变电所电气部分设计说明.doc
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1、摘 要 电气主接线的设计与供电运行的安全性、可靠性有密切关系,设计时要综合考虑多方因素,在遵循实际需求的前提下,选择最佳设计方式。本次研究对某地区35KV变电站主接线进行初步设计,在结合变电站具体情况的前提下,对其主接线的设计、主变压器的选择和短路计算进行了简单解析。变电站电气主接线的设计要综合考虑变电站的容量、运行需求、长远发展空间等因素综合进行选择,主变压器的台数、容量、型式的选择要合理、慎重,兼顾实用性与效益,短路计算要全面、深入以检验电气设备的稳定性,确保其工作性能,从而顺利完成变电站电气主接线的设计工作。关键词 35kv变电站 主接线 电流 设备选择目 录中文摘要11引言12 变电站
2、总体电力分析22.1 变电站主要构成及分类22.1.1变电站构成:22.1.2 变电站的分类22.2 变电站设计原则及必要性32.2.1 变电站设计原则: 32.2.2 变电站建设的必要性32.3 设计变电站总体分析33 变压器选择43.1主变压器台数的选择 43.2 主变容量的确定43.3 主变容量的计算52.4 选择各类电气设备的特别的要求64 电气主接线的设计64.1.单母线74.1.1单母线接线74.1.2单母线分段74.1.3单母线(分段)带旁路接线84.2.双母线84.2.1双母线接线84.2.2双母线分段94.2.3 双母线(分段)带旁路94.3主线设计原则104.4 主接线选择
3、104.5 变电所主接线方案的设计105 短路电流的容量计算125.1 概 述125.2短路电流计算的目的125.3 造成短路故障的原因135.4 短路的物理量135.5短路电流计算的步骤136 电气设备的选择176.1 电气设备选择的一般条件176.1.1 电气设备选择的一般原则176.1.2 电气设备选择的技术条件176.2 断路器隔离开关的选择196.2.1 35kV侧进线断路器、隔离开关的选择196.2.2 35kV主变压器侧断路器、隔离开关的选择206.2.3 10kV侧断路器、隔离开关的选择206.3 母线的选择及校验226.3.1 母线导体选择的一般要求226.3.2 35kV母
4、线的选择226.3.3 10kV母线的选择246.3.4 母线选择结果246.4 互感器的选择246.4.1 电流互感器的选择246.4.2 电压互感器的选择266.5 熔断器的选择266.5.1 熔断器概述266.5.2 35kV侧熔断器的选择276.5.3 10kV侧熔断器的选择277 防雷保护计算277.1 防雷保护277.2 防雷的装置与防雷计算28参考文献291引言所谓电力系统,就是包括不同类型的发电机,配电装置,输、配电线路,升压及降压变电所和用户,组成的一个整体,对电能进行不间断的生产和分配。工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。工厂供电系统是电力系统的一个组成
5、部分,它主要反映工厂用户的特点和要求。 电能是现代工业的主要能源和动力,做好工厂供电工作对发展工业生产,实现工业现代化,有十分重要的意义。电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中和国家经济建设中应用极为广泛。随着现代文明的发展与进步,社会生产和生活对电能供应的质量和管理提出了越来越高的要求。作为电能传输与控制的中间枢纽,变配电所必须改变传统的设计和控制模式,才能适应现代电力系统、现代化工业生产和社会生活的发展趋势。近年来,微电子技术、微机控制与应用技术、计算机通信与网络技术的高速发展和应用,为变电所的自动化和自能
6、化提供了强大的技术支持。随着国民经济的持续发展,电网装机容量迅速增长,电力供应紧状况已得到缓解。目前存在的主要问题是变配电网薄弱,难以满足用户对供电质量越来越高的要求,由此,只有加大变电所的科技含量,汲取国外先进技术,向自动化、现代化、智能化发展,才能更好的为社会主义现代化建设服务。电气主接线是一次设备的连接线路,也叫做主电路或一次电路,它是以电能的产生、传输、汇集、分配关系为主体所构建而成的服务线路。电气主接线工作在国民生产与生活中占据着重要地位,它连接发电厂与变电所,是二者沟通交汇的主体部分,直接表明了众多电气设备的连接状况与数量,其接线方式与质量直接与运行安全性、可靠性、灵活性挂钩,不同
7、的接线方式对电气设备的选择、配电装置的布置也有不同需求,在继电保护和控制方面同样如此。可以说,电气主接线的设计除了要综合考虑设计需求,满足系统运行需要和客户服务需求,保证供电运行的安全性、可靠性与灵活性、方便性外,还要尽可能的考虑经济成本,降低运行成本与损失,并为未来电力负荷的增长预留一定的扩建空间。总之,电气主接线的设计是一项复杂的工程,需要综合考虑多方面因素,本次我们以某地区220kV变电站为设计对象,对电气主接线进行初步设计,主要以主接线的设计、主变压器的选择和电气的短路计算三项容为主。2 变电站总体电力分析2.1 变电站主要构成及分类2.1.1变电站构成:变电站由一次回路和二次回路构成
