35KV变电站初步设计——毕业设计.doc
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35KV变电站初步设计——毕业设计 设计说明书 课 题 名 称: 35kv变电站初步设计 姓 名: 专 业: 班 级: 起 止 日 期: 2010/2011第一学期 指 导 教 师: 设计说明书 (学生填写) 题目: 35KV变电站初步设计 前 言 电能是发展国民经济的基础,是一种无形的、不能大量储存的二次能源。电能的发、变、送、配和用电,几乎是在同一瞬间完成的,须随时保持功率平衡。要满足国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,这是世界电力工业发展规律,因此,做好电力规划,加强电网建设,就尤为重要。 随着电力行业的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,特别是供稳固 性、可靠性和持续性。然而电网的稳固性、可靠性和持续性往往取决于变电所的合理设计和配置。它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 经过两年的系统理论知识的学习,及各种实习操作,还有老师精心培育下,我们对电力系统各部分有了初步的认识与了解。在认真阅读原始材料,分析材料,参考阅读《中小型变电所实用设计手册》、《电力工程电气设计手册电气一次部分》、《发电厂变电站电气设备》和《电力系统继电保护》以及《电力系统分析》等参考书籍,在指导老师的指导下,经过周密的计算,完成了此次课程设计。 设计内容由以下: 第一部分:设计任务书; 第二部分:35/10KV降压变压所初步设计说明书(主接线部分); 第三部分:35/10KV降压变电所的计算书; 第四部分:变电所电气主接线图和所用电路图; 目 录 前言 第一篇 任务要求 ………………………………………………………………(5) 第二篇 设计说明书 ……………………………………………………………(7) 第一章 概述 ………………………………………………………………(7) 第二章 电气主接线设计方案 ……………………………………………(8) 第一节 主接线的设计原则 …………………………………………(8) 第二节 主接线的设计和论证……………………………………(10) 第三章 主变台数和容量的选择 …………………………………………(18) 第四章 所用变的选择和所用电的设计 …………………………………(21) 第五章 短路电流计算 ……………………………………………………(22) 第六章 电气设备的选择 …………………………………………………(25) 第七章 变电所的防雷保护 ………………………………………………(29) 第三篇 计算书 …………………………………………………………………(32) 致 谢 ………………………………………………………………………(35) 参考资料 ………………………………………………………………………(35) 附录 电气主接线图 ……………………………………………………………………… 第一篇 任务要求 Ⅰ 、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法; 2、培养独立思考、解决问题的能力; 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力;学习撰写工程设计说明书。 Ⅱ 、原始资料 1、某企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为三类负荷,Tmax=400h ,各馈线负荷如表1—1 序号 车间名称 计算用有功功率(kw) 计算用无功功率(kvar) 1 一车间 1046 471 2 二车间 735 487 3 机械车间 808 572 4 装配车间 1000 491 5 锻工车间 920 276 6 高压站 1350 297 7 高压泵房 737 496 8 其他 931 675 (表1—1) 5、所用电的主要负荷见表1—2 序号 名称 