山铝35kV供电系统设计.doc
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1、摘要本设计是在对山东铝业35kV供电系统的负荷情况的调查的基础上进行的变电站供电方案设计。本次设计有35kV、10kV两个电压等级,35kV有两回电源线,其中一回为主电源,另一回作为备用电源,35kV、10kV电气主接线均采用单母线分段接线方式。根据各侧的短路电流计算及高压电气选择规程选择了电气设备,并进行校验,设计了电气总平面布置图、35kV侧和10kV侧配电装置图并对主电力变压器的型号进行了选择和校验。主变压器采用普通双绕组变压器。35kV 采用屋内配电装置,开关柜采用中置式高压开关柜;柜内采用真空断路器。10kV电气设备采用中置式高压开关柜;柜内采用真空断路器。对于二次系统,阐述了变压器
2、的继电保护和输电线路的电流保护,并进行了纵联差动保护的整定计算,还设计了防雷保护和接地装置。最后对变电站的直流系统进行了设计。通过本次设计,结合现状条件,在确保安全可靠的前提下,采用成熟技术,选用可靠节能的设备,保障山东铝厂厂用电的可靠性,给工厂的正常生产提供可靠的电力供应。 关键词: 电气主接线,短路电流计算,动稳定,热稳定,防雷保护Abstract The design is in the Shandong Aluminum 35kV distribution system load of the investigation on the basis of the electricity
3、substation program Design. The design of 35 kV and 10 kV voltage levels 2, back to a two 35kV power line, a return to the main power supply, Another back as a standby power supply, 35kV and 10kV main electrical wiring is the single-bus Sub Connection. According to the schedule for the calculation of
4、 short-circuit current and high voltage electrical order to choose the option of electrical equipment, and calibration, General Electric design a layout map, Side 35kV and 10kV distribution side of the installation as well as the main electricity transformer model for the selection and calibration.
5、Transformer use ordinary double-winding transformers. 35kV distribution devices used inside and switchgear used the home-Switchgear; accordingly vacuum breaker. 10kV electrical equipment used the home-Switchgear; accordingly vacuum breaker. For the second system, described the protection of transfor
6、mers and transmission lines in current protection, and the longitudinal differential protection setting, also designed a lightning protection and grounding devices. Finally, the substation DC system design.During this design, with the status quo, ensuring safety and reliability under the premise of
7、using mature technology, The selection of a reliable energy-saving equipment, plant protection Shandong Aluminum electricity reliability, to the normal production factories provide a reliable supply of electricity.Keywords: electrical wiring, Short-circuit current calculation, Dynamic stability, The