8、。一次回路:配电系统中承担输送和分配电能任务的电路,称为一次回路,也称为主电路或主接线。一次电路中所有的设备称为一次设备,如变压器、断路器、互感器等。(1)变换设备。按电力系统的要求,改变电压或电流大小的设备,如变压器、断路器、互感器等。(2)控制设备。用来控制一次电路通断的设备,如高低压断路器、开关等。(3)保护设备。用来对电力系统进行过电流和过电压保护的设备,如熔断器、避雷器等。(4)补偿设备。用来补偿电力系统中无功功率以提高功率因数的设备。如并联电容器等。 (5)成套设备。为了节省空间,按一次电路接线方案的要求,将有关的一次设备及其二次设备组合成一体的电气装置,如高低压开关柜、低压配电箱
9、等。二次回路:凡用到来控制、指示、监测和保护一次设备运行的电路,称为二次回路,也叫二次接线。二次回路中所有的电气设备称为二次设备,如仪表、继电器、操作电源等。2.1.2 变电站的分类变电所根据它在系统中的地位,可分为下列几类:1) 枢纽变电所 位于电力系统的枢纽点,连接电力系统高压和中压的几个部分,汇集多个电源,电压为330500kV的变电所,称为枢纽变电所。全所停电后,将引起系统解列,甚至出现瘫痪。2) 中间变电所 高压侧以交换潮流为主,起系统交换功率的作用,或使长距离输电线路分段,一般汇集23个电源,电压为220330kV,同时又降压供当地用电,这样的变电所起中间环节的作用,所以叫中间变电
10、所。全所停电后,将引起区域电网解列。3) 地区变电所 高压侧一般为110220kV,向地区用户供电为主的变电所,这是一个地区或城市的主要变电所。全所停电后,仅使该地区中供电。4) 终端变电所 在输电线路的终端,接近负荷点,高压侧电压为110kV,经降压后直接向用户供电的变电所,即为终端变电所。全所停电后,只是用户受到损失。2.2 变电站设计原则及必要性2.2.1 变电站设计原则:1、 必须严格遵守国家的法律、法规、标准和规,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、必须从全局出发,按照负荷的等级、用电容量、工程特点和地区供电规划统筹规
11、划,合理确定整体设计方案。3、应做到供电可靠、保证人身和设备安全。要求供电电能质量合格、优质、技术先进和经济合理。设计应采用符合国家现行标准的效率高、能耗低、性能先进的设备。4、应根据整体工程的特点、规模和发展规划,正确处理工程的近、远期的建设发展关系,以近期为主,远、近结合,适当考虑扩建的可能性。2.2.2 变电站建设的必要性为了加强企业供电可靠性,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2.3
12、 设计变电站总体分析一、所址概况与所址条件1) 所址概况所处地区地势平坦,海拔高度为200m,交通方便,周围空气无污染,年最高气温+40,年最低气温-20,年平均气温+15, 最热月平均最高温度+32。最大风速25m/s,最大覆冰厚度b10mm。土壤热阻系数120.cm/W,土温+20。2) 所址条件依据35110kV变电站设计规第2.0.1条,变电站所址的选择,根据下列要求综合考虑确定:1) 靠近负荷中心。2) 节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地。3) 与乡或工矿企业规划相协调,便于架空线和电缆线路的引入和引出。4) 交通运输方便。5) 具有适应地形,地貌,地址条件。XF市110kV
13、变电站所址在市区东郊,临近公路,交通方便,地价相对较便宜,是供地方用电的地区变电站。在建站时应遵循节约用地,少占良田的原则,可建成中型规模变电站。3 变压器选择电力变压器(power transformation文字符号T或TM),是变电所中最关键的一次设备,其功能是将电力系统中的电能电压升高或降低,以利于电能的合理输送,分配和和适用。3.1主变压器台数的选择 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。选择主变压器台数时应考虑原则是:(1)应满足用电负荷对供电可靠性的要求。对供有大量一二级负荷的变电所,应采用两台变压器,以便一台变压器发生故障或检修时,另一台变压器能对一、
