35kV电厂降压站设计.doc
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1、太原理工大学继续教育学院毕业设计(论文)纸 目录 摘要1Abstract:.2引言31 原始资料31.1电力系统接线图41.2系统情况41.3 10kV负荷情况41.4 本地区气象条件52 负荷统计和无功补偿的计算62.1 负荷分析62.2 负荷计算62.3 无功补偿72.3.1 无功补偿概述72.3.2 无功补偿的计算72.3.3 无功补偿装置83 主变压器与所用变压器的选择93.1 规程中的有关变电所主变压器选择的规定93.2 主变台数的确定93.3 主变容量的确定93.4 主变形式的选择103.5 所变的选择114 电气主接线设计124.1 电气主接线概述124.2 主接线的设计原则12
2、4.3 主接线设计的基本要求124.4 主接线设计134.4.1 35kV侧主接线设计134.4.2 10kV侧主接线设计134.4.3主接线方案的比较选择135 短路电流计算165.1 概述165.1.1 产生短路的原因和短路的定义165.1.2 短路的种类165.1.3 短路电流计算的目的165.2 短路电流计算的方法和条件175.2.1 短路电流计算方法175.2.2 短路电流计算条件175.3 短路电流的计算195.3.1 10kV侧短路电流的计算195.3.2 35kV侧短路电流的计算215.3.3 三相短路电流计算结果表216 电气设备的选择236.1 电气设备选择的一般条件236
3、.1.1 电气设备选择的一般原则236.1.2 电气设备选择的技术条件236.1.3 环境条件256.2 高压开关柜的选择266.2.1 35kV侧高压开关柜的选择266.2.2 35kV主变压器侧高压开关柜的选择276.2.3 10kV侧高压开关柜的选择276.2.4 选择的高压开关柜型号表286.3 母线的选择及校验296.3.1 母线导体选择的一般要求296.3.2 35kV母线的选择296.3.3 10kV母线的选择306.3.4 母线选择结果316.4 互感器的选择317.4.1 电流互感器的选择317.4.2 电压互感器的选择326.5 开关直流电源的选择326.6 熔断器的选择3
4、36.6.1 熔断器概述336.6.2 35kV侧熔断器的选择336.6.3 10kV侧熔断器的选择337 继电保护的设置347.1 电力变压器保护347.1.1 电力变压器保护概述347.1.2 电力变压器纵差保护347.1.3 纵差动保护的整定计算357.1.5 过电流保护367.2 母线保护36致谢38参考文献39第 3 页摘要 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。一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。出于这几方面的考虑,本论文设计了一个35
5、kV降压变电站,此变电站有两个电压等级,一个是35kV,一个是10kV。同时对于变电站内的主设备进行合理的选型。本设计选择选择两台主变压器,其他设备如断路器,隔离开关,电流互感器,电压互感器,无功补偿装置和继电保护装置等等也按照具体要求进行选型、设计和配置,力求做到运行可靠,操作简单、方便,经济合理,具有扩建的可能性和改变运行方式时的灵活性。使其更加贴合实际,更具现实意义。关键词: 35kV;变电器;断路器;隔离开关;电流互感器;电压互感器Abstract Along with the continuous development of electric industry, people re
6、quire increasingly demand of power supply, especially the stability, reliability and continuity of it. While the stability, reliability and continuity of power grid is determined by the rational design and configuration of substation. A typical substation needs the reliable and flexible operation, t
7、he economic rationality and free expansion of the equipments. For the consideration of these aspects, the paper designs a transformer substation of 35kV which has tow level of voltage, one is 35kV, and the other is 10kV. At the same time, choose the rational selection as to the main equipments in su
