110kV变电站及其配电系统的设计毕业论文.doc
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1、毕业设计报告课题名称 110kV变电站一次部分设计专 业 电气工程及其自动化 班 级 目录摘 要2绪论3第一章 原始资料及其分析41.原始资料41.1电压等级41.2变电站位置示意图:41.3待建变电站负荷数据(表1)51.4地形 地质51.5水文 气象61.6环境62. 原始资料分析6第二章 负荷分析71. 负荷分析的目的72. 待建变电站负荷计算72.1 35kV 侧72.2 10kV 侧72.3站用电容量82.4待建变电站供电总容量8第三章 变压器的选择93.1主变压器的选择93.2主变压器台数的确定93.3主变压器容量的确定93.4主变压器相数的确定103.5主变压器绕组数和接线组别的
2、确定103.6主变压器调压方式的确定103.7主变压器冷却方式的确定113.8主变压器型号的确定11第四章 电气主接线114.1 电气主接线设计概述124.1.1对电气主接线的基本要求124.1.2变电站电气主接线的设计原则124.1.3电气主接线设计步骤134.2 电气主接线的基本形式144.3 电气主接线选择15第五章 短路电流计算185.1短路电流计算的目的和条件185.1.1短路电流计算的目的185.1.2短路电流计算条件185.2. 短路电流的计算步骤和计算结果195.2.1计算步骤195.2.2 计算各回路电抗(取基准功率Sd = 100MVA Ud=UaV)195.2.3计算各短
3、路点的最大短路电流20第六章 配电装置及电气设备的配置与选择216.1 导体和电气设备选择的一般条件226.1.1 一般原则226.1.2技术条件22t 设备允许通过的热稳定电流时间(s)236.1.3 环境条件236.2. 设备的选择236.2.1 断路器的选择和校验246.2.2 隔离开关的选择与校验266.2.3 35kv侧断路器及隔离开关的选择及校验266.2.4 10kv侧断路器及隔离开关的选择及校验286.2.5 导线的选择316.2.6 互感器的选择336.2.7 避雷器的选择346.3. 高压配电装置的配置356.3.1高压配电装置的设计原则与要求356.3.2高压配电装置的配
4、置36第七章 二次回路部分367.1 继电保护的基本知识367.2 110kv线路的继电保护配置及整定计算367.2.1 110kV线路继电保护配置367.2.2 110kV线路继电保护整定计算377.3 变压器的继电保护及整定计算417.3.1 变压器的继电保护417.3.2 变压器的继电保护整定计算427.4 母线保护447.5 备自投和自动重合闸的设置467.5.1 备用电源自动投入装置的含义和作用467.5.2 自动重合闸装置46第八章 所用电的设计478.1 所用电接线的一般原则478.2 所用变压器的选择478.3 所用电的主接线形式48第九章 防雷保护489.1防雷设计489.1
5、.1避雷器的类型489.1.2避雷器的选择和校验489.1.3避雷针的配置51结 束 语52致 谢53 摘 要伴随十八大的闭幕和两会的胜利召开,中部崛起被提升为国家议程,中原经济区已成为中部新的经济发展区,经济将迅速发展,中原供电区域用电负荷也将迅速增长,截至2006年底,该供电区有110kV变电站2个, 2005年郑州市区电网最高负荷55MW,2006年榆林市供电区电网最高负荷达58MW,增长幅度5.5,预计2007年榆林市供电区电网最高负荷达72MW。随着市政府的搬迁和当地经济的快速发展,郑州市区局部地区预期负荷增长较快,仅靠两个110kV变电站无法满足工业区负荷日益增长的需求。随着因此,
6、急需在开发区供电区域内新建一座110kV变电站以满足日益增长的用电需求。为满足郑州市和开发区与日俱增的用电需求,根据2008-2012年郑州市电网滚动规划,于2013年拟在郑州市东区新建110kV变电站。 变电站是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。作为电能传输与控制的枢纽,变电站必须改变传统的设计和控制模式,才能适应现代电力系统、现代化工业生产和社会生活的发展趋势。随着计算机技术、现代通讯和网络技术的发展,为目前变电站的监视、控制、保护和计
7、量装置及系统分隔的状态提供了优化组合和系统集成的技术基础。关键词 变电站 输电系统 配电系统 高压网络 补偿装置 绪论电力工业是国民经济的一项基础工业和国民经济发展的先行工业,它是一种将煤、石油、天然气、水能、核能、风能等一次能源转换成电能这个二次能源的工业,它为国民经济的其他各部门快速、稳定发展提供足够的动力,其发展水平是反映国家经济发展水平的重要标志。由于电能在工业及国民经济的重要性,电能的输送和分配是电能应用于这些领域不可缺少的组成部分。所以输送和分配电能是十分重要的一环。变电站使电厂或上级电站经过调整后的电能书送给下级负荷,是电能输送的核心部分。其功能运行情况、容量大小直接影响下级负荷
8、的供电,进而影响工业生产及生活用电。若变电站系统中某一环节发生故障,系统保护环节将动作。可能造成停电等事故,给生产生活带来很大不利。因此,变电站在整个电力系统中对于保护供电的可靠性、灵敏性等指标十分重要。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。这就要求变电所的一次部分经济合理,二次部分安全可靠,只有这样变电所才能正常的运行工作,为国民经济服务。变电站是汇集电源、升降电压和分配电力场所,是联系发电厂和用户的中间环节。变电站有升压变电站和降压变电站两大类。升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂。将压变电站通常远离发电厂而靠近负荷中心。这里所设计得就是110KV降压变电站
