1103510KV地区降变电站电气设计说明书.doc
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1、1103510KV地区降变电站电气设计说明书512020年4月19日文档仅供参考,不当之处,请联系改正。目录前 言 (2)内容摘要(3)第一章概述(4)第二章电气主接线(4)第21节本次设计变电所主接线(5)第22节基本接线及适用范围(6)第23节主变压器选择(7)第24节主接线中的设备配置(8)第25节电网中性点接地方式 (10)第三章短路电流计算(11)第31节短路电流计算的目的、规定(11)第32节计算步骤(12)第33节限流措施(12)第四章主要电气设备选型(14)第41节电气设备选择的基础知识(15)第42节高压电气设备选择(15)结论(27)参考文献(28)符号说明(29) 前 言
2、这次我们进行了为期七周的毕业设计,我进行题目为“110/35/10KV的设计,它主要包括电气主接线设计、短路电流计算、电气设备选型等几个部分。此次设计的特点是:对我们三年来所学的知识进行一次综合的考验,以及对我们理论结合实际的一次锻炼。在设计过程中我们不但遇到了不少的难题,同时也发现了自己知识结构的薄弱环节,但在周文华老师精心指导和严格要求下我们收获了很多也学到了很多,终于圆满的完成此次设计任务,在这次设计中我们运用平时所学的知识同时参考了电力工程电气设计手册1,2、发电厂电气设备教科书、变电运行技能培训教材、发电厂电气部分课程设计参考资料等书籍来完本次设计。本次设计是对学习电力专业综合性很好
3、的一次训练,经过三年的学习和两次简单的课程设计,为毕业设计打下了坚实的理论基础使我们受益匪浅。电力学院的三年我们掌握很多相关的专业知识,使我得到了很大的进步。可是由于基础较差,设计中存在一些错误。望各位老师予以指正。 学生:辛 华 6月内 容 摘 要本次设计是110KV/35/10KV变电所设计。着重培养学生对电力系统的基本设计能力,也特别注重培养对三年来所学的综合应用。全部内容共分五章,第一章概述,第二章电气主接线设计,第三章短路计算,第四章主要电气设备选择,以及计算书和电气设备主接线图的绘制。计算书主要介绍了短路计算和设备选择。设计图为电气主接线图(1号图纸)经过本次设计,我学习了设计的基
4、本方法,巩固三年以来学过的知识,培养独立分析,并加深对变电站的理解。 本次设计历时50天,查阅了大量的相关资料,在周文华老师的大力支持.帮助下,现已基本完成。在此对老师表示忠心的感谢!本人水平有限,有不足之处请各位老师见谅。关键词 电气主接线 短路计算 电气设备选择 电气设备检修第1章:概述电力工业是国民经济发展的基础工业,随着中国电力工业的发展,电力已经成为工农业生产不可缺少的动力,并广泛应用到一切生产部门和日常方面。农村、乡镇及城市也越来越需要建设降压变电站,为乡镇及城市低压的各种工厂、农业提供电力。公共建筑面积达十几万平方米至几十万平方米,用电负荷很大,对供电的安全性、可靠性和持续性要求
5、较高。其供电的变电所都与城网供电相结合,设在公共建筑中,一般多设在某一建筑物地下设备层。根据负荷容量供电电压为220KV或110KV,供电容量为几十万千伏安或几万千伏安,主变压器单台容量220KV可达63000KVA,110KV可达3150KVA。其主接线220KV单电源时双母线接线,110KV多、采用单母分段接线,也有采用内桥接线的。同时为确保对消防等一级负荷的供电可靠性,建筑物内还要设柴油发电机电源。在电气设备选型时,要考虑设备的技术先进性、安全性和可靠性,要求设备体积小以节省占地,运行维护工作量少,设备具有不燃性能。在室内或地下变电所不能采用可燃油绝缘的电气设备和电缆。由于电气设备布置在
