110kV变电站电气一次部分初步设计(共58页).doc
《110kV变电站电气一次部分初步设计(共58页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《110kV变电站电气一次部分初步设计(共58页).doc(60页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业内容提要深入分析研究目前在接地工程中主要采用的降阻措施以及它们的作用,适用场所和应该注意的问题,如外延接地,深井接地,接地降阻剂,水下地网和自然接地体的利用。采用技术经济的分析方法,具体工程,具体对待,在保证设备和人身安全的前提下,结合地质,地势情况,土壤电阻率分布以及具体的工程要求,确定合理的措施和方法达到接地网降阻的目的。关键词:降阻剂;短路电流;接地电阻;接地网精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业SummaryIn-depth analysis in engineering research is
2、currently in the mainly adopts the grounding resistance reduction measures and their function, application places and should pay attention to the problems, such as grounding, deep well grounding, extensional grounding resistance reduction agent, underwater earth network and the use of natural ground
3、ing body. Using technology and economic analysis method, the concrete engineering, specific treat, ensure equipment and personal safety, combining with the premise, geology, the topography soil resistivity distribution and specific engineering requirements, the determination of reasonable measures a
4、nd methods to achieve the purpose of ground net.through introducing dray reduction.Keywords: drop photoresist; Short-circuit current; Grounding resistance; Ground net.through introducing精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业目 录.精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业第一部分 设计说明书1 原始资料(1)建站的必要性:
5、为适应某县区经济发展的需要,满足电力用户需求,优化电网结构,拟建一座110kV变电站。(2)本站电压等级:110/35/10kV(3)系统接入方案及电源情况:110kV火电厂系统变110kV35kV系统变待建110kV站10.18km8.19km6.16km 图1.1 系统接入方案电路图与本所连接的系统电源共有3个,其中110kV两个,35kV一个,如下所示:110kV系统变电所:该所电源容量为200MVA,在该所110kV侧母线上的短路容量为634MVA,该所与本站的距离为8.19km,以一回线路与本所连接。升压到母线电压110kV侧火电厂:该厂距离本所10.2km,装有3台机组和两台主变,
6、以一回线路与本所连接,该厂装机容量和主变参数如表1.1所示。 表 1.1 火电厂装机容量和主变参数35kV系统变电所:该所电源容量视为无限大,在该所35kV侧母线上的短路容量为250MVA,该所与本站的距离为6.16km,以一回线路与本站连接。装机容量参数主变压器参数325MW cos=0.8 260MVA 121/38.5/10.5kV 14. 0*dXkVe5 .10U 17%21dU6%32dU5 .10%13dU精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业(4)本站相关负荷资料:本站3个电源,在正常运行时,主要是由两个110kV级电源供电给本站。35kV变电所与本站相连的线路传输功率较小