9、。它通常有高压配电室、变压器室、低压配电室等组成。变电站内的高压配电室、变压器室、低压配电室等都装设有各种保护装置,这些保护装置是根据下级负荷地短路、最大负荷等情况来整定配置的,因此,在发生类似故障是可根据具体情况由系统自动做出判断应跳闸保护,并且,现在的跳闸保护整定时间已经很短,在故障解除后,系统内的自动重合闸装置会迅速和闸恢复供电。这对于保护下级各负荷是十分有利的。这样不仅保护了各负荷设备的安全利于延长是使用寿命,降低设备投资,而且提高了供电的可靠性,这对于提高工农业生产效率是十分有效的。工业产品的效率提高也就意味着产品成本的降低,市场竞争力增大,进而可以使企业效益提高,为国民经济的发展做
10、出更大的贡献。生活用电等领域的供电可靠性,可以提高人民生活质量,改善生活条件等。可见,变电站的设计是工业效率提高及国民经济发展的必然条件。第一章 原始资料及其分析1.原始资料待建变电站是郑州地区电网改造的重要部分,预计使用3台变压器,初期一次性投产两台变压器,预留一台变压器的发展空间。1.1电压等级变电站的电压等级分别为110kV,35kV,10kV。110kV : 2回35kV : 5回 (其中一回备用)10kV : 12回 (其中四回备用)1.2变电站位置示意图:待建变电站ABC图1 变电站位置示意图Fig1 Transformer substation position sketch m
11、ap1.3待建变电站负荷数据(表1)表1 待建成变电站各电压等级负荷数据Tab.1 each voltage grade burden data of substation电压等级用电单位最大负荷(MW)用电类别回路数供电方式距离(km)35kV宇通公司1511架空39铜厂101,21架空25A变电站1531架空35B变电站2031架空40备用110kV富士康科技0.5631电缆4东区印刷厂0.531电缆5新郑手机壳厂0.6322电缆4中牟电机厂0.4221电缆3荥阳机械厂0.831架空14配电变压器A0.7811架空15配电变压器B0.931架空16其它0.732电缆4备用2注:(1)35k
12、V ,10kV负荷功率因数均取cos=0.85(2)负荷同时率:35kV kt=0.9 10kV kt=0.85(3)年最大负荷利用小时数均为Tmax=3500小时/年 (4)网损率为 A%=8%(5)站用负荷为50kW cos=0.87(6)35kV侧预计新增远期负荷20MV 10kV侧预计新增远期符合6MV 1.4地形 地质站址选择在地势平坦地区,四周皆为农田,地质构造皆为稳定区,站址标高在50年一遇的洪水位以上,地震烈度为6度以下。1.5水文 气象年最低气温为5度,最高气温为40度,月最高平均气温为31度,年平均气温为22度,降水量为2000毫米,炎热潮湿。1.6环境站区附近无污染源2.
13、 原始资料分析(1)本工程情况变电站类型,设计规划容量(近期,远景),主变台数及容量等。(2)电力系统情况电力系统近期及远景发展规划(510年),变电站在电力系统中的位置和作用,本期工程和远景与电力系统连接方式以及各级电压中性点接地方式等。(3)负荷情况负荷的性质及其地理位置、输电电压等级、出线回路数及输送容量等。(4)环境条件当地的气温、湿度、覆冰、污秽、风向、水文、地质、海拔高度等因素,对主接线中电器的选择和配电装置的实施均有影响。(5)设备制造情况为使所设计的主接线具有可行性,必须对各主要电器的性能、制造能力和供货情况、价格等资料汇集并分析比较,保证设计的先进性、经济性和可行性。第二章
14、负荷分析1. 负荷分析的目的负荷计算是供电设计计算的基本依据和方法,计算负荷确定得是否正确无误,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。对供电的可靠性非常重要。如计算负荷确定过大,将使电器和导线选得过大,造成投资和有色金属的消耗浪费,如计算负荷确定过小又将使电器和导线电缆处子过早老化甚至烧毁,造成重大损失,由此可见正确负荷计算的重要性。负荷计算不仅要考虑近期投入的负荷,更要考虑未来几年发展的远期负荷,如果只考虑近期负荷来选择各种电气设备和导线电缆,那随着经济的发展,负荷不断增加,不久我们选择的设备和线路就不能满足要求了。所以负荷计算是一个全面地分析计算过程,只有负荷分析正确无误,我们的变电
15、站设计才有成功的希望。2. 待建变电站负荷计算2.1 35kV 侧 近期负荷:P近35 =15+10+15+20=60MW 远期负荷:P远35 =20MW =60+20=80MW P35 k(1+k)=80*0.9*(1+0.08)=77.76MW Q35PtgPtg(cos10.85)=48.20 MVar 视在功率 Sg35=91.482 MVAIN35 =1.509kA2.2 10kV 侧 近期负荷:P近10 =0.56+0.5+0.63+0.42+0.8+0.78+0.9+0.7=5.29MW 远期负荷:P远10 =6MW =5.29+6=11.29MW P10 k(1+k)=11.2
