220kv变电站电气一次部分设计.doc
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1、毕 业 设 计220kV变电站电气一次部分设计华北水利水电学院本科生毕业设计(论文)开题报告 2010年 3月 26 日学生姓名余婵学号200814315专业电气工程及其自动化题目名称HXF220kV变电站电气一次部分设计课题来源模拟主要内容一 设计原始资料为满足乡镇负荷日益增长的需要,提高对用户供电的可靠性和电能质量,根据系统发规划,拟建设一座22011010kV的区域性降压变电所。220kV以双回路与60km外的系统相连。系统最大方式的容量为3800MVA,相应的系统电抗为0.53;系统最小的方式为2800MVA,相应的系统电抗为0.602,(以系统容量及电压为基准的标幺值)。系统最大负荷
2、利用小时数为TM=5750h.220kV另有负荷出线2回,每回出线功率100MVA;110KV架空线4回,2回输送距离30km,每回输送功率60MVA;2回输送距离20km,每回输送功率50MVA;10kV电压级,电缆出线2回,输送距离5km,每回输送功率3MW;架空输电线3回,输送距离7km,每回输送功率4MW。变电站所在高度65m,最高年平均气温20摄氏度,月平均气温26摄氏度。二设计内容1. 变电站主变压器台数及容量的选择由任务书中给出的新建变电站的性质和规模,针对变电站的作用和地位,对待建变电站的必要性和可行性进行进一步分析,论述。220kV回路数,负荷数据,参考有关文献资料,主要负荷
3、的行业性质,特点,负荷等级,及其对供电可靠性的要求进行分析,综合和计算,为主变压器选择及接线方式的设计准备必要的资料。根据电气设计手册及变电设备合理选择运行对主变的要求,可以确定主变压器的台数,容量,变压器型号也就确定了。2.各电压级接线方案的确定主变压器台数、型式、容量确定之后,变电站电气主接线的框架就已确定,这时,可进行各电压等级接线方式的设计。每个电压等级可分别拟定出2个初步方案,进行比较,主要是进行上述的技术方面的可靠性、灵活性和方便性比较,然后分别得出各电压等级的最佳接线方式。在比较小的用电等级接线方式设计中,可粗略估计其短路电流,确定是否限制短路电流措施。在主接线设计中,认真学习和
4、回顾有关专业课程内容,深入研究有关设计技术规范、规程、必要时,有些规程的有关条款要摘抄到说明书中来。设计结果要符合规程规定。3. 主要电气设备的选择.断路器和隔离开关的选择断路器和隔离开关的型式选择要根据电压等级、安装地点、对系统稳定运行的影响等因素决定。 断路器选择校验内容:(1)选择类型;(2)选择额定电压;(3)选择额定电流;(4)校验切断能力;(5)校验热稳定性;(6)校验动稳定性。隔离开关的选择校验内容:(1)选择类型;(2)选择额定电压;(3)选择额定电流;(4)校验热稳定性;(5)校验动稳定性。 .电压互感器的选择电压互感器的选择内容:(1)根据安装地点和用途,选择电压互感器的型
5、号、台数;(2)确定额定电压;(3)根据额定电压,确定接线方式和准确级。 .电流互感器的选择 电流互感器的选择内容:(1)选择类型;(2)选择额定电压;(3)选择额定电流;(4)校验动稳定性;(5)校验热稳定性;(6)在施工阶段,需要校验准确级。 .避雷器的选择避雷器的选择内容:(1)选择避雷器型号;(2)选择额定电压;(3)校验最大允许电压;(4)校验工频放电电压。 .高压熔断器的选择高压熔断器只适用于35kV及以下电压等级,较广泛地用于高压输电线路、变压器和电流互感器等设备过载及短路保护。它的选择内容:(1)选择型式种类;(2)选择额定电压;(3)选择额定电流;(4)选择开断电流。4.硬母
6、线及其软导体的选择硬导体包括矩形、槽形和管形等,软导体指钢芯铝绞线。对于年最大负荷利用小时数较大,距离长、传输容量大的回路(如发电机引出线回路变压器引出线回路),一般按经济电流密度选择截面,其它短导体按长期发热允许电流选择截面。一般原则如下.按长期发热允许电流选择截面; .按经济电流密度选择截面; .按电晕电压校验(对110kV及以上电压的母线进行校验);.在三相短路状态下,进行热稳定和动稳定校验。5.无功补偿方案确定配电网合理的无功补偿,可以有效的维持系统的电压水平,降低有功网损,提高网络输送容量,减少发电费用。采用两种无功补偿方式,并对其进行技术经济比较,分析它们各自的优缺点,寻求其中配电
