220kv变电站主接线(含开题报告-设计源图)大学毕设论文.doc
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1、*大学毕业设计(论文)说明书摘要展望未来,我国能否在本世纪中叶基本实现现代化,相当大的程度上取决于能源。电力工业是国民经济的基础,是重要的支柱产业,它与国家的兴衰和人民的安康有着密切的关系,随着经济的发展和现代工业的建设的迅速崛起,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。变电站作为电能传输与控制的枢纽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。本设计讨论的是220kV变电站电气部分设计(一次系统),首先根据原始资料进行分析,负荷计算选择主变压器,
2、然后在此基础上进行主接线设计,再进行短路计算,导体和电气设备的选择,最后进行防雷接地设计。关键词:变电站; 负荷计算; 短路电流; 设备选择; ABSTRACTLooking ahead, our ability to achieve the middle of this century, modernization, to a large extent depends on energy. The power industry is the basis of the national economy is an important pillar industry, the rise and
3、fall with the State and the people closely related to the well-being, along with economic development and the rapid development of modern industry rise, more and more power supply system designcomprehensive, systematic, rapid growth of plant consumption for power quality, technical and economic cond
4、itions, reliability of electricity supply are increasing, and therefore also have higher power supply design, better requirements. Substation as a hub for power transmission and control to change the traditional design and control mode, to adapt to the modern power system, modernization of industria
5、l production and the development trend of social life.The design discussion is part of 220KV electrical substation design (a system), First of all, analyze the original data and choose the main transformer, based on it , design the main wiring and Short Circuit Calculation, at last choose equipment,
6、 then mine and the protection of earth and distribution device.Keywords: substation; short-circuit current; equipment selection; distribution equipmentI目录摘要IABSTRACTII1引言12电气主接线的设计22.1电气主接线的概述22.2电气主接线的基本要求22.3电气主接线设计的原则22.4电气主接线的方案选择32.4.1方案拟定32.4.2方案比较62.4.3方案确定63负荷计算和主变压器的选择73.1主变压器的选择原则73.1.1主变压
7、器台数的选择73.1.2主变压器容量的选择73.1.3主变压器型式和结构的选择83.2负荷计算93.3无功补偿113.3.1功率因数定义113.3.2功补偿容量计算123.4主变压器选择结果144站用电接线及设备用电源接线方案154.1所用电源数量及容量154.2所用电源引接方式154.3所用变压器低压侧接线164.4所站用电接线164.5备用电源165电气部分短路计算185.1短路故障的危害185.2短路电流计算的目的195.3短路电流计算的内容195.4短路电流计算方法205.5三相短路电流周期分量起始值的计算205.5.1短路电流计算的基准值205.5.2网络模型205.5.3三相短路电
