35kv总降压变电所设计学士学位论文.doc
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1、昆明理工大学成人高等教育毕 业 设 计(论文)学习形式:函授 夜大 脱产函 授 站: 专 业: 级 别: 学生姓名: 昆明理工大学成人高等教育毕业设计(论文)任务书毕业设计(论文)题目: 35kV总降压站变电所设计 学生姓名: 学号: 专业年级:电气工程及其自动化学习形式: 函授 夜大 脱产 函授站 毕业设计(论文)内容:一、 高压供电系统设计(根据供电部门提供的资料,选择本厂最优供电方案)二、 降压变电所设计1、 主接线设计2、 短路电流计算3、 主要电器设备选择4、 主要设备(主变压器)继电保护设计5、 配电装置设计6、 防雷接地设计(只要求方案)三、 设计成果1、 设计说明书2、 设计图
2、纸二张(1) 总降压变电站电气主接线图(2) 主变压器继电保护展开图 设计(论文)指导教师:(签字) 主管教学院长:(签字) 年 月 日设计资料某厂总降压变电所及配电系统设计一、 基础资料1、 全厂用电设备情况1负荷大小用电设备总安装容量:6630KW计算负荷(10KV侧)有功:4522KW 无功:1405Kvar各车间负荷统计见表8-12负荷类型本厂绝大部分用电设备均属长期连续负荷,要求不间断供电。停电时间超过2分钟将造成产品报废;停电时间超过半小时,主要设备池,炉将会损坏;全厂停电将造成严重经济损失,故主要车间级辅助设施均为类负荷。3本厂为三班工作制,全年工作时数8760小时,最大负荷利用
3、小时数5600小时。4 全厂负荷分布,见厂区平面布置图。(图8-1)表8-1 全厂各车间负荷统计表序号车间名称负荷类型计算负荷Pjs(KW)Qjs(KVar)Sjs(KVA)123456789空气压缩车间熔制成型(模具)车间熔制成型(熔制)车间后加工(磨抛)车间后加工(封接)车间配料车间锅炉车间厂区其他负荷(一)厂区其他负荷(二)共计同时系数全厂计算负荷-78056059065056036042040044047600.95452218015017022015010011016820014480.97140580058061468658037443443448349854735.242、电源情
4、况1工作电源本厂拟由距离其5公里处的A变电站接一回架空线路供电,A变电站110KV母线短路容量为1918MVA,基准容量为1000MVA,A变电站安装两台SFSLZ1-31500KV/110KV三圈变压器,其短路电压u高-中=10.5%,u高-低=17%,u低-中=6%。详见电力系统与本厂连接图(图8-2)。供电电压等级:由用户选用35KV或10KV的一种电压供电。最大运行方式:按A变电站两台变压器并列运行考虑。最小运行方式:按A变电站两台变压器分列运行考虑。2备用电源拟由B变电站接一回架空线作为备用电源。系统要求,只有在工作电源停电时,才允许备用电源供电。3功率因数供电部门对本厂功率因数要求
5、值为:当以35KV供电时,cos=0.9当以10KV供电时,cos=0.954电价。供电局实行两部电价:基本电价:按变压器安装容量每1千伏安每月4元计费。电度价:35KV =0.05元/KWh10KV =0.06元/KWh5线路的功率损失在发电厂引起的附加投资按每千伏瓦1000元。目 录摘 要 (7) 前 言 (8) 第一章 高压供电系统设计 (9)11供电方案的论证及确定 (9)12供电系统方案的论证 (13)13供电方案比较 (14)第二章 电气主接线的设计 (20)21电气主接线设计原则 (20)22电气主接线图设计 (22)第三章 短路电流计算 (24)第四章 主要电气设备选择 (28
6、)41电气设备选择的一般原则 (28)42 35KV侧电气设备的选择 (32)43 10KV侧电气设备的选择 (43)第五章 配电装置的设计 (45)第六章 主变压器的继电保护设计 (47)61继电保护概述 (47)62主变压器继电保护方案选择 (48)63变压器瓦斯保护 (49)64 变压器纵差动保护 (51)65 变压器复合电压起动过电流 (57)66变压器过负荷保护(59)67 主变绝缘监视 (61)第七章 防雷接地设计(只作初步方案) (62)结 论 (65)结论与体会 (66)谢 词 (67)参考文献 (68)附 录 (69)摘 要变电所是电力系统的重要组成部分,它担负着从电力系统中
7、受电、变压、配电的任务。因此,变电所设计工作是整个工程环节的关键部分。 对于35kV总降压变电所的设计,不仅要满足整个工厂供电的需求,还要科学、合理的选择各种电气设备,设计具有选择性、速动性、灵敏性、可靠性的继电保护装置进行保护,确保供电的可靠性和经济性。 本文主要是对35kV总降压变电所进行设计。通过所学专业理论知识,结合提供的设计原始资料,通过计算,主要包括负荷计算和短路电流计算,根据计算数据合理选择电气设备,本次设计主要电气设备包括变压器、断路器、隔离开关、互感器和母线等,并对其逐一进行校验,为所选的各种电气设备满足供电的可靠性、经济性要求。本次设计对总降压变电所的电气主接线进行设计,确