8、rmal stability, Lightning Protection目 录摘 要IABSTRACTII目 录III第一章 引 言11.1我国电力工业发展概况11.2 我国与发达国家的差距21.3变电站所址的选择31.4 站区布置3第二章 电气主接线的设计52.1主接线设计的基本要求52.2 电气主接线的基本接线及适用范围72.3 变电站与电网的连接10第三章 变压器的选择113.1 主变压器选择的理论依据113.2 主变压器的计算与选择13第四章 短路电流计算154.1 短路电流与最大持续工作电流的计算15第五章 电气设备选择195.1电气设备选择的一般原则195.2 电气设备选择的技术条
9、件195.3 高压断路器的选择215.4 高压隔离开关的选择235.5 熔断器的选择245.6 互感器的选择255.7 35KV侧主要电气设备的选择305.8 10KV侧主要电气设备的选择33第六章 变电站的继电保护376.1 电力系统中继电保护的基本任务和基本要求376.2电力系统中继电保护的整定计算376.3电力变压器的保护40第七章 防雷与直流电源系统设计457.1变电站及电力线路的防雷设计457.2防雷装置的选择467.3低压配电系统的接地型式、接地故障保护487.4 直流电源系统设计49结 论52参考文献53致 谢54第一章 引 言1.1我国电力工业发展概况电是能量的一种表现形式。电
10、能具有显著优点:可简便地转变为其他形式的能量,如光能、热能、机械能等;输送、分配方便,易于操作和控制;用电进行控制容易实现自动化,提高产品质量和经济效益。所以,电力自从应用于生产以来,已成为现代化生产、生活的主要能源,在工农业、交通运输业、国防、科学技术和人民生话等方面都得到了广泛的应用。电力工业发展水平和电气化程度是衡量一个国家国民经济发展水平的重要标志。在实现社会主义四个现代化中,要求电力先行,电力工业要有较高的发展速度。新中国成立后的50多年中电力工业以很高的速度发展,取得了世人瞩目的成就。我国电力工业已经进入了大机组、大电厂、大电网、超高压、自动化、信息化发展的新时期。具体体现在以下各
11、方面:1.1.1装机容量、发电量迅速增长我国人均拥有装机容量已由1952年的0.0034 kW上升到2001年的0.2653kW,人均占有发电量由12kWh上升到1163kWh。1.1.2 电网的建设有较大的发展经多年建设,我国大陆已形成东北(黑龙江、吉林、辽宁及部分内蒙)、华北(山西、河北、北京、天津及部分内蒙)、华东(上海、江苏、浙江、安徽)、华中(河南、湖南、湖北、江西)、西北(陕西、甘肃、青海、宁夏)五个跨省区主干电网和南方四省(广东、广西、云南、贵州)及川渝(四川、重庆)电网。除西北和川渝电网外,其余各跨省区电网的装机规模都超过或接近4000万kW。此外,还有山东、福建、海南、乌鲁木
12、齐和拉萨等六个独立电网。1.1.3 电力设备的制造水平大大提高国产第一台30万kW和60万kW火电机组(引进美国制造技术)先后于1974年(江苏望亭电厂)和1989年(安徽平芋电厂)投产发电。现在,国内已能批量制造30万kW和60万kW火电机组,70万kW水电机组,30万kW核电机组以及500kV输变电设备。1.1.4 电力科技水平大大提高我国电力工业立足于科技兴电,相继建成了一批具有世界先进水平的重点实验室和装置,完成了一批重大科研课题,掌握和解决了大机组建设和全国联网等大电力系统建设,运行等一系列问题。我国的电力队伍已能承担现代化大型水、火、核电厂和电力系统的设计、施工、调试和运行任务,并
13、已经建成投产和正在建设着具有当代国际先进水平的各类大型电厂和500kV交、直流输变电工程;各大电网的计算机监控调度系统已进入实用化阶段,电力系统运行和调度实现了自动化、现代化,其中国调、网调、省调的自动化系统应用率达100%,地调自动化系统已装备85%。1.2 我国与发达国家的差距(1)人均拥有装机容量和人均占有发电量较低。目前我国人均拥有装机容量和人均占有发电量不到世界平均水平的一半,分别约为发达国家的16和110。(2)技术经济指标平均水平不高。表现在火电厂的平均发电煤耗、供电煤耗、厂用电率及电网线损率等仍较高。(3)火电厂的污染物排放量高。火电厂的二氧化硫、氮氧化物及大量粉尘的排放尚未得
14、到有效控制。(4)电网相对薄弱,供电可靠性偏低。我国电力建设曾长时间出现过“重发轻供”的现象,即重视电源建设而轻视电网建设,尽管近年来采取了积极措施,但仍滞后于电源建设,电网结构相对薄弱,特别是城乡电网老化,电能损耗大,主要电网的调峰能力普遍不足,供电可靠性偏低。(5)发供电设备质量问题较多,性能欠佳。(6)结构性矛盾突出。水电、火电、核电所占的比例不合理。(7)用人过多,人员整体素质和效率不高效益偏低。1.3变电站所址的选择变电站的所址,应根据各方面的要求,综合考虑确定。1、变电站应靠近负荷中心。本要求是变电站地址选择的基本要求,这样有利于提高供电电压质量,减少输电线路投资和电能损耗。2、执
15、行国家节约用地的政策,不占或少占耕地及经济效益高的土地,尽量减少征地费用及农业损失。3、与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空线与电缆出线的引入和引出。实际中,因市区建筑群稠密,架空线路走廊受到限制,变电站采用电缆进、出线的逐渐增多。4、变电站地址应尽可能的选择在靠近铁路、公路、和河流交通线附近,便于主要设备的运输及对变电站的管理。5、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,变电站地址宜设在受污染源影响最小处。6、具有适宜的地质、地形和地貌条件,所址应避免选在有重要文物或开采后对变电站有影响的矿藏地带,否则应征得有关部门的同意。7、110330千伏变电站的所址,标高应在百年一遇的洪水之上;35千伏变
