某电机修造厂总降压变电所及高压配电系统设计方案.doc
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1、_毕业设计(论文题 目某电机修造厂总降压变电所及高压配电系统设计教案点 专 业 年 级 姓 名 指导教师定稿日期: 2018 年 6月 1 日摘 要本论文主要依照工厂供电设计必须遵循的一般原则、基本内容和设计流程,对某电机修造厂变电所进行了设计说明,本文按照设计要求,在查阅大量参考资料、手册后,对负荷计算及无功功率补偿计算,变配电所所址和型式的选择,变电所主变压器台数、容量及类型的选择,变配电所主结线方案的设计,短路电流的计算,变配电所一次设备的选择,变配电所二次回路方案的选择及继电保护装置的选择与整定,变配电所防雷保护与接地装置的设计等进行了详细的设计说明。并附有相应的图表、公式和计算结果。
2、这次设计的变配电所完全满足设计要求。本设计通过对计算负荷,选出变压器;通过计算三相短路电流,选出其他保护器件;通过三相短路电流,选择过电流保护设备;然后选择二次回路的设备,对一次侧设备进行控制、检测;最后注意安全、接地和防雷的设置。关键字:有功功率,电力变压器,三相短路电流,过电流,接地目 录第一章绪论11.1课题背景、目的及意义11.1.1课题的背景11.1.2课题的目的及意义11.2设计的主要内容、设计图样11.2.1设计的主要包括11.2.2设计图样2第二章设计依据32.1 电机修造厂3第三章设计说明53.1负荷计算及功率补偿53.1.1负荷计算的内容和目的53.1.2负荷计算的方法63
3、.1.3各用电车间负荷情况及各车间变电所容量。63.1.4 全厂负荷计算。73.1.5 功率补偿73.2 变电所、配电所位置和型式的选择83.2.1 电机修造厂总变电所位置和型式的选择83.3 电机修造厂总降压变电所主变压器和主结线方案的选择93.3.1 变压器容量及台数的选择。93.3.2变配电所主结线的选择原则103.3.3 主结线方案选择103.3.4配电所的主接线选择143.5 短路电流的计算153.5.1 绘制计算电路153.5.2 求k -1,k-2点的三相短路电流和短路容量163.5.3 求点的三相短路电流和短路容量183.6变电所一次设备的选择校验183.6.1 35kV侧一次
4、设备的选择校验183.6.2 10kV侧一次设备的选择校验193.6.3 变电所高压母线的选择203.7变电所进出线选择。213.7.1 35kV高压进线的选择校验213.7.2 10kV高压出线的选择213.7.3作为备用电源的高压线的选择校验。243.8变电所二次方案的选择与继电保护253.8.1高压断路器的操动机构控制与信号回路253.8.2变电所的电能计量回路263.8.3 变电所的测量和绝缘监察回路263.8.4变电所的保护装置263.9变电所的防雷保护与接地装置的设计343.9.1 变电所的防雷保护343.9.2 变电所公共接地装置的设计35第四章结论3746_第一章 绪 论1.1
5、 课题背景、目的及意义1.1.1 课题的背景本课题是根据刘介才主编的工厂供电设计指导上两个题目为原型,根据指导老师的要求设计。变电所是电力系统中的一个重要环节,它的运行情况直接影响到电力系统的可靠、经济运行。在35KV10KV配电变电所设计研究方面,最近几十年发展更是迅猛。尤其是对变电站综合自动化的研究,已经进行了多年,并取得了令人瞩目的进展。变电站综合自动化目前在国外已得到了较普遍的应用。例如美国、德国、法国、意大利等国家,在他们所属的某些电力公司里,大多数的变电站都实现了综合自动化及无人值班方式。在我国,现在变电所的基本也是向着变电站综合自动化这个方向发展的,但是根据我国的国情,现在大多数
6、变电站还是没有完全实现保护和控制综合自动化。传统的变电站的设计发展到现在已经十分的成熟了。根据供电的设计内容和流程,可以十分的方便的按照步骤设计。1.1.2 课题的目的及意义本题目主要目的是设计某电机修造厂的变电所总降压配电设计。与原来的课程设计比较,本题不仅设计量大了许多,而且在更个方面的要求也有所加强。虽然变电所的设计在现在已经不是高新的技术,但是作为自动化专业的学生,本题目还是很全面的包含了一大部分专业课程学习的内容,而且各个方面都有所深入。尤其是继电保护的问题,有了更加深入的学习。虽然本题没有对变电站综合自动化有所研究,但是对日后向这个方面的学习和发展打下了坚实的基础。通过这次设计不仅
