变电所电气部分设计.doc
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1、/*目 录引言 3第一篇 任务说明书 4第二篇 设计说明书 61.概述62. 电气主接线设计 72.1电气主接线概述 72.2主接线设计 72.4.1 35KV侧主接线设计72.4.2 10KV侧主接线设计113. 主变压器数量、台数和型号的选择124所用变的选择与设计145短路电流的计算156电气设备的选择206.1 电气设备选择的一般条件206.2 断路器隔离开关的选择236.2.1 35kV侧断路器、隔离开关的选择236.2.2 10kV侧断路器、隔离开关的选择276.3互感器的选择 316.3.1 电流互感器的选择316.3.2 电压互感器的选择336.4 线路参数的选择346.4.1
2、 35kV架空线路的选择346.4.2 10kV母线和电缆的选择356.5 配电装置的选择376.5.1 35kV屋外配电装置376.5.2 10kV高压开关柜387. 无功补偿398. 变电所的防雷保护规划41第三篇 计算书441. 主变压器的容量计算442. 所用变的容量计算443. 短路电流的计算45结论 48参考文献 49附录 50电气主接线图 50引言 随着电力行业的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,特别是供稳固 性、可靠性和持续性。然而电网的稳固性、可靠性和持续性往往取决于变电所的合理设计和配置。变电所是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发
3、电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(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,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。出于这几方面的考虑,本论文设计了一个35kV降压变电站,此变电站有两个电压等级,一个是35kV,一个是10kV。同时对于变电站内的主设备进行合理的选型。本设计选择选择两台主变压器,其他设备如断路器,隔离开关,电流互感器,电压互感器,无功补偿装置和继电保护装置等等也按照具体要求进行选型、设计和配置,力求做到运行可靠,
4、操作简单、方便,经济合理,具有扩建的可能性和改变运行方式时的灵活性。使其更加贴合实际,更具现实意义。第一篇 电气工程基础设计任务书一 、设计内容要求设计一35kv变电所的电气部分。二 、原始资料1、某企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。2、距本变电所7Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1080MVA 。3、待设计的变电所10KV无电源, 4、本变电所10KV母线到各个车间(共8个车间)均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为三
5、类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表11序号 车间名称 计算用有功功率(kw) 计算用无功功率(kvar) 1 一类负荷 1789 898 2 二类负荷 5817 28345、所用电的主要负荷见表12序号名称额定容量(KW)功率因数(cos)安装台数工作台数备注1主充电机200.8811周期性负荷2浮充电机5.80.8511经常性负荷3通风110.7922周期性负荷4交流焊机10.50.511周期性负荷5检修试验用电14.60.811经常性负荷6照明负荷14经常性负荷7生活水泵等用电11经常性负荷6、环境条件(1)当地最热月平均最高温度29.9c,极端最低温度-5.9c,最热月地面0
6、.8m处土壤平均26.7c ,电缆出线净距100mm。(2)当地海拔高度507.4m。雷暴日数36.9日/年:无空气污染,变电所地处在P500m的黄土上。三、设计任务1 、设计本变电所的主电路,论证设计方案是最佳方案,选择主变压器的容量和台数;2 、设计本变电所的自用电路,选择自用变压器的容量和台数;3 、计算短路电流;4、选择断路器和隔离开关;四、设计成果1 、设计说明书和计算书各一份2 、主电路和所用电路图各一份五、主要参考资料1 水利电力部西北电力设计院编 电力工程电气设计手册(第一册)M 北京:中国水利电力出版社.1989 .122 周问俊主编 电气设备使用手册M.北京:中国水利水电出
7、版社,19993 陈化钢主编 企业供配电M.北京: 中国水利水电出版社,2003.94 电力专业相关教材和其它相关电气手册和规定第二篇 35/10KV降压变压所初步设计说明书1 概述设计依据根据设计任务书给出的条件。设计原则 1、 要遵守国家的法律、法规,贯彻执行国家经济建设的方针、政策和基本建设程序,特别是应贯彻执行提高综合经济效益和促进技术进步的方针。 2、 要根据国家规范、标准与有关规定,结合工程的不同性质不同要求,要实行资源的综合利用,要节约能源、水源,要保护环境,要节约用地并合理使用劳动力,要立足于自力更生。 变电站建设的必要性及规模 1、 变电站建设的必要性为了加强企业供电可靠性,