7、网无功补偿的最优方案。三重点研究问题1.电气主接线方案的设计,要求方案应合理,主接线方案论证与比较不能少于两个方案;2.短路电流及电气设备选择计算方法。采取的主要技术路线或方法 在发电厂和变电所中,发电机,变压器,断路器,隔离开关,电流电压互感器,避雷器等高压电气设备,以及将它们连接在一起的高压电缆和母线,构成了电能的生产、汇集和分配的电气主回路。这个电气主回路被称为电气一次系统,又叫电气主接线。电气主接线必须满足可靠性,灵活性和经济性三项基本要求。其设计方案由以下五方面:1. 负荷分析2. 变压器配置方案的确定3. 各电压级接线方式的确定4. 短路电流计算5. 主要电气设备的选择 目 录摘
8、要IABSTRACTII设计说明书11 电气主接线设计11.1 概述11.2 电气主接线的基本要求11.3 主接线的接线方式选择22 主变压器容量、台数及形式的选择62.1 概述62.2 主变压器台数的选择62.3 主变压器容量的选择62.4 主变压器型式的选择73 短路电流计算93.1 概述93.2 短路电流计算的目的93.3 短路电流计算的一般规定93.4 短路电流计算的内容103.5 短路电流计算的步骤104 电气设备的选择114.1概述114.2 断路器的选择134.3 隔离开关的选择144.4 互感器的选择144.5 熔断器的选择174.6 母线及出线的选择184.7 支柱绝缘子及穿
9、墙套管的选择205 配电装置235.1 概述235.2 配电装置的基本要求235.3 配电装置的设计原则235.4 各电压等级配电装置设计246 防雷保护的设计266.1 概述266.2 避雷器的技术参数266.3 避雷器的配置原则267 继电保护配置规划287.1 概述287.2 变压器的保护287.3 线路的保护298 无功补偿308.1 概述308.2 提高功率因数的意义308.3 补偿装置的确定309 主变容量的确定计算3210 短路计算3310.1 三相短路计算3310.2 两相短路计算3611 电气设备选择计算3811.1 断路器选择计算3811.2 隔离开关选择计算4111.3
10、互感器选择计算4311.4 220、110kV主母线及出线的选择计算4411.5 10kV母线及出线的选择计算4711.6 支持绝缘子及穿墙套管的选择5112 避雷器的选择计算5312.1 220kV避雷器选择计算5312.2 110kV避雷器选择计算5312.3 10kV避雷器选择计算5313 无功补偿55致谢56参考文献57附录一:文献翻译58附录二:电气主接线图66附录三:110KV侧断面图66附录四:继电保护配置图66设计说明书 1 电气主接线设计1.1 概述变电站电气主接线设计是依据变电所的最高电压等级和变电站的性质,选择出一种与变电站在系统中的地位和作用相适应的接线方式。变电站的电
11、气主接线是电力系统接线的重要部分,它表明变电站内的变压器、各电压等级的线路 、无功补偿设备以最优化的接线方式与电力系统连接,同时也表明在变电站内各种电气设备之间的连接方式。变电站电气主接线设计是依据变电站的最高电压等级和变电站的性质,选择出一种与变电站在系统中的地位和作用相适应的接线方式。一个变电站的电气主接线包括高压侧、中压侧、低压侧以及变压器的接线。因各侧所接的系统情况不同,进出线回路数不同,其接线方式也不同。我国变电所设计技术规程SDJ2-79规定:变电站的主接线应根据变电站在电力系统中的地位、回路数、设备特点及负荷性质等条件确定,并且满足运行可靠,简单灵活、操作方便和节约投资等要求,便