7、,为联络用。当3个电源中的某一电源出现故障,不能供电给本所时,系统通过调整运行方式,基本上能满足本站重要负荷的用电。110kV侧出线共4回,其中备用2回。35kV侧出线共6回,其中备用2回,4回出线回路及传输容量如表1.2所示。表 1.2 35kV 侧出线回路及传输容量10kV侧出线共8回,其中备用2回,6回出线回路及传输容量如表1.3所示。 表 1.3 10kV 侧出线回路及传输容量(5)变电站站址选择:当地最高气温40,最低气温-5,最高月平均气温34,年平均温度25,站址海拔高度700m,占地9275m,地势平坦宽阔,附近无高山,交通运输方便,站址排水系统良好,具有较强的防洪、抗震能力。
8、(6)其它参数:本变电站自用负荷约为60kVA,负荷功率因数均取cos=0.85,负荷同期率回路名称 容量(MW) 距离(km ) 备注本变化肥厂 3.5 15 类负荷本变养殖厂 4.3 13 类负荷本变制药厂 1.8 5 类负荷本变郭村变 7 4 类负荷回路名称 容量(MW) 距离(km ) 备注本变纺织厂 1.15 2.5 类负荷本变电子厂 0.6 1.9 类负荷本变木料厂 0.4 1.86 类负荷本变食品厂 0.8 1.56 类负荷 本变饮料厂 1.05 1.67 类负荷本变面粉变 0.3 2.6 类负荷精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业,计算过程中一律取网损率为5%,计算基本任
9、务为系统当前水平年,阻抗9 . 0Kt标幺值按基准值为=100MVA,来进行计算。jSavjUU 2 变压器的选择 在各级电压等级的变电所中,变压器是变电所中的主要电气设备之一,其担任着向用户输送功率,或者两种电压等级之间交换功率的重要任务,同时兼顾电力系统负荷增长情况,并根据电力系统510年发展规划综合分析,合理选择,否则,将造成经济技术上的不合理。如果主变压器容量选的过大,台数过多,不仅增加投资,扩大占地面积,而且增加损耗,给运行和检修带来不便,设备亦未能充分发挥效益;若容量选得过小,可能使变压器长期在过负荷中运行,影响主变压器的寿命和电力系统的稳定性。因此,确定合理的变压器容量是变电站可
10、靠供电和网络经济运行的保证。2.1 主变压器的选择2.1.1 变压器容量及台数的选择主变容量一般按变电站建成近期负荷510年规划选择,并适当考虑远期1015年的负荷发展,对于城郊变电所主变压器容量应当与城市规划相结合,从长远利益考虑,本站应按近期和远期总负荷来选择主变的容量,根据变电所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量,对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台变压器停运时,其余变压器容量在过负荷能力允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷。所以每台变压器的额定容量按(为变电所最大负荷,见计mnPS7 . 0mP算说明书第8章)选择,即=0.724460.7=17.12kVA这样当一台变压器停
11、用nS时,也保证70%负荷的供电。由于一般电网变电所大约有25%的非重要负荷,因此采用式来计算主变容量对变电所保证重要负荷来说是可行的。通过计算mnPS7 . 0本变电站可选择额定容量为20M的主变压器。为了保证供电可靠性,避免一台主变压器故障或检修时影响供电,电站中一般装设两台主变压器。当装设三台及三台以上时,变电所的可靠性虽然有所提高,但接线网络较复杂,且投资增大,同时也增加了配电设备及用电保护的复杂性,以及带来维护和倒闸操作的复杂化。考虑到精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业两台主变同时发生故障机率较小,且适用远期负荷的增长以及扩建,故本变电站选择两台主变压器完全满足要求。2.1.
12、2 主变压器相数的选择容量为300MW及以下机组单元连接的主变压器和330kV及以下的电力系统中,一般都选择三相变压器。但是在选择主变压器的相数时,应根据原始资料以及设计变电所的实际情况来选择。本次设计的变电所,站址海拔高度700m,占地9275m,地势平坦宽阔,附近无高山,交通运输方便,站址地势较高,排水系统良好,具有较强的防洪抗震能力。故本次设计的变电站选用三相变压器。2.1.3 主变压器绕组与结构的选择在具有三种电压等级的变电所中,如通过主变压器的各侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上,或低压侧虽无负荷,但在变电站内需装设无功补偿设备,主变宜采用三绕组变压器。而本变电站具有三种电压
13、等级,考虑到运行维护和操作的工作量及占地面积等因素,该站选择普通三绕组变压器。生产制造中的三绕组变压器有:自耦变、分裂变以及普通三绕组变压器几种类型。(1)自耦变压器:短路阻抗较小,系统发生短路时,短路电流增大,以及干扰继电保护和通讯,并且它的最大传输功率受到串联绕组容量限制,自耦变压器,具有磁的联系外,还有电的联系,所以,当高压侧发生过电压时,它有可能通过串联绕组进入公共绕组,使其它绝缘受到危害,如果在中压侧电网发生过电压波时,它同样进入串联绕组,产生很高的感应过电压。自耦变压器,高中压侧的零序电流保护,应接于各侧套管电流互感器组成零序电流过滤器上。由于本次所设计的变电所所需装设两台变压器并