16、9*0.85*(1+0.08)=10.364MW Q10PtgPtg(cos10.85)=6.423 MVar 视在功率 Sg10=12.192 MVAIN10 =0.7039kA2.3站用电容量 Sg所0.057MVA2.4待建变电站供电总容量 S= Sg35+ Sg10+ Sg所= 91.482+12.192+0.057103.731(MVA)P= P35+ P10+ P所=77.76+10.364+0.0588.174(MW)第三章 变压器的选择主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构,它的选择依据除了依据基础资料外,还取决于输送功率的大小,与系统联系的紧密程度。另外主变
17、选择的好坏对供电可靠性和以后的扩建都有很大影响。总之主变压器的选择关系到待建变电站设计的成功与否,所以对主变压器的选择我们一定要全方面考虑。既要满足近期负荷的要求也要考虑到远期。3.1主变压器的选择变压器是变电站的重要设备,其容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构,如选用适当不仅可减少投资,减少占地面积,同时也可减少运行电能损耗,提高运行效率和可靠性,改善电网稳定性能。3.2主变压器台数的确定为保证供电可靠性,变电所一般设两台主变压器。考虑到本变电站远期扩建,将增加一台。3.3主变压器容量的确定表3-1 电力需求预测方案年份需求预测2004(实绩)2005(预计)2006(预测)200
18、7(预测)2008(预测)2010(预测)2015(预测)项目区负荷(兆伏安)39.4945.4752.3559.3867.3676.41108备注:表按2006年建成投产项目列出预测水平年根据电力工程设计手册,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器 (2.1)式中:S为计算负荷容量(kVA);Se为变压器容量(kVA);为负荷率(一般取85左右)。 本系统中只有10kv一个负荷等级。2007年预测最大负荷S为59.38MVA ,需要选择的变压器容量主变压器容量确定的要求:根据变电站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,应考虑当一台主变压器停运
19、时,其余变压器容量在设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:对一般性变电站停运时,其余变压器容量就能保证全部负荷的6070%。,当一台停运时,另一台则承担70%为35.331MVA。故选两台50MVA的主变压器就可满足负荷需求,采用暗备用工作方式。2015年预测最大负荷S为108MVA ,需要选择的变压器容量:,当一台停运时,其余变压器则承担70%为64.26MVA。故远期增设一台50MVA的主变压器就可满足负荷需求。3.4主变压器相数的确定容量为300kV及以下机组单元连接的主变压器和330kV及以下电力系统中,一般都选三相变压器,因为单相变压器组相对投资大、占地多、运行
20、损耗大、配电装置复杂。采用“降压结构”的线圈,排列成铁芯一低压一高压线圈,高与低之间阻抗最大。3.5主变压器绕组数和接线组别的确定由于本次设计变电站为110kV和10kV两个电压等级,该变电所选双绕组变压器。连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行,110kV以上电压,变压器绕组都采用YN连接; 10kV采用D11连接。3.6主变压器调压方式的确定为了保证变电站的供电质量,电压必须维持在允许范围内。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的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
21、这些问题。它的调压范围较大,一般在15%以上,而且既要向系统传输功率,又可能从系统倒送功率,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。3.7主变压器冷却方式的确定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、强迫油循环导向冷却。自然风冷却及强迫风冷却适用与中小型变压器;强迫油循环风冷却一般适用与大容量变压器,在水源充足的情况下也可采用强迫油循环水冷却;强迫油循环导向冷却是大型变压器采用的高效率的冷却方式。考虑到冷却系统的供电可靠性要求及维护工作
22、量,首选自然风冷冷却方式。3.8主变压器型号的确定查电力工程电气设备手册:电气一次部分,选定变压器的容量为50MVA。由于升压变压器有两个电压等级,所以这里选择三绕组变压器,查大型变压器技术数据选定主变型号为:SZ10-50000/110。主要技术参数如下:额定容量(kVA):50000额定电压(kV):高压11081.25% ;低压10.5连接组标号:YNd11空载损耗(W):42+15%负载损耗(W):184+15%空载电流(%):0.3短路阻抗(%):14.57.5%第四章 电气主接线发电厂和变电所的电气主接线是指由发动机、变压器、断路器、隔离开关、互感器、母线和电缆等电气设备,按一定顺
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