电气项目工程及其自动化毕业汇报资料.doc
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1、-* 大大 学学 毕业设计(论文)毕业设计(论文) 题目:电气自动化题目:电气自动化 110-35kv110-35kv 变电所设计变电所设计 学生姓名:学生姓名: 学号:学号: 学院(系):学院(系): 专业年级:电气工程及其自动化专业年级:电气工程及其自动化 指导教师:指导教师: 评阅教师:评阅教师: 完成日期:完成日期: -* 目 录 标题、摘要、关键词-2 前言-3 第一章 原始资料分析-4 1.1 本所设计电压等级-4 1.2 电源负荷-4 第二章 电气主接线设计-6 2.1 主接线接线方式-6 2.2 电气主接线的选择-8 第三章 所用电的设计-10 3.1 所用电接线一般原则-10
2、 3.2 所用电接线方式确定-10 3.3 备用电源自动投入装置-10 第四章 短路电流计算-12 4.1 短路计算的目的-12 4.2 短路计算过程-12 第五章 继电保护配置-20 5.1 变电所母线保护配置-20 5.2 变电所主变保护的配置-20 第六章 防雷接地-22 6.1 避雷器的选择-22 6.2 变电所的进线段保护-23 6.3 接地装置的设计-23 致谢-27 参考文献-28 -* 电气自动化电气自动化 110-35kv110-35kv 变电所设计变电所设计 摘 要 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,是联系发电厂和用户的中间环节,起着
3、变换和 分配电能的作用。 这次设计以 110kV 降压变电所为主要设计对象,分析变电站的原始 资料确定变电所的主接线;通过负荷计算确定主变压器台数、容量 及型号。根据短路计算的结果,对变电所的一次设备进行了选择和 校验。同时完成防雷保护及接地装置方案的设计。 关键词: 变电所电气主接线;短路电流计算;一次设备;防雷保护 -* 前 言 本次设计题目为 110KV 变电所一次系统设计。此设计任务旨在 体现对本专业各科知识的掌握程度,培养对本专业各科知识进行综 合运用的能力,同时检验本专业学习三年以来的学习结果。 此次设计首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数, 分析负荷发展趋势。通过对拟建
4、变电站的概括以及出线方向来考虑, 并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了 110kV 主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台 数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,在根据 最大持续工作电流及短路计算结果,对设备进行了选型校验,同时 考虑到系统发生故障时,必须有相应的保护装置,因此对继电保护 做了简要说明。对于来自外部的雷电过电压,则进行了防雷保护和 接地装置的设计,最后对整体进行规划布置,从而完成 110kV 变电所 一次系统的设计。 -* 第一章原始资料分析 1.1 本所设计电压等级 根据设计任务本次设计的电压等级为:110/35KV 1.2
5、电源负荷地理位置情况 1、电源分析 与本所连接的系统电源共有 3 个,其中 110KV 两个,35KV 一个。 具体情况如下: 1)110KV 系统变电所 该所电源容量(即 110KV 系统装机总容量)为 200MVA(以火电为 主)。在该所等电压母线上的短路容量为 650MVA,该所与本所的距 离为 9KM。以一回路与本所连接。 2)110KV 火电厂 该厂距离本所 12KM,装有 3 台机组和两台主变,以一回线路与 本所连接,该厂主接线简图如图 1.1: 图 1.1 110KV 火电厂接线图 3)35KV 系统变电所 该所距本所 7.5KM.以一回线路相连接,在该所高压母线上的短 路容量为
