kV及110kV两个电压等级功率的交换,把接受功率全部送往110 kV侧线路。因此此次220 kV降压变电所的设计具有220 kV、110 kV二个电压等级。220kV侧为主功率输出,110kV侧以
4、接受功率为主,。本次所设计的变电所是枢纽变电所,全所停电后,将影响整个地区以及下一级变电所的供电。第1章 变电站总体分析1.1 引言电力工业是国民经济的一项基础工业和国民经济发展的先行工业,它是一种将煤、石油、天然气、水能、核能、风能等一次能源转化成电能这个二次能源的工业,他为国民经济的其他各部门的快速、稳定发展提供足够的动力,其发展水平是反映国家经济发展水平的重要标志。随着社会的发展,电能日益被用于工农业生产以及人民的日常生活中。电能可以方便的转化为其他形式的能源,例如:机械能、热能、光能、磁能等,并且电能的输送和分配易于实现,可以输送它到工作场所和生活场所。电能的应用规模也很灵活,以电能作
5、为动力,可以促进工农业的机械化和自动化,保证产品质量的大幅度提高。同时提高电气化程度以电能代替其他形式的能源,是节约能源消耗的重要途径。经过对电力系统的正确分析才能选择变电站的正确设计方案,电力系统的分析应满足以下几点:(1)变电站的设计应根据工程的510年发展规划进行做到远,近期结合。以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。(2)变电站的设计,必须以全出发,统筹兼顾。按照负荷性质,用电容量,工程特点和地区供电条件,综合国情合理地确定设计方案。(3)变电站的设计,必须坚持节约用地的原则。(4)变电站设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。1.2变
6、电站设计的必要性及规模该变电站除供地区负荷外,还承担邻近变电所能量传输。根据电力系统技术规程中的有关部分,特别是:第1.0.2条:系统设计应在国家计划经济的指导下,在审议后的中期、长期电力规划的基础上,从电力系统整体出发,进一步研究提出系统设计的具体方案;应合理利用能源,合理布局电源和网络,使发、输、变电及无功建设配套协调,并为系统的继电保护设计,系统自动装置设计及下一级电压的系统等创造条件。设计方案应技术先进、过度方便、运行灵活、切实可行,以经济、可靠、质量合格和充足的电能来满足国民经济各部门与人民生活不断增长的需要。第1.0.6条:系统设计的设计水平可为今后第五年至第十年的某一年,并应对过
7、度年进行研究(五年内逐年研究),远景水平可为第十年至第十五年的某一年,且宜与国民经济计划的年份相一致。系统设计经审查后,二至三年进行编制,但有重大变化时,应及时修改。与升压变电站相反,是把高电压变为低电压的变电站,在电力系统中,大多数的变电站是降压变电站。1.3 站址的选择1、尽量靠近负荷中心,这样可缩短低压配电线路,降低损耗;2、进出线方便,便于变电站站内外走线免于复杂化;3、靠近电源侧,这对总降压变电站和高压配电站的站址选择尤为重要;4、设备运输方便;5、避开剧烈震动和高温场所,提高安全运行,如不能避开则采取防震和隔热措施;6、避开多尘和有腐蚀性气体的场所或设在去上风侧,提高设备使用寿命;
8、7、不应设在厕所、浴室及其他经常积水场所的正下方,也不宜与之相贴邻,防止受潮;8、不应设在有爆炸和火灾危险环境的正下方或正上方,以免引起火灾及其设备损坏,若不能避开,则应按规定选用防爆防火型设备,并采取相应的安全措施;9、高压配电站宜于车间变电站合建,可以大大降低费用,并可减少运行维护费用;10、要不妨碍企业单位的发展,且本身有扩建的可能,变电站站址的选择应考虑企业单位的发展规划,一般宜考虑1020年,既不妨碍企业或车间的发展,也使变电站本身有扩建的可能,特别对独立式变电站更应考虑到位。 第2章 变电站的负荷分析2.1 负荷分类在任何情况下,都应该尽可能的保证电力系统运行的可靠性。系统运行可靠
9、性的破坏,将引起系统设备损坏或供电中断,以致造成国民经济各部门生产停顿和人民生活秩序的破坏,甚至发生设备和人身事故。根据对供电持续性的要求,可把用户分为三级。一级负荷:如停止供电,将会危害生命、损坏设备、产生废品和使生产过程混乱,给国民经济带来重大损失,或者使市政生活发生重大混乱。二级负荷:如停止供电,将造成大量减产,城市大量居民的正常活动受到影响。三级负荷:指所有不属于一级及二级的负荷,如非连续生产的车间及辅助车间和小城镇用电等。对于一级负荷,至少要由两个独立电源供电,其中每一电源的容量,都应在另一电源发生故障时仍能完全保证一级负荷的用电;对于三级负荷,不需要备用电源;对于二级负荷是否需要备