6、地下设备层因此设计中要考虑设备的通风散热,变压器室、开关设备室、电缆层及电缆竖井、控制室等的通风非常重要,变压器室和电缆层最好的是自然进风机械排风,加大排风量以利电器设备的降温。在设计中应考虑建筑物和电器设备的防火、防洪、抗震以及防噪音,防振动和防电磁干扰,甚至还要考虑防污染措施。在电气设备防火方面应设火灾报警和消防联动的灭火设施,电缆敷设中应设阻火隔火设施。在人身电气安全方面应严格遵守有关电气设计规范,特别是电力装置的接地设计规范的有关规定。第二章:电气主接线变电所电气主接线是电力系统接线的主要组成部分。它表明了发电机、变压器、线路和断路器设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成发电、
7、变电、输配电的任务。它的设计,直接关系着全厂电器设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。由于电能生产的特点是:发电、变电、输电和用电是在同一时刻完成的,因此主接线设计的好坏,也影响到工农业生产和人民生活。因此,主接线的设计是一个综合性的问题。必须在满足国家有关技术经济政策的前提下,力争使其技术先进、经济合理、安全可靠。第2.1节:本次设计变电所主接线当有旁路母线时,首先宜采用分段断。2.1.1设计原则:(1)一般城网变电所及大型公共建筑变电所多为终端和地区变电所电压为220KV或110KV。(2)变电所根据5- 电网发展规划进行设计。在
8、有一、二级负荷的变电所中宜采用双路电源供电装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设三台主变压器,如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器。(3)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60%的全部电荷,并应保证用户的一、二级负荷。(4)变电所的主接线,应根据变电所在电力网中的位置、出线回路数、设备特点及负荷性质等条件确定。并应满足供电可靠,运行灵活,操作检修方便,节约投资和便于扩建等要求。主接线的可靠性要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。主接线的可靠性在很大程度上取决于设备的可靠程度。主接线应满足在调度,
9、检修及扩建时的灵活性。主接线在满足可靠性、灵活性要求的前提下做到经济合理(即投资省、占地面积小,电能损失少)。(1)10220KV线路为两回及以下时,宜采用桥形、线路变压器组成或线路分支接线。超过两回时,宜采用双母线、单母线或单母分段的接线。10KV线路为8回及以上时,亦可采用双母线接线。110220KV线路为6回及以上时,亦可采用双母线接线。(2)在采用单母线、单母线分段或双母线的10-220KV主接线中,当不允许停电检修断路器时,可设置旁路设施。断路器或母联断路器兼作旁路断路器的接线。当220KV线路为8回及以上时,可装设专用的旁路断路器。当110KV线路为6回及以上时,可装设专用的旁路断
10、路器。当变电所装有两台主变压器时,610KV侧宜采用单母线分段。线路为12回及以上时,亦可采用双母线。当不允许停电检修断路器时,可设置旁路设施。当635KV配电装置采用手车式高压开关柜时,不宜设置旁路设施。2.1.2:本次设计主接线的方法和步骤设计步骤(1)拟定可行的主接线方案:根据设计任务书的要求,在分析原始资料的基础上,拟订出若干可行方案(本期反远景),内容包括主变压器型式、台数和容量、以及各级电压配电装置的接线方式等。并依据主接线的要求,从技术上论证各方案的优、缺点,淘汰一些较差的方案,保留技术上相当的较好方案。(2)选择出经济上的最佳方案。(3)技术,经济比较和结论:经济比较,确定最优
11、的主接线方案。(4)绘制电气主接线单线图。综上所述,根据主接线的各项要求,结合我们设计的具体情况,设计出以下方案进行比较,选出最合理的作为本次设计的主接线图。第2.2节:基本接线及适用范围2.2.1单母线分段接线 (1)用断路器将母线分段后,对重要用电负荷可从不同段引出两个回路,有两个电源供电。当一段母线发生故障时分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电,不致使重要负荷停电。(2)当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电。当出线为双回路架空线路时,出现交叉跨越。扩建时需要向两个方向均衡扩建。(3)范围:610KV配电装置出线回路为6回及以上时。356