额定容量(KW) 功率因数(cosφ) 安装台数 工作台数 备注 1 主充电机 20 0.88 1 1 周期性负荷 2 浮充电机 4.5 0.85 1 1 经常性负荷 3 蓄电池室通风 2.7 0.88 1 1 经常性负荷 4 室内配电装置通风 1.1 0.79 2 2 周期性负荷 5 交流焊机 10.5 0.5 1 1 周期性负荷 6 检修试验用电 13 0.8 1 1 经常性负荷 7 载波远动 0.96 0.69 1 1 经常性负荷 8 照明负荷 14 经常性负荷 9 生活水泵等用电 10 经常性负荷 (表1—2) 6、环境条件 当地海拔高度507.4m。雷暴日数36.9日/年:空气质量优良,无污染,历年最高平均最高气温29.9℃,土地电阻率P≤500m·Ω m。 Ⅲ、设计任务 1 、设计本变电所的主电路,论证设计方案是最佳方案,选择主变压器的容量和台数; 2 、设计本变电所的自用电路,选择自用变压器的容量和台数; 3 、计算短路电流; 4、选择断路器和隔离开关; Ⅳ、设计成果 1 、设计说明书和计算书各一份 2 、主电路和所用电路图各一份 第二篇 设计说明书 第一章 概述 Ⅰ、 设计依据 根据设计任务书给出的条件。 Ⅱ、 设计原则 1、 要遵守国家的法律、法规,贯彻执行国家经济建设的方针、政策和基本建设程序,特别是应贯彻执行提高综合经济效益和促进技术进步的方针。 2、 要根据国家规范、标准与有关规定,结合工程的不同性质不同要求,要实行资源的综合利用,要节约能源、水源,要保护环境,要节约用地并合理使用劳动力,要立足于自力更生。 Ⅲ、 变电站建设的必要性及规模 1、变电站建设的必要性 为了加强企业供电可靠性,减少线路损耗,适应日益增长的负荷发展需要,35KV变电所的选址于距离一电力系统变电所6KV处,其近邻工厂,其主要供电对象是企业的各个车间,这样设计减小了供电半径,供电线损大幅下降,供电量增加,适应现代化建设与发展的需要,有利于企业的经济发展。 2、本工程建设规模 (1) 企业变电站为35kV/10kv降压变电站,该类变电站一般为无人职守的综合自动化站,容量为2*6300千伏安,企业变电站安装两台S7-6300/35主变压器,35kV为单母线接线。 (2) 企业变电站选址在企业附近,地势平缓,海拔高度507.4m,气象条件见《任务书》的环境条件。 10kV采用屋内配电装置,电缆出线,10kV电空器室外布置。 第二章 电气主接线设计方案 电力系统是由发电厂、变电站、线路和用户组成。变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。为满足生产需要,变电站中安装有各种电气设备,并依照相应的技术要求连接起来。把变电站、断路器等按预期生产流程连成的电路,称为电气主接线。电气主接线是由高压电器通过连接线,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。用规定的设备文字和图形符号并按工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装备的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。 主接线代表了变电站电气部分主体结构,是电力系统接线的主要组成部分,是变电站电气设计的首要部分。从而完成变电、输配电的任务。它的设计,直接关系着全所电气设备的选择、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、输电和用户是在同一时刻完成的,所以主接线设计的好坏,也影响到工农业生产和人民生活。必须在满足国家有关技术经济政策的前提下,正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,力争使其技术先进、经济合理、安全可靠。 第一节 主接线的设计原则 电气主接线的基本原则是以设计任务书为依据,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,坚持可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 Ⅰ、主接线的设计依据 1、负荷大小的重要性 2、系统备用容量大小 (1) 运行备用容量不宜少于8-10%,以适应负荷突变,机组检修和事故停运等情况的调频需要。 (2) 装有两台及以上的变压器的变电所,当其中一台事故断开时,其余主变压器的容量应保证该变电所60%~70%的全部负荷,在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证车间的一、二级负荷供电。 Ⅱ、主接线的基本要求 根据我国能源部关于《220~500kV变电所设计技术规程》SDJ 2-88规定:“变电所的电气主接线应根据该变电所在电力系统中地位,变电所的规划容量、负荷性质、线路、变压器连接元件总数、设备特点等条件确定。并应综合考虑供电可靠、运行灵活、操作检修方便、投资节约和便于过渡或扩建等要求。”因此对主接线的设计要求可以归纳为以下五点。其具体要求如下: 1、运行的可靠 断路器检修时是否影响供电;设备和线路故障检修时,停电数目的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。 2、具有一定的灵活性 主接线正常运行时可以根据调度的要求灵活的改变运行方式,达到调度的目的,而且在各种事故或设备检修时,能尽快地退出设备。切除故障停电时间最短、影响范围最小,并且再检修在检修时可以保证检修人员的安全。 3、操作应尽可能简单、方便 主接线应简单清晰、操作方便,尽可能使操作步骤简单,便于运行人员掌握。复杂的接线不仅不便于操作,还往往会造成运行人员的误操作而发生事故。但接线过于简单,可能又不能满足运行方式的需要,而且也会给运行造成不便或造成不必要的停电。 4、经济上合理 主接线在保证安全可靠、操作灵活方便的基础上,还应使投资和年运行费用小,占地面积最少,使其尽地发挥经济效益。 5、应具有扩建的可能性 由于我国工农业的高速发展,电力负荷增加很快。因此,在选择主接线时还要考虑到具有扩建的可能性。 变电站电气主接线的选择,主要决定于变电站在电力系统中的地位、环境、负荷的性质、出线数目的多少、电网的结构等。 第二节 主接线的设计和论证 依据变电站的性质可选择单母线接线、单母线分段接线、双母线接线、外桥型接线、内桥型接线、五种主接线方案,下面逐一论证其接线的利弊。 Ⅰ、单母线接线 单母线接线的特点是每一回线路均经过一台断路器和隔离开关接于一组母线上。 1、优点: (1)接线简单清晰、设备少、操作方便。 (2)投资少,便于扩建和采用成套配电装置 2、缺点: (1) 可靠性和灵活性较差。任一元件(母线及母线隔离开关等)故障或检修均需使整个配电装置停电。 (2) 单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需停电,在用隔离开关将故障的母线分开后才能恢复非故障段的供电。 适用范围: 单母线接线不能满足对不允许停电的重要用户的供电要求,一般用于6-220kV系统中,出线回路较少,对供电可靠性要求不高的中、小型发电厂与变电站中。 Ⅱ、单母线分段接线 1、用隔离开关分段的单母线接线 这种界限实际上仍属不分段的单母线接线,只是将单母线截成两个分段,其间用分段隔离开关连接起来。 这样做的好处是两段母线可以轮流检修,缩小了检修母线时的停电范围,即检修任一段母线时,只需断开与该段母线连接的引出线和电源回路拉开分段隔离开关,另一段母线仍可继续运行。但是,若两个电源取并列运行方式,则当某段母线故障时,所有电源开关都将自动跳闸,全部装置仍需短时停电,需待用分段隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障母线段的供电。可见,采用隔离开关分段的单母线接线较之不分段的单母线,可以缩小母线检修或故障时的停电范围。 2、用断路器分段的单母线接线 用隔离开关奋斗的单母线接线,虽然可以缩小母线检修或故障时的停电范围,但当母线故障时,仍会短时全停电,需待分段隔离开关拉开后,才能恢复非故障母线段的运行,这对于重要用户而言是不允许的。如采用断路器分段的单母线接线,并将重要用户采用分别接于不同母线段的双回路供电,足可以克服上诉缺点。 