220kv变电站电气一次部分设计毕业设计论文.doc
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1、目 录摘 要绪 论2第一部分 设计说明书第1章 负荷分析21.1 负荷分类21.2 本设计中系统负荷分布2第2章 电气主接线的设计22.1 电气主接线的基本知识22.2 电气主接线的基本要求22.3 电气主接线的设计2第3章 变压器选择23.1 主变压器的选择23.2 变电站用变压器的选择2第4章 短路电流计算24.1 短路故障产生的原因24.2 短路故障的危害24.3 短路电流计算的目的24.4 短路电流计算的内容24.5 短路电流计算方法24.6 计算短路电流的条件24.7 计算短路电流的步骤24.8 短路电流计算结果2第5章 电气设备的选择25.1 电气设备的选择25.2 母线的选择与校
2、验25.3 高压断路器的选择和校验25.4 高压隔离开关的选择25.5 电压互感器的选择和校验25.6 电流互感器的选择和校验2第6章 变电站主变压器的保护2第7章 变电站的防雷保护2第8章 配电装置的布置28.1 概 述28.2 高压配电装置的选择2第二部分 设计计算书第9章 短路电流计算书29.1 系统相关参数的计算29.2 短路电流计算2第10章 主要电气设备的选择与校验计算210.1 高压断路器的选择与校验计算210.2 高压隔离开关的选择与校验计算210.3 互感器的选择与校验计算210.4 母线的选择与校验计算2第11章 变压器保护整定计算211.1 瓦斯保护整定计算211.2 主
3、变纵联差动保护与整定校验计算211.3 后备保护(过流保护)的整定计算211.4 过负荷保护整定计算2致 谢2参考文献2附 录2附录1:电气设备选择表2附录2:短路电流计算结果2附录3:电气主接线图2摘 要本设计说明书是根据设计任务书要求,结合相关的设计手册,辅助资料和国家有关规程。通过对负荷资料的分析以及供电质量要求,从安全、经济及可靠性等方面考虑。对220kv变电站电气一次部分设计,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式。确定了220kv、110kv、35kv以及站用电的主接线的设计,然后通过对负荷的分析计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,并确定了站用变压
4、器的容量及型号。其次,计算各种运行方式下的短路电流,并对高压断路器,隔离开关,母线,电压互感器,电流互感器等主要电气设备进行了选型和校验。最后,对主变压器进行了保护设计和变电站防雷保护设计,从而较为详细系统地完成了220kv变电站电气一次部分的设计。关键词:变电站;变压器;主接线;短路电流计算AbstractThe design is based on the design requirements, combining the relevant design manual, supporting information and the state orders. By the load da
5、ta analysis and the quality of power supply, and considering the security, reliability and economic, I seclect the 220 kv electrical substation on the first part of the designs various voltage levels of connection mode, at the same time,according to the main wiring reliablity and economics,and flexi
6、ble operations requirements. Whats more, the main wiring design of 220kv, 110kv, 35kv and electricity stations are worked out, also I identify the main electricity transformer number, capacity and models studying the load; secondly, I make out the High-voltage fuse、isolating switch、bus、TV、TA and oth
7、er electrical equipment by calculating the short-circuit current. Finally, the main transformer substations for the protection of design and lightning protection are the endly tasks. 220kv electrical substation a part of the design is completed taking my about two months. Key words: substations;tran
