110kv变电站设计本科毕业设计.doc
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1、 本本科毕业设计题目110kv变电站设计学生姓名专业名称电气工程及其自动化指导教师 110kv变电站设计摘要变电站是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的场所。110KV变电站属于高压网络,电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线直关系着全厂电气设备的选择、是变电站电气部分投资大小的决定性因素。首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式来选择。根据主变容量选择适合的变压器,主变压器的台
2、数、容量及形式的选择是很重要,它对发电厂和变电站的技术经济影响大。本变电所的初步设计包括了:1.变电站原始资料分析。2.负荷分析。3.变压的选择。4.电气主接线的选择。5.短路电流的计算。6.电气设备的选择与校验。7.继电保护配置的选择。8.防雷保护等内容。随着电力技术高新化、复杂化的迅速发展,电力系统在从发电到供电的所有领域中,通过新技术的使用,都在不断的发生变化。变电所作为电力系统中一个关键的环节也同样在新技术领域得到了充分的发展。关键词:110kv变电站;电气设备;主接线;短路电流Design Title: 110kv substation designAbstractSubstatio
3、n is an important part of the power system , the electrical equipment and distribution network at a certain wiring posed , he obtained power from the power system , through its transformation , distribution, transportation and protection functions , which directly affects the entire power system sec
4、urity and economic operation of the electrical energy is then safe, reliable, economical transportation to the place of each electrical equipment.110KV high-voltage substation belonging to the network , the main electrical wiring is a major part of the power plant substation , the main electrical wi
5、ring direct relationship with the choice of the whole plant electrical equipment , electrical substation is the decisive factor in the size of the part of the investment .First , according to the main wiring economic , reliable, flexible operation requirements select each voltage level wiring to cho
6、ose. According to choose the right main transformer capacity transformers, main transformer station number , size and form of choice is very important, big economic impact on power plants and substations technology.Preliminary design of the substation including : 1.substation raw data analysis.2.loa
7、d analysis to select.3.transformer selection.4. main electrical wiring choices .5. calculation of short-circuit current.6. Electrical Equipment and parity .7.relay configuration choices .8. lightning protection and so on.With high technology power technology , the rapid development of complex power
