220kV变电站直流系统设计(李斌)定稿(43页).doc
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1、-220kV变电站直流系统设计(李斌)定稿-第 34 页科类 工科 学号 2010311236 本科生毕业设计220kV变电站直流系统设计220kV Substation DC System Design 李斌 指导教师: 李裕 职称 讲师 云南农业大学 昆明 黑龙潭 650201 学 院: 机电工程学院 专 业: 电气工程及其自动化 年级: 2010级 设计提交日期: 2014年4月26日 答辩日期: 2014年5月10日 答辩委员会主任: 张汝坤 云南农业大学2014年 5 月 4 日220kV变电站直流系统设计李斌云南农业大学机电工程学院,昆明 黑龙潭 650201摘 要直流系统在变电站
2、中为继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等提供可靠的直流电源,对变电站的安全运行起着至关重要的作用 ,是变电站安全运行的保障。本次设计主要针对一个具体的220kV变电站进行了直流系统的设计,设计主要完成以下几个内容1)介绍了直流系统的相关知识;2)依据电力工程直流系统设计规程及电力工程电气设计手册电气二次部分等相关规定确定了该220kV变电站直流系统的电压等级及直流系统接线方案并绘制接线图纸;3)进行了该220kV变电站直流负荷统计计算,确定了蓄电池的组数与个数,并进行了蓄电池容量的确定及校验;4)进行了充电回路和直流系统回路相关的设备选择。设计及计算严格按设计手册及相关
3、设计说明书,基本能够保证其安全、可靠、灵活、经济性。关键词:变电站;直流系统设计;蓄电池组;负荷统计;设备选型220kV Substation DC System DesignLi BinFaculty of Engineering and Technology Yunan Agricultural University,Heilongtan Kunming 650201ABSTRACT DC system in transformer substation for relay protection,control,signal, computer monitoring, emergency
4、lighting, AC uninterruptible power supply, such as the provision of reliable dc power supply, safe operation of transformer substation plays an important role, is the guarantee of the safe operation of the transformer substation. To comprehensive comparison and analysis of the research topic, the si
5、ze of the dc load calculated according to the actual circumstance of transformer substation to determine the number and capacity of the battery, then to select the dc equipment. His design is aimed at a specific design of 220 kv substation dc system, the design mainly completed the following content
6、 1) Introduced the relevant knowledge of dc system, 2) On the basis of the electrical engineering dc system design regulations and electrical engineering electrical design manual, electric second part, the related provisions, determine the voltage level of 220 kv substation dc system and dc system c
7、onnection scheme and draw the drawings including 3) For the 220 kv substation dc load statistical calculation, determine the number of group number and the battery and battery capacity determination and calibration, 4) On the charging circuit dc system circuit and related equipment selection. The de
8、sign and calculation in accordance with the design manual and related design specifications, basic can ensure the safe, reliable, flexible and economical efficiency.Keywords: Substation ; DC Power System Design ; Battery ; Load statistical; Equipment selection目 录摘 要I目 录3表 目 录III图 目 录IV1 绪论1 1.1 课题背景
