电气工程设计某kv变电站设计.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流电气工程设计某kv变电站设计.精品文档. 目录 摘要IAbstractII第1章 绪论11.1 原始资料分析11.1.1设计原始资料1第2章 电气主接线设计32.1 电气主接线的概念及要求32.2.1 电气主接线的概念32.2.2 电气主接线的要求32.2 变压器的选择32.3 电气主接线的形式42.3.1 单母线接线42.3.2 双母线接线52.3.3 3/2断路器接线62.4 电气主接线的技术比较62.4.1 方案一72.4.2 方案二72.4.3 两方案经济比较82.4.4 所用电设计82.5 220kV变电站的电气主接线简图10第3章
2、 短路电流计算113.1 短路概述113.2 短路参数计算113.2.1 变压器参数计算113.2.2 系统等效阻抗图133.2.3 短路点的确定及各点短路电流的计算133.2.4 10kV馈线侧限流电抗器的选择与校验163.2.5 重新计算10kV并列运行时短路电流173.3 短路电流计算数据表18第4章 主要电气设备的选择194.1 电气设备选择及校验原则194.2 220kV电压等级电气设备选择204.2.1 对220kV侧的分析计算204.2.2 220kV侧断路器的选择与校验214.2.3 220kV隔离开关的选择和校验234.2.4 互感器的作用与特点244.2.5 电流互感器选择
3、与校验244.2.6 电压互感器选择264.2.7 母线的选择与校验264.3 110kV电压等级电气设备选择274.3.1 对110kV侧的分析计算274.3.2 110kV母线侧断路器的选择与校验284.3.3 110kV母线隔离开关的选择和校验294.3.4 电流互感器选择与校验304.3.5 电压互感器选择314.3.6 母线的选择与校验324.3.7 110kV馈线侧断路器的选择与校验334.3.8 110kV馈线侧隔离开关的选择与校验344.3.9 110kV馈线侧线路导线的选择与校验354.4 10kV电压等级电气设备选择364.4.1 10kV出线电缆的选择与校验364.4.2
4、 10kV高压开关柜选择374.4.3 10kV电流互感器选择与校验384.4.4 10kV电压互感器选择384.4.5 10kV馈线无功补偿设备的选择384.5 设备清单39第5章 电气布置405.1 电气布置概述405.2 高压配电装置的选择405.3 本设计电气布置42结论44致谢45参考文献46第1章 绪论 1.1 原始资料分析1.1.1设计原始资料根据电网规划和厦门市电力负荷发展的需要,拟在厦门岛内新建一座2180MVA 220/110/10kV变电所,简称HB变电所。 (1) 变电所概况所址概况拟建的HB 220kV变电所位于仙岳路北面,场地已成形,地形开阔,交通方便,安兜至半兰山
5、220kV线路可就近开断后接入该变电站。气象条件极端最高气温:38.5;极端最低气温:2;月平均最高气温:28.3;月平均最低气温:12.5;强风向风速:28m/s;多年平均风速:3.2m/s;雷暴日:40日/年;本变电所污秽等级:3级(2) 系统对本变电所技术要求变电所建设规模: 远期规模主变台数及容量 2180MVA电压等级 220/110/10kV各电压等级进出线回路220kV线路:6回110kV线路:本期出线5回,备用7回10kV线路:20回主变型式:三相三绕组有载调压电力变压器,有载调压范围22081.25%/121/10.5kV主变中性点直接接地(3) 电气参数及负荷资料A. 22
6、0kV母线穿越功率:800MVAB. 220kV线路最大的输送容量:320MVAC. 110kV母线穿越功率:200MVAD. 110kV线路:每回线最大输送容量25000kVAE. 10kV线路:每回线最大输送容量2500kVAF. 负荷同时率取0.8,考虑有无功补偿设备取=0.95,最大年利用小时数小时/年。G. 所用电率0.12%。 分析以上资料,可以初步得出:负荷资料可用于后面计算母线长期工作电流,而所用电率可以用来选择所用变压器。1.1.2技术要求1、 变电所电气主接线设计。2、 所用电接线设计(结合电气主接线一起考虑)。3、 短路电流计算。4、 220kV、110kV及10kV主要
7、电气设备选择。5、 全所总平面布置图及主接线图。6、 主要电气设备材料汇总表。第2章 电气主接线设计2.1 电气主接线的概念及要求2.2.1 电气主接线的概念在发电厂和变电站中,发电机、变压器、断路器、隔离开关、电抗器、电容器、互感器、避雷器等高压电气设备,以及将它们连接在一起的高压电缆和母线,构成了电能生产、汇集和分配的电气主回路。这个电气主回路被称为电气主接线。主接线是变电所电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节1。2.2.2 电气主接线的要求电气主接线必须满足可靠性、灵活性和经济性三项基本要求7。(1) 主接线应保证对用户供电的必要可靠性:能长期,持续,正常的向用户供电的能力,因