8、system in all areas from power generation to power by using new technologies are constantly changing. Substation as a power system is also a key aspect in the field of new technologies has been fully developed.Key words:110kv substation; electrical equipment; main wiring; short-circuit current目 录1.原
9、始资料分析61.1原始资料61.2电压等级61.3 待建变电站负荷数据(表1.1):61.4 地形 地质71.5水文 气象71.6环境71.7原始资料分析72.负荷分析82.1 负荷分析的目的82.2 待建变电站负荷计算82.2.1 10kV 侧83.变压器的选择93.1台数和容量的选择93.2主变压器的容量的选择93.3 主变压器型式的选择103.3.1相数的选择:103.3.2绕组的确定:103.3.3绕组接线方式的选择:103.3.4普通型和自耦型的选择103.3.5 中性点的接地方式114.电气主接线选择114.1电气主接线114.2电气主接线的设计原则124.3 主接线设计的基本要求
10、124.4主接线方案的比较和确定144.4.1 110kV侧主接线设计144.4.2 10kV侧主接线设计165.短路电流的计算175.1原始资料175.2 短路计算185.2.1 短路计算过程185.2.2 各短路点电流短路电流计算195.2.3 短路电流计算结果表226.电气设备的选择236.1电气设备选择的一般原则为:236.2电气设备选择的一般条件236.2.1 技术条件246.2.2 环境条件256.3设备的选择256.3.1 断路器的选择256.3.2隔离开关的选择296.3.3导线的选择326.3.4 互感器的选择346.3.5避雷器的选择356.3.6 高压配电装置的选择367
11、继电保护的配置377.1继电保护基本知识377.2 110kv侧进出线及母线的继电保护377.3 10kV侧出线的继电保护397.4 变压器的继电保护408 防雷与接地方案的设计408.1 防雷保护408.1.1 直击雷保护408.1.2 侵入波保护408.2接地装置的设计41总结41参考文献 42谢辞431.原始资料分析1.1原始资料待建变电站是某地区农网改造的重要部分,预计使用2台变压器,预留一台变压器的发展空间。1.2电压等级变电站的电压等级分别为110kV、10kV。110kV :2回(备用两回)10kV :13回(备用两回)1.3 待建变电站负荷数据(表1-1):表1.1 待建成变电
12、站各电压等级负荷数据:电压等级 用电单位 最大负荷(MW) 用电类别 回路数供 电方式 输送距离(km)10kV 造纸厂 0.7 3 1 电缆 4仪表厂 0.5 3 1 电缆 5化工厂 0.6 2 2 电缆 4电机厂 0.4 2 1 电缆 3制药厂 0.8 3 1 架空 14配电变压器A 0.7 1 1 架空 15配电变压器B 0.9 3 1 架空 16 其它 0.5 3 2 电缆 4备用 2注:(1). 10kV负荷功率因数取cos=0.85(2).负荷同时率:10kV kt=0.85(3).年最大负荷利用小时数为Tmax=3500小时/年(4).网损率为 A%=8%(5).站用负荷为 50
13、kW cos=0.87(6). 10kV侧预计新增远期负荷6MV1.4 地形 地质站址选择在地势平坦地区,四周皆为农田,地质构造皆为稳定区,站址标高在50年一遇的洪水位以上,地震烈度为6度以下。1.5水文 气象年最低气温为-15度,最高气温为37度,月最高平均气温为25度,年平均气温为15度,降水量为2000毫米,炎热潮湿。1.6环境 站区附近无污染源1.7原始资料分析要设计的变电站由原始资料可知有110千伏, 10千伏两个电压等级。由于该变电站是在农网改造的大环境下设计的,所以一定要考虑到农村的实际情况。农忙期和农闲期需电量差距较大,而且考虑到城镇地区的经济发展速度很快,所以变压器的选择考虑
14、大容量的,尽量满足未来几年的发展需要。为了彻底解决农网落后的情况,待建变电站的设计尽可能的超前。待建变电站选择在地势平坦区为以后的扩建提供了方便。初期投入一台变压器,当一台故障或检修时,另一台主变压器的容量应能满足该站总负荷的70%,并且在规定时间内应满足一、二级负荷的需要。站址选择在地势平坦地区,四周皆为农田,地质构造皆为稳定区,站址标高在50年一遇的洪水位以上,地震烈度为6度以下。2.负荷分析2.1 负荷分析的目的负荷计算是供电设计计算的基本依据和方法,计算负荷确定得是否正确无误,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。对供电的可靠性非常重要。如计算负荷确定过大,将使电器和导线选得过大