对用断路器分段的单母线的评价为: 1、优点: ⑴ 具有单母线接线简单、清晰、方便、经济、安全等优点。 ⑵ 较之不分段的单母线供电可靠性高,母线或母线隔离开关检修或故障时的停电范围缩小了一半。与用隔离开关分段的单母线接线相比,母线或母线隔离开关短路时,非故障母线段可以实现完全不停电,而后者则需短时停电。 ⑶ 运行比较灵活。分段断路器可以接通运行,也可断开运行。 ⑷ 可采用双回线路对重要用户供电。方法是将双回路分别接引在不同分段母线上。 2、 缺点: ⑴ 任一分段母线或母线隔离开关检修或故障时,连接在该分段母线上的所有进出回路都要停止工作,这对于容量大、出线回路数较多的配电装置仍是严重的缺点。 ⑵ 检修任一电源或出线断路器时,该回路必须停电。这对于电压等级高的配电装置也是严要缺点。因为电压等级高的断路器检修时间较长,对用户影响甚大。 单母线分段接线与单母线接线相比提高了供电可靠性和灵活性。但是,当电源容量较大、出线数目较多时,其缺点更加明显。因此,单母线分段接线用于: (1)电压为6~10KV时,出线回路数为6回及以上,每段母线容量不超过25MW;否则,回路数过多时,影响供电可靠性。 (2)电压为35~63KV时,出线回路数为4~8回为宜。 (3)电压为110~220KV时,出线回路数为3~4回为宜。 3、单母线分段带旁路母线的接线 为克服出线断路器检修时该回路必须停电的缺点,可采用增设旁路母线的方法。 当母线回路数不多时,旁路断路器利用率不高,可与分段断路器合用,并有以下两种接线形式。 (1)分段断路器兼作旁路断路器接线。 (2)旁路断路器兼作分段断路器接线。 优点: 单母分段带旁路接线与单母分段相比,带来的唯一好处就是出线断路器故障或检修时可以用旁路断路器代路送电,使线路不停电。 单母线分段带旁路接线,主要用于电压为6~10KV出线较多而且对重要负荷供电的装置中;35KV及以上有重要联络线路或较多重要用户时也采用。 单母线分段接线,虽然缩小了母线或母线隔离开关检修或故障时的停电范围,在一定程度上提高了供电可靠性,但在母线或母线隔离开关检修期间,连接在该段母线上的所有回路都将长时间停电,这一缺点,对于重要的变电站和用户是不允许的。 Ⅲ 、双母线接线 优缺点分析: (1)可靠性高。可轮流检修母线而不影响正常供电。当采用一组母线工作、一组母线备用方式运行时,需要检修工作母线,可将工作母线转换为备用状态后,便可进行母线停电检修工作;检修任一母线侧隔离开关时,只影响该回路供电;工作母线发生故障后,所有回路短时停电并能迅速恢复供电;可利用母联断路器代替引出线断路器工作,使引出线断路器检修期间能继续向负荷供电。 (2)灵活性好。为了克服上述单母线分段接线的缺点,发展了双母线接线。按每一回路所连接的断路器数目不同,双母线接线有单断路器双母线接线、双断路器双母线接线、一台半断路器接线(因两个回路共用三台断路器,又称二分之三接线)三种基本形式。后两种又称双重连接的接线,意即一个回路与两台断路器相连接,在超高压配电装置中被日益广泛地采用。 1、单断路器双母线接线: 单断路器双母线接线器是双母线接线中最基本的接线形式。它具有两组结构相同的母线,每一回路都经一台断路器、两组隔离开关分别连接到两组母线上,两组母线之间通过母联断路器来实现联络。 双母线接线有两种运行方式,一种运行方式是一组母线工作,一组母线备用,母联断路器在正常运行时是断开的;另一种运行方式是两组母线同时工作,母联断路器在正常运行时是接通的,这时每一回路都固定连接于某一组母线上运行,故亦称固定连接运行方式。这两种运行方式在供电可靠性方面有所差异,当母线短路时,前者将短时全部停电;后者母线继电保护动作,只断开故障母线上电源回路的断路器和母联断路器,并不会使另一组母线中断工作。 单断路器双母线接线具有以下优缺点: 1、单断路器双母线接线的优点: 双母线接线有更高的可靠性,表现在以下几方面: (1) 检修任一段母线时,可不中断供电,即通过倒闸操作将进出线回路都切换至其中一组母线上工作,便可检修另一组母线。 (2) 检修任一母线隔离开关时,只需停运该回路。 (3) 母线发生故障后,能迅速恢复供电。 (4) 线路断路器"拒动"时或不允许操作时,可经一定的操作顺序使母联断路器串入该线路代替线路断路器工作,而后用母联断路器切除核线路。 (5) 检修任一回路断路时,可用装接“跨条”的方法,避免该线路长期停电。 (6) 便于试验。在个别回路需要单独进行试验时,可将谅回路单独接至一组母线上隔离起来进行。 (7) 调度灵活。各个电源和出线可以任意分配到某一组母线上,因而可以灵活地适应系统中各种运行方式的调度和潮流变化。 (8) 扩建方便,且在扩建施工时不需停电。 由于双母线具有上述优点,被广泛用于10一220kV出线回路较多且有重要负荷的配电装置中。 2、单断路器双母线接线的缺点: (1) 接线较复杂,且在倒母线过程中把隔离开关当作操作电器使用,容易发生误操作事故。 (2) 工作母线短路时,在切换母线的过程中仍要短时停电。 (3) 检修线路断路器时要中断对用户的供电,这对重要用户来说是不允许的。 (4) 于单母线接线相比,双母线接线的母线长,隔离开关数目倍增,这将使配电装置结构复杂,占地面积增大,投资明显增加。 双母线接线比单母线分段接线的供电可靠性高、运行灵活,但投资也明显增大,因此,只有当进出线回路数较多、母线上电源较多、输送和穿越功率较大、母线故障后要求尽快恢复送电、母线和母线隔离开关检修时不允许影响对用户的供电、系统运行调度对接线的灵活性有一定要求等情况下,才采用双母线接线方式。 2、双断路器双母线接线 双断路器双母线这种接线,每回路内接有两台断路器,采取双母线同时运行的方式。 双断路器双母线接线的优点是: (1) 任何一组母线或母线隔离开关发生故障或进行检修时都不会造成停电。 (2) 任何一台断路器检修时都不需停电。 (3) 任一电源或出线可方便地在母线上配置,运行灵活,能很好地适应调度要求,有利于系统潮流的合理分布和电力系统运行的稳定。 (4) 隔离开关只用于检修时隔离电源,不作为操作电器,因而减少了误操作的可能性。 双断路器双母线接线的主要缺点是投入使用的断路器大多,设备投资大,配电装置占地面积和维护工作量都相应地增大了许多,故在220KV及以下配电装置中很少采用。但随着电力系统容量的增大,输电距离的增加,出于对系统运行稳定性的考虑,这种接线在330KV及以上超高压变电站中的应用将日益广泛。 3、“一台半”断路器接线 “一台半”断路器这种接线的特点是在两组母线之间串联装设三台断路器,于两台断路器间引接一个回路,由于回路数与断路器台数之比为2:3,固称为一台半断路器接线或二分之三接线。这种接线的正常运行方式是所有断路器都接通,双母线同时工作。 "一台半"断路器接线的优点是: (1)、 检修任一台断路器时,都不会造成任何回路停电,也不需进行切换操。 (2)、 线路发生故障时,只是该回路被切除,装置的其他元件仍继续工作。 (3)、 当一组母线停电检修时,只需断开与其连接的断路器及隔离开关即可,任何回路都不需作切换操作。 (4)、母线发生故障时,只跳开与此母线相连的断路器,任何回路都不会停电。 (5)、操作方便、安全。隔离开关仅作隔离电源用,不易产生误操作。断路器检修时,倒闸操作的工作量少,不必像双母线带旁路接线那样要进行复杂的操作,而是够断开待检修的断路器及其两侧隔离开关就可以了,也不需要调整更改继电保护整定值。 (6)、正常时两组母线和全部断路器都投入工作,每串断路器互相连接形成多环状接线供电,所以,运行调度非常灵活。 (7)、与双母线带旁路母线接线和双断路器双母线接线相比,"一台半"断路器接线所需的开关电器数量少,配电装置结构简单,占地面积小,投资也相应减少。 缺点就是二次线和继电保护比较复杂,投资较大。 另外,为提高运行可靠性,防止同名回路同时停电,一般采用交替布置的原则:重要的同名回路交替接入不同侧母线;同名回路接到不同串上;把电源与引出线接到同一串上,这样布置,可避免联络断路器检修时,因同名回路串的母线侧断路器故障,使同一侧母线的同名回路一起断开。同时,为使一台半断路器接线优点更突出,接线至少应有三个串才能形成多环接线,可靠性更高。 一台半断路器接线,目前在国内、外已较广泛实用于大型发电厂和变电站的330~500KV的配电装置中。当进出线回路数为6回及以上,并咋系统中占重要地位时,宜采用一个半断路器接线。 