KV变电所的yici设计27100.pdf
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1、 2 2 0 K V降 压 变 电 所 的 设 计 摘要:随着我国国民经济的快速增长,用电已成为制约我国经济发展的重要因素。为保证正常的供配电要求,各地都在兴建一系列的供配电装置。本文针对 220kV 降压变电所的特点,阐述了 220kV 降压变电所的设计思路、设计步骤,并进行了相关的计算和校验。文中介绍的 220kV 降压变电所的设计方法、思路及新技术的应用可以作为相关设计的理论指导。关键词:降压变电所;设计方法;供配电 Designofthe220KVstep-downsubstation SONGXu-sheng Abstract:Withthefastgrowthoftheourcou
2、ntrynationaleconomy,usingtheelectricityalsobecomesimportantofthedevelopmentandsupervisioninourcountry.Everywhereaseriesofelectricitydevicearebuilt.Thetextaimsatthecharacteristicsofthe220KVstep-downsubstation,elaboratesdesignwayofthinking,designsstepofthe220KVstep-downsubstationandcarriesontherelated
3、calculation.Thetextintroducesthedesignmethodonwayofthinkingandnewtechniqueofthe220KVstep-downsubstationwhichcanbethetheoriesofrelateddesign.Keywords:step-downsubstation;methodofdesign;supplyanddistributionelectricity 前言 近十年来,随着我国国民经济的快速增长,用电也成为制约我国经济发展的重要因素,各地都在兴建一系列的用配电装置。变电所的规划、设计与运行的根本任务,是在国家发展计划
4、的统筹规划下,合理的开发和利用动力资源,用最少的支出(含投资和运行成本)为国民经济各部门与人民生活提供充足、可靠和质量合格的电能。这里所指的“充足”,从国民经济的总体来说,是要求变电所的供电能力必须能够满足国民经济发展和与其相适应的人民物质和文化生活增长的需要,并留有适当的备用。变电所由发、送、变、配等不同环节以及相应的通信、安全自动、继电保护和调度自动化等系统组成,它的形成和发展,又经历了规划、设计、建设和生产运行等不同阶段。各个环节和各个阶段都有各自不同的特点和要求,按照专业划分和任务分工,在有关的专业系统和各个有关阶段,都要制订相应的专业技术规程和一些技术规定。但现代变电所是一个十分庞大
5、而又高度自动化的系统,在各个专业系统之间和各个环节之间,既相互制约又能在一定条件下相互支持和互为补充。为了适应我国国民经济的快速增长,需要密切结合我国的实际条件,从电力系统的全局着眼,瞻前顾后,需要设计出一系列的符合我国各个地区的用以供电的变电所,用以协调各专业系统和各阶段有关的各项工作,以求取得最佳技术经济的综合效益。本次所设计的课题是阜康地区 220kV 降压变电所的设计,该变电所是一个地区性重要的降压变电所,它主要承担 220kV 及 110kV 两个电压等级功率的交换,把接受功率全部送往 110kV 侧线路。因此此次 220kV 降压变电所的设计具有220kV、110kV 及 10kV
6、 三个电压等级。220kV 侧为主功率输出,110kV 侧以接受功率为主,10kV 主要用于本所用电以及无功补偿。本次所设计的变电所是枢纽变电所,全所停电后,将影响整个地区以及下一级变电所的供电。1 变电所的原始资料 1.1 变电所的规模 本次变电所设计为一区域性变电所,以供给附近地区的工业,农业,民用电。本期工程一次建成,设计中留有扩建的余地;初步设计调相机为 260MVA,本期先建成一台。考虑到实际情况,先建 220kV 出线本期 5 回,最终 8 回;110kV出线共 10 回,10kV 出线以一次建成所用电的拖动设备为主来考虑。1.2 变电所的基本数据 1.2.1220kV 侧基本数据
