某110kV降压变电所电气部分初步设计_毕业设计论文(25页).doc
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1、-某110kV降压变电所电气部分初步设计_毕业设计论文-第 25 页广西大学成人高等教育毕业设计(论文)任务书题目: E 县某110kV降压变电所 电气部分初步设计 学 院 电气工程学院 专 业 电气工程及其自动化 班 级 学 号 姓 名 指导教师(签名) 年 月 日教研室主任(签名) 年 月 日摘要变电站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。为了满足
2、经济发展的需要,根据有关单位的决定修建1座110KV降压变电所。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。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建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,35KV,10KV以及站用电的主接线,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,最后,根据最大持续工作电流及短路计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,电流互感器,电压互感器进行了选型,从而完成了110KV电气一次部分的设计。关键词:变电所 主变压器 短路电流计
3、算 选型目录第一部分 设计说明书;2第1章 设计说明.21.1 环境条件21.2 电力系统情况21.3 设计任务3第2章 电气主接线的设计.32.1 电气主接线概述32.2 110KV侧主接线的设计42.3 35KV侧主接线的设计.42.4 10KV侧主接线的设计.42.5 主接线方案的比较选择.4第3章 短路电流的计算.3.1 短路电流计算的目的及规定3.2 短路电流的计算结果第4章 主要电气设备的选择与校验.4.1 电气设备选择概述与校4.2 主变压器的选择与校验4.3 高压断路器及隔离开关的选择与校验.4.4 母线的选择与校验4.5 电流互感器的选择与校验4.6 电压互感器的选择与校验第
4、5章 变压器、线路的继电保护.5.1 继电保护的作用5.2 主变压器继电保护5.3 35KV线路继电保护第6章 防雷装置及接地装置说明.6.1 防雷装置的规划原则6.2 防雷装置的规划结果6.3 接地装置的说明第1章 设计说明1.1 环境条件(1) 变电站所在高度:海拔120m,地震烈度:6度以下(2)年平均雷电日:90天(3)年最低温度:3,年最高温度:40,年最高日平均温度:321.2 电力系统情况(1)变电所电压等级:110kV、35kV、10kV,属地方变电所(2)110kV侧:变电所有双回110 kV线路与大系统相连,长度为40 km,系统最大方式容量为3500MVA,相应的系统电抗
5、为0.448;系统最小方式容量为2800MVA,相应的系统电抗为0.455;(电抗是以系统容量及电压为基准的标么值。) (3)35kV侧:线路共4回,容量为38MVA;已考虑发展后最大负荷。 (4)10kV侧:10kV线路共6回,容量为12.6MVA;已考虑发展后最大负荷。 (5)负荷平均功率因数,线损率为5%。 (6)其它:10kV903线为电缆出线,其余出线均为架空线出线1.3 设计任务(1)变电站电气主接线设计(2)短路电流计算(3)电气设备选择和校验(4)变压器、线路的继电保护(5)防雷装置及接地装置配置说明第2章 电气主接线的设计2.1 电气主接线概述 发电厂和变电所中的一次设备、按
6、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。所以电气主接线是发电厂和变电所电气部分的主体,对发电厂和变电所以及电力系统的安全、可靠、经济运行起着重要作用,并对电气设备选择、配电装置配置、继电保护和控制方式的拟定有较大的影响。2.1.1 在选择电气主接线时的设计依据(1)发电厂、变电所所在电力系统的地位和作用(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)系统专业对电气主接线提供的具体资料2.1.2 主接线设计的基本要求(1
7、) 可行性(2)灵活性(3)经济性2.1.3 6220kV 高压配电装置的基本接线 有汇流母线的连接:单母线、单母线分段、双母线、双母分段、增设旁母线或旁路隔离开关等。 无汇流母线的接线:变压器线路单元接线、桥式接线、角形接线等。 6220kV高压配电装置的基本接线方式,决定于电压等级及出线回路数。2.2 110kV侧主接线的设计 110kV是以双回路与系统相连。电力工程电气一次设计手册第二章第二节中的规定可知:35110kV线路为两回以下时,宜采用桥形,线路变压器组线路分支接线。故110kV侧采用桥形的连接方式。2.3 35kV侧主接线的设计 35kV侧出线回路数为4回。由电力工程电气一次设
8、计手册第二章第二节中的规定可知:当3563kV配电装置出线回路数为48回,采用单母分段接线,当连接的电源较多,较大时也可采用双母线接线。 故35kV侧可采用单母段连接也采用双母线连接。2.4 10kV侧主接线的设计 10kV侧出线回路数为6回。 由电力工程电气设计手册第二章第二节中的规定可知:当6220kV高压配电装置出线回路数为6回及以上时采用单母分段连接。故10kV侧可采用单母段连接.2.5 主接线方案的比较选择 由以上可知,此变电站的主接线有两种方案。 方案一:110kV侧采用外桥形的接线方式,35kV侧采用单母分段连接,10kV侧采用单母分段连接,如图21所示。图2-1 110KV电气
9、主接线方案一方案二:110kV侧采用外桥形的接线方式,35kV侧采用单母分段连接,如图22所示。此两种方案的比较 方案一:110kV侧采用外桥形的接线方式,便于变压器的正常投切和故障切除,35kV、110kV采用单母分段连接,对于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,所以此方案同时兼顾了可行性、灵活性、经济性的要求。 方案二:虽供电可行,调度更灵活,但与方案一相比较,设备增多,配电装置布置复杂,投资和占地面增大,而且,当母线故障或检修时,隔离开关作为操作电器使用,容易误操作。 由以上可知,在本设计中采用第一种接线,即110kV侧采
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