14、二级负荷继续供电。对只有二级负荷而无一级负荷的变电所,也可以只采用一台变压器,但必须在低压侧敷设与其他变电所相连的联络线作为备用电源,或另有自备电源。(2)对季节性负荷或负荷变动较大而宜于采用经济运行方式的变电所,可以考虑采用两台变压器。(3)除上述两种情况外,一般车间变电所宜采用一台变压器。但是负荷集中而容量相当大的变电所,虽为三级负荷,也可采用两台或多台变压器。(4)在确定变电所主变压器台数时,应适当考虑负荷的发展,留有一定的余地。3.2 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、装有两台主变压器的变电站,每台主
15、变压器容量S应同时满足以下两个条件: (1)任意一台变压器单独运行时,宜满足总计算负荷S的60%70%的需要,即 S=(0.60.7) S (2)任意一台变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷 S的需要,即 SS3、根据变电所所带负荷的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,应保证用户的一级和二级负荷供电,保证供电可靠性。 4、 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。3.3 主变容量的计算1、根据任务书提供的资料,主变容量的计算如下:Pi=1046+735+808
16、+1000+920+1350+737+931=7527(kw)Qi=471+487+572+491+276+297+496+675=3765(kvar) 根据计算结果应选择SZ9-6300/35型变压器。2、根据任务书提供的资料,站用变容量的计算如下:根据计算结果应选择S9-100/10型变压器。3、所选变压器的型号及技术数据见下表:变压器型号额定容量KVA额定高电压KV额定低电压KV空载损耗KW负载损耗KW阻抗电压%空载电流%连接组别SZ9-6300/3563003510.57.0438.77.00.9Y/d11S9-100/10100100.40.291.504.01.6Y/yn02.4
17、选择各类电气设备的特别的要求1、 断路器 负荷开关,高压断路器是供电系统中最重要的开关电器,它不仅能安全的切合负荷电流,而且更重要的是它能可靠的和迅速的切除短路电流,所以高压断路器的额定容量必须大于或者等于其安装处的短路容量,其额定的断流能力必须大于或者等于其安装处的短路电流。2、 隔离开关 :隔离开关在供电系统中只用于接通和开断没有负荷电流流过的电路,它的作用是为保证电气设备检修时,使要检修的设备与处于电压下的其余部分构成明显的隔离。它没有灭弧装置,所以它的接通和切断必须在断路器分断后才能进行。隔离开关因为无切断故障电流的要求,所以它只根据一般条件进行选择,并按照短路情况下作力稳定和热稳定的
18、校验。3、电流互感器 :在高压电网中,计量仪表的电流线圈和继电保护装置中断电器的电流线圈都是通过电流互感器供电的。这样可以隔离高压电,有利于运行人员的安全,同时可以使仪表及继电器等制造的标准化。它的准确度与它的二次侧所接的负荷大小有关,即与它接入的阻抗大小有关。4、电压互感器:电压互感器是测量高压用的,其一次绕组与高压电路并联,额定电压与电路电压同一等级,二次绕组额定电压均为100v,它的二次侧不能短路运行,所以它的两侧要装熔断器来切除部故障。5、母线:常用的母线材料是铜、铝和钢。目前变电所的母线除因大电流用铜的以外,一般尽量用铝母线,而电流不大的支干线或低压系统的零线则有时用钢母线。4 电气
19、主接线的设计电气主接线的基本形式主要按照有无汇流母线分为两类,根据不同电压等级需求,接线形式也会有所不同。使用母线与连接的方式将电能运送到母线上的方式对于进出线路较多的情况在可靠性有很好的保障,且简单的接线方式在运行、维护上也较为方便,对于后期进行扩建、升级安装来说益处多多,不过同时也存在着占地面积达与开关设备多等缺点,需要在具体接线过程中进行筛选调整。基本接线形式中有汇流母线的接线形式主要包括单母线与双母线两大类,单母线包括单母线、单母线分段、单母线(分段)带旁路,双母线包括双母线、双母线分段、双母线(分段)带旁路、3/2断路器接线、变压器母线组接线等。下面我们选取其中较为常见的几种进行简要
20、分析。4.1.单母线4.1.1单母线接线单母线是最简单、最原始的一种接线方式(见图1),通过平均分布负荷的方式来减少母线上功率的传输,具有操作方便、经济性好等优点,不过在可靠性上有所欠缺,后期调度工作也较为麻烦,一般来说,在出现回路较少、电压负荷较为轻松的地区选择这种方式较为划算。图1 单母线接线方式4.1.2单母线分段单母线分段方式(见图2)解决了前一种方式中可靠性较低、灵活性较差的问题,单母线分段方式随之出现,它通过应用断路器进行分段实现对重要用户的电路回馈,一旦其中一段母线发生故障,将会自动断电从而不会对其他线路造成影响,在不遭遇多段母线同时故障的情况下,运行良好,且在断电后重新恢复供电
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