8、此必须考虑设备的备用,并有一定的裕度。(2) 主接线必须运行灵活、检修方便;能满足:调度时的灵活性要求,检修时的灵活性要求,扩建时的灵活性要求。(3) 主接线应保证投资少,运行费用低。(4)对有扩建的工程还应考虑扩建发展的可能性2.2 变压器的选择变压器就是把交流电源按要求升高或降低,应用在电力系统中供输电和配电使用的变压器称为电力变压器。通常电力变压器都是油浸式,铁芯和绕组都浸放在变压器油中,各绕组的端点通过绝缘套管引到油箱的外面,以便与外线路连接。因此,电力变压器主要有五部分组成:铁芯、带绝缘的绕组、变压器油、油箱绝缘套管20。一般主变压器的容量根据变电所带负荷的性质和电网结构来确定,对于
9、有重要负荷的变电所,应考虑当一台变压器停运时,其余变压器容量在过负荷能力后允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷,对一般性能的变电所,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应保证全部负荷的70%80%1。因此本次变电所设计是按70%全部负荷来选择 变电所装设变压器的单机总装容量为:即:。因此选用2*180MVA,三相三绕组有载调压变压器,调压范围为:22081.25%/121/10.5kV;接地方式为中性点直接接地。 因此选择型号为SFPSZ9-18000/220三相、油浸、风冷、强迫油循环,三绕组铜导线有载调压220 kV级变压器。 变压器参数如下:型号:SFPSZ9-180000/220生产
10、厂商:山东电力设备厂型号 SFPSZ9-180000/220 额定容量 180/180/54MVA 额定电压 (22081.25%)/121/10.5kV 联结组标号YNyn0d11 短路阻抗 高-中14.0% 高-低50.0% 中-低36.0% 空载损耗 72kW 负载损耗 713kW2.3 电气主接线的形式2.3.1 单母线接线单母线接线优点: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,另外隔离开关仅用于检修,不作为操作电器,不易发生带负荷拉刀闸事故。缺点:不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关)等故障或检修时,均需使整个配电装置停电1。(如图2-1)图2-1 单母线接
11、线简图改进方案一:单母线分段:可靠性有一定程度的提高,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,并且电压等级越高,所接的回路数越少。(如图2-2)适用范围9:6-10kV 配电装置出线6回以上每一分段所接容量小于25MW35-60kV 配电装置出线4-8回110-220kV 配电装置出线3-4回图2-2 单母线分段接线简图改进方案二:单母带旁路:可不停电的检修任意一台出线断路器,但旁路母线不能代替母线工作,旁路系统增加了许多设备,造价昂贵。只有在出线断路器不允许停电检修的情况下,才设置旁母,凡采用多年不需检修的SF6断路器可不设旁母7。
12、2.3.2 双母线接线双母线接线具有两组母线,通过母线联络线断路器(母联)连接,每一回路都经过线路隔离开关、断路器和两组母线隔离开关分别与两母线连接。双母线接线的特点是1:(1)正常工作时,工作母线带电,备用母线不带电,所有电源和出线回路都连接在工作母线上;(2)检修任一组母线都不必停止对用户供电;(3)检修任一台出线断路器可用临时跨条连接,该回路仅需短时停电;(4)检修任一进出线母线隔离开关时,所有其余回路可不停电。双母线接线的优点是比单母线接线,停电机会减少了,必需的停电时间也缩短了,运行的可靠性和灵活性显著提高,且扩建比较方便。缺点就是投资增多了,配电装置复杂。同时在运行中需将隔离开关作
13、为操作电器,容易造成事故7。适用范围9:610kV 配电装置短路电流很大,出线需带电抗器;3560kV 配电装置出线回路8回及以上时,或连接电源较多,负荷较大;110220kV 配电装置出线回路5回及以上时,或者出线回路为4回但在系统中地位重要时。双母线分段接线:将工作母线分为两段,可以看为单母线分段和双母线相结合的一种形式,它增加了一台分段断路器和一台母联断路器。双母线分段接线具有单母线分段和双母线两者的特点,有比较高的可靠性和灵活性。而较容易实现分阶段的扩建等优点,但是易受到母线故障的影响,断路器检修时要停运线路,占地面积较大,一般当连接的进出线回路数在11回及以下时,母线不分段7。适用范