10、用电源,要进行技术经济比较后才能确定。2.2负荷资料 (1)系统短路电抗X*=0.09(2)该变电站除供地区负荷外,还承担邻近变电所能量传输。(3)该地区负荷,夏季 Smax=140MVA cos=0.79 ;Smin=110MVA cos=0.8;冬季 Smax=120MVA cos=0.85; Smin=100MVA cos=0.85; Tmax=5400 hours(4)低压侧110kV,8回出线; 高压侧 220kV,近期2回,最终4回出线。第3章 主变的选择3.1 主变台数和容量的考虑原则变压器的容量、台数直接影响到变电站的电气主接线形式和配电装置的结构。它的确定除了依据传递容量基本
11、原始资料外,还要根据电力系统510年的远景发展计划,输送功率的大小、馈线回路数、电压等级以及接入电力系统中的紧密程度等因素,进行综合分析与合理的选择。如果变压器的容量选择过大,台数过多,不仅增加投资,增大占地面积,而且也增加了运行电能的损耗,设备未能充分发挥效益;若容量选的过小,将可能满足不了变电站的电力负荷的需要,这在技术上是不合理的。可见,变电站主变压器的选择相当重要。在进行主变压器的选择之前,应该了解变压器的选择原则,主要包括变压器容量、台数的确定原则,主变压器型号的确定原则:1主变压器的台数、容量应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑;2在有一级,二级负荷的变电
12、站中,应该装设两台主变电压器。当技术经济比较合理时主变压器的台数也可以多于两台。如果变电站可由中、低压侧电力网中取得足够能量的备用电源时,可以装设一台主变压器;3装设两台及其以上主变压器的变电站中,当断开一台时,其余主变压器的容量应保证用户一级负荷和部分二级负荷(一般不应小于主变压器容量的60%);4具有三种电压等级的变电站中,如果通过主变压器各侧绕组的功率均达到主变压器容量的15%时,主变电压器宜采用三绕组变压器。依据变电站所处市区的情况,变电站的电力负荷中含有大量的一级、二级负荷,基于对经济状况、占地面积及变电站位于负荷中心等诸多因素的考虑,选择两台主变电压器。规程规定:装有一台主变电压器
13、的变电站,当一台主变电压器运行时,其余主变电压器的容量应不小于60%的全部负荷,并且尽可能保证对III类电力负荷不间断供电,即(n-1)0.6Sjs远,这里的n代表变压器的台数。表示按远景负荷计算的最大综合负荷,计算公式为: =Kt +(1+%) (3-1)其中:表示同时率表示各出线最大负荷变压器容量的检验条件:(1)装有一台变压器的变电站,主变压器的容量应不小于总的计算负荷;即;(2)装有两台变压器的变电站,每台变压器的容量应不小于总计算负荷的60%,最好为计算负荷的70%左右,同时每台变压器的容量应不小于全部一二级负荷之和。选择条件:n2= Smax=140MVA 0.7=0.7140=9
14、8MVA 所以变压器的容量选择120MVA。3.2 主变压器型式的选择3.2.1 主变压器相数的选择 当不受运输条件限制时,在330KV以下的变电所均应选择三相变压器。而选择主变压器的相数时,应根据原始资料以及设计变电所的实际情况来选择。单相变压器组,相对来讲投资大,占地多,运行损耗大,同时配电装置以及断电保护和二次接线的复杂化,也增加了维护及倒闸操作的工作量。故本次设计的变电所选用三相变压器。3.2.2 绕组数的选择1、参考电力工程电气设计手册和相应的规程并结合本次设计的变电站类型,变压器应选择双绕组。3.2.3 主变调压方式的选择 为了满足用户的用电质量和供电的可靠性,110KV及以上网络
15、电压应符合以下标准:1、枢纽变电站二次侧母线的运行电压控制水平应根据枢纽变电所的位置及电网电压降而定,可为电网额定电压的 11.3 倍,在日负荷最大、最小的情况下,其运行电压控制在水平的波动范围不超过10%,事故后不应低于电网额定电压的95%。2、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%。调压方式分为两种,不带电切换,称为无激磁调压,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%。由于中低压侧所供一二级负荷比重不同,电压波动较大,故选择有载调压方式,才能满足要求。3.2.4 连接