8、sformer;the main wiring;short-circuit current calculation绪 论电力系统就是由各种电压的输配电线路,将发电厂、变电所和用户连接成一个整体,能完成发电、输电、变电、配电直到用电这样一个全过程。另外,在电力系统中,将输配电线路及其它连接的各类变电所称为电力网络,简称电网,因而,电力系统也可以看成由各类发电厂、电力网和用户组成的一个整体,有时,将各级电压的电力线路称作电力网或电网。变电所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。变电所根据它在系统中的地位,可分为下列几类:(1)枢纽变电所 位于电力系统的枢纽点,连接电力系统高压和中
9、压的几个部分,汇集多个电源,电压为330500KV的变电所,称为枢纽变电所。全所停电后,将 引起系统解列,甚至出现瘫痪。(2)中间变电所 高压侧以交换潮流为主,起系统交换功率的作用,或使长距离输电线路分段,一般汇集23个电源,电压为220330KV,同时又降压供当地用电,这样的变电所起中间环节的作用,所以叫中间变电所。全所停电后,将引起区域电网解列。(3)地区变电所 高压侧一般为110220KV,向地区用户供电为主的变电所,这是一个地区或城市的主要变电所。全所停电后,仅使该地区中供电。(4)终端变电所 在输电线路的终端,接近负荷点,高压侧电压为110KV,经降压后直接向用户供电的变电所,即为终
10、端变电所。全所停电后,只是用户受到损失。随着现代科学技术的发展,电力网容量的增大,电压等级的提高,综合自动化水平的需求,使变电所设计问题变得越来越简单,除了常规变电站之外,还出现了微机变电站、综合自动化变电站、小型化变电站和无人值班变电站等。目前,变电站设计出现了一些新的趋势:变电站接线方案趋于简单;大量采用新型的电气一次设备;全分散式变电站自动化系统;引入先进的网络技术;变电站占地及建筑面积减少,变电站接线方案的简化,组合电器、管母线及钢支架等的采用,使变电站布置更为简单,取消站前区和优化布置使变电站占地大幅度下降。随着科学技术的发展,变电站的发展将会越来越迅速越来越趋向于自动化、智能化、简
11、单化。我国电力工业自动化水平正在逐年提高。许多变电所以装设微机综合自动化系统,有些已实现无人值班,电力系统已实现调度自动化。迄今,我国电力工业已进入了大机组,大电厂,大电力系统,高电压和高自动化的新阶段。国家方针、政策、技术规范和标准是根据国家实际情况、结合电力工业的技术特点而制定的准则,是把科学、技术总结成条理化,也是长期生产实践的结晶,在进行论证分析阶段,更应辩证的统一供电可靠性与经济性的关系,方能达到先进性与可行性。本次设计以实际工程技术水平为基础,以变电站实际资料为背景,从原始资料的分析做起,内容涵盖发电厂电气部分、电力系统分析、电力系统继电保护等电气工程及其自动化专业教育期间的主要专
12、业课。通过设计巩固、延伸和拓展自己的专业知识,提高自己的专业技术水平,更好的掌握所学的知识,理解其内涵,使所学的知识与实际相结合。培养对专业课程知识的综合运用能力,对相关资料信息的收集、处理、整合的能力。能较好的锻炼自己综合运用所学知识提出问题、解决问题的能力,同时检验自己对所学知识的掌握程度,为将来工作中进行电力工程设计打下一定的基础。第一部分 设计说明书第1章 负荷分析1.1 负荷分类根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上造成的损失或影响的程度进行分级,并针对不同负荷等级确定其对供电电源的要求。一级负荷:中断供电将造成人身伤亡或重大设计损坏,且难以挽回,带来极大的政治、经济损失者属
13、于一级负荷。一级负荷要求有两个独立电源供电。二级负荷:中断供电将造成设计局部破坏或生产流程紊乱,且较长时间才能修复或大量产品报废,重要产品大量减产,属于二级负荷。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:不属于一级和二级的一般电力负荷。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。1.2 本设计中系统负荷分布设计任务原始资料表明:机械厂、钢厂、棉纺厂等,最大负荷80MW,最小负荷为40MW,最大负荷利用小时数为4500小时,全部用电缆供电,每回负荷不等,但平均在10MW左右,送电距离为8-10KM,并以110KV电压供给附
14、近的化肥厂和煤矿用电,其最大负荷为58MW,最小负荷为32MW,最大负荷利用小时数为5000小时,要求剩余功率全部送入220KV系统,负荷中类负荷比例为60%,类负荷为40%。第2章 电气主接线的设计2.1 电气主接线的基本知识1、电气主接线的作用电气主接线是变电站设计的首要任务,也是构成电力系统的重要环节。主接线方案的确定对电力系统及变电所运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并对电器设备选择、配电装置布置、继电保护等有较大影响。因此,主接线的设计必须正确处理好各方面的关系,全面分析论证,通过技术经济比较,确定变电所主接线的最佳方案。主接线是指由各种开关电器、电力变压器、母线、电力电缆或导线