8、bstation. This design chooses two main transformers. As to other equipments such as Circuit Breaker, Isolating switch, Current Transformer, Voltage Transformer, Reactive power compensation device, Protective Relay and so on are to be selected, designed, and configured in accordance with specific req
9、uirements. In order to make it reliable to operate, easy and simple to manipulate, economical, with the possibility of expansion and flexibility of changing its operation. As to make it more actual and practical significant.Key words: 35kV;Variable electrical appliances; breaker; isolation switch; c
10、urrent transformer; voltage transformer 引言 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。 变电所作为变电站作为电力系统的重要组成部分,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。对其进行设计势在必行,合理的变电所不仅能充分地满足当地的供电需求,还能有效地减少投资和资源浪费。 本次设计根据一般变
11、电所设计的步骤进行设计,包括负荷统计,主变选择,主接线选择,短路电流计算,设备选择和校验,继电保护,防雷措施等几大块。并依据相关规定和章程设计其中个个步骤,所以能满足一般变电所的需求。 根据我国变电所目前现有电气设备状况以及今后发展趋势,应选用新型号、低损耗、低噪声的电力变压器及性能好、时间长、免维护的SF6断路器及高压开关柜。为此新的设备选择也在设计中得以体现。由于时间仓促和自身知识的局限,导致在设计中难免有遗漏和错误之处,望读者予以批评指正。1 原始资料1.1电力系统接线图待设计变电所进线如图1所示: 图1.1 变电所进线示意图1.2系统情况待设计变电所通过一条架空线路由正西方向5km处的
12、一座110kV变电所A送电,回路最大传输功率不大于11.7MW,A变电所系统容量为3000MW。西北方向20km处一座35kV变电所B通过一条架空出线与待设计变电所联系,平时本所与B变电所有少量功率交换。本所投运后功率因数要求到达0.95。变电所为60m50m的长方形。1.3 10kV负荷情况10kV负荷情况如表1所示。表1.1 10kV负荷分布情况负荷名称最大负荷(kW)回路数供电方式功率因数视在功率(kVA)选煤厂配1#出线15001架空0.85选煤厂配2#出线8001架空0.85基地配电室出线8001架空0.8二院出线10001架空0.85电厂小三区配出线15001架空0.9瓦斯库出线1
13、2001架空0.85电容器回路210kV侧负荷同时率:0.85;10kV侧最小负荷是最大负荷的45;最大负荷利用小时数为T=4800H,电价为0.7元/kWh。1.4 本地区气象条件最高气温;最低气温;年平均气温;最热月平均最高温度。2 负荷统计和无功补偿的计算2.1 负荷分析根据用电的重要性和突然中断供电造成的损失程度可以将负荷分为以下三类:1一类负荷一类负荷,又称为一级负荷,是指突然中断供电将造成人身伤亡或引起对周围环境的严重污染,造成经济上的巨大损失。如重要大型设备损失、重要产品或重要原料生产的产品大量报废、连续生产过程被打乱且需要长时间才能恢复、造成社会秩序严重混乱或产生政治上的重大影
14、响、重要的交通和通讯枢纽中断、国际社交场所没有照明等。 2 二类负荷二类负荷,又称为二级负荷,是指突然中断供电会造成经济上的较大损失。如生产的主要设备损坏、产品大量报废或减产、连续生产过程需要较长时间才能恢复、造成社会秩序混乱、在政治上产生较大影响、交通和通讯枢纽以及城市供水中断、广播电视、商贸中心被迫停止运营等。 3 三类负荷 三类负荷,又称为三级负荷,是指不属于以上一类和二类负荷的其他用电负荷。对于这类负荷,供电所所造成的损失不大或不会直接造成损失。 用电负荷的分类,其主要目的是确定供电工程设计和建设的标准,保证建成投入运行工程供电的可靠性,能满足生产或社会安定的需要。对于一级负荷的用电设