Ⅳ、外桥型接线 外桥接线,桥回路置于线路断路器外侧,变压器经断路器和隔离开关接至桥接电,而线路支路只经隔离开关与桥接点相连。 外桥接线的特点为: 1、变压器操作方便。如变压器发生故障时,仅故障变压器回路的断路器自动跳闸,其余三回路可继续工作,并保持相互的联系。 2、线路投入与切除时,操作复杂。如线路检修或故障时,需断开两台断路器,并使该侧变压器停止运行,需经倒闸操作恢复变压器工作,造成变压器短时停电。 3、桥回路故障或检修时两个单元之间失去联系,出线侧断路器故障或检修时,造成该侧变压器停电,在实际接线中可采用设内跨条来解决这个问题。 外桥接线适用于两回进线、两回出线且线路较短故障可能性小和变压器需要经常切换,而且线路有穿越功率通过的发电厂和变电站中。 Ⅴ、内桥型接线 内桥接线,桥回路置于线路断路器内侧(靠变压器侧),此时线路经断路器和隔离开关接至桥接点,构成独立单元;而变压器支路只经隔离开关与桥接电相连,是非独立单元。 内桥接线的特点: 1、线路操作方便。如线路发生故障,仅故障线路的断路器跳闸,其余三回线路可继续工作,并保持相互的联系。 2、正常运行时变压器操作复杂。 3、桥回路故障或检修时两个单元之间失去联系;同时,出线断路器故障或检修时,造成该回路停电。为此,在实际接线中可采用设外跨条来提高运行灵活性。 内桥接线适用于两回进线两回出线且线路较长、故障可能性较大和变压器不需要经常切换运行方式的发电厂和变电站中。 桥形接线具有接线简单清晰、设备少、造价低、易于发展成为单母线分段或双母线接线,为节省投资,在发电厂或变电站建设初期,可先采用桥形接线,并预留位置,随着发展逐步建成单母线分段或双母线接线。 Ⅵ、结论 通过分析比较,五种接线方式中采用无母线型内桥接线作为35KV侧接线方式较之其它四种为好,由于本次设计为35kV变电站,考虑到供电可靠性和经济性的需要,在10kV侧采用单母线分段的接线方式。 第三章 主变台数和容量的选择 Ⅰ、主变台数的选择 在变电站中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器。《35~110KV变电所设计规范》规定,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条件综合考虑确定。 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。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%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。主变压器台数和容量直接影响主接线的形式和配电装置的结构。 正确选择变压器的台数,对实现系统安全经济和合理供电具有重要意义。目前一般的选择原则是:一般用户装设1—2台变压器;为了提高供电可靠性,对于Ⅰ、Ⅱ级用户,可设置两台变压器,防止一台主变故障或检修时影响整个变电所的供电,所以本所选用两台主变,互为备用,当一台变压器故障检修时由另一台主变压器承担全部负荷的75%,保证了正常供电。根据原始资料,本所主变压器配置两台。 Ⅱ、主变容量的确定 1、 主变压器容量一般按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10-20年的负荷发展。 2、 根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变器的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在计及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供电,保证供电可靠性。 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。 4、装有两台变压器的变电站,采用暗备用方式,当其中一台主变因事故断开,另一台主变的容量应满足全部负荷的70%,考虑变压器的事故过负荷能力为40%,则可保证80%负荷供电。 