WTZ---35KV矿井地面变电站电气一次部分设计(共32页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上WTZ 35KV 矿井地面变电站电气一次部分 设计说明WTZ 35KV矿井地面变电站电气一次部分设计摘 要 电气主接线的设计是变电站电气设计的主体。它与电力系统的、变电站动能参数基本原始资料以及变电站运行可靠性、经济等要求等密切相关,并对电气设备选择和布局、继电保护和控制方式等都有较大的影响。因此,主接线的设计必须结合电力系统和变电站的具体情况全面分析有关因素,正确的处理它们之间的关系,经过技术、经济比较、合理的选择主接线方式。本文是根据原始资料设计的,其中包括变电站电气主接线的设计和电气设备的选择,电气平面布局及防雷保护。依据实际情况及远景发展设计出变电站的电气主接
2、线图,随后又进行了主变压器的台数及容量的选择,并利用电力网络等值电抗图,应用标么值法各时刻短路点的短路电流,并用短路电流的结果选择了有关的电气设备(断路器、隔离开关等)。关键词: 电气主接线 短路电流 防雷保护 电气设备专心-专注-专业 前 言 本次毕业设计以峰峰集团有限公司某矿实际地面变电站为参考依据,具有一定的实际意义。其中以35KV和6KV母线上的主要电气的选择和校检、短路电流的计算方法和计算步骤为主,从中我们主要熟练掌握了各电器设备的选择原则和依据、短路电流计算的取舍原则以及各短路参数在整个设计中的用途和他们之间的关系。虽然这次设计内容较简单,但我相信一定会为我以后的工作和学习打下坚实
3、的基础。由于我目前水平有限,不当之处敬请各位老师批评指正。 二零零九年九月 目录第一部分 设计说明书第1章 绪论(6) 1.1 变电站名称(6) 1.2 原始资料(6) 1.3 设计内容(7) 1.4 设计要求(7)第2章 变电站电气主接线方案确定(9) 2.1 主接线设计的基本原则与要求(9) 2.2 电气主接线方案的确定(10) 2.3 变压器的选择(12)第3章 短路电流的计算(15) 3.1短路电流计算的目的及假定(15) 3.2 短路电流计算的步骤及结果(15)第4章 电气设备的选择(18) 4.1 电气设备选择要求(18) 4.2 隔离开关的选择(19) 4.3 断路器的选择(19
4、) 4.4 其他相关设备的选择(20)第5章 防雷保护设施规划(23) 第二部分 电流部分第1章 短路电流计算(24)1.1 各元件的参数(24)1.2 各元件的参数化简(24)1.3 等值网络及短路点的选择(25) 1.4 短路电流的计算(26)第2章 电器设备的选择(27) 2.1断路器的选择(27) 2.2隔离开关的选择(27)谢词(28)参考文献(29)第一章 绪 论1.1 变电站名称及重要性:WTZ矿35KV矿井地面变电站 变电站名称:WTZ矿35KV矿井地面变电站 重要性及主要概念:变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变化和分配电能的作用。为满足生产需要,变电站中安装有各种电气
5、设备,并依照相应的技术要求连接起来。把变压器、断路器等按预期生产流程连成的电路称为电气主接线。电气主接线是由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输电流、高电压的网络,故又称为一次接线。1.2 原始资源1.2.1 矿井概况 煤田、地址概况:峰峰集团有限工司WTZ矿位于河北省邯郸市峰峰集团矿区东南部,磁县西部,北距邯郸市60KM,南临风景优美的岳成水库,国家南北交通大动脉京广铁路线和107国道在矿井东部15KM穿过,地理条件优越,交通十分便利。井田南北长11.5KM,东西宽0-5KM,面积37.36Km。主采煤层2号煤,灰分平均为15%,硫分平均为0.6%,磷分平均为0
6、.01%,挥发分平均为30%,属国家紧缺的优质肥煤。 气象水文资料:区煤源充足,附近有河流经过。并用大水库,水量丰富。厂址地区交通方便,有铁路干线径路,地质条件较好,地势不大平坦,属于6级地震区,冻土层深1.5米,最大风速20米/秒,年平均气温+5,最高气温+38,最低气温-20。1.2.2 电力系统概况 该变电站由石桥220KV变电站,110KV母线引两回110KV变电站,输电线路长3.8KM,导线截面LGJ185mm。FF110KV变电站的35KV母线接引两回35KV线路至WTZ矿新建变电站,输电线路长10KM,导线截面LGJ150mm.变电站主变压器二次侧的6KV母线向全矿生产和其他负荷