9、11.1.1直流操作电源的设计技术发展11.1.2 直流操作电源的设备技术发展11.2 课题意义21.3 设计的主要内容32 直流系统简介42.1 直流系统的作用42.2 直流系统类型42.2.1 蓄电池直流系统42.2.2 硅整流电容储能直流系统52.2.3 复式整流直流系统62.2.4 电源变换式直流操作电源62.3 本次设计的原始资料73 直流系统回路设计83.1 直流系统的额定电压83.2 220kV直流系统蓄电池的确定83.2.1 蓄电池的分类83.2.2 蓄电池组的确定93.3 直流系统基本接线方式113.3.1 单母接线方式113.3.2 单母线分段接线方式123.4 直流系统馈
10、电网络设计143.4.1 辐射供电网络143.4.2 环路供电网络154 直流负荷统计164.1 负荷分类164.1.1 按功能分类164.1.2 按负荷性质分类164.2 直流负荷统计164.2.1 220kV变电站主接线分析164.2.2 经常负荷统计174.2.3 事故负荷统计174.2.4 冲击负荷统计184.3 事故停电时间185 直流系统相关设备选型205.1 蓄电池的个数205.1.1 电压偏差范围205.1.2 蓄电池个数选择205.2 充电方式215.3 铅酸蓄电池225.3.1 铅酸蓄电池的容量特性225.3.2 放电特性235.4 蓄电池容量的计算255.4.1 蓄电池容
11、量的选择255.4.2 蓄电池容量的校验265.5 设备选择275.5.1 充电回路设备275.5.2 蓄电池回路315.6导体和电缆选择355.6.1 直流母线及蓄电池组引出回路导体选择355.6.2 控制和信号馈线电缆截面选择365.6.3 断路器合闸电流截面的选择375.7 220kV变电站直流系统接线图设计说明386 结论40参 考 资 料41致 谢42附 录43表 目 录表4-1 经常性负荷统计17表4-2 断路器型号及参数18表5-1 各装置允许电压偏移范围20表5-2 阀控式蓄电池各充电状态参数21表5-3 GDF-350蓄电池参数26表5-4 充电回路电压表、电流表选型及参数2
12、9表5-5 KVA-50/360整流装置设备参数29表5-6 充电回路熔断器的型号及参数30表5-7 充电回路刀开关的型号及参数31表5-8 充电回路断路器型号及参数31表5-9 蓄电池回路电压、电流表型号及参数32表5-10 蓄电池室引至直流屏电缆型号和参数32表5-11 蓄电池回路熔断器或自动空气开关型号及参数33表5-12 蓄电池回路刀开关型号及参数34表5-13 充电回路断路器型号及参数35表5-14 蓄电池组引出回路导体选择和参数35表5-15 控制和信号馈线电缆截面选型及参数36表5-16 断路器分、合闸电流截面选择及参数38图 目 录图2-1 硅整流电容储能直流系统框图5图2-2
13、 复式整流直流系统框图6图2-3 电源变换式直流操作电源框图7图3-1 单母线接线11图3-2 单母线分段接线13图5-1 蓄电池放电容量与放电时间的关系曲线23图5-2 蓄电池持续放电1h冲击放电曲线24220kV变电站直流系统设计1 绪论1.1 课题背景变电站直流电源系统是给信号设备、保护、自动装置、事故照明、应急照明及断路器分、合闸操作提供直流电源的电源设备。直流系统是一个独立的电源,它不受变压器、站用电以及系统运行方式的影响,并在外部交流电中断的情况下,保证由后备电源蓄电池继续提供直流电源的重要设备。1.1.1直流操作电源的设计技术发展在1955年以前,国内发电厂和变电站的建设规模较小
14、,其直流操作电源系统大多采用110V、单母线和不带端电池的蓄电池组。1956年以后,发电厂和变电站的建设规模增大。这是引进了当时苏联的设计技术,在所有新建和扩建的发电厂和变电站中,都采用了220V、带端电池的蓄电池组,并根据工程规模的大小,采用单母线或双母线接线。这个时间的设计,是充分利用了蓄电池的容量和具有较小的电压波动范围,但代价是采用了较复杂的接线。1984年以后,随着欧美设计技术的引进,以及发电厂和变电站建设规模的不断增大,在直流操作电源系统的设计上,又开始普遍采用单母线接线和不带端电池的蓄电池组,对于控制负荷则推行采用110V电压,而动力负荷则采用220V电压。这一期间设计的主导思想
15、,则是以适当加大蓄电池的容量,允许电压有较大的波动范围为代价,达到简化接线、提高可靠性的目的。从八十年代后期开始, 对于220kV及以下电压等级的变电站,一般装设由一组蓄电池组构成的直流操作电源;对于容量较大和500kV以上的大型变电站,则装设由两组蓄电池组构成的直流操作电源;对于220kV的变电站,2002年国家电力公司要求全部装设两组蓄电池组。【1】1.1.2 直流操作电源的设备技术发展在直流操作电源系统中,主要的设备有蓄电池组、充电装置、绝缘监测装置以及控制保护等设备。随着制造技术的发展,几十年来也发生了很大的变化。蓄电池组型式,在七十年代以前发电厂和变电站中应用的都是开启式铅酸蓄电池。