15、,造成投资和有色金属的消耗浪费,如计算负荷确定过小又将使电器和导线电缆处过早老化甚至烧毁,造成重大损失,由此可见正确负荷计算的重要性。负荷计算不仅要考虑近期投入的负荷,更要考虑未来几年发展的远期负荷,如果只考虑近期负荷来选择各种电气设备和导线电缆,那随着经济的发展,负荷不断增加,不久我们选择的设备和线路就不能满足要求了。所以负荷计算是一个全面地分析计算过程,只有负荷分析正确无误,我们的变电站设计才有成功的希望。2.2 待建变电站负荷计算2.2.1 10kV 侧(1)近期负荷:P近10=0.7+0.5+0.6+0.4+0.8+0.7+0.9+0.5 =5.1MW (2.8)(2)远期负荷:P远1
16、0=6MW (2.9) =5.1+6=11.1MW (2.10)P10 k(1+k)=11.1*0.85*(1+0.08)=10.19MW (2.11) Q10PtgPtg(cos10.85)=6.315 MVar (2.12)(3)视在功率: Sg10p/ cos =10.19/ 0.85 =11.99 MVA (2.13) IN10 =S/(UN3)=11.99/(103)= 0.692kA (2.14) (4)站用电容量 :Sg所0.057MVA (2.15) (5)待建变电站供电总容量: S=Sg10+Sg所=11.99+0.05712.047(MVA) (2.16) P=P10+P所
17、=10.19+0.0510.24(MW) (2.17)3.变压器的选择3.1台数和容量的选择(1)主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等综合考虑确定。(2)主变压器容量一般按变电所、建成后510年的规划负荷选择,并适当考虑到远期的负荷发展。对于城网变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。(3)在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。如变电所可由中、低压侧电力网取得一定容量的备用电源时,可装设一台主变压器。(4)装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于70%的全部负荷,所以每台变
18、压器的额定容量按取值。并应保证用户的一、二级负荷。3.2主变压器的容量的选择主变压器的总容量应满足:SnKSM /S=0.8512.047/0.92=11.13MVA (SM为待建变电站总容量,即S,如(2.16)。K为同时率,根据资料取0.85,网损8%)满载运行且留裕10%后的容量:S = Sn/2 (1+10%)=11.13/21.1=6.13MVA变电所有两台主变压器,考虑到任意一台主变停运或检修时,另一主变都要满足的容量: Sn11.1370% =7.79 MVA所以选每台主变容量:Sn=7.79MVA为了满足系统要求,以及通过查表,确定每台主变的装机容量为:10MVA总装机容量为2
19、10MVA=20MVA若考虑周围环境温度的影响,检验结果:p=(max+min)/2=(37-15)/2=11 K=(15-11)/100+1=1.04根据Sn0.6KSM / K=0.60.8512.047/1.04=5.90MVA 即Sn=10MVA5.90 MVA 满足要求。3.3 主变压器型式的选择3.3.1相数的选择:变压器的相数形式有单相和三相,主变压器是采用三相还是单相,主要考虑变压器的制造条件、可靠性要求及运输条件等因素。一台三相变压器比三台单相变压器组成的变压器组,其经济性要好得多。规程上规定,当不受运输条件限制时,在330kV及以下的发电厂用变电站,均选用三相变压器。同时,
20、因为单相变压器组相对来讲投资大、占地多、运行损耗也较大,而不作考虑。因此待建变电站采用三相变压器。3.3.2绕组的确定:该变电所只有两个电压等级(110KV和10KV),且自耦变压器一般用在220KV以上的变电所中,所以这里选择双绕组变压器。3.3.3绕组接线方式的选择:变压器绕组的连接方式必须和系统电压的连接方式相位一致,否则不能并联运行。我国110KV及以上变压器绕组都选用Y连接,35KV及以下电压,绕组都选择连接方式,所以该变电站的两台主变,高压侧(110KV)采用Y连接,低压侧(10KV)采用连接方式。3.3.4普通型和自耦型的选择自耦变压器是一种多绕组变压器,其特点就是其中两个绕组除
21、有电磁联系外,在电路上也有联系。因此,当自耦变压器用来联系两种电压的网络时,一部分传输功率可以利用电磁联系,另一部分可利用电的联系,电磁传输功率的大小决定变压器的尺寸、重量、铁芯截面积和损耗,所以与同容量、同电压等级的普通变压器比较,自耦变压器的经济效益非常显著。由于自耦变压器的结构简单、经济,在110kV级以上中性点直接接地系统中,应用非常广泛,自耦变压器代替普通变压器已经成为发展趋势。因此,综合考虑选用自耦变压器。3.3.5 中性点的接地方式电网的中性点的接地方式,决定了主变压器中性点的接地方式。本变电站所选用的主变为自耦型三绕组变压器。规程上规定:凡是110kV-500kV侧其中性点必须
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