15、、移相电容器、避雷器等电气设备依一定的次序相连接的接受和分配电能的电路。而用规定的电气设备图形符号和文字符号并按照工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装置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。2、电气主接线的分类主接线可分为有母线接线和无母线接线两类。有母线接线分为单母线接线和双母线接线;无母线接线分为单元式接线、桥式接线和多角形接线。各种主接线的特点和适用范围如下:(1)单母线接线单母线接线虽然接线简单清晰、设备少、操作方便,便于扩建和采用成套配电装置等优点,但是不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关)等故障或检修时,均需使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但
16、当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后,才能恢复非故障段的供电,并且电压等级越高,所接的回路数越少,一般只适用于一台主变压器。110200KV配电装置的出线回路数不超过两回,3563KV配电装置的出线回路数不超过3回,610KV配电装置的出线回路数不超过5回,时采用单母线接线方式。(2)单母分段用断路器,把母线分段后,对重要用户可以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,分段断路器自动将故障切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。但是,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,而出线为双回时,常使架空
17、线路出现交叉跨越,扩建时需向两个方向均衡扩建。110KV220KV配电装置的出线回路数为34回,3563KV配电装置的出线回路数为48回,610KV配电装置出线为6回及以上,时采用单母分段接线。(3)单母分段带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)桥形接线当只有两台变压器和两条输电线路时,采用桥式接线,所用断路器数目最少,它可分为内桥和外桥接线。内桥接线:适合于输电线路较长,故障机率较多而变压器又不需经常切除时,采用内桥式接线。当变压器故障时,需停相应的线路。外桥接线:适合于出线较短,且变压器随经济运行
18、的要求需经常切换,或系统有穿越功率,较为适宜。为检修断路器LD,不致引起系统开环,有时增设并联旁路隔离开关以供检修LD时使用。当线路故障时需停相应的变压器。所以,桥式接线,可靠性较差,虽然它有:使用断路器少、布置简单、造价低等优点,但是一般系统把具有良好的可靠性放在首位,故不选用桥式接线。(5)一个半断路器(3/2)接线两个元件引线用三台断路器接往两组母上组成一个半断路器,它具有较高的供电可靠性和运行灵活性,任一母线故障或检修均不致停电,但是它使用的设备较多,占地面积较大,增加了二次控制回路的接线和继电保护的复杂性,且投资大。(6)双母接线它具有供电可靠、调度灵活、扩建方便等优点,而且,检修另
19、一母线时,不会停止对用户连续供电。如果需要检修某线路的断路器时,不装设“跨条”,则该回路在检修期需要停电。对于,110K220KV输送功率较多,送电距离较远,其断路器或母线检修时,需要停电,而断路器检修时间较长,停电影响较大,一般规程规定,110KV220KV双母线接线的配电装置中,当出线回路数达7回,(110KV)或5回(220KV)时,一般应装设专用旁路母线。(7)双母线分段接线双母线分段,可以分段运行,系统构成方式的自由度大,两个元件可完全分别接到不同的母线上,对大容量且在需相互联系的系统是有利的,由于这种母线接线方式是常用传统技术的一种延伸,因此在继电保护方式和操作运行方面都不会发生问
20、题。而较容易实现分阶段的扩建等优点,但是易受到母线故障的影响,断路器检修时要停运线路,占地面积较大,一般当连接的进出线回路数在11回及以下时,母线不分段。为了保证双母线的配电装置,在进出线断路器检修时(包括其保护装置和检修及调试),不中断对用户的供电,可增设旁路母线,或旁路断路器。当110KV出线为7回及以上,220KV出线在4回以下时,可用母联断路器兼旁路断路器用,这样节省了断路器及配电装置间隔。2.2 电气主接线的基本要求现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。其主接线的好坏不仅影响到发电厂、变电站和电力系统本身,同时也影响到工
21、农业生产和人民日常生活。因此,发电厂、变电站主接线必须满足以下基本要求。(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
22、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。2.3 电气主接线的设计电气主接线的设计,应根据变电站在电力系统中得地位,负荷性质,出线回路数,设备特点,周围环境及变电站得规划容量等条件和具体情况,并满足供电可靠性,运行灵活,操作方便,节约投资和便于扩建等要求。根据35110KV变电所设计规程规定:第3.2.1条 变电站主接线应根据变电站在电网
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