7、 系统负荷功率因数为 0.9,最大负荷利用小时数为 5300 小时,同时率为 0.9,阻抗为 0.0328,每回最大负荷为:第五回(众和电厂)输送 1000MW 第六回(西郊 I)第八回(备用)1.2.2110kV 侧基本数据 110kV 的最大地区负荷,近期为 500MW,远期为 800MW,负荷功率因数为 0.85,阻抗为 0.0502,最大负荷利用小时数为 5300 小时,同时率为 0.9,每回最大负荷为:第一回(米泉)输送 80MW 第二回(煤矿)输送 80MW 第三回(准东基地)输送 40MW 第四回(天池)输送 45MW 第五回(汽修厂)输送 60MW 第六回(高速路收费站)输送
8、60MW 第七回(甘河子电厂)输送 500MW 第八回(油田作业区备用 I)输送 40MW 第九回(油田作业区备用 II)输送 40MW 第十回(油田作业区备用 III)输送 40MW 1.3 所址情况 变电所所在地区为平原地区,无高产农作物,土壤电阻率为40.8 10cm,年雷暴日为 165 天,历年最高气温为 38.5C。变电所在系统中的地理位置如图1-1,图中 220kV 侧用虚线表示,110kV 侧用实线表示。图 1-1 变电所的地理位置图(注:图中地名只代表地理位置,无进出关系)1.4 系统和保护要求 220kV 各线在 B、C 相有载波通道,在 A、B 相有保护通道。线路对侧有电源
9、,要求同期,电压互感器装于 A 相。110kV 米泉、准东基地两回路对侧有电源,要求同期,电压互感器装于各线路 A 相。1.5 设计依据 规程(包括变电所(或发电厂)设计技术规程、继电保护和自动装置设计技术规程、电气测量仪表装置设计技术规程等),电力工程设计手册1,电力工业常用设备用册,发电厂电气部分6等教材。2 变电所的设计 2.1 主变压器容量,台数及形式的选择 2.1.1 概述 在各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,它担任着向用户输送功率,或者在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 年的发展规划综合分析,合理选择。
10、否则,将造成经济技术上的不合理。如果主变压器容量过大,台数过多,不仅增加投资,扩大占地面积,而且还会增加损耗,给运行和检修带来不便,设备也未必能充分发挥效益;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所安全可靠供电和网络经济运行的保证。在生产上电力变压器分为单相、三相、双绕组、三绕组、自耦以及分裂变压器等,在选择主变压器时,要根据原始资料和设计变电所的自身特点,在满足可靠性的前提下,从经济性方面来选择主变压器。选择主变压器的容量,同时要考虑到该变电所以后的扩建情况来选择主变压器的台数及容量。2.1.2 主变压器台数的选择
11、 由原始资料可知,本次所设计的是 220kV 降压变电所,它是以 220kV 输出功率为主。把所受的功率通过主变传输至 110kV 及 10kV 母线上。若全所停电后,将引起下一级变电所与地区电网瓦解,影响整个市区的供电,因此选择主变压器台数时,要确保供电的可靠性。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,变电所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,同时增大了占用面积和配电设备及用电保护的复杂性,以及带来维护和倒闸操作等许多复杂化。而且还会造成中压侧短路容量过大,不宜选择轻型设备。考虑到两台主变压器同时发生故障
12、机率较小。适用远期负荷的增长以及扩建,而当一台主变压器故障或者检修时,另一台主变压器可承担 70%的负荷保证全变电所的正常供电。故近期选择两台主变压器互为备用,远期再加一台变压器以提高供电的可靠性。2.1.3 主变压器容量的选择 主变压器容量一般按变电所建成近期负荷,510 年的规划负荷选择,并适当考虑远期 1020 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,该所近期和远期负荷都给定,所以应按近期和远期总的负荷来选择主变压器的容量,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,保
13、证用户的一级和二级负荷,对一般性能的变电所,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应保证全部负荷的 70%80%。该变电所是按70%全部负荷来选择。因此装设两台变压器以供变电所用。当一台变压器停运时,可保证对 60%负荷的供电,考虑到变压器的事故过负荷能力为 40%,则可保证 98%负荷供电,而高压侧 220kV 母线的负荷不需要跟主变压器倒送,因为该变电所的电源引进线是 220kV 侧引进的。其中,中压侧及低压侧全部负荷需经主变压器传输至各母线上。10kV 母线上无负荷,主要用来无功补偿用。即:主变压器的容量为 S总=0.7(S中压侧+S低压侧)。2.1.4 主变压器型式的选择 2.1.4.1