8、减少线路损耗,适应日益增长的负荷发展需要,35KV变电所的选址于距离一电力系统变电所6KV处,其近邻工厂,其主要供电对象是企业的各个车间,这样设计减小了供电半径,供电线损大幅下降,供电量增加,适应现代化建设与发展的需要,有利于企业的经济发展。 2、 本工程建设规模(1)、企业变电站为35kV/10kv降压变电站,该类变电站一般为无人职守的综合自动化站,容量为2*6300千伏安,企业变电站安装两台SZ9-6300/35主变压器,35kV为内桥接线。 (2)、企业变电站选址在企业附近,地势平缓,海拔高度507.4m,气象条件见任务书的环境条件。 10kV采用屋内配电装置,电缆出线,10kV电空器室
9、外布置。2. 电气主接线设计2.1 电气主接线概述发电厂和变电所中的一次设备、按一定要求和顺序连接成的电路,称为电气主接线,也成主电路。它把各电源送来的电能汇集起来,并分给各用户。它表明各种一次设备的数量和作用,设备间的连接方式,以及与电力系统的连接情况。所以电气主接线是电力系统接线组成中的一个重要组成部分。主接线的确定,对电力系统得安全、稳定、灵活、经济运行以及变电所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和控制方法的拟定将会长生直接的影响。(1) 主接线的原则1发电厂、变电所在电力系统中的地位和作用; 2发电厂、变电所的分期和最终建设规模; 3负荷大小和重要性; 4系统备用容量大小; 5系
10、统专业对电气主接线提供的具体资料。(2) 主接线设计的基本要求根据我国能源部关于220500kV变电所设计技术规程SDJ 2-88规定:“变电所的电气主接线应根据该变电所在电力系统中地位,变电所的规划容量、负荷性质、线路、变压器连接元件总数、设备特点等条件确定。并应综合考虑供电可靠、运行灵活、操作检修方便、投资节约和便于过渡或扩建等要求。”因此对主接线的设计要求可以归纳为以下三点。1可靠性;2灵活性;3经济性。2.2 主接线设计2.2.1 35Kv侧主接线设计通过阅读各类相关资料可知,为了降低电能损耗,应选用低损耗节能变压器。在电压偏差不能满足要求时,35kV降压变电所的主变压器应首先采用有载
11、调压变压器。35kV变电所主接线应根据变电所在电力网中的地位、进出线回路数、设备特点及负荷性质等条件确定。并应满足供电可靠、运行灵活、操作检修方便、节约投资和便于扩建等要求。变电所主接线要满足安全、可靠、灵活、经济的基本要求。其中,安全包括设备安全及人身安全;可靠应满足一次接线应符合一、二级负荷对供电可靠性的要求;灵活即用最少的切换来适应各种不同的运行方式,检修时操作简便,另外,还应能适应负荷的发展,便于扩建。;经济尽量做到接线简化、投资省、占地少、运行费用低。在我们这组设计中35kV变电所主接线一般有单母线、单母线分段、双母线接线、单元接线、内桥式、外桥式方式可以考虑其可行性。具体分析如下:
12、单母线优点是简单、清晰、设备少,但可靠性与灵活性不高。(见下图1、2)一般供三级负荷,两路电源进线的单母线可供二级负荷。 由于在该设计中用户不仅有二级负荷而且还有一级负荷,同时可靠性和灵活性也尤为重要,鉴于这些方面的原因,单母线的优点显然不足以使用户满意,也有背于我们设计无人值班变电所的基本思想和初衷,因此我们这里不考虑单母线的方式。单母线分段,母线分段后,可提高供电的可靠性和灵活性。两路电源一用一备时,分段断路器接通运行。任一段母线故障,分段断路器可在继电保护装置作用下自动断开。两路电源同时工作互为备用时,分段断路器则断开运行。任一电源故障,分段断路器可自动投入。见图2.1和图2. 2 图2
13、.1 一路电源 图2.2 两路电源一用一备图2.3单母线分段从上图2.3可以看出单母线分段虽然也能供给一级负荷,并且由于采用分段形式,变压器一用一备,较之单母线确实也在一定程度上大大提高了供电的可靠性和灵活性,与我们的设计似乎有些相投,但我们也可以看到母线分段后带来的问题,比如母线分段后,我们需要在母线分段部位采用联络柜,这样就增加了投资经费,而且也会增加选择时的计算,并且还要考虑到和母线之间的匹配问题。因此我们再将其它几种接线方式做一翻讨论,看看有没有那一种接线方式能比单母线分段更出色,既能提高供电的可靠性和灵活性又能使投资建设经费降到最低,使变电所的接线方式尽量在最大程度上满足设计要求。双
14、母线接线方式能保证所有出线的供电可靠性,用于有大量一、二级负荷的大型变配电所。但我们也知道,我们设计的变电所并非大型变配电所,而是中小型变配电所,而且双母线在形式上多了一根母线,这样也增加了投资成本,这也是用户所不愿意看到的。因此,即使双母线能保证可靠性,并且适用于一、二级负荷,这里也不考虑采用。 单元接线,当有两路电源进线和两台主变压器时,可采用双回线路变压器组单元接线,再配以变压器二次侧的单母线分段接线,则可靠性大大提高,见图2.4.4所示。这种接线方式同样也与单母线分段方式相同的是投资成本并不会随着没有母线的存在而减少,因此我们还有必要继续讨论桥式接线。 桥式接线,分内桥式和外桥式两种:
15、能实现电源线路和变压器的充分利用,如变压器T1故障,可以将T1切除,由电源1和电源2并列给T2供电以减少电源线路中的能耗和电压损失。(接线方式见图2.5)但我们也可以从接线图中看出两者之间的区别:内桥式,当变压器发生故障时,倒闸操作多,恢复时间长,而当线路发生故障时,倒闸操作少,恢复时间短。而外桥式的操作特点则恰恰与内桥式相反。因此内桥式接线适用于线路较长或不需要经常切换变压器的情况。由本次设计的基本思想可以看到,变压器不会有多次的切换操作,而且我们这里35kV总降压变电所是由供电部门提供的,因此线路长是在所难免的,加上内桥式接线是无母线制,这样可以省去母线的投资费用,在形式上,它比单母线分段
16、又少了分段部分的联络部分,这样又可以省去联络柜,同时桥形接线具有接线简单清晰、设备少、造价低、易于发展成为单母线分段或双母线接线,为节省投资,在发电厂或变电站建设初期,可先采用桥形接线,并预留位置,随着发展逐步建成单母线分段或双母线接线。综合以上多方面的因素,我们认为内桥式接线方式基本综合了前面所述的各种接线方式的优点,满足安全、可靠、灵活、经济的基本要求,因此决定采取内桥式的接线方式。 图2.4:单元接线 图2.5:桥式接线2.2.2 10Kv侧主接线设计10kV可采用单母线分段连线,对重要用户可从不同段引出两个回路,当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障切除,保证正常母线供电不间断,所以
17、此种接线方式同时兼顾了可靠性,灵活性,经济性的要求。结论通过分析比较, 35KV侧接线方式为内桥式为最佳,考虑到供电可靠性和经济性的需要,在10kV侧采用单母线分段的接线方式。主接线图如图所示为3. 主变压器的选择(1)、主变台数的选择 在变电站中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器。35110KV变电所设计规范规定,主变压器的台数和容量,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确定。在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于 60的全
18、部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。主变压器台数和容量直接影响主接线的形式和配电装置的结构。 正确选择变压器的台数,对实现系统安全经济和合理供电具有重要意义。目前一般的选择原则是:一般用户装设12台变压器;为了提高供电可靠性,对于、级用户,可设置两台变压器,防止一台主变故障或检修时影响整个变电所的供电,所以本所选用两台主变,互为备用,当一台变压器故障检修时由另一台主变压器承担全部负荷的75%,保证了正常供电。根据原始资料,本所主变压器配置两台。 (2)、主变容量的确定1、 主变压器容量一般按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10-20年的负荷发展。2、 根据变电所所带负荷的
19、性质和电网结构来确定主变器的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量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供电,保证供电可靠性。 3、 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。4、装有两台变压器的变电站,采用暗备用方式,当其中一台主变因事故断开,另一台主变的容量应满足全部负荷的70%。(3)、主变压器接线形式的选择1、变压器绕组的连接方式 变压器绕组的连接方式必须和系统电压相一致,否则不能并列运行。该变电所有二个电压等级,所以选用双绕组变压器,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
20、的绕组连接方式只有星形三角形,高、中、低三侧绕组如何组合要根据具体工程来确定。我国110KV及以上电压,变压器绕组都采用星形连接,35KV亦采用星形连接,其中性点多通过消弧线圈接地,35KV以下电压,变压器绕组都采用三角形连接。由于35KV采用星形连接方式与220KV、110KV系统的线电压相位角为零度(相位12点),这样当电压为22011035KV,高、中压为自耦连接时,变压器的第三绕组加接线方式就不能三角形连接,否则就不能与现有35KV系统并网。因而就出现所谓三个或两个绕组全星形连接的变压器。变压器采用绕组连接方式有D和Y,我国35KV采用Y连接,35KV以下电压的变压器有国标Y/d11、
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- 变电所 电气 部分 部份 设计
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