14、列运行,电网电压波动范围较大,如果选择自耦变压器,其两台自耦变压器的高、中压侧都需直接接地,这样就会影响调度的灵活性和零序保护的可靠性,由原始资料可知不宜选择自耦变压器。(2)分裂变压器:分裂变压器约比同容量的普通变压器贵20%。分裂变压器中对两端低压母线供电时,如果两端负荷不相等,两端母线上的电压也不相等,损耗也就增大,所以分裂变压器适用两端供电负荷均衡,又需限制短路电流的供电系统。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业由于本次所设计的变电所,受功端的负荷大小不等,故不选择分裂变压器。(3)三绕组变压器:价格上在自耦变压器和分裂变压器之间,安装以及调试灵活,供电可靠性高,满足各种继电保护
15、的需求,又能满足调度的灵活性。 2.1.4 主变压器接线组别及调压方式的选择通过计算可选择型号为SFSL720000/110型的变压器,选择容量比为100/100/50。(计算过程见8.1节主变容量选择) 。变压器三相绕组的连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行,所以选择接线组别为:YN,yn0,d11。调压方式分为无激磁调压和有载调压两种类型:不带电切换称为无激磁调压,调整范围通常在5%以内;带负荷切换称为有载调压,调整范围可达30%。其结构较复杂,价格昂贵。对于有特殊要求的场合,如要求变压器二次侧电压维持在一定水平时,或要求母线电压恒定时才使用。由于本变电站所带负荷等级较低,电压
16、波动较小,故本变电站选择普通三绕组无激磁调压变压器即可满足要求。2.1.5 主变压器冷却方式的选择主变压器一般采用的冷却方式有:自然风冷却,强迫油循环风冷却,强迫油循环水冷却。(1)自然风冷却:依靠装在变压器油箱上的片状或管形辐射式冷却器及电动风扇散发热量的自然风冷却及强迫风冷却,适用于中、小型变压器。(2)强迫油循环水冷却:虽然有散热效率高、 、减少变压器本体尺寸等优点。但它须有一套水冷却系统和相关附件,冷却器的密封性能要求高,维护工作量较大。 (3)强迫油循环风冷却:实用于大型变压器高效率的冷却方式。本设计主变为中型变压器,发热量不大,况且本变电站地势平坦,通风条件好,为充分利用现有资源可
17、选用自然风冷却方式。综上所述,本变电站选择三绕组无激磁调压自然风冷却方式型号为SFSL720000/110型的变压器2台,容量比选择为100/100/50,具体参数如表2.1所示。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业表 2.1 主变压器技术参数型号SFSL720000/110联接组标号YN,yn0,d11额定容量(kVA)20000空载电流(%)4.1空载损耗(kW)50.2高中 高低 中低短路损耗(kW)150.7 13194.5高压 中压低压额定电压(kV)%25. 18110 %5 . 225 .3810.5高中 高低 中低阻抗电压(%)10.5 17.56.52.2 站用变压器选
18、择变电站的站用负荷,一般都比较小,其可靠性要求也不如发电厂那样高。变电站的主要负荷是变压器冷却装置、直流系统中的充电装置和硅整流设备、油处理设备、检修工具以及采暖、通风、照明、供水等。查电气工程低压电器设备手册得变电站的站用负荷参数如表2.2所示1。表2.2 站用变常用负荷参数 这些负荷容量都不太大,因此变电站的站用电压只需0.4kV一级 用动力与照明混合供电方式。380V站用电母线可采用低压断路器(即自动空气开关)或闸刀进行分段,并以低压成套配电装置供电。通过计算变电站的站用负荷容量为85.14kVA(见设计计算书第8.2节),故选用两台型号为S9100/10的变压器即可满足要求。站用变压器
19、参数如表2.3 所示。表2.3 站用变压器技术参数型号S9-100/10序号名称台数 运行容量(kVA)1 充电机 1 44.82 室内通风机 1 7.53通讯 4 3.6 4远动装置 2.25 照明、采暖 34.22精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业联接组标号 Y,yn0额定容量(kVA)100空载电流(%)2空载损耗(kW)0.29短路损耗(kW)1.5阻抗电压(%)4 高压 低压额定电压(kV) 10 0.43 电气主接线设计变电站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。为满足生产需要,变电站中安装有各种电气设备,并依照相应的技术要求连接起来。电气主接线是由高压电