14、 主变压器相数的选择 当不受运输条件限制时,在 330kV 以下的变电所均应选择三相变压器。而选择主变压器的相数时,应根据变电所的基本数据以及所设计变电所的实际情况来选择。单相变压器组,相对来讲投资大,占地多,运行损耗大,同时配电装置以及继电保护和二次接线的复杂化,也增加了维护及倒闸操作的工作量。本次设计的变电所,位于市郊区,交通便利,不受运输等条件限制,所址建在平原地区,故本次设计的变电所应选用三相变压器。2.1.4.2 绕组数的选择 在具有三种电压等级的变电所,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,但在变电所内需装设无功补偿设备,主变压器宜采用三绕
15、组变压器。一台三绕组变压器的价格及所用的控制和辅助设备,比相对的两台双绕组变压器都较少,而且本次所设计的变电所具有三种电压等级,考虑到运行维护中安装调试灵活,操作上满足各种继电保护的需求,工作量少及占地面积小,价格适宜等因素,故本次设计的变电所选择三绕组变压器。2.1.4.3 主变调压方式的选择 为了满足用户的用电质量和供电的可靠性,220kV 及以上网络电压应符合以下标准:枢纽变电所二次侧母线的运行电压控制水平应根据枢纽变电所的位置及电网电压降而定,可为电网额定电压的 11.3 倍,在日负荷最大、最小的情况下,其运行电压控制在水平的波动范围不超过 10%,事故后不应低于电网额定电压的 95%
16、。电网中任一点的运行电压,在任何情况下严禁超过电网最高电压,变电所一次侧母线的运行电压正常情况下不应低于电网额定电压的 95%100%。调压方式分为两种,一种是不带负荷切换,称为无载调压,调整范围通常在5%以内;另一种是带负荷切换,称为有载调压,调整范围可达 30%。由于该变电所的电压波动较大,故选择有载调压方式,才能满足要求。2.1.4.4 连接组别的选择 变压器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。全星形接线虽然有利于并网时相位一致的优点,而且全星形接法,零序电流没有通路,相当于与外电路断开,即零序阻抗相当于无穷大,对限制单相及两相接地短路都有利,同时便于接消弧线圈限制短
17、路电流。但是三次谐波无通路,将引起正弦波的电压畸变,对通讯造成干扰,也影响保护整定的准确度和灵敏度。如果影响较大,还必须综合考虑系统发展才能选用。我国规定 110kV 以上的电压等级的变压器绕组常选用中性点直接接地系统,而且还要考虑到三次谐波的影响,会使电流、电压畸变。采用三角形接法可以消除三次谐波的影响。所以应选择 Yo/Yo/接线方式。故本次设计的变电所选用主变压器的接线组别为:Yo/Yo/1211。2.1.4.5 容量比的选择 由原始资料可知,110kV 中压侧为接受功率绕组,而 10kV 侧主要用于本身所用电以及无功补偿装置,所以容量比选择为:100/100/50。2.1.4.6 主变
18、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。自然风冷却:一般只适用于小容量变压器。强迫油循环水冷却:虽然散热效率高,节约材料减少变压器本体尺寸等优点。但是它要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。所以,选择强迫油循环风冷却方式。2.1.5 主变压器容量的确定计算 根据变电所的基本数据可得:(1)110kV 侧最大负荷:近期为 500MW,同时率为 0.9,其中一台事故停用后,其余主变压器的容量应保持该所全部负荷的 60以上。01cosPKS=500 0.90.60.85=229.5(MVA)因选择两台主变压器,
19、选择型号为:OSFPS7120000/220 额定电压:高压 22022.5%kV,中压 121kV,低压 10.5kV 阻抗电压%:高中:2834%高低:810%中低:1824%容量比为:100/100/50 连接组标号:Y0/Y0/1211 空载电流:0.8 空载损耗:70kW 短路损耗:320kW 2.1.6 所用变压器容量的选择 对于枢纽变电站,总容量为 60MVA 及以上的变电所,装有水冷却或强迫油循环冷却的主变压器以及装有同步调相机的变电所,均装设两台所用变压器,分别接在最低一级母线的不同分段上,对装有两台所用变压器时,采用单母线分段接线方式。由于本次设计的变电所,采用两台 120