7、供电。石桥220kV变电站峰峰110kV变电站WTZ矿35kV变电站110Kv 3.8km35Kv 6km2*LGZ-150mm6Kv2*LGZ-185mm2*31.3MVA 图 11 电源来源1.2.3 负荷资料 矿井工业场地35/6KV母线上计算负荷: 有功功率:15491.52KW 无功功率:7887.05KVar 视在功率:17697.5KVA 自热功率因素:COS=0.8961.3 设计内容 本课题的主要研究内容为:WTZ 35KV变电站电气主接线及高压电器的选择。 1电气主接线的方案: 2主变压器容量及台数的确定: 3短路电流的计算 4电气设备的选择与校检: 5防雷保护设备的规划:
8、1.4 设计要求 毕业设计成品包括:1. 设计说明书一份2. 计算书一份3. 图纸2-3张电气主接线图(一次)电气平面布置图(一次)防雷保护范围图(一次)第二章 变电站电气主接线方案的确定2.1 主接线设计基本原则及基本要求 主接线代表了变电所电气部分主体结构,是电力系统接线的主要组成部分,是变电站电气设计的首要部分。它表明了变压器、线路和断路器等电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成变电、输配电的任务。它的设计,直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,关系着电力系统的安全、稳定、灵活的经济运行。211主接线设计的基本原则 电气主接线的基本原则是以设
9、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。以保证供电可靠,调度灵活,满足各项技术要求的前提下,频顾运行,维护方便,尽可能的节约投资,就进取材,力争设备元件和设计的先进性遇可靠性,坚持可靠,先进,设用,经济,美观的原则。212主接线设计的基本要求矿山供电系统的主接线应保证供电可靠,接线力求简单操作方便运行安全灵活,经济合理。 供电可靠些供电可靠些是指供电系统不间断供电的可靠程度。应根据负荷等级来保证其不同的可靠性。不可片面强调供电可靠性而造成不应有的浪费。在设计时,不考虑双重事故。 操作方便,运行安全灵活主接线应保证工作人员在正常运行和发生事故时,便于操作
10、和检修,以及运行维护安全可靠。为此应简化结线,减少供电层次和操作程序。 经济合理结线方式在满足生产要求和保证供电质量的前提下,应力求简单,以减少设备投资和运行费用,以提高供电安全性。 具有发展和扩建地可能性随着建设事业的高速发展,往往需要对已投产地发电厂或变电所进行扩建,所以在设计主接线时应留有发展的余地,不仅要考虑最终接线的实现,而且还要兼顾到分期过渡接线的可能和施工的方便。22电气主接线方案的确定221主接线的分析 1.一般原则 矿区或矿井变电所的主变压器一般选用两台。当一台停止运行时,尚应保证安全和原煤生产用电负荷,且不小于全部负荷的75%。 有两回进线的变电所和各级电压主母线,一般采用
11、单母线分段。 变电所高低压配电装置应留不少于总安装数25%的各用位置。 决定无功补偿时,应符合供用电规则的要求,即高压供电的工业用户必须保证功率因数在0.9以上。 矿井用电设备对供电可靠性的要求。 1)下列安全用电负荷的配电装置必须由两个独立电源供电: 矿井主要通风机和分区通风机: 井下主排水泵: 立井经常提人的绞车: 2)下列负荷的配电装置一般由两回线路供电,并引起不同的母线段: 矿井主提升设备 原煤生产的用电设备 采煤用的或大型矿井的地面空气压缩机: 大型矿井井底车场的整流设备: 供井筒防冻用的水循环泵: 等等 2主接线图 变电所主接线图包括主变压器一、二次侧母线及其出线的主要设备。主接线
