35KV降压变电站
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目录1 前言 (1)1.1毕业设计背景 (1)1.2毕业设计意义 (1)1.3设计要求 (1)2 35kV变电所一次系统负荷计算 (2)2.1变电所电力负荷分组与计算 (2)2.2 需要系数法的计算 (2)2.2.1设备负荷计算举例 (3)2.2.2总配电所和车间变电所数量的确定 (4)2.2.3各车间变电所负荷计算及无功功率补偿 (5)2.3 低压变压器的选择与损耗计算 (8)2.3.1低压变压器的选择 (8)2.3.2 各低压变压器的损耗计算 (9)2.4 主变压器的选择 (11)2.4.2主变压器损耗计算 (12)3 系统主接线设计 (13)3.1主接线设计的基本要求 (13)3.1.1供电电源的确定 (13)3.2电气主接线方案的确定 (13)3.2.1 确定35kV、10kV电气主接线 (13)3.2.2供电系统简图 (14)4 短路电流的计算 (15)4.1 短路电流 (15)4.1.1短路的原因 (15)4.1.2 短路的危害 (15)4.1.3 短路电流计算的目的 (15)4.1.4 短路电流计算的标幺值法 (15)4.2 计算各元件的电抗标幺值 (16)4.2.1选取基准值 (16)4.2.2供配电系统中各主要元件电抗标么值 (16)4.2.3短路电流具体计算短路电路中各主要元件的电抗标么值.. 174.2.4 在最大运行方式下 (18)4.2.5在最小运行方式下 (19)5 变电所高压电气设备的选择与校验 (21)5.1. 35KV高压开关柜的选择 (21)5.1.1短路校验的原则 (21)5.2高压设备选择及校验 (21)5.2.1 35KV断路器的选择 (22)5.2.2 35KV隔离开关的选择 (23)5.2.3 35KV电流互感器的选择 (23)5.2.4 35KV电压互感器的选择 (24)5.2.5 35KV熔断器的选择 (24)5.2.6 35KV避雷器的选择 (24)5.3 10KV电气设备的选择 (24)5.3.1 10KV开关柜的选择 (24)5.3.2 10KV断路器的选择 (24)5.3.3 隔离开关的选择 (25)5.3.4电流互感器的选择 (26)5.3.5电压互感器的选择 (26)6 高压配电线路的设计 (26)6.1高压配电线路接线方式的选择 (26)6.2高压配电线路截面的选择与校验 (27)6.2.1 35KV高压进线的选择 (27)6.2.2 截面积的校验 (27)6.2.3 10KV高压出线线路的选择与校验 (28)7 防雷与接地设计 (29)7.1防雷保护 (29)7.1.1 电力线路的防雷措施 (29)7.1.2 变配电所的防雷措施 (30)7.1.3雷电侵入波的防护 (30)7.2接地设计 (30)8 继电保护的整定计算 (31)8.1继电保护的基本任务及要求 (31)8.1.1继电保护的基本任务 (31)8.1.2 继电保护的基本要求 (31)8.2 变压器的继电保护设置 (32)8.3变电所主变压器继电保护的计算 (32)8.3.1装设瓦斯保护 (32)8.3.2装设定时限过电流保护 (32)8.3.3 装设电流速断保护 (33)8.3.4 装设过负荷保护 (34)8.3.5 10kV母线断路器的保护 (34)8.3.6 10kV出线各支路的保护 (35)结论 (35)致谢 (36)参考文献 (37)摘要本设计是为某矿山起重机有限公司设计一座35kV变电所及其配电系统。
目录摘要 (1)1 引言 (2)1.1 设计的原始资料 (2)1.2 设计的基本原则: (2)1.3 本设计的主要内容 (3)2主接线的设计 (4)2.1 电气主接线的概述 (4)2.2 电气主接线基本要求 (4)2.3 电气主接线设计的原则 (4)2.4 主接线的基本接线形式 (5)2.5 主接线的设计 (5)2.6 电气主接线方案的比较 (5)3 负荷计算 (7)3.1 负荷的分类 (7)3.2 10kV侧负荷的计算 (7)4 变压器的选择 (9)4.1 主变压器的选择 (9)4.1.1 变压器容量和台数的确定 (9)4.1.2 变压器型式和结构的选择 (9)4.2 所用变压器的选择 (10)5 无功补偿 (11)5.1 无功补偿概述 (11)5.2 无功补偿计算 (12)5.3 无功补偿装置 (12)5.4 并联电容器装置的分组 (13)5.5 并联电容器的接线 (13)6 短路电流的计算 (14)6.1 产生短路的原因和短路的定义 (14)6.2 电力系统的短路故障类型 (14)6.3 短路电流计算的一般原则 (14)6.4 短路电流计算的目的 (15)6.5 短路电流计算方法 (15)6.6 短路电流的计算 (16)7 高压电器的选择 (18)7.1 电器选择的一般原则 (18)7.2 高压电器的基本技术参数的选择 (19)7.3 高压电器的校验 (19)7.4 断路器的选择选择 (20)7.5 隔离开关的选择 (23)7.6 电流互感器的选择 (25)7.7 电压互感器的选择 (27)7.8 母线的选择 (28)7.9 熔断器的选择 (29)8 继电保护和主变保护的规划 (30)8.1 继电保护的规划 (30)8.1.1 继电保护的基本作用 (30)8.1.2 继电保护的基本任务 (30)8.1.3 继电保护装置的构成 (30)8.1.4 对继电保护的基本要求 (30)8.1.5 本设计继电保护的规划 (31)8.2 变压器保护的规划 (32)8.2.1 变压器的故障类型和不正常工作状态 (32)8.2.2 变压器保护的配置 (33)8.2.3 本设计变压器保护的整定 (33)9 变电所的防雷保护 (36)9.1 变电所防雷概述 (36)9.2 避雷针的选择 (36)9.3 避雷器的选择 (37)参考文献 (39)工厂35kV总降压变电所一次电路设计摘要:变电站是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。