14、围:中小型发电厂的610kV发电机电压母线;220kV配电装置进出线回路1014回时,可在一组母线上分段,进出线回路15回及以上者,两者母线均可分段;330500kV 配电装置出线回路6回及以上时,可采用双母线3分段或4分段。2.3.3 3/2断路器接线每两回进出线占用3台断路器构成一串,接在两母线之间,因而称为3/2接线,又称为一台半断路器接线。(如图2-3)特点:可靠性高,任何一个元件故障均不影响其他元件运行,母线故障时与其相连的断路器都会跳开,但各回路供电不受影响;调度灵活,正常运行时两组母线和全部断路器都投入工作,形成多环供电,调度灵活方便;与双母线带旁路相比,它的配电装置结构简单,占
15、地面积少,土建投资少。隔离开关仅做隔离电源用,不易产生误操作1。图2-3 3/2接线简图适用范围:大型发电厂和变电所的超高压配电装置(330500kV)中,一般进出线数在6回及以上。2.4 电气主接线的技术比较2.4.1 方案一由设计任务书可知:远期220 kV进出线回路为4回,110 kV进出线回路为12回,10 kV进出线回路为20回。220kV接线方案如下:双母线接线;图2-4 双母线接线简图110kV接线方案选定参考220500kV变电站设计技术规程规定,220kV变电所中的110kV配电装置,当出线回路数在6回以下时宜采用单母线或分段单母线接线,6回及以上时,宜采用双母线接线,当11
16、0kV出线为7回以上,可采用有专用旁路断路器的双母线带旁路母线接线,另凡采用多年不需检修的SF6断路器可不设旁母9。本次设计220kV,110kV断路器均采用SF6断路器,因此110kV主接线选用双母线接线。10kV配电装置电气主接线方案选定为单母线分段接线。单母线分段接线克服了母线不分段的缺点,减少了母线故障或检修时的停电范围。显然,分段数愈好,停电范围愈小,但段数过多,将增多开关设备使配电装置复杂,通常分段数与电源数相等。且一般都使负荷均匀地分配在各段上。本次设计10kV由2台主变供电,故只分为二段,且各段母线上均有10回出线。2.4.2 方案二220kV采用双母线分段接线。图2-5 双母
17、线分段接线简图110kV主接线选用双母线接线。10kV配电装置电气主接线方案选定为单母线分段接线。主接线的技术比较,主要比较个方案的供电可靠性和运行灵活性。方案一、二均有较高的可靠性和灵活性,均能满足设计要求。2.4.3 两方案经济比较主接线方案经济比较内容:(1)、变电站总投资=变压器综合投资+配电装置综合投资7。其中 n为配电装置的间隔数;为某间隔的综合投资。方案一,方案二中的110kV,10kV接线方式相同,投资相等,因此只需比较220kV侧的投资。方案一:(万元)(万元)。方案二:(万元) (万元),比较得方案一造价较低。(2)、年运行费用,包括设备折旧费,维修费,电能损耗费。折旧费,
18、对于变压器:;对于配电装置:;即;维修费 ;电能损耗费,设定当地电价为0.45元/(kW.h)。主变全年电能损耗为。由于方案一,二均采用同一型号的变压器,负荷相等,损耗也相同,所以年运行费用只需比较前两者。方案一:(万);(万)方案二:(万);(万) 明显方案一的年运行费用低于方案二。在满足可靠性等技术要求的前提下,主接线形式的确定也应该考虑经济性,所以本次设计主接线选择方案一。2.4.4 所用电设计根据已知所用电率为0.1%,可以选择所用降压变额定功率必须大于或等于:180*0.1%=180kVA。考虑所用变的暗备用,选择型号:2315kVA薄绝缘带填料环氧浇注干式变压器SC(B)9-315
19、/10kV系列变压器,生产商:韶关变压器厂。SC(B)9-315/10kV变压器数据见表4-22。表4-22 10kV变压器技术参数表额定容量(kVA)额定电压(kV)损耗(kW)短路阻抗 (%)空载电流(%)高压低压空载负载315100.40.923.604.01.2所用电接线方式为,单母线使用隔离开关分段。(如图2-6)图2-6 所用电接线简图2.5 220kV变电站的电气主接线简图主接线简图如下所示:图2-7变电站接线简图第3章 短路电流计算3.1 短路概述“短路”是电力系统的运行过程中时常发生的故障。短路是指电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地(或中性线)之间的连接。短路对电力
20、系统的正常运行和电气设备有很大的危害,短路故障分为对称短路和不对称短路。其中三相短路造成的危害最严重1。所以本次设计中的短路计算均为三相短路情况的计算。为了减少短路对电力系统的危害,可以采取限制短路电流的措施,在线路上加装电抗器,但最主要的措施是快速将发生短路的部分与系统其它部分隔离。短路电流计算,是为了合理选择有足够热稳定度和动稳定度的电气设备及载流导体、确定限流的措施。根据本次变电站设计的任务书,计算出系统最大运行方式下的三相短路电流,为母线和电气设备的选择和校验做好准备,若短路电流过大,就要考虑采取限流措施,如加装限流电抗器。短路电流计算的假定条件:认为短路过程中,所有发电机电势的相位及
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