12、于扩建。1.2 电气主接线的基本要求(1) 可靠性:安全可靠是电力生产的首要任务,保证供电可靠和电能质量是对主接线最基本要求,而且也是电力生产和分配的首要要求。主接线可靠性的具体要求: 断路器检修时,不宜影响对系统的供电; 断路器或母线故障以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要求保证对一级负荷全部和大部分二级负荷的供电; 尽量避免变电所全部停运的可靠性。(2) 灵活性:主接线应满足在调度、检修及扩建时的灵活性。 为了调度的目的,可以灵活地操作,投入或切除某些变压器及线路,调配电源和负荷能够满足系统在事故运行方式,检修方式以及特殊运行方式下的调度要求; 为了检修的目的:可以方便地停
13、运断路器,母线及继电保护设备,进行安全检修,而不致影响电力网的运行或停止对用户的供电; 为了扩建的目的:可以容易地从初期过渡到其最终接线,使在扩建过渡时,无论在一次和二次设备装置等所需的改造为最小。(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。 投资省:主接线应简单清晰,以节约断路器、隔离开关、电流和电压互感器、避雷器等一次设备的投资,要能使控制保护不过复杂,以利于运行并节约二次设备和控制电缆投资;要能限制短路电流,以便选择价格合理的电气设备或轻型电器;在终端或分支变电所推广采用质量可靠的简单电器; 占地面积小,主接线要为配电装置布置创造条件,以节约用地和节省构架、导线、
14、绝缘子及安装费用。在不受运输条件许可,都采用三相变压器,以简化布 置。 电能损失少:经济合理地选择主变压器的型式、容量和数量,避免两次变压而增加电能损失。1.3 主接线的接线方式选择表1-3-1 主接线方案方案220kV110kV10kV主变台数方案一双母线单母线分段单母线分段2方案二双母线单母线分段兼旁路单母线分段兼旁路2(1) 单母线分段优点:母线经断路器分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个供电电源;一段母线故障时(或检修),仅停故障(或检修)段工作,非故障段仍可继续工作.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
15、的断路器检修时,该回路必须停止工作.适用范围: 610kV 配电装置出线回路数为6回及以上 3563kV 配电装置出线回路数为48回 110220kV 配电装置出线回路为34回(3) 单母分段带旁路母线为了保证单母线分段接线在断路器检修或调试保护装置时,不中断对用户的供电,需增设旁路母线。对于110220kV线路,输送距离远,输送功率大,停电影响面大,一般可装设旁路母线。这种接线方式:适用于进出线不多、容量不大的中小型电压等级为35110kV的变电所较为实用,具有足够的可靠性和灵活性(4) 双母线接线优点:供电可靠,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;调度灵活
16、;扩建方便.缺点:接线复杂,设备多,母线故障有短时停电,造价高。适用范围: 610kV配电装置,当短路电流较大,出线需要带电抗器时 3563kV配电装置,当出线回路数超过8回时,或连接的电源较多,负荷较大时 110220kV配电装置出线回路数为5回及以上时,或当110220kV配电装置在系统中居重要地位,出线回路数为4回及以上。方案一图1-3-1方案一的接线特点:(1) 220kV采用双母线接线方式,供电可靠,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;调度灵活;扩建方便.(2) 110kV及10kV侧采用单母分段接线,母线经断路器分段后,对重要用户可以从不同段引出两
17、个回路,有两个供电电源;一段母线故障时(或检修),仅停故障(或检修)段工作,非故障段仍可继续工作.方案二图1-3-2方案二的接线特点:(1) 220kV采用双母线接线方式,供电可靠,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;调度灵活;扩建方便.(2) 110kV及10kV侧采用单母分段兼旁路接线,并设专用的旁路断路器,其经济性相对来是提高了,但是保证了各段出线断路器检修和事故不致影响供电的情况下,而且也不会破单母运行的特性,继电保护也比较容易配合,相对来可靠性即提高了。综观以上两种方案的比较,方案二的可靠性较高,但方案二相对投资较大且设备多接线复杂。而方案一接线简单