摘要本设计的题目为“35kV降压变电站电气部分设计”。
设计的主要内容包括:35/10.5kV 变电站主变压器选择;变电站电气主接线设计;短路电流计算;电气设备选择(母线、电缆、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器和避雷器);变电站微机综合自动化;电气设备的布置(户外35kV高压配电装置的布置和户内10kV箱式变电站的布置);防雷设计等。
根据电气主线设计应满足可靠性、灵活性、经济性的要求,本变电站电气主接线35kV 高压侧采用单母线接线,10.5kV侧也采用单母线接线形式;短路电流的计算包括短路点的选择及其具体数值计算;而电气设备选择采用了按额定电流选择,按短路电流计算的结果进行校验的方法;保护配置是按查阅的资料进行设计;变电站微机综合自动化是结合当今变电站的发展趋势进行设计;电气设备的布置是按电气设备间要求的间距进行设计;本变电站采用避雷针防直击雷保护。
关键词:35kV降压变电站设计;电气主接线;微机综合自动化;ABSTRACTThe design on the topic of "Liaoning Institute of Technology Teaching Building substation expansion preliminary design." The main design elements include : 10/0.4kV main transformer substation choice;Electrical Substation main wiring design;Short-circuit current calculation;Load Calculation;Reactive power compensation;Electrical Equipment (bus,HV circuit breakers,isolation switches,current transformer and voltage transformer,and compensation capacitor MOA);Distribution Equipment design;relay Planning and Design;Lightning protection design.According to the main line of electrical design should meet the reliability,flexibility,economy requirements,The substation main electrical wiring High Side single-bus wiring,low voltage side of the single-bus above the main electrical wiring form;the low-pressure side load calculated using the statistical needs coefficient;To reduce the reactive power loss,increased energy utilization,The design of reactive power compensation design,power factor from 0.69 to 0.9;short-circuit current calculations include short-circuit point for the selection and specific numerical calculation;and electrical equipment chosen by the choice of rated current,short-circuit current calculation by the results of the calibration methods;relay design of the main transformer Current Protection and over-current protection design;distribution installations complete set of power distribution equipment;The substation using direct lightning stroke prevention lightning protection.The design is very close attention to the use of our electrical design of the new technology and new equipment,practical and strong,Taking into account the actual application,in a user-friendly language to describe it.Key words:: substation design;Electrical wiring;Relay .