15、备,应有两个及以上的独立电源供电,并辅之一其他必要的非电保安设施。二级负荷应由两回线供电,但当两回线路有困难时(如边远地区),允许有一回专用架空线路供电。三级负荷对供电无特殊要求,允许较长时间停电,可用单回线路供电。这次设计的变电所所带的负荷均为三级负荷,因此可以用单回线路供电。2.2 负荷计算 10kV侧的负荷计算1.5+0.8+0.8+1+1.5+1.2=6.8MW1.50.62+0.80.62+0.80.75+10.62+1.50.48+1.20.62=4.11MVar 功率因数cos=0.86 2.3 无功补偿2.3.1 无功补偿概述电力系统中有许多根据电磁感应原理工作的电气设备,如变
16、压器、电动机、感应炉等。都是依靠磁场来传送和转换电能的电感性负载,在电力系统中感应电动机约占全部负荷的50%以上。电力系统中的无功功率很大,必须有足够的无功电源,才能维持一定的电压水平,满足系统安全稳定运行的要求。 电力系统中的无功电源由三部分组成:1 发电机可能发出的无功功率(一般为有功功率的40%50%)。2 无功功率补偿装置(并联电容器和同步调相机)输出无功功率。3 110kV及以上电压线路的充电功率。 电力系统中如无功功率小,将引起供电电网的电压降低。电压低于额定电压值时,将使发电、送电、变电设备均不能达到正常的出力,电网的电能损失增大,并容易导致电网震荡而解列,造成大面积停电,产生严
17、重的经济损失和政治影响。电压下降到额定电压值的60%70%时,用户的电动机将不能启动甚至造成烧毁。所以进行无功补偿是非常有必要的。2.3.2 无功补偿的计算 补偿前cos=0.86,求补偿后达到0.95。因此可以如下计算: 设需要补偿XMva 的无功则 cos= =0.95 (2-)解得 X=1.87MVar 2.3.3 无功补偿装置无功补偿装置分为串联补偿装置和并联补偿装置两大类。并联补偿装置又可分为同期调相机、并联电容补偿装置、静补装置等几大类。 同期调相机相当于空载运行的同步电动机在过励磁时运行,它向系统提供可无级连续调节的容性和感性无功,维持电网电压,并可以强励补偿容性无功,提高电网的
18、稳定性。在我国经常在枢纽变电所安装同步调相机,以便平滑调节电压和提高系统稳定性。静止补偿器有电力电容器与可调电抗并联组成。电容器可发出无功功率,电抗器可吸收无功功率,根据电压需要,向电网提供快速无级连续调节的容性和感性的无功,降低电压波动和波形畸变率,全面提高电压质量,并兼有减少有功损耗,提高系统稳定性,降低工频过电压的功能。其运行维护简单,功耗小,能做到分相补偿,对冲击负荷也有较强的适应性,因此在电力系统中得到越来越广泛的应用。电力电容器可按三角形和星形接法连接在变电所母线上。既可集中安装,又可分散装设来接地供应无功功率,运行时功率损耗亦较小。综合比较以上三种无功补偿装置后,选择静止无功补偿
19、装置作为无功补偿装置,并且采用集中补偿的方式。选择山东米诺电力科技有限公司生产的MNG2000/10.5型动态无功补偿装置及谐波治理成套装置,经隔离开关固定接于母线。额定容量2000KVA,额定电压10.5KV,在实现动态无功补偿的同时,还能抑制3次与5次谐波。3 主变压器与所用变压器的选择3.1 规程中的有关变电所主变压器选择的规定1主变容量和台数的选择,应根据电力系统设计技术规程SDJ16185有关规定和审批的电力规划设计决定进行。凡有两台及以上主变的变电所,其中一台事故停运后,其余主变的容量应保证供应该所全部负荷的70%,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。若变电
20、所所有其他能源可保证在主变停运后用户的一级负荷,则可装设一台主变压器。2与电力系统连接的220330kV变压器,若不受运输条件限制,应选用三相变压器。3根据电力负荷的发展及潮流的变化,结合系统短路电流、系统稳定、系统继电保护、对通信线路的影响、调压和设备制造等条件允许时,应采用自耦变压器。4在220330kV具有三种电压的变电所中,若通过主变各侧绕组的功率均达到该变压器额定容量的15%以上,或者第三绕组需要装设无功补偿设备时,均宜采用三绕组变压器。5主变调压方式的选择,应符合电力系统设计技术规程SDJ161的有关规定。3.2 主变台数的确定 为保证供电的可靠性,变电所一般应装设两台主变,但一般
21、不超过两台主变。当只有一个电源或变电所的一级负荷另有备用电源保证供电时,可装设一台主变。对大型枢纽变电所,根据工程的具体情况,应安装24台主变。本次设计的变电所没有一级负荷,所以采用两台主变。3.3 主变容量的确定根据工业与民用配电设计手册第二章供配电系统中35KV主变压器台数和容量选择的规定:一般采用三相变压器,其容量可按投入运行后510年的预期负荷选择,至少要留有15%25%的容量。当变电所装设两台及以上主变时,每台容量的选择应按照其中任一台停运时,其余容量至少能保证所供一级负荷或为变电所全部负荷的6075%。 由3.2的负荷计算得知10kV侧的负荷总量为7.95MVA。 考虑20%到裕量
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