8、定主接线形式并作图,对主变继电保护装置进行设计并作图。关键词 电力系统、电气主接线、短路电流计算、设备选型、配电装置、继电保护、防雷接地 前 言毕业设计是学生结束全部理论课程、完成各项专业实习的基础上,所进行的一项综合性专业检验。电气工程及其自动化专业的学生通过进行毕业设计,应达到如下综合性实践目的:1.坚实并拓展自身所掌握的专业理论知识,并且活性化地将其融入到毕业设计的实践中;2.了解并初步掌握发电厂和变电所有关电器部分的基本设计方法,并且初步形成正确的设计理念;3.初步培养并锻炼自己独立分析和解决实际问题的能力,以及在实际工程设计中的相关工作能力;4.强化自身阅读、研究相关设计手册、规范的
9、理解深度,以及检索并引用相关参考文献用以辅助毕业设计的能力。本次设计以35KV站为主要设计对象,附有1张电气主接线图和2张继电保护图。该变电站工作电源采用35KV电压供电,备用电源采用10KV电压设有1台主变压器,供电用架空线路引入总降压变电所。10KV电压等级采用单母线分段的接线方式。根据原始材料进行分析考虑了三个方案,经技术指标计算及经济计算分析,最终选定方案三:工作电源采用35KV供电,备用电源采用10KV供电。方案选定后进行了电气主接线设计,并对短路点进行了电流计算,对35KV侧高压电气设备及10KV侧电气设备的选择进行了选择和校验。设备包括:高压断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感
10、器和避雷器。设计了主变压器继电保护设计,保护包括:瓦斯保护、变压器纵差动保护、变压器复合电压起动过电流保护、变压器过负荷保护和主变绝缘监视。进行了主变压器保护整定计算和防雷接地设计计算和说明。第一章 高压供电系统设计第一节 供电系统的设计方案一、供电方案拟定本变电所电源进线可为35KV或10KV的两路,按照要求正常的情况下一路运行,一路为备用。配电母线为10KV,负荷出线有9回。且主要用电设备均要求不间断供电,停电时间超过两分钟会造成产品报废,对供电可靠性要求较高;故主要车间及辅助设施均为I类负荷。因此考虑配电母线采用单母线分段接线,为提高供电可靠性,10KV拟采用成套开关柜单层布置。电源进线
11、,则可取两路35KV、两路10KV或一路35KV一路10KV,三种不同方案。1、方案一 工作电源与备用电源均采用35KV电压供电。此方案中,总降压变电所内装设两台主变压器。在设计35kV变电所主接线时考虑负荷为I级负荷,工厂总降压变电所的高压侧接线方式可考虑单母线分段、内桥式、外桥接线三种方式,对其进行分析比较。(1)、单母线分段接线用分段断路器(或分段隔离开关)将单母线分成二段,母线分段后,可提高了供电的可靠性和灵活性。两段母线可并列运行也可分裂分行,当两路电源一用一备时,分段断路器接通运行,当某段母线故障,分段断路器及故障段电源段断路器在继电保护装置作用下自动断开只停该段。两路电源同时工作
12、互为备用时,分段断路器则断开运行,当某段电源回路故障而使其断路器断开时,备用电源自动投入使分段断路器接通,可保证继续供电。可以看出单母线分段能供给一级负荷,并且由于采用分段形式,变压器一用一备,较之单母线在一定程度上大大提高了供电的可靠性和灵活性。缺点:分段单母线接线增加了分段设备的投资和占地面积;某段母线故障或检修仍有停电问题;某回路的断路器检修,该回路停电;主要适用于3563KV配电装置出线回路数为48回路时。分段单母线接线如下图所示:(2)、内桥式接线桥连断路器QF3在QF1、QF2的变压器侧,当其中一回线路检修或故障时,其余部分不受影响,其中一回线路检修或故障时其余部分不受影响,操作较
13、简单,但在变压器切除、投入或故障时,造成一回升路短时停运,倒闸操作较复杂;线路侧断路器检修时,线路停电时间长。内桥接线适用于输电线路较长或变压器不需经常投、切的配电方案。内桥主接线如下图所示:(3)、外桥主接线桥连断路器QF3在QF1、QF2的线路侧,外桥式的操作特点及适用范围恰恰与内桥式相反。其一回线路检修或故障时,有一台变压器短时停运,操作较复杂;变压器投切或故障时不影响其余部分操作较简单;变压器侧断路器检修时变压器需较长时间停动。外桥接线适用于输电线路较短或变压器需经常投切的配电方案。外桥主接线如下图所示:由本次设计的基本要求来看,变压器不会频繁切换, 35kV总降压变电所外部电网供电因