16、七十年代以后,开始应用半封闭的固定防酸式铅酸蓄电池,并逐步得到普遍采用。到八十年代中期以后,镉镍碱性蓄电池以其放电倍率高、耐过充和过放的优点,开始在变电站中得到应用。九十年代发展起来的阀控式铅酸蓄电池,以其全密封、少维护、不污染环境、可靠性较高、安装方便等一系列的优点,在九十年代中期以后得到普遍的采用。对于充电装置,1984年以后,对充电和浮充电整流装置开始采用相同的容量设计,使之更有利于互为备用。1995年以后,随着高频开关型整流装置的普及,考虑到整流模块的N+1(2)冗余配置和较短的修复时间,大量采用一组蓄电池配置一组充电装置的方式。进入九十年代以后,随着微机控制技术的普及,集成电路控制型
17、晶闸管整流装置逐渐被微机控制型晶闸管整流装置取代,为实现无人值班创造了条件。1996年以后,随着高电压、大功率开关器件和高频变换控制技术的成熟,高频开关整流装置,目前这种高频开关型整流装置已成为市场的主角,未来几年不会有新的整流装置替代。蓄电池组、充电装置和直流馈电回路,多年来一直用熔断器作短路保护,用隔离开关作回路操作,直到现在仍在普遍使用。到1996年以后,开始用带热磁脱扣器的直流自动空气开关,兼作保护和操作设备,为直流屏的小型化设计创造了条件。1.2 课题意义直流系统广泛应用于水力、火力发电厂,各类变电站和其它使用直流设备的用户(如发电厂、变电站、配电站、石化、钢铁、电气化铁路、房地产等
18、)。然而,在电力系统中,由于直流电源系统设计不合理、设备选型不当或缺乏正确的管理方法而导致电力设施损坏、系统故障、事故波及范围扩大,甚至造成重大人身伤亡等事故屡有发生,给电力系统和国家财产造成巨大损失,因此电力系统设计、施工和运行部门对直流系统予以高度重视。本课题选着阀控密封式铅酸蓄电池和高频开关整流电源(本设计中应用到)在直流系统中的应用可提高直流电源系统的安全可靠性,降低直流系统设计的复杂性,并减小了维护的工作量。1.3 设计的主要内容本课题主要针对某220kV变电站进行直流系统设计,主要对以下几个内容进行设计与研究:1)直流系统电压等级的确定2)直流系统接线方式的确定;3)系统中各个设备
19、所用直流负荷的统计与计算;4)蓄电池组数和个数的确定以及容量的选择和校验;5)介绍了充电装置性能及其选择;6)充电回路与蓄电池回路电压、电流以及用电设备、线路截面的选择;2 直流系统简介2.1 直流系统的作用为继电保护、控制、信号、计算机控制、事故照明、交流不间断电源等提供可靠的直流电源,对变电站的安全运行起着重要作用,是变电站安全运行的保障。220kV500kV的变电站应设蓄电池组供电的直流电源。 直流电源系统在变电站中具有以下重要作用:(1)变电站的直流电源是全站作为控制、信号、继电保护的操作电源,也是重要设备的保安电源及事故照明电源。监视和维护直流设备的完好性对变电站以及整个电力系统的安
20、全可靠运行十分重要。(2)各类变电站直流电源系统必不可少系统。对于不同电压等级的变电站往往设计不同电压的直流输出,以满足设备运行的需要。(3)在变电站中,直流电源系统应满足各类负荷中双重化配置的要求。(4)阀控密封式铅酸蓄电池和高频开关整流电源在直流系统中的应用可提高直流电源系统的安全可靠性,降低直流系统设计的复杂性,并减小了维护的工作量。2.2 直流系统类型在发电厂和变电所中,为了供给控制、信号、保护、自动装置、事故照明、直流油泵和交流不停电电源装置等用电,要求有可靠的直流电源。按电源性质,发电厂和变电站的操作电源可分为交流操作电源盒直流操作电源两种。直流操作电源又可分为独立和非独立操作电源
21、两种。独立操作电源分为蓄电池和直流变换式直流操作电源两种。非独立操作电源可分为复试整流和硅整流电容储能直流操作电源两种。在操作电源系统中,直流系统按电源类型分为:蓄电池直流系统、电容储能直流系统、复试整流直流系统、电源变换式直流操作电源。2.2.1 蓄电池直流系统由蓄电池组和充电装置构成。正常运行时,由充电装置为控制负荷供电,同时给蓄电池组充电,使其处于满容量荷电状态;当电站发生事故时,由蓄电池组继续向直流控制和动力负荷供电。这是一种在各种正常和事故情况下都能保证可靠供电的电源系统,广泛应用于各种类型的发电厂和变电站中。2.2.2 硅整流电容储能直流系统硅整流电容储能直流系统是指:正常直流负荷
22、由硅整流装置供电,故障时由电容器向保护装置和断路器的跳闸线圈供电的直流系统。该系统无蓄电池及附属设备,给电气设备无人值班创造了条件但电容储能装置的电容器容量不稳定,二次回路复杂,很难满足主接线及保护装置复杂的发电厂和变电站的要求,只是用于小容量变电所或发电厂中远离主厂房的电气设施。详细接线方式如图2-1所示。图2-1硅整流电容储能直流系统框图电压源 电流源Figure 2-1 Silicon rectifier capacitor energy storage diagram of the DC systemVoltage source Current source2.2.3 复式整流直流系统
23、复式整流直流系统同电容储能直流系统,不设有蓄电池。其整流装置不仅由所用变压器或电压互感器供电,因而保证在正常与故障情况下均能不间断地向直流系统供电。电流互感器的输出容量必须保护回路及断路器跳闸回路的电源要求,使断路器可靠跳闸。复式整流直流系统的优点:与电容储能直流系统比较,输出功率大,电压能保持恒定,可用线路较多,容量较大,保护装置较复杂的变电所。复式整流直流系统必须满足的两个条件:1)在回路中发生各种短路时,其短路电流必须满足用电设备可靠动作要求;2)专用的电流互感器在各种短路情况下能输出足够功率想复式整流装置供电。详细接线方式如图2-2所示。图2-2 复式整流直流系统框图Figure 2-
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