6、 250MVA.。 以上 3 个电源,在正常运行时,主要是由两个 110KV 级电源来供电给本所。 35KV 变电所与本所相连的线路传输功率较小,为联络用。当 3 个电源中的某一 电源出故障,不能供电给本所时,系统通过调整运行方式,基本是能满足本所 重要负荷的用电,此时 35KV 变点所可以按合理输送容量供电给本所。 -* 2、负荷资料分析 1)35KV 负荷 表 1.1 35KV 负荷参数表 用户名称 容量(MW) 距离(KM) 备注 化工厂3.515类负荷 铝厂4.313类负荷 水厂1.85类负荷 注:35KV 用户中,化工厂,铝厂有自备电源 2)10KV 远期最大负荷 3)本变电所自用负
7、荷约为 60KVA; 4)一些负荷参数的取值: 负荷功率因数均取 cos=0.85,负荷同期率 Kt=0.9c,年最大 负荷利用小时数 Tmax4800 小时/年,表中所列负荷不包括网损在 内,故计算时因考虑网损,此处计算一律取网损率为 5%,各电压等 级的出线回路数在设计中根据实际需要来决定。各电压等级是否预 备用线路请自行考虑决定。 -* 第 2 章 电气主接线设计 电气主接线是变电所电气设计的首要核心部分,也是电力构成 的重要环节。电气主接线设计是依据变电所的最高电压等级和变电 所的性质,选择出某种与变电所在系统中的地位和作用相适应的接 线方式。 2.1 主接线接线方式 2.1.1 单母
8、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。 缺点:不够灵活可靠,任一元件(母线或母线隔离开关等)故 障时检修,均需使整个配电装置停电,单母线可用隔离开关分段, 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母线的供电。 适用范围: 35-63KV 配电装置出线回路数不超过 3 回;110- 220KV 配电装置的出线回路数不超过 2 回。 2.1.2 单母线分段接线 优点:用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出 两个回路,有两个电源供电。当一段母线发生故障,分段断路器自 动将故障切除,保证正常段母线不间断供
9、电和不致使重要用户停电。 缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的 回路都要在检修期间内停电。当出线为双回路时,常使架空线路出 现交叉跨越。扩建时需向两个方向均衡扩建。 适用范围: 35KV 配电装置出线回路数为 4-8 回时;110-220KV 配电装置出线回路数为 3-4 回时。 2.2.3 单母分段带旁路母线 这种接线方式在进出线不多,容量不大的中小型电压等级为 35-110KV 的变电所较为实用,具有足够的可靠性和灵活性。 2.2.4 桥型接线 1、内桥形接线 -* 优点:高压断器数量少,四个回路只需三台断路器。 缺点:变压器的切除和投入较复杂,需动作两台断路器,影响 一
10、回线路的暂时停运;桥连断路器检修时,两个回路需解列运行; 出线断路器检修时,线路需较长时期停运。 适用范围:适用于较小容量的发电厂,变电所并且变压器不经 常切换或线路较长,故障率较高的情况。 2、外桥形接线 优点:高压断路器数量少,四个回路只需三台断路器。 缺点:线路的切除和投入较复杂,需动作两台断路器,并有一 台变压器暂时停运。高压侧断路器检修时,变压器较长时期停运。 适用范围:适用于较小容量的发电厂,变电所并且变压器的切 换较频繁或线路较短,故障率较少的情况。 2.2.5 双母线接线 优点: 1)供电可靠,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断;一组 母线故障时,能迅速恢复供电;检修任一回路
11、的母线隔离开关,只 停该回路。 2)调度灵活。各个电源和各回路负荷可以任意分配到某一组母 线上,能灵活地适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要。 3)扩建方便。向双母线的左右任何的一个方向扩建,均不影响 两组母线的电源和负荷均匀分配,不会引起原有回路的停电。 4)便于试验。当个别回路需要单独进行试验时,可将该回路分 开,单独接至一组母线上。 缺点: 1)增加一组母线和使每回线路需要增加一组母线隔离开关。 2)当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,容易误 操作。为了避免隔离开关误操作,需在隔离开关和断路器之间装设 连锁装置。 适用范围:6-10KV 配电装置,当短路电流较大,出线需要
