10kv变电所设计本科毕业论文.doc
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1、18毕 业 设 计(论 文)设计(论文)题目: 某10KV变电所设计 学 院 名 称: 电子与信息工程学院 专 业: 电气工程及其自动化 班 级: 电气071 姓 名: 王凌 学 号 09 指 导 教 师: 顾时明 职 称 工程师 定稿日期:2011年 5月20日目录第一章 绪论.3第二章 负荷分析计算3 第三章 主接线设计.6第四章 电气设备的选择. 8第五章 小结.15第六章 参考文献.16第一章 绪论随着国民经济的发展,各类民用建筑以多层建筑为主,配电距离在变长,配电功率在变大,负荷密度在增加,10kv配电网络承担着重大的供配电任务。而变电所在供配电网络中起着接受、变换和分配电能的作用,
2、所以,变电所在供配电网络中处于举足轻重的地位。 在10kv变电所设计中,主要完成以下任务:主接线方案的设计与论证;负荷计算及无功功率补偿;短路电流计算;高、低压侧配电系统设计;电气设备的选择与校验;变电所形式的确定及其内部电气平面布置设计;对电力变压器的继电保护;防雷和接地等等。 目前,在10kv变电所的设计中,普遍采用金属封闭铠装开关柜设备,将变压器一、二次开关设备全部合为一体。而开关设备的发展是变电所、电力系统发展的先驱。真空开关、SF6断路器、重合器、分段器、自动配电开关、新型熔断器的出现,为变电所向小型化、智能化、免维护、易施工方向发展创造了良好的条件。随着科学技术的发展,变电所综合自
3、动化系统运用的日益广泛,逐步融入了IT技术,借助计算机技术和网络通信技术,对配电网进行在线和离线的智能化监控管理。做到保护、运行、管理的自动化。随着微机监控系统和配电自动化技术的应用,变电所内逐步实现了无人值守。这就大大减少了危险场所人为事故发生率,增强了供配电系统的可靠性和稳定性。在先进技术不断发展的今天,变电所综合自动化系统以其系统化、标准化和面向未来的概念正逐步取代繁琐而复杂的传统控制保护系统。所以综合自动化是变电所发展的总方向。考虑到人工操作与智能化操作的接合,在变电所内做微机保护设计,主要从微机保护的原理,硬、软件组成,微机保护的特点和微机保护可靠性提高的措施等方面做出叙述。第二章
4、负荷计算及分析本设计包括以下电气系统:10Kv配电系统;照明系统;建筑物防雷,接地系统及安全措施;负荷分类及容量:一级负荷:消防风机,消防水泵,应急照明,防火卷帘等。二级负荷:生活泵,潜水泵等。其余为三级负荷。供电电源: 本工程运用低压配电系统采用220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。供电范围按防火分区划分,分别从变配电室引来低压电缆对本区域进行供电。计量:本公共部分可由建设单位根据实际需要设置计量表记。消防专用设备:消防专用设备的过载保护只报警,不跳闸。变配电所:设置2台10KVA的专
5、变。专变部分采用高供高计,二路电源供电,互为热备用,在高压进线柜后设置计量柜。公变高压采用环网柜,功率因数在低压侧采用并联电容器组集中补偿,要求自动补偿到0.9以上。专变高压采用高压真空开关柜,功率因数在低压侧采用并联电容器组集中补偿,要求自动补偿到0.9以上。低压配电系统从专用变引出电缆放射式供电到各幢楼的电梯及消防设备。消防设备采用专用的供电回路,在变电所处要有明显的标志,电缆采用耐火电缆。照明:照明分普通照明与应急照明。普通照明主要采用节能灯。应急照明在各疏散楼梯间、前室、消控室、配电房、防排烟机房等处设置,采用消防电源与自带电池的应急灯相结合。在小高层的疏散走道和安全出口等处设置应急疏
6、散照明,采用专用的疏散指示标志灯。考虑室外及景观照明电源。通过本次设计,要达到的目的有:巩固和提高对所学的专业理论知识的认识,并在毕业设计的实践过程中得到灵活应用;学习和掌握变电所电气部分设计的基本方法,树立正确的设计思想;培养独立分析和解决实际问题的工作能力及实际工程设计的基本技能;培养查阅、使用国家规范、设计手册及其他参考资料的能力;为今后从事电力工程设计、建设、运行及管理工作打下必要的坚实基础。有功计算负荷:PC= KiKdPe P C为有功功率 Ki为需要系数 Kd为同时系数 Pe为设备容量 无功计算负荷:QC= PC tg QC为无功功率 tg为功率因数的正切值 视在功率计算负荷:S
7、C= PC/cosSC为视在功率 cos为功率因数自行车库用电:有功功率Pe=15*7=105w PC= KiKdPe=0.8*0.8*105=67.2w无功功率QC= PC tg=67.2*0.48=32.256w视在功率SC= PC/cos=67.2/0.9=75w其他设备计算同上计算表如下:用电设备台数容量需要系数costg计算负荷无功功率视在功率生活汞1150.60.80.757.25.49消火栓汞1550.60.80.7526.419.833喷淋汞1370.60.80.7517.7613.3222.2排烟风机818.50.80.80.7594.7271.04118.4电梯常用电源71