14、此线路长,内桥式接线是无母线制,可以省去母线的投资费用,内桥式接线在其中一回线路检修或故障时其余部分不受影响,操作较外桥式简单,综上因素,选定内桥式接线方式可满足安全、可靠、灵活、经济的基本要求,因此决定采取内桥式的接线方式。2、方案二 工作电源与备用电源均采用10KV电压供电,两路电源进线均采用断路器分别接在10KVI、II段母线上。3、方案三 工作电源采用35KV电压供电,备用电源采用10KV电源供电。35KV线路经架空线路引入总降压变电所,装设一台主变压器,高低压侧各装设一台断路器,接在10KVI段母线上,备用电源采用10KV电压供电经一台断路器接在10KIVII段配电母线上,接线图如下
15、所示:第二节 供电系统方案的论证工厂供电设计要满足生产工艺提出的各项要求并保证安全可靠的供电,并力求经济合理,投资少,运行维护费用低。因此,对上述三个方案进行技术和经济方面的比较,选择一个合理的最佳方案。技术经济比较一般包括技术指标、经济计算和有色金属消耗量三个方面。一、方案的优点和缺点分析1、方案一 工作电源和备用电源均采用35KV供电优点:供电电压高,线路功率损耗少。电压损失小,调压问题容易解决。要求的功率因数值低,所需补偿容量小,可减少投资。供电的安全可靠性高。缺点:工厂内要设置总降压变电所,占用的土地面积多。装设两台变压器投资及运行维护费用高。2、方案二 工作电源和备用电源均采用10K
16、V供电优点:工厂内不设主变压器,可以简化接线。降低了投资及运行维护成本。工厂内不设总降压变电所,可以减少占地面积、管理人员及维护工作量。缺点:供电电压低,线路的功率损耗增大,电压损失也大。要求的功率因数值高,需增加补偿装置及相关设备的投资。工厂内设总配电所,供电的安全可靠性不如35KV。3、方案三 工作电源采用35KV供电,备用电源采用10KV供电。此方案的技术经济指标介于方案一和方案三之间。根据原始资料中要求两路电源正常时只使用一路供电,工作电源停用时才使用备用电源供电。因此该方案较好,备用电源供时时间较少,该方案既能满足供电可靠性的要求,投资也相对较少。第三节 供电方案的比较1、方案一 工
17、作电源和备用电源均采用35KV供电根据原始资料提供全厂计算负荷为4735.24KVA,考虑到原始资料要求两路电源正常时只使用一路供电,工作电源停用时才使用备用电源供电。本方案先用5000KVA的变压器两台,型号为S11-5000/35,电压为35/10KV,查表得知变压器的主要技术数据:型号S11-5000/35联接组标号Yd11空载损耗P04.88KW短路损耗Pk31.2kw阻抗电压UK%7%空载电流I0%0.6%变压器的有功功率损耗:Pb=nP0+Pk(Sjs/Sbe)2已知:n=2,n为变压器台数,Sjs=4735.24KVA,Sbe=5000KVA。所以,Pb=24.8+31.2(47
18、35.245000)2=23.59KW。变压器的无功功率损耗为:Qb=n(I0%/100)Sbe+( UK%/100) Sbe(Sjs/Sbe)2=2(0.6100)5000+(7100)5000(4735.245000)2=216.96KVar35KV线路的功率:PjsPjsPb=4522+23.59=4545.59KWQ js= Q js+Qb=1405+216.96=1621.96KVarS js=4826.30KVA35KV线路功率因数:COS= Pjs/ S js=4545.59/4826.3=0.94COS=0.940.9,合格。导线在运行中,在电流流过时导线的温度会升高。温度过高
19、将会降低导线的机械强度,加大导线接头处的接触电阻,增大导线的弧垂。为保证导线在运行中不致过热,要求导线的最大负荷电流必须小于导线的允许载流量,即Ijs lyx 。按照国家电线产品技术标准规定,经过查表,35KV线路选用LGJ-35钢芯铝绞线架设,几何均距确定为2.5米。查表得:r0=0.85/km , x0=0.417/km.电压损失: u=(r0PjsL+ x0Q jsL)/ue (L=5Km) =(0.854545.595+0.4171621.965)/35 =0.65KV u355%=1.75KV,电压损失合格。2、方案二 工作电源与备用电源均为10KV电源供电。根据全厂计算负荷S js
20、=4735.24KVA,可以计算处10KV线路的负荷电流。Ijs= S js/ =4735.24(/10)=273A功率因数:COS= Pjs/ S js=4522/4735.24=0.95,合格。根据导线的发热条件,10KV线路选用LGJ-70钢芯铝绞线架设,几何均距确定为1.5米,查表得到:r0=0.46/Km,x0=0.365/Km。电压损失: u=(r0PjsL+ x0Q jsL)/ue (L=5Km) =(0.4645225+0.36514055)/10 =1.3KV u=1.3105%=1.75KV,电压损失不合格。电压损失过大,为了降低电压损失,10KV线路考虑选用LGJ-120
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