12、带电 抗器时;35KV 配电装置,当出线回路数超过 8 回时,或连接的电源 较多、负荷较大时;110-220KV 配电装置,出线回路数为 5 回及以 上时,或 110-220KV 配电装置在系统中占重要地位,出线回路数为 -* 4 回及以上时。 2.2.6 双母线分段接线 双母线分段可以分段运行,系统构成方式的自由度大,两个元 件可完全分别接到不同的母线上,对大容量且相互联系的系统是有 利的。由于这种母线接线方式是常用传统技术的一种延伸,因此在 继电保护方式和操作运行方面都不会发生问题,而较容易实现分阶 段的扩建优点。但容易受到母线故障的影响,断路器检修时需要停 运线路。占地面积较大。一般当连
13、接的进出线回路数在 11 回及以下 时,母线不分段。 2.3 电气主接线的选择 2.3.1 35kV 电气主接线 根据资料显示,由于 35KV 的出线为 4 回,一类负荷较多,可以 初步选择以下两种方案: 1)单母分段带旁母接线且分段断路器兼作旁路断路器,电压等 级为 35kV60kV,出线为 48 回,可采用单母线分段接线,也可 采用双母线接线。 2)双母接线接线 表 2.2 35KV 主接线方案比较 方案项目方案单母分段带旁母方案双母接线 技术 单清晰、操作方 便、 易于发展 可靠性、灵活性差 旁路断路器还可以 代替出线断路器, 进行不停电检修出 线断路器,保证重 要用户供电 扩建时需向两
14、个方 向均衡扩建 供电可靠 调度灵活 扩建方便 便于试验 易误操作 -* 经济 设备少、投资小 用母线分段断路器兼 作旁路断路器节省投资 设备多、配电装 置 复杂 投资和占地面 大 虽然方案可靠性、灵活性不如方案,但其具有良好的经济 性。鉴于此电压等级不高,可选用投资小的方案。 2.3.2 110kV 电气主接线 根据资料显示,由于 110KV 没有出线只有 2 回进线,可以初步 选择以下两种方案: 1)桥行接线,根据资料分析此处应选择内桥接线。 2)单母接线。 表 2.3 110KV 主接线方案比较 经比较两种方案都具有接线简单这一特性。虽然方案可靠性、灵 活性不如方案,但其具有良好的经济性
15、。可选用投资小的方案 方案项目方案内桥接线方案单母分段 技术 线清晰简单 调度灵活,可靠 性 不高 简单清晰、操作 方便、易于发展 可靠性、灵活性 差 经济占地少 使用的断路器少 备少、投资小 -* 第 3 章 所用电的设计 变电所的所用电是变电所的重要负荷,因此,在所用电设计时 应按照运行可靠、检修和维护方便的要求,考虑变电所发展规划, 妥善解决因建设引起的问题,积极慎重地采用经过鉴定的新技术和 新设备,使设计达到经济合理,技术先进,保证变电所安全,经济 的运行。 3.1 所用电接线一般原则 1)满足正常运行时的安全,可靠,灵活,经济和检修,维护方便等 一般要求。 2)尽量缩小所用电系统的故
16、障影响范围,并尽量避免引起全所停 电事故。 3)充分考虑变电所正常,事故,检修,起动等运行下的供电要求, 切换操作简便。 3.2 所用变容量型式的确定 站用变压器的容量应满足经常的负荷需要,对于有重要负荷的 变电所,应考虑当一台所变压器停运时,其另一台变压器容量就能 保证全部负荷的 6070%。由于=60KVA 且由于上述条件所限制。S站 所以,两台所变压器应各自承担 30KVA。当一台停运时,另一台则 承担 70%为 42KVA。 故选两台 50KVA 的主变压器就可满足负荷需求。考虑到目前我 国配电变压器生产厂家的情况和实现电力设备逐步向无油化过渡的 目标,可选用干式变压器。 表 3.1