20、器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统2。用规定的设备文字和图形符号并按工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装置的全部基本组成和连接关系的单线接线图,称为主接线电路图。3.1 主接线设计的原则及要求主接线代表了变电站电气部分主体结构,是电力系统接线的主要组成部分,是变电站电气设计的首要部分。它的设计,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,关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。由于电能生产的特点是发电、变电、输电和用电在同一时刻完成,所以主接线设计的好坏,直接影响到工农业生产和人们的
21、日常生活。为此,主接线的设计必须在满足国家有关技术经济政策的前提下,正确处理好各方面的关系,全面分析相关因素,力争使其技术先进、经济合理、安全可靠3。电气主接线的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电安全可靠、运行灵活、经精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业济美观等基本要求下,兼顾运行、维护方便。3.2 主接线的基本接线方式主接线的基本形式,就是主要电气设备常用的几种连接方式,它以电源和出线为主体。由于各个发电厂或变电站的出线回路数和电源数不同,且每路馈线所传输的功率也不一样,为便于电能的汇集和分配,常设置母线作为中间
22、环节,使接线简单清晰、运行方便,有利于安装和扩建,下面介绍几种常用的主接线方式。(1)单母线接线:单母线接线虽然接线简单清晰、设备少、操作方便,便于扩建和采用成套配电装置等优点,但是不够灵活可靠,任一元件故障或检修时,均需使整个配电装置停电,一般只适用于一台主变压器。(2)单母分段: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,由两个电源供电。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电。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,而出线为双回时,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。(3)单母分段带旁路母线
23、:这种接线方式:适用于进出线不多、容量不大的中小型电压等级为35110kV的变电所较为实用,具有足够的可靠性和灵活性。(4)一个半断路器(3/2)接线:两个元件引线用三台断路器接往两组母上组成一个半断路器,它具有较高的供电可靠性和运行灵活性,任一母线故障或检修均不致停电,但是它使用的设备较多,占地面积较大,增加了二次控制回路的接线和继电保护的复杂性,且投资大,一般在超高压电网中使用。(5)双母接线:双目接线有两组母线,并且可以相互备用。每一电源和出线的回路,都装有一台断路器,有两组母线隔离开关,可分别与两组母线相连。它具有供电可靠、调度灵活、扩建方便等优点,而且检修另一母线时,不会停止对用户连
24、续供电。但在检精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业修某线路的断路器时,如果不装设“跨条” ,则该回路在检修期需要停电。(6)桥形接线:当只有两台变压器和两条输电线路时,宜采用桥形接线,所用断路器数目最少,它可分为内桥和外桥接线。内桥接线:在线路故障或切除、投入时,不影响其他回路工作,且操作简单;而变压器故障或切除、投入时,要使相应线路短时停电,且操作复杂。适合于输电线路较长,故障机率较多而变压器又不需经常切除的情况4。 外桥接线:适合于出线较短,且变压器随经济运行的要求需经常切换,或系统有穿越功率,较为适宜。3.3 主接线的设计步骤 电气主接线的具体设计步骤如下:(1)分析原始资料,对变
25、电站主变容量、电力系统情况、负荷情况 、环境条件 、设备选择等情况进行分析比较,保证设计的先进性、经济性和可行性。(2)拟定主接线方案,在分析原始资料的基础上,可拟定若干个主接线方案,因为对出线回路数、电压等级、主变容量、容量以及母线结构等考虑不同,会出现多种接线方案。(3)短路电流计算,对拟定的主接线,为了选择合理的电器,需进行短路电流计算。(4)主要高压电器设备选择(5)绘制电气主接线图,将最终确定的主接线图,按工程要求绘制。3.4 本变电站电气主接线设计3.4.1 110kV压侧接线由原始资料可知,在正常运行时,本变电站110kV侧主要是由110kV系统变和110kV火电厂两个电源来供电
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 110 kV 变电站 电气 一次 部分 初步设计 58
限制150内