8、20.50.51.7333.658.2867.2电梯备用电源7120.50.51.7333.658.2867.2总计25149.5213.28226.12314同时系数取0.8 根据SC= PC/cos=499.4KVA,选择SCB8-630/10变压器两台。功率因数tg=(Qc1+Qc2)/(Pc1+Pc2) cos=arc tg= 0.734 因为功率因数要达到0.9以上。所以功率补偿如下:Pc=376.48KW Qc=304.426KVA 需补偿的容量为“Qcc=Pc(tgarccos0.734-taarccos0.9)=160kvar第三章 主接线设计第一节 电气主接线的基本知识 电气
9、主接线是发电厂和变电所电气设计的首要部分,也是构成电力系统的主节。 主接线是指由各种开关电器、电力变压器、母线、电力电缆或导线、移相电容器、避雷器等电气设备依一定的次序相连接的接受和分配电能的电路。而用规定的电气设备图形符号和文字符号并按照工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装置 全部基本组成和连接关系的单线接线图,称为主接线电路图。 主接线可分为有母线接线和无母线接线两类。有母线接线分为单母线接线和双母线接线;无母线接线分为单元式接线、桥式接线和多角形接线。而在中、低压供配电系统中主要采用单母线接线、单元式接线和桥式接线。 主接线的选择直接影响到电力系统运行的可靠性,灵活性,并对电器选择,
10、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,必须综合处理各方面的因素,经过技术、经济比较后方可确定。第二节 电气主接线的基本要求1、可靠性: (1)研究可靠性应注意的问题:长期运行的实践经验及其可靠性的运行分析。 应包括一次部分和相应组成的二次部分在运行中可靠性的综合。 (2)具体要求: 断路器检修时,不宜影响对系统的供电。 断路器或引线检修及引线故障时,尽量减少停远回路和停远时间,并保证对一级负荷及全部及大部分二级负荷的供电。 2、灵活性:主接线应满足在调度、检修及扩建时的灵活性。 (1)调度时,应可以灵活地投入和切除发电机,变压器和线路,
11、调配电源和负荷,满足系统在事故运行方式,检修运行方式及特殊运行方式下的系统调度要求。 (2)检修时,可以方便地停运断路器,母线及其继电保护设备进行安全检修而不致影响电力网和对用户的供电。 (3)扩建时,可以容易地从初期接线过渡到最终接线,并且对一次和二次部分的改建工作量最少。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 主接线要求简单,以节省断路器、隔离开关、电流互感器和电压互感器、避雷器等一次设备。 要使继电保护和二次回路不过于复杂。选择价廉的电器设备和轻型电器。(2)占地面积小,主接线设计要为配电装置创造条件,尽量使占地面积减少。 (3)电能损失小,经济合
12、理地选择各种电气,减少电能损失。 (4)具有未来发展和扩建的可能性。第三节 主接线设计 一、主接线的设计依据: 1、发电厂、变电所在电力系统中的地位和作用。 电力系统中的变电所有:系统枢纽变,地区重要变电所和一般变电所三种类型,一般变电所多为终端和分支变电所,电压为110KV及以下。 2、发电厂、变电所的分期和最终建设规模。 变电所根据510年电力系统发展规划进行设计,一般装设两台主变压器,终端或分支变电所如只有一个电源时,可只装设一台主变压器。 3、负荷大小和重要性 (1)对于一级负荷必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证对全部一级负荷不间断供电。 (2)对于二级负荷一般要有
13、两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证全部或大部分二级负荷的供电。 (3)对于三级负荷,一般只需一个电源供电。 4、系统备用容量大小 装有两台及以上主变的变电所,当其中一台事故断开时,其余主变的容量,应保证该变电所70%的全部负荷,在经过过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一、二级负荷供电,系统备用容量的大小将会影响运行方式的变化。在主接线设计时应充分考虑这一因素。5、系统专业对电气主接线提供的具体资料 (1)出线的电压等级、回路数、每回路输送容量和导线截面。 (2)主变压器台数,容量和型号;变压器各侧的额定电压,阻抗等。 (3)系统的短路容量或归算电抗值。 (4)变压器中性点的接
14、地方式及接地点的选择。 (5)初期和最终变电所与系统连接方式,变电所的地理位置等。第四章 电气设备的选择1.1断路器 断路器是控制电流通断的设备,主要用于对线路及设备的保护,当电路中出现过载、短路、欠压等故障时,能迅速切断电源,保护线路、负载及相关设备的安全。1.2电流互感器 电流互感器:将大电流变成小电流的互感器。在正常使用情况下其比差和角差都应在允许范围内。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始
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