8、流周期分量起始值的计算步骤206导体和电气设备的选择256.1按正常工作条件选择电气设备256.2按短路状态校验266.3高压断路器和隔离开关的选择276.3.1高压断路器的选择276.3.2隔离开关的选择286.4 220kV侧断路器隔离开关的选择与校验296.4.1主变压器侧断路器的选择与校验296.4.2主变压器侧隔离开关的选择与校验306.5 110kV侧的断路器隔离开关的选择与校验316.5.1主变压器侧断路器的选择与校验316.5.2主变压器侧隔离开关的选择与校验326.6 35kV侧断路器隔离开关的选择与校验336.6.1主变压器侧断路器的选择与校验336.6.2主变压器侧隔离开
9、关的选择与校验346.7互感器的选择356.7.1电流互感器的选择356.7.2电压互感器的选择416.8 35kV高压熔断器的选择436.8.1熔断器的选择概述436.8.2 35kV侧熔断器的选择446.9导体的选择与校验446.9.1 220kV母线选择456.9.2 110kV母线选择456.9.3 35kV母线选择466.9.4变压器220kV侧引接线的选择与校验476.9.5变压器110kV侧引接线的选择与校验486.9.6变压器35kV侧引接线的选择与校验497防雷及过电压保护装置设计517.1避雷针517.2避雷器527.3防雷接地537.4变电所的防雷保护547.5变电所的进
10、线段保护557.6接地装置558结束语56致谢57参考文献5821引言电力事业的日益发展紧系着国计民生。它的发展水平和电气的程度,是衡量一个国家的国民经济发展水平及其社会现代化水平高低的一个重要标志。党的十六大提出了全面建设小康社会的宏伟目标,从一定意义上讲,实现这个宏伟目标,需要强有力的电力支撑,需要安全可靠的电力供应,需要优质高效的电力服务。本毕业设计是在完成本专业所有课程后进行的综合能力考核。通过对主接线的选择及比较、负荷计算和主变压器的选择及短路电流的计算、主要电器设备的选择及校验、线路图的绘制以及避雷器针高度的选择等步骤、最终确定了220kV变电站所需的主要电器设备、主接线图以及变电
11、站防雷保护方案。通过本次毕业设计,达到了巩固“发电厂电气部分”课程的理论知识,掌握变电站电气部分和防雷保护设计的基本方法,体验和巩固我们所学的专业基础和专业知识的水平和能力,培养我们运用所学知识去分析和解决与本专业相关的实际问题,培养我们独立分析和解决问题的能力的目的。务求使我们更加熟悉电气主接线,电力系统的短路计算以及各种电力手册及其电力专业工具书的使用,掌握变电站电气部分和防雷保护设计的基本方法,并在设计中增新、拓宽。提高专业知识,拓宽、提高专业知识,完善知识结构,开发创造型思维,提高专业技术水平和管理,增强计算机应用能力。2电气主接线的设计2.1电气主接线的概述电气主接线是由电气设备通过
12、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。主接线代表了发电厂或变电站电气部分的主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分,直接影响运行的可靠性、灵活性并对电器选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式的拟定都有决定性的关系。因此,主接线的正确、合理设计,必须综合处理各个方面的因素,经过技术、经济论证比较后方可确定。2.2电气主接线的基本要求对电气主接线的基本要求,概括地说应包括可靠性、灵活性和经济性三方面。这三者是一个综合概念,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,
13、对变电所主接线的性能要求也不同的侧重。2.3电气主接线设计的原则电气主接线设计的基本原则是以设计任务为依据,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,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、实用、经济、美观的原则。2.4电气主接线的方案选择2.4.1方案拟定方案220kV110kV35kV主变台数方案一双母线双母线单母线分段2方案二双母带旁路母线接线双母线单母线分段2(1)单母线分段接线优点:单母线用分段断路器进行分段,对重要用户尅有从不同段引出两回馈电线路
14、,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段隔离,保证正常段母线不间断供电,不致使重要用户停电;缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,接在该段母线上的电源和出线,在检修期间必须全部停电;任一回路的断路器检修时,该回路必须停止工作。(2)双母线接线优点:供电可靠,通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断;一组母线故障后,能迅速恢复供电。其次是调度灵活,各个电源和各个回路负荷可以任意分配到某一组母线上,能灵活地适应电力系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要;通过倒换操作可以组成各种运行方式。最后就是扩建方便,向双母线左右任何方向扩建,均不会影响两组