目录摘要.................................................ABSTRACT ..............................................目录 ................................................毕业设计任务书.........................................前言 ..............................................一毕业设计概述 (1)1.1毕业设计题目 (1)1.2毕业设计目的 (1)1.3毕业设计内容 (1)二 35KV降压变电站设计 (2)2.1设计原则及特点 (2)2.2设计原则 (2)2.3设计特点 (2)2.3设计说明 (2)三主变压器的选择 (3)3.1主变压器容量、台数、型号选择 (3)3.2站用变压器选择 (4)3.3低损耗配电变压器的结构 (5)3.4低损耗配电变压器的特点 (6)3.5油浸式变压器防火安全措施 (6)四变电站电气主接线设计 (8)4.1电气主接线的基本要求和原则 (8)4.2电气主接线设计程序 (9)4.3电气主接线设计 (11)五短路电流计算 (15)5.1短路概述 (15)5.2造成短路原因 (15)5.3短路危害 (15)5.4短路计算 (16)六电气设备的选择 (22)6.1电气设备及分类 (22)6.2电气设备的选择 (23)七防雷保护设计 (32)7.1雷电过电压 (32)7.2雷电的危害 (32)7.3防雷保护装置 (32)7.4防雷设计 (33)7.5防雷保护计算 (33)结论 (36)致谢 (37)参考文献 (38)附录 (39)35KV降压变电站图纸目录 (40)一、毕业设计的目的和要求1、培养学生综合运用所学理论知识和技能,分析解决实际问题的能力。
35kV降压变电所继电保护设计说明书专业:指导老师:编写:学号:编写日期目录第一章概述第二章电气一次部分第三章继电保护及综合自动化部分附录1:变电所初步设计短路电流计算附录2:变电所初步设计主变继电保护选择及整定计算附录3:保护及自动装置配置见图(CAD图)35kV降压变电所继电保护设计说明书第一章概述一、设计依据1、根据《继电保护设计任务书一》提供的基本资料。
2、参阅《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T14258-2006),电力工程设计手册(电气二次部分),《电力系统继电保护》(张保会、伊项根),《继电保护整定计算》(许建安 2003)等。
3、参考当地供电局现行设计规范的要求。
二、设计规模本工程建设规模为:1、主变按2×10000kVA。
2、35kV为内桥接线,两回进线,双电源。
3、10kV为单母分段接线,本期10kV出线8回。
三、设计要求1、变电所10kV中性点接地方式的确定。
2、变电所继电保护配置3、变电所自动装置配置。
2、变电所主变压器继电保护整定计算、校验。
第二章电气一次部分一、系统接入方式及35kV 系统接线35kV 进线共二回,分别来自两个电源C I 、C II 。
4321ⅡⅠ待设计变电所35KV 系统原理接线图化纤厂配电站染料厂化纤厂配电站染料厂化肥厂化肥厂4321ⅡⅠ35KV 变电所主接线图10KV 母线负荷情况,见下表:二、主变压器参数主变型号:SZ9-10000/35±3×2.5%/10.5电压等级:35/10.5kV,带负荷调压分接头主变容量:10000kVA绕组连接方式:Y,d11短路阻抗:U K=7.5%三、中性点接地方式35kV为杆塔架设双回路架空线路(长度均为18kM),10kV出线除变电所出线段为电力电缆外,其余均为架空线路。
中性点按不接地系统方式设计。
四、短路电流计算1、计算条件根据提供的系统资料,(1)电源短路容量C Idmax=300MVAC IIdmax=220MVA(2)线路L1长度15kML2长度15kML3长度18kML4长度18kM每公里阻抗 0.4Ω/kM2、运行方式(1)最大运行方式C I、C II、L1~L4、B1、B2全投入运行,QF1、QF2、QF4、QF5、合闸运行,QF3、QF6断开。
1 绪论1.1 变电站继电保护的发展变电站是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。
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。
继电保护发展现状,电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力,因此,继电保护技术得天独厚,在40余年的时间里完成了发展的4个历史阶段。
随着电力系统的高速发展和计算机技术、通信技术的进步,继电保护技术面临着进一步发展的趋势。
国内外继电保护技术发展的趋势为:计算机化,网络化,保护、控制、测量、数据