12、3KV配电装置出线回路为48回时。110KV配电装置出线回路为34回时。2.2.2双母线接线(1)优点供电可靠。经过两组母线隔离开关的倒换操作,能够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;检修任一回路母线隔离开关时,只停该路。调度灵活。扩建方便。便于实验。(2)缺点增加一组母线该回路就需要增加一组母线隔离开关。当母线故障或检修隔离开关时隔离开关作为倒换操作电器,容易误操作。(3)使用范围6-10KV配电装置,当短路电流较大,出线需要加装电抗器时。35-63KV配电装置,当出线回路超过8回时。110-220KV配电装置地,出线回路为4回及以上时。第2.3节:主变压器选择
13、2.3.1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5 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60%的全部电荷,并应保证用户的一、二级负荷。2.3.2 主变压器型式的选择(1)110KV主
14、变压器一般均应选用双绕组变压器。(2)具有两种电压的变电所,如经过主变压器各侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用双绕组变压器。(3)110KV及以上电压的变压器绕组一般均为Y/连接.2.3.3 110KV变电所主变压器容量的确定变压器最大负荷按下式确定: PMKOP式中:KO-负荷同时系数对于装设两台或三台主变的变电所,每台变压器的额定容量Sn一般按下式进行初选: Smax-变电所的最大计算负荷亦可按下式进行选择:总符合/0.8787%的经济性最好2.3.4 变压器的调压方式下面重点介绍有载调压:(1)中、小电厂(一般单机容量50MW及以下)设立发电机电压母线,连接该母线
15、与高、中压电网的变压器可能出现功率方向倒换时,为了保证该母线负荷供电电压质量需要带负荷调节电压。此中情况是由于接入该母线的发电机容量不足引起的。因此,在母线动、热稳固性允许条件下,接入该母线的发电机容量,应保证切除1台之后满足最大母线负荷的要求。因此而避免功率倒送,降送传输损耗。水电站丰、枯季节可能出现上诉母线上变电站潮流反向,如仅属于季节性的倒换(非频繁的倒换)也不必装设有载调压变压器。(2)地方变电站、工厂、企业的自用变电站往往出现日负荷变化幅度很大的情况,如要满足电能质量的要求往往需要装设有载调压变压器。(3)330KV及以上变电站,由于高压电网无功调节设备(电抗器等)容量不足,在昼夜负
16、荷变化时,由于超高压输电线电容充电功率的影响使变压器高压端电压变化幅度很大,为维护中、低压电压水平往往需要装设有载调压变压器。第2.4节: 主接线中的设备装置2.4.1 隔离开关的配置(1)断路器的两侧均应配置隔离开关,以便在断路器检修时隔离电源。(2)中性点直接接地的普通变压器应经过隔离开关接地。(3)桥接线中的跨条宜用两组隔离开关串联,以便于进行不停电检修。(4)接在变压器引出线或中性点上的避雷器可不装设隔离开关。(5)接在母线上的避雷器和电压互感器宜合用一组隔离开关。2.4.2 接地倒闸或接地器的配置(1)35KV及以上每段母线根据长度宜装设12组接地刀闸或接地器,两组接地刀闸间的距离应