Ⅲ、主变压器接线形式的选择 1、变压器绕组的连接方式 变压器绕组的连接方式必须和系统电压相一致,否则不能并列运行。该变电所有二个电压等级,所以选用双绕组变压器,连接方式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方式只有星形三角形,高、中、低三侧绕组如何组合要根据具体工程来确定。 我国110KV及以上电压,变压器绕组都采用星形连接,35KV亦采用星形连接,其中性点多通过消弧线圈接地,35KV以下电压,变压器绕组都采用三角形连接。 由于35KV采用星形连接方式与220KV、110KV系统的线电压相位角为零度(相位12点),这样当电压为220\110\35KV,高、中压为自耦连接时,变压器的第三绕组加接线方式就不能三角形连接,否则就不能与现有35KV系统并网。因而就出现所谓三个或两个绕组全星形连接的变压器。 变压器采用绕组连接方式有D和Y,我国35KV采用Y连接,35KV以下电压的变压器有国标Y/d11、Y/Y0等变电所选用主变的连接组别为Y/d11连接方式。故本次设计的变电所选用主变的连接组别为YN/d11型。 2、冷却方式的选择 主变压器一般采用的冷却方式有自然风冷却,强迫油循环风冷却,强迫油循环水冷却。本次设计选择的是小容量变压器,故采用自然风冷却。 3、调压方式的选择 变压器的电压调整是用分接开关切换变压器的分接头,从而改变变压器变比来实现的。切换方式有两种:无激励调压,调整范围通常在±5%以内;另一种是有载调压,调整范围可达30%,设置有载调压的原则如下: (1) 对于220KV及以上的降压变压器,反在电网电压可能有较大变化的情况下,采用有载调压方式,一般不宜采用。当电力系统运行确有需要时,在降压变电所亦可装设单独的调压变压器或串联变压器。 (2) 对于110KV及以上的变压器,宜考虑至少有一级电压的变压器采用有载调压方式。 (3) 接于出力变化大的发电厂的主变压器,或接于时而为送端,时而为受端母线上的发电厂联络变压器,一般采用有载调压方式。 普通型的变压器调压范围小,仅为±5%,而且当调压要求的变化趋势与实际相反(如逆调压)时,仅靠调整普通变压器的分接头方法就无法满足要求。另外,普通变压器的调整很不方便,而有载调压变压器可以解决这些问题。它的调压范围较大,一般在15%以上,而且要向系统传输功率,又可能从系统反送功率,要求母线电压恒定,保证供电质量情况下,有载调压变压器,可以实现,特别是在潮流方向不固定,而要求变压器可以副边电压保持一定范围时,有载调压可解决,因此选用有载调压变压器。故本次设计选用主变的调压方式为有载调压。 4、结论 综合以上分析,结合技术分析对比及经济可靠性分析对比,本所宜采用SZ9-6300/35型三相双绕组有载调压变压器,其容量以及技术参数如下: 主变容量: = 6300KVA 型号: 三相双绕组有载调压降压变压器 阻抗电压: 7.0% 联接组别: Y/△-11 台数: 两台 第四章 所用变的选择和所用电的设计 所用变的设计应以设计任务书为依据,结合工程具体的特点设计所用变的接线方式,因变电站在电力系统中所处的地位,设备复杂程度(电压等级和级次,主变压器形式、容量及补偿设备有无等)以及电网特性而定。而所用变压器和所用配电装置的布置,则常结合变电站重要电工构建物的布置来确定。一般有重要负荷的大型变电所,380/220V系统采用单母线分段接线,两台所用变压器各接一段母线,正常运行情况下可分列运行,分段开关设有自动投入装置。每台所用变压器应能担负本段负荷的正常供电,在另一台所用变压器故障或检修停电时,工作着的所用变压器还能担负另一段母线上的重要负荷,以保证变电所正常运行。 1、用电电源和引接原则如下: (1) 当变电所有低压母线时; (2) 优先考虑由低压母线引接所用电源; (3) 所用外电源满足可靠性的要求; (4) 即保持相对独立; (5) 当本所一次系统发生故障时; (6) 不受波及; (7) 由主变压器低绕组引接所用电源时; (8) 起引接线应十分可靠; ⒉、所用变接线一般原则: (1) 一般采用一台工作变压器接一段母线; (2) 除去只要求一个所用电源的一般变电所外; (3) 其他变电所均要求安装两台以上所用工作变压器; (4) 低压10KV母线可采用分段母线分别向两台所用变压器提供电源; (5) 以获得较高的可靠性; 故所用变设在10KV侧,所用变选择两台S9—100/10型所用变压器。 