7、进一步加强专业知识的学习,拓宽知识面,提高理论知识水平。而且扩宽了就业面,提高就业能力,提高了独立思考和分析问题的能力。1.2 设计的主要内容、设计图样1.2.1 设计的主要包括1)设计的基本依据和资料。2)区域变电所和车间变电所负荷计算。 3)无功功率补偿计算及补偿电容器选择。4)短路电流的计算和动稳定度,热稳定度的计算机。5)变压器容量及台数的选择。6)变电所进出线的选择。7)变电所的电缆,电线,高压开关柜,低压配电电屏,动力配电箱,电流互感器,避雷器,母线等主要设备的选择。8)区域变电所进线侧线路的继电保护,采用定时限过电流保护)。主变压器的差动保护,瓦斯继电器保护,工厂变电所进线侧单相
8、接地保护。9)防雷装置与保护接地装置的设计。10)、域变电所的主接线图、工厂变电所主接线图、各种保护装置接线原理图。11)画出工厂变电所的平面图。1.2.2 设计图样1)变电所主结线电路图电机修造厂总降压变电所主结线电路图3)各种保护装置接线原理图变电所进线侧线路的继电保护原理电路图,采用定时限过电流保护)。主变压器的差动保护原理电路图,瓦斯继电器保护原理电路图,工厂变电所进线侧单相接地保护原理电路图4)变电所平、剖面图电机修造厂总降压变电所平、剖面图第二章 设计依据2.1 电机修造厂1) 电机修造厂总平面图图2-1)图2-1 某电机修造厂总平面布置图2) 工厂生产任务、规模及产品规格本厂承担
9、某大型钢铁联合企业各附属厂的电机、变压器修理和制造任务。年生产规模为修理电机7500台,总容量为45万KW;制造电机总容量为6万KW,制造单机最大容量为5520KW;修理变压器500台;生产电气备件为60万件。是大型钢铁联合企业重要组成部分。3)工厂各车间负荷计算表表2-1 工厂各车间负荷计算表序号车间名称设备容量千瓦)计算负荷变压器台数及容量车间变电所代号P30千瓦)Q30千乏)S30千伏安)1电机修造车间250560950078811000No 1车变2加工车间8861632583051400No 2车变3新制车间6342223364031500No 3车变4原料车间51431018336
10、01400No 4车变5备件车间5621991582541315No 5车变6锻造车间1053658681100No 6车变7锅炉房2691971722621315No 7车变8空压站3221811592411315No 8车变9汽车库543302740180No 9车变10大线圈车间3351871182211250No 10车变11半成品实验站3652874641500No 11车变12成品实验站229064048080011000No 12车变13加压站256163139214125014设备处仓库转供负荷)338288444150015成品实验站内大型集中负荷36002880230036
11、86主要为高压整流装置,要求专线供电。4) 供用电协议 当地供电部门可提供两个供电电源,供设计部门选定: 从某220/60kV区域变电所提供电源,此站距厂南侧4.5公里。 为满足二级负荷的需求,从某60/10.5kV变电所,提供10kV备用电源,此所距厂南侧4公里。 电力系统短路数据,如表2-2所示。其供电系统图,如图2-2所示。表2-2 区域变电站60kV母线短路数据系统运行方式系统短路数据系统运行方式系统短路数据系统最大运行方式1338MVA系统最小运行方式310MVA图2-2 供电系统图 供电部门对工厂提出的技术要求: 区域变电所60kV馈电线的过电流保护整定时间1.8s,要求工厂总降压
12、变电所的过电流保护整定时间不大于1.3s。 在企业总降压变电所60kV侧进行电能计量。 该厂的总平均功率因数值应在0.9以上。5) 工厂负荷性质本厂大部分车间为一班制,少数车间为两班或三班制,年最大有功负荷利用小时数为2200h。锅炉房供生产用高压蒸汽,停电会使锅炉发生危险。又由于该厂距离市区较远,消防用水需厂方自备。因此,要求供电具有一定的可靠性。6) 本厂自然条件 气象资料 最热月平均最高温度35摄氏度,土壤中0.7-1M深处一年中最热月平均温度为20摄氏度,土壤冻结深度为1.10M,夏季主导风向为南风,最高气温+40度,最低-40度,导线复冰时气温-5度,最大风速时气温-5度,最大风速2
13、5M/秒,导线复冰时风速10M/秒,最高最低气温时风速0M/秒,复冰厚度10毫M,年雷暴日数31.5日。 地质水文资料 该厂区地层以砂粘土为主,地质条件较好,地下水位2.8-5.3m,地耐压力为15吨/平方M。第三章 设计说明3.1负荷计算及功率补偿3.1.1负荷计算的内容和目的1)计算负荷是根据已知的工厂的用电设备安装容量求取确定的、预期不变的最大假想负荷。也就是通过负荷的统计计算求出的、用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值。在配电设计中,通常采用半小时的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。式中,为设备容量。无功计算负荷为 (3-2式中,为对应于用电设备组的正切值。视在计算