20、MVA 的主变压器,故采用两台所用变压器,互为备用。且容量相等,一台停运时,另一台承受全部负荷。所用变压器负荷计算采用换算系数法,不经常短时及不经常持续运行的负荷均可不列入计算负荷。当有备用所用变压器时,其容量应与工作变压器相同。所用变压器容量按下式计算:S所用变压器容量(kVA)1P所用动力负荷之和(kW)1K所用动力负荷换算系数,一般取1K=0.85 2P电热及照明负荷之和(kW)所用电的接线方式,在主接线设计中,选用为单母线分段接线,选两台所用变压器互为备用,每台变压器容量及型号相同,并且分别接在不同的母线上。2.1.7 所用变压器容量的选择计算 名称第一段母线容量(kW)第二段母线容量
21、(kW)变压器修理动力 P134.29 其他动力 P242.646.9 变电所空调动力 P31515 电热 P443.843.92 照明 P527.1327.57 调相机拖动设备 P6 112SKPP 即第一段母线总容量:1P=0.85(P1+P2+P3)+P4+P5=0.85(34.29+42.6+15)+43.8+27.13=149(kVA)第二段母线总容量:2P=0.85(P2+P3)+P4+P5=0.85(46.9+15)+43.92+25.57=122.1(kVA)故变电站所用变压器的总容量为:112SKPP=149+124.1=271.1(kVA)所以选择两台 Sq315/10 型
22、号的所用变压器互为备用。额定电压:10kV 阻抗电压(%):4 连接组标号:Y/Y012 2.2 电气主接线的选择 2.2.1 概述 主接线是变电所电气设计的首要部分,它是由高压电器设备通过连接线组成的汇集和分配电能的电气主回路,也是构成电力系统的重要环节。主接线的确定对电力系统整体及变电所本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备的选择、配电装置、继电保护和控制方式的选定有较大影响。因此,必须正确处理好各方面的关系。我国变电所设计技术规程SDJ279 规定:变电所的主接线应根据变电所在电力系统中的地位、回路数、设备特点及负荷性质等条件确定,并且满足运行可靠,简单灵活、操作方便和
23、节约投资等要求,便于扩建。(1)可靠性:安全可靠是电力生产的首要任务,保证供电可靠和电能质量是对主接线最基本要求,而且也是电力生产和分配的首要要求。主接线可靠性的具体要求:1)断路器检修时,不宜影响对系统的供电;2)断路器或母线故障以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要求保证对一级负荷全部和大部分二级负荷的供电;3)尽量避免变电所全部停运的可靠性。(2)灵活性:主接线应满足在调度、检修及扩建时的灵活性。1)为了调度的目的:可以灵活地操作,投入或切除某些变压器及线路,调配电源和负荷能够满足系统在事故运行方式,检修方式以及特殊运行方式下的调度要求;2)为了检修的目的:可以方便地停运断
24、路器,母线及继电保护设备,进行安全检修,而不致于影响电力网的运行或停止对用户的供电;3)为了扩建的目的:可以容易地从初期过渡到其最终接线,使在扩建过渡时,无论在一次和二次设备装置等所需的改造为最小。(3)经济性:主接线在满足可靠性、灵活性要求的前提下做到经济合理。1)投资省:主接线应简单清晰,以节约断路器、隔离开关、电流和电压互感器、避雷器等一次设备的投资,要能使控制保护不过复杂,以利于运行并节约二次设备和控制电缆投资;要能限制短路电流,以便选择价格合理的电气设备或轻型电器;在终端或分支变电所推广采用质量可靠的简单电器;2)占地面积小:主接线要为配电装置布置创造条件,以节约用地和节省构架、导线
25、、绝缘子及安装费用。在不受运输条件许可下,都采用三相变压器,以简化布置。3)电能损失少:经济合理地选择主变压器的型式、容量和数量,避免两次变压而增加电能的损失。2.2.2 主接线的方式选择 电气主接线是根据电力系统和变电所具体条件确定的,它以电源和出线为主体,在进出线路多时(一般超过四回)为便于电能的汇集和分配,常设置母线作为中间环节,使接线简单清晰、运行方便,有利于安装和扩建。而本所各电压等级进出线均超过四回,所以采用有母线的连接方式。2.2.2.1 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(母线及母线隔离开关)等
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