17、S9-50/10 变压器参数表 电压组合 型号 高压 高压分 接范围 低压 连接 组标 号 空 载 损 耗 负 载 损 耗 空 载 电 流 阻抗 电压 S9- 50/10 105%10;6.3; 6 0.4Y,yn 0 0.1 7 0.8 7 2.84 3.3 所用电接线方式确定 -* 所用电的接线方式,在主接线设计中,选用为单母分段接线选 两台所用变压器互为备用,每台变压器容量及型号相同,并且分别 接在不同的母线上。 3.4 备用电源自动投入装置 3.4.1 备用电源自动投入装置作用 备用电源自动投入装置目标:为消除或减少损失,保证用户不 间断供电。 BZT 定义:当工作电源因故障被断开以后
18、,能迅速自动的将备 用电源投入或将用电设备自动切换到备用电源上去,使用户不至于 停电的一种自动装置简称备自投或 BZT 装置。 3.4.2 适用情况以及优点 1)发电厂的厂用电和变电所的所用电。 2)有双电源供电的变电所和配电所,其中一个电源经常断开作 为备用。 3)降压变电所内装有备用变压器和互为备用的母线段。 4)生产过程中某些重要的备用机组 采用 BZT 的优点: 提高供电的可靠性节省建设投资,简化继电保护装置,限制短 路电流,提高母线残压。 3.4.3 BZT 的工作过程及要求2 BZT 装置应满足的基本要求: 1)工作母线突然失压,BZT 装置应能动作。 2)工作电源先切,备用电源后
19、投。 3)判断工作电源断路器切实断开,工作母线无电压才允许备用 电源合闸。 4)BZT 装置只动作一次,动作是应发出信号。 5)BZT 装置动作过程应使负荷中断供电的时间尽可能短。 6)备用电源无压时 BZT 装置不应动作。 7)正常停电时备用装置不启动。 8)备用电源或备用设备投入故障时应使其保护加速动作。 BZT 装置应由低电压启动部分和自动重合闸部分组成,低电压启动 -* 部分是监视工作母线失压和备用电源是否正常;自动重合闸部分在 工作电源的断路器断开后,经过一定延时间将备用电源的断路器自 动投入。 变电所 BZT 装置工作过程: 1)110KV 侧 BZT:当某一条 110KV 母线故
20、障导致母线失压,故 障侧断路器切断工作电源,非故障侧母线与桥型母线上 BZT 动作, 将故障侧设备自动切换到非故障侧。 2)35KV 侧 BZT: 当某一条 35KV 母线故障导致母线失压,故障 侧断路器切断工作电源, BZT 动作,将故障侧设备自动切换到非故 障侧。 3)10KV 侧、所用电 BZT:当某一条 10KV 母线或所用电母线故 障导致母线失压,故障侧断路器断开,BZT 动作,母联断路器合闸, 将故障侧负荷切换到非故障侧。 -* 第 4 章 短路电流计算 在电力系统运行中都必须考虑到可能发生的各种故障和不正常 运行状态,最常见同时也是最危险的故障是发生各种型式的短路, 因为它们会遭
21、到破坏对用户的正常供电和电气设备的正常运行。 4.1 短路计算的目的 1)在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案或确定某一接 线是否需要采取限制短路电流的措施等,均需进行必要的短路电流 计算。 2)在选择电气设备时,为了保证设备在正常运行和故障情况下 都能安全、可靠地工作,同时又力求节约资金,这就需要进行全面 的短路电流计算。 3)在设计屋外高压配电装置时,需按短路条件检验软导线的相 间和相对地的安全距离。 4)在选择继电保护方式和进行整定计算时,需以各种短路时的 短路电流为依据。 4.2 短路计算过程 4.2.1 110KV 短路电流计算 1)根据资料,110KV 火电厂的阻抗可归算为以下
22、 图 4.1 110KV 火电厂接线图 -* 图 4.2 110KV 火电厂阻抗图 在短路计算的基本假设前提下,选取 B S=100MVA,UB= AV U 123 =XXX * B d N S X S =0.135 100 25 0.8 =0.432 各绕组等值电抗 S(1-2) U%取 17, S(2-3) U%取 6, S(3-1) U%取 10.5 S1S(1-2)S(3-1)S(2-3) 1 U % =U% + U%U% 2 1 1710.56)10.75 2 () = ( S2S(1-2)S(2-3)S(3-1) 1 U% =U% + U%U% 2 1 176 10.5)6.25
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