14、负荷为 (3-3总的计算电流为 (3-4式中,为额定电压380V。3.1.3各用电车间负荷情况及各车间变电所容量。表3-1序号车间名称设备容量千瓦)计算负荷变压器台数及容量车间变电所代号P30千瓦)Q30千乏)S30千伏安)1电机修造车间250560950078811000No 1车变2加工车间8861632583051400No 2车变3新制车间6342223364031500No 3车变4原料车间5143101833601400No 4车变5备件车间5621991582541315No 5车变6锻造车间1053658681100No 6车变7锅炉房2691971722621315No 7车
15、变8空压站3221811592411315No 8车变9汽车库543302740180No 9车变10大线圈车间3351871182211250No 10车变11半成品实验站3652874641500No 11车变12成品实验站229064048080011000No 12车变13加压站256163139214125014设备处仓库转供负荷)338288444150015成品实验站内大型集中负荷3600288023003686主要为高压整流装置,要求专线供电。3.1.4 全厂负荷计算。取Kp = 0.92。 Kq = 0.95根据上表可算出:P30i = 6520kW。 Q30i = 5463
16、kvar则 P30 = KPP30i = 0.926520kW = 5999kWQ30 = KqQ30i = 0.955463kvar = 5190kvar 7932KVAI30 = S30/3UN 94.5ACOS = P30/S30 = 5999/7932 0.753.1.5 功率补偿由于本设计中上级要求COS0.9,而由上面计算可知COS=0.750.9,因此需要进行无功补偿。综合考虑在这里采用并联电容器进行高压集中补偿。可选用BWF6.3-100-1W型的电容器,其额定电容为2.89FQc = 5999tanarc cos0.75tanarc cos0.92)Kvar=2735Kvar
17、 取Qc=2800 Kvar因此,其电容器的个数为: n = Qc/qC = 2800/100 =28而由于电容器是单相的,所以应为3的倍数,取28个 正好无功补偿后,变电所低压侧的计算负荷为: S30 2 1/2 =6564KVA变压器的功率损耗为:P18 估算PT0.01-0.02) QT+ 393.8= 3057 KvarS30 = (P302 + Q302 1/2= 6821 KV .A无功率补偿后,工厂的功率因数为: cos= P30/ S30= 6098 / 6821= 0.9cos= P30/S30= 0.90.9因此,符合本设计的要求3.2 变电所、配电所位置和型式的选择1)
18、变电所和配电所的位置选择应根据下列要求综合考虑确定:靠近工厂的负荷中心;接近电源侧;进出线方便;运输设备方便;不应设在有剧烈振动或高温的场所;不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,如无法远离,不应设在污染源的主导风向的下风侧;不应设在地势低洼和可能积水的场所;不应设在有爆炸危险的区域内;不宜设在有火灾危险区域的正上方或正下方;2)变电所和配电所型式选择 60/10.5kV变电所分屋内式和屋外式,屋内式运行维护方便,占地面积少。60kV变电所宜用屋内式。 配电所一般为独立式建筑物,也可与所带10kV变电所一起附设于负荷较大的厂房或建筑物。3.2.1 电机修造厂总变电所位置和型式的选择由前面的负荷计算
19、可以看出,由于成品实验站内有大型集中负荷,所以电机修造厂的负荷中心在成品实验站和电机修造车间之间,又考虑到变电所的位置要南北向,北边开高窗,南边开低门。所以我选择的电机修造厂的变电所的位置如图3-1所示,其型式为屋内式。图3-1电机修造厂总降压变电所位置3.3 电机修造厂总降压变电所主变压器和主结线方案的选择3.3.1 变压器容量及台数的选择。由于该厂的负荷属于二级负荷,对电源的供电可靠性要求较高,宜采用两台变压器,以便当一台变压器发生故障后检修时,另一台变压器能对一、二级负荷继续供电,故选两台变压器。装设两台主变压器的变电所,每台变压器的容量ST应同时满足以下两个条件:任一台单独运行时,SN
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