第五章 短路电流计算 在电力系统中运行的电器设备,在其运行中都必须考虑到会发生各种故障和不正常运行状态,最常见同时最危险的故障是各种形式的短路,它会破坏电力系统对用户正常供电和电气设备的正常运行。 短路是电力系统中的严重故障,所谓短路,是指一切属于不正常运行的相与相间或相与地间发生通路的情况。 在35、10KV的电力系统中,可能发生短路有三相、两相、两相接地和单相接地的故障,其中三相短路是对称短路,系统各相与正常运行时一样,仍属对称状态,其他类型的短路是不对称短路。 电力系统中常发生的单相短路占大多数,二相短路较少,三相短路就更少了。三相短路虽然很少发生,但其后果最为严重,应引起足够的重视。因此本次采用三相短路来计算短路电流,并检测电气设备的稳定性。 Ⅰ、短路电流计算的目的 短路问题是电力技术的基本问题之一。短路电流及其电动力效应和分效应,短路时的电力的降低,是电气结线方案比较,电气设备和载流导线选择、接地计算以及继电保护选择和整定等的基础。 在变电站的电气设计中,短路电流计算是其中的一个重要环节。其短路电流计算的目的主要有以下几方面: 1、在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案,或确实某一接线是否需要采取限制短路电流的措施等,均需要进行必要的短路计算。 2、在选择电气设备时,为了保证设备在正常运行和故障情况下能安全、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。 3、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,需以各种短路时短路电流为依据。 4、接地装置的设计,也需要短路电流。 Ⅱ、短路的种类 三相系统中短路的基本类型有:三相短路、两相短路、单相接地短路、和两相接地短路。三相短路时对称短路,此时三相电流和电压同正常情况一样,即仍然是对称的。只是线路中电流增大、电压降低而已。除了三相短路之外,其它类型的短路皆系不对称短路,此时三相所处的情况不同,各相电流、电压数值不等,其间相角也不同。 运行经验表明:在中性点直接接地的系统中,最常见的短路是单相短路,约占短路故障的65~70%,两相短路约占10~15%,两相接地短路约占10~20%,三相短路约占5% Ⅲ、短路的物理量 短路电流的周期分量、非周期分量、短路全电流、短路冲击电流和稳态电流。 1、正常工作时,三相系统对称运行; 2、所有电源的电动势相位角相同; 3、电力系统中各元件的磁路不饱和; 4、电力系统中所有电源都在额定负荷下运行,其中50%负荷接在高压母线上,50%负荷接在系统侧; 5、短路发生在短路电流为最大的一瞬间; 6、不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流; 7、原件的计算参数都取额定值,不考虑参数的误差和调整范围; 8、输电电缆线的电容略去不计; Ⅳ、短路电流计算条件 短路电流实用计算中,采用以下假设条件和原则: (1)正常工作时,三相系统对称运行; (2)所有电源的电动势相位角相同; (3)系统中的同步和异步电机均为理想电机,不考虑电机磁饱和、磁滞、涡流及导体集肤效应等影响,转子结构完全对称,定子三相绕组空间位置相差120度电气角度; (4)电力系统中的各元件的磁路不饱和,即带铁芯的电气设备电抗值不随电流大小发生变化; (5)电力系统中所有电源都在额定负荷下运行,其中50%负荷接在高压母线上,50%负荷接在系统侧; (6)同步电机都具有自动调整励磁装置(包括强行励磁); (7)短路发生在短路电流为最大值的瞬间; (8)不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流; (9)除计算短路电流的衰减时间常数和低- 配套讲稿:
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