12、图应满足外部系统的要求。考虑操作和运行维护的安全与方便,遵守有关规程规范和前述一般原则的要求。(1)主变压器一次侧的接线 35110千伏侧的接线,应根据具体情况选择合适的接线方式。本设计选择两台主变压器,采用全桥结线,并扩展为单母线分段。全桥结线适应性强,对线路、变压器的操作均方便,运行灵活,在一回线路或一台变压器故障时,能够迅速调整系统,确保矿井供电的可靠性。单母线分段便于穿越负荷的接入。35kV图2-1 主变压器35kV接线图(2)主变压器二次侧的接线 35110KV变电所设计规范规定,当变电所装有两台主变压器时,610KV侧宜采用单母线分段,矿井变电所一般采用单母线分段。单母线分段比双母
13、线所用的设备少,系统简单、经济、操作安全。6kV图2-2 主变压器6kV接线图223电气主接线方案的确定 通过分析,确定电气主接线如下图。35kV6kV图2-3 电器主接线图23主变压器的选择231变电所6千伏母线的负荷计算 1用负荷表计算6千伏母线的计算负荷 将变电所供电的各种用电设备和用户的设备容量、需用系数、所用容量的最大连续有功及无功负荷等数据列表计算。 汇总表中最大连续负荷乘以同时系数Ks。汇总后有功最大连续负荷在5000千瓦以下时,Ks取0.9:在5000千瓦以上时,Ks取0.85:无功最大连接负荷对应取0.95和0.90计算后的6千伏母线计算负荷。 2,无功功率补偿及主要变压器损
14、失计算 用6千伏母线计算负荷按要求选择电力电容器进行无功补偿,一般补偿后6千伏母线的功率因数应达到0.9以上。 补偿后6千伏母线计算负荷即主变压器应输出的电力负荷,此时计算主变压器损失,在未选型之前上述计算负荷按下式近似计算: Pt=2.02P Qt=0.1Q式中 Pt主变压器损失的有功部分,千瓦: Qt主变压器损失的无功部分,千乏: P补偿后6千伏母线计算的有功最大连续负荷,千瓦: Q补偿后6千伏母线计算的无功最大连续负荷,千乏:补偿后6千伏母线计算负荷加上主变压器损失之后即变压器实际需要的容量的计算数据。232主变压器的选择 用电负荷计算结果见表21 表21负荷计算结果表序号负荷名称 所用
15、电母线最大负荷功率因数COS有功(KW)无功(KVar)视在(KVA)一地面6KV负荷1主井提升164012300.802副井提升890783.20.753压风机600-290.64-0.94地面低压配电室693.41636.540.745通风设备600-290.64-0.96锅炉房330.43290.780.757瓦斯泵房186.93143.840.798居民区518.8398.30.799选煤厂26951185.5补后0.9210水源泵207175.950.7611矸石山86.7876.360.7512所以电4030小计8488.354369.199546.83二井下负荷最大排水9942.
16、37261.90.81正常排水6679.75239.10.787三合计一、二最大排水18430.6511631.09正常排水15168.059608.29需用系数0.850.9最大排水15666.05104680.831正常排水12892.88647.460.83动力变损耗190.94954.68四6KV母线总计算负荷最大排水15856.9911422.6819542.820.81正常排水13083.749602.1416229.150.81无功补偿-5000补偿后6KV母线负荷最大排水15856.996422.6817105.70.927正常排水13083.744602.140.943考虑主
17、变压器的损耗84.531464.37主变压器选择计算负荷(35KV母线)最大排水15941.527887.0517791.90.896正常排水13168.276066.5114502.50.908 将用户的电负荷按负荷性质分别汇总,分别是安全用电负荷、主要生产负荷和其他负荷。由表可看出该矿原煤及安全生产占全矿总负荷:正常排水时86.8%,最大排水时89.5%其他负荷占总负荷的很少一部分,即变压器的负荷都供给了生产和安全用电。若选两台16000KVA的变压器,一台工作能保证原煤及安全生产的要求,故应选两台16000KVA的主变压器。正常情况下,一台变压器运行,一台备用。主变压器参数见表22表22
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