16、电站的所址标高宜在五十年一遇的水位之上。否则,站区应有可靠的防洪措施或与地区的防洪标准相一致,但仍应高于内涝水位。1.4 站区布置变电站的总平面布置应紧凑合理,充分利用地形,并应考虑便于扩建。变电站宜设置不低于2.2米高的实体围墙,城网变电站、工业企业变电站围墙的高度及形式,应与周围环境相协调。变电站的场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和通道纵坡确定,宜为0.5%2%,最小不应小于0.3%,局部最大坡度不宜大于6%,平行于母线方向的坡度,应满足电气及结构布置的要求。所区应有排水设施,当利用路边明沟排水时,道路及明沟的纵向坡度最小不宜小与0.5%,局部困难地段不应小于0.3%;最大
17、不宜大于3%,局部困难地段不应大于6%。电缆沟及其它类似沟底的沟底纵坡,不宜小于0.5%。1.4.1 站内管线布置以及通道的规划变电站内的建筑物标高,基础埋深、路基和管线埋深,应相互配合,建筑物内地面标高,宜高出屋外地面0.3米,屋外电缆沟壁,宜高出地面0.1米。各种地下管线之间和地下管线与建筑物、构筑物、道路之间的最小净距,应满足安全、检修安装及工艺的要求。地下管线一般沿道路平行布置,如地下管线与通道交叉,其交叉长度应为最短。变电站应有道路与外部公路连接,变电站内为满足消防要求的主要通道宽度应为3.5米。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定。所内还应设置环形道路或回车道,环形道路的路面宽
18、度一般为3米,转弯处道路内侧转弯半径应不小于7.5米。由变电站大门至主变压器的道路应适当加宽。110千伏变电站一般为4.5米,220千伏变电站一般为5米。变电站内还应设巡视小道。第二章 电气主接线的设计变电所电气主接线的设计是依据变电所的最高电压等级和变电所的性质,选择出一种与变电所在系统中的地位和作用相适应的接线方式。变电所的电气主接线是电力系统的重要组成部分,它表明变电所内的变压器、各点压等级的线路、无功补偿设备以最优化的接线方式与电力系统连接,同时也表明在变电所内各种电气设备之间连接方式。一个变电所的电气主接线包括高压侧、中压侧、低压侧以及变压器的接线。因各侧所接的系统情况不同,进出线回
19、路数不同,其接线方式也不同。变电所的电气主接线设计是整个变电所设计的核心技术。它对变电所内的设备选择、布置、继电保护及自动装置的设计,变电所总平面布置的设计,都起着决定性的作用。电气主接线直接影响变电所乃至相关电力系统安全、经济、稳定、灵活的运行。电气主接线的设计与所在电力系统及所采用的设备密切相关。随着电力系统的不断发展,新技术的采用,电气设备的安全性不断提高,设计主接线的观念也应与时俱进、不断创新。2.1主接线设计的基本要求对变电所电气主接线的设计应从可靠性、灵活性、经济性等方面进行评价。2.2.1可靠性根据变电所的性质和在系统中的地位和作用的不同,对变电所的主接线可靠性宜提出不同的要求。
20、主接线的可靠性是接线方式和一次、二次设备可靠性的总和。对主接线的可靠性可以做定量的计算,但需要各种设备的可靠性指标,各级线路、母线故障率等原始数据。一般情况下,在主接线设计时尚缺乏明确的可靠性计算所需的原始资料,而且计算方法各异,也不成熟,故通常不做定量计算。即使进行了可靠性计算,其结果也只能作参考。通常采用定性分析的方法来比较各种接线的可靠性。2.1.2 灵活性主接线的灵活性主要体现在正常运行或故障情况下都能迅速改变接线方式,具体情况如下:(1)满足调度正常操作灵活的要求,调度员根据系统正常运行的需要,能方便、灵活切除或投入线路、变压器或无功补偿装置,使电力系统处于最经济、最安全的运行状态。
21、(2)满足输电线路、变压器、开关设备停电检修或设备更换方便灵活的要求。设备停电检修引起的操作,包括本站内的设备检修和系统相关的厂、站设备检修引起的站内的操作是否方便灵活。(3)满足接线过渡的灵活性;一般变电站都是分期建设的,从初期接线到最终接线的形成,中间要经过多次扩建。主接线设计要考虑接线过渡过程中停电范围最少,停电时间最短,一次、二次设备接线的改动最少,设备的搬迁最少或不进行设备搬迁。 (4)满足处理事故的灵活性。变电所内部或系统发生故障后,能迅速地隔离故障部分,尽快恢复供电操作的方便和灵活性,保障电网的安全稳定;2.1.3 经济性经济性是在满足接线可靠性投资:主要内容如下: (1)采用简
22、单的接线方式,少用设备,节省设备上的投资。在投产初期回路数较少时,更有条件采用设备用量较少的简化接线。能缓装的设备,不提前采购装设。 (2)在设备型式和额定参数的选择上,要结合工程情况恰到好处,避免以大代小、以高代低。 (3)在选择接线方式时,要考虑到设备布置的占地面积大小,要力求减少占地,节省配电装置征地的费用。变电所电气主接线的可靠性、灵活性和经济性是一个综合概念,不能单独强调其中的某一种特性,也不能忽略其中的某一种特性。但根据变电所在系统中的地位和作用的不同,对变电所电气主接线的性能要求也有不同的侧重。2.2 电气主接线的基本接线及适用范围2.2.1 单母线接线的优缺点: 图2-1 单母
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