16、组别的选择若为全星型接线,其零序阻抗大,有利于限制短路电流,也便于在中性点处接消弧线圈,但其电压波形易畸变,对通信设备产生干扰,同时对继电保护整定的准确度和灵敏度均有影响。变压器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和,高、中、低三侧绕组如何要根据具体情况来确定。我国110KV及以上电压,变压器绕组都采用Y0连接;35KV亦采用Y连接,其中性点多通过消弧线接地。35KV及以下电压,变压器绕组都采用连接。由以上可知,此变电站:110KV和220KV侧都采用Y0接。3.2.5 主变中性点的接地方式 选择电力网中性点接送地方式是一个综合问题。它与电压等级
17、、单相接地短路电流、过电压水平、保护配置等有关,直接影响电网的绝缘水平、系统供电的可靠性和连续性、变压器和发电机的运行安全以及对通信线路的干扰。主要接地方式有:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和直接接地。电力网中性点的接地方式,决定了变压器中性点的接地方式。电力网中性点接地与否,决定于主变压器中性点运行方式。在变电站内必须有一台变压器中性点接地,故选择中性点经消弧线圈接地。3.2.6 主变压器冷却方式的选择 主变压器一般采用的冷却方式有:自然风冷却,强迫油循环风冷却,强迫油循环水冷却。自然风冷却:一般只适用于小容量变压器。强迫油循环水冷却,虽然有散热效率高,节约材料减少变压器本体尺寸等优点,
18、但是它要有一套水冷却系统和相关附件,冷却器的密封性能要求高,维护工作量较大。所以,选择强迫油循环风冷却。3.2.7 本次设计变电站主变的确定变压器型号为 SFPSZ7-/220 的 220KV双绕组有载调压变压器,设具体参数如下表3-1 :3-1 变压器的技术参数型号SSPL2-/220联接组标号Yn,d11额定容量kVA空载电流%0.8额定电压(KV)高压低压22081.25阻抗电压14第4章 电气主接线设计4.1 主接线选择的主要原则基本要求:安全、可靠、灵活、经济。原则如下:1、变电所主接线要与变电所在系统中的地位、作用相适应。根据变电所在系统中的地位,作用确定对主接线的可靠性、灵活性和
19、经济性的要求。2、变电所主接线的选择应考虑电网安全稳定运行的要求,还应满足电网出故障时应处理的要求。3、各种配置接线的选择,要考虑该配置所在的变电所性质,电压等级、进出线回路数、采用的设备情况,供电负荷的重要性和本地区的运行习惯等因素。4、近期接线与远景接线相结合,方便接线的过程。5、在确定变电所主接线时要进行技术经济比较。4.2 主接线设计的基本要求设计的合理性直接影响电力系统运行的可靠性,灵活性及对电器的选择、配电装置、继电保护、自动控制装置和控制方式的拟定都有决定性的关系。因此,我们要重视电气主接线的设计。根据电力工程设计手册:110kV220kV配电装置出线回路不超过2回时一般选用单母
20、线接线;出线回路34回时一般选用单母线分段接线,故220KV侧选用单母线接线与单母线分段接线两种方案进行比较决定。一般规定当220KV线路有五回及以上、110KV线路有7回及以上是,可采用专有旁路断路器的带旁路母线的双母接线,故110KV侧选用专有旁路断路器的带旁路母线的双母接线。4.3 主接线的分类母线是接受和分配电能的装置,是电气主接线和配电装置的重要环节,电气主接线一般按有无母线分类,即分为有母线和没母线两大类。有母线的主接线形式包括单母线和双母线。单母线又分为单母线无分段和单母线有分段、单母线分段带旁母线等形式;双母线分为普通双母线、双母线分段、一台半断路器、双母线及双母线带旁母、变压
21、器母线接线等形式。无母线的主接线形式重要有单元接线、桥型接线和角型接线。其中适合本课题的接线方式有:单母接线和单母分段接线、单母分段带旁母线,专有旁路断路器的带旁路母线的双母接线。4.4 主接线的选择4.4.1 110KV侧110kV母线上近期负荷为8回出线,根据电力工程电气设计手册可知,110kV出线为8回及以上时装设专用旁路断路器。而由原始资料可知,110kV出线为8回,装设专用母联断路器和旁路断路器。根据电力工程电气设计手册、发电厂电气部分和原始资料,110kV主接线形式如图4-1:图4-1 110kV主接线形式图4.4.2 220KV侧 110kV220kV配电装置出线回路不超过2回时
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