18、,设备少,投资也小,由设计任务书的原始资料及经济性,供电可靠性等要求将方案一定为最终的选择方案。2 主变压器容量、台数及形式的选择2.1 概述主变的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。它的选择除依据基础材料外,主要取决与输送功率的大小、与系统联系的紧密程度、运行方式等因素,并至少要考虑510年规划负荷的发展需要。如果主变压器容量造的过大,台数过多,不仅增加投资,扩大占地面积,而且会增加损耗,给运行和检修带来不便,设备亦未能充分发挥效益;若容量选得过小,可能使变压器长期在过负荷中运行,影响主变压器的寿命和电力系统的稳定性。因此要合理选择变压器的容量和台数。2.2 主变压器台数的选择为
19、了保证供电可靠性,避免一台主变压器故障或检修时影响供电,变电站中一般装设两台主变压器。当装设三台及三台以上时,变电站的可靠性虽然有所提高,但接线网络较复杂,且投资增大,同时增大了占用面积,和配电设备及用电保护的复杂性,以及带来维护和倒闸操作等许多复杂化。而且会造成中压侧短路容量过大,不宜选择轻型设备。考虑到两台主变同时发生故障机率较小。适用远期负荷的增长以及扩建,而当一台主变压器故障或者检修时,另一台主变压器可承担70%的负荷保证全变电站的正常供电。故选择两台主变压器互为备用,提高供电的可靠性。2.3 主变压器容量的选择主变容量一般按变电站建成近期负荷,510年规划负荷选择,并适当考虑远期10
20、20年的负荷发展,对于城郊变电站主变压器容量应当与城市规划相结合,该所近期和远期负荷都给定,所以应按近期和远期总负荷来选择主变的容量,根据变电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站,应考虑当一台变压器停运时,其余变压器容量在过负荷能力后允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷,对一般性能的变电站,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应保证全部负荷的70%80%。该变电站是按70%全部负荷来选择。因此,装设两台变压器变电站的总装容量为:se = 2(0.7PM) = 1.4PM。当一台变压器停运时,可保证对60%负荷的供电,考虑变压器的事故过负荷能力为40%,则可保证
21、98%负荷供电,而高压侧220kV母线的负荷不需要通过主变倒送,因为,该变电所的电源引进线是220kV侧引进。其中,中压侧及低压侧全部负荷需经主变压器传输至各母线上。因此主变压器的容量为:Se = 0.7(S+S)。2.4 主变压器型式的选择(1) 相数的确定 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) 绕组数与结构的确定在具有三种电压等级的变电站,如通过主变压器的各侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上,或低压侧虽无负荷,但在变电站内需
22、装设无功补偿设备,主变宜采用三绕组变压器。当中性点接地方式允许是则应采用自耦变压器。对深入引进负荷中心,具有直接从高压降为低压供电条件的变电站,为简化电压等级或减少重复降压容量,可采用双绕组变压器。一台三绕组变压器的价格及所用的控制和辅助设备,比相对的两台双绕组变压器都较少,而且本次所设计的变电所具有三种电压等级,考虑到运行维护和操作的工作量及占地面积等因素,该所选择三绕组变压器。(3) 绕组接线组别的确定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
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