17、保持适中。母线的接地刀闸宜装设在母线电压互感器的隔离开关上和母线隔离开关上,也可装在其它母线隔离开关的基座上。必要时可设置独立式母线接地器。(2)63KV及以上配电装置的断路器两侧隔离开关和线路隔离开关的线路侧宜配置接地刀闸。(3)旁路母线一般装设一组接地刀闸,设在旁路回路隔离开关的旁路母线侧。(4)63KV及以上主变压器进线隔离开关的变压器侧宜装设一组接地刀闸。2.4.3 电压互感器的配置(1)电压互感器的数量和配置与主接线有关,应满足测量、保护和自动装置的要求。应能保证在运行方式改变时,保护装置不失压。(2)6110KV级每组主母线的三相上应装设电压互感器。(3)当需要监视和检测线路侧有无
18、电压时,出线侧的一相上应装设电压互感器。(4)兼作并联电容器组泄能和兼作限制切空线过电压的电磁式电压互感器,其与电容器之间和与线路之间应有断开点。2.4.4 电流互感器的配置(1)装有断路器的回路均应装设电流互感器,其数量应满足测量仪表、保护和自动装置的要求。(2)变压器的中性点、变压器的出口、桥行接线的跨条上。(3)对直接接地系统,一般按三相配置。对非直接接地系统,可按两相或三相配置。2.4.5避雷器的配置(1)配电装置的每组母线上,装设避雷器。(2)110KV及以下变压器到避雷器的电气距离超过允许值时,应在变压器附近增设一组避雷器。(3)直接接地系统中,变压器中性点为分级绝缘且装有隔离开关
19、时,变压器中性点应装设避雷器。变压器中性点为全绝缘,但变电所为单进线且为单台变压器运行时,变压器中性点应装设避雷器。(4)不接地和经消弧线圈接地系统中,多雷区的单进线变压器中性点应装设避雷器。(5)变电所35KV及以上电缆进线段,在电缆与架空线的连接处应装设避雷器。(6)SF6全封闭电器的架空线路侧必须装设避雷器。(7)变电所的出线如有架空线路出线时,在架空线出线处应装设避雷器。第2.5节:电网中性点接地方式电网中性点接地方式与电网的电压等级,单相接地故障电流,过电压水平以及保护配置等有密切关系。电网中性点接地方式直接影响电网的绝缘水平;电网供电的可靠性、连续性和运行的安全性;电网对通信线路及
20、无线电的干扰。中性点有效接地220KV电网采用中性点有效接地方式,单相短路电流很大,电网中设备或线路发生单相短路故障时须立即切除,增加了断路器的负担,降低了供电连续性。但由于过电压较低设备和线路的造价,经济效益显著。当选择接地点时应保证在任何故障形式下,都不应使电网解列成为中性点不接地系统。变压器中性点接地点的数量应使电网所有短路点的综合零序电抗与综合正序电抗之比x0/x1为正值而且不大于3,而其零序电阻与正序电抗之比R0/x1为正值而且不大于1。以使单相接地时健全相上工频过电压不超过阀型避雷器的灭弧器电压;x0/x1还应大于11.5,以使单相接地短路电流不超过三相短路电流。普通变压器重型点都
21、应经隔离开关接地,以便于运行调度灵活选择接地点。当变压器重型点可能断开运行是,若该变压器中性点绝缘为非全绝缘,应在中性点装设避雷器保护。终端变电所的变压器中性点一般不接地。第3章 短路电流计算第3.1节:短路电流计算的目的、规定和步骤3.1.1:短路电流计算的目的在发电厂和变电所的电气设计中,短路电流计算是其中的一个重要环节。其计算的目的主要有以下几个方面:在选择电气主接线时,为了保证设备在正常运行和故障情况下都能安全、可靠地工作,同时又力求节约资金,这就需要进行全面的短路电流计算。例如:计算某一时刻的短路电流有效值,用以校验开关设备的开断能力和确定电抗器的电抗值;计算短路后较长时间短路电流有
22、效值,用以校验设备的热稳定;计算短路电流冲击值,用以校验设备动稳定。在设计屋外高压配电装置时,需按短路条件校验软导线的相间和相对地的安全距离。在选择继电保护方式和进行整定计算时,需以各种短路的短路电流为依据。接地装置的设计,也需要短路电流。3.1.2短路电流计算的一般规定(1) 电力系统中所有电源均在额定负载下运行。(2) 所有同步电机都具有自动调整励磁装置(包括强行励磁)。(3) 短路发生在短路电流为最大值时的瞬间。(4) 所有电源的电动势相位角相等。(5) 应考虑对短路电流值有影响的所有元件,但不考虑短路点的电弧电阻。对异步电动机的作用,仅在确定短路电流冲击值和最大全电流有效值时才予以考虑
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