15、母线的电源盒负荷自由自合分配,在施工中也不会造成原有回路停电。缺点:接线复杂,设备多,母线故障有短时停电。(3)双母线带旁路母线接线双母线可以带旁路母线,用旁路断路器替代检修中的回路断路器工作,使该回路不致停电。缺点是:虽然多装了价高的断路器,增加了投资,然而这对于接于旁路母线的线路回数较多,并且对供电可靠性有特殊需要的场合是十分必要的。方案一:220kV采用双母线接线,出线6回(其中备用2回)保证了可靠性。110kV侧也采用双母线接线,出线10回(其中备用2回),供给远方大型冶炼厂,铝厂和矿井等,其他作为地区变电所进线。35kV侧则采用单母线分段接线,出线12回,接线简单,操作方便,使用的设
16、备少,从而投资少,而且保证了重要用户供电,有很好的可靠性和灵活性。方案主接线图如下: 图2-1 方案一主接线图方案二:220kV侧采用双母带旁路母线接线形式,具有比双母线可靠性更高的接线方式,出线6回(其中2回备用),多装了价高的断路器和隔离开关,增加了投资,然而这对于接于旁路母线的线路回数较多,并且对供电可靠性有特殊需要的场合是十分必要的。110kV采用双母线接线,出线10回。35kV侧采用单母线分段接线,出线12回。方案主接线图如下:图2-2 方案二主接线图2.4.2方案比较要求 方案方案一方案二可靠性220kV侧双母线接线可靠性较好,接线简单,停电时间稍长。可靠性更高。灵活性220kV侧
17、运行相对简单,灵活性差。各电压等级都利于扩建和发展调度灵活,各电压等级均利于扩建和发展,经济性设备相对较少,投资少,造价低。设备相对多,投资大,220kV采用双母带旁母占地面积较大。表2-1 主接线比较表2.4.3方案确定比较可以看出,三种接线从技术的角度来看主要的区别是在可靠性上,双母线比单母线可靠性高,双母带旁路母线接线比双母线的可靠性更高。 单母线分段接线简单,控制简单,有利于变电站的运行。从可靠性,灵活性,经济性方面综合考虑,辩证统一,确定选择第二种接线方案。3负荷计算和主变压器的选择在发电厂和变电站中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器;用于两种电压等级之间交换功率的
18、变压器,称为联络变压器;只供本所(厂)用的变压器,称为站(所)用变压器或自用变压器。本章是对变电站主变压器的选择。3.1主变压器的选择原则主变压器的容量和台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。它的确定除依据传递容量基本原始资料外,还应根据电力系统5-10年发展规划、输送功率大小、馈线回路数、电压等级以及接入系统的紧密程度等因素,进行综合分析和合理选择。如果变压器容量选得过大、台数过多,不仅增加投资,增大占地面积,而且也增加了运行电能损耗,设备未能充分发挥效益;若容量选得过小,将可能“封锁”发电机剩余功率的输出或者会满足不了变电站负荷的需要,这在技术上是不合理的,因为每千瓦的发电设备投资远大
19、于每千瓦变电设备的投资。3.1.1主变压器台数的选择1、对大城市郊区的一次变电所,在中、低压侧已构成环网的情况下,变电所以装设两台主变压器为宜。2、对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所,在设计时应考虑装设三台主变压器的可能性。3、对于规划只装设两台主变压器的变电所,以便负荷发展时,更换变压器的容量。3.1.2主变压器容量的选择(1)主变压器容量一般按变电所建成后510年的规划负荷选择,适当考虑到远期1020年的负荷发展。对于城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。(2)根据变电所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,应考虑当一台主变压器停运时,其余变
20、压器容量在计其过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷;对一般性变电所,当一台变压器停运时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70%80%。(3)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。3.1.3主变压器型式和结构的选择(1)相数容量为300MW及以下机组单元接线的变压器和330kV及以下电力系统中,一般都应选用三相变压器。因为单相变压器组相对投资大,占地多,运行损耗也较大。同时配电装置结构复杂,也增加了维修工作量。(2)绕组数与结构电力变压器按每相的绕组数为双绕组、三绕组或更多绕组等型式;按电磁结构分为普通双绕组、三绕组、自耦式及低压绕组分裂式
21、等型式。在一发电厂或变电站中采用三绕组变压器一般不多于3台,以免由于增加了中压侧引线的构架,造成布置的复杂和困难。(3)绕组接线组别变压器三绕组的接线组别必须和系统电压相位一致。否则,不能并列运行。电力系统采用的绕组连接有星形“Y”和三角形“D”。在发电厂和变电站中,一般考虑系统或机组的同步并列以要求限制3次谐波对电源等因素。根据以上原则,主变一般是Y,D11常规接线。(4)调压方式为了保证发电厂或变电站的供电质量,电压必须维持在允许范围内,通过主变的分接开关切换,改变变压器高压侧绕组匝数。从而改变其变比,实现电压调整。切换方式有两种:一种是不带电切换,称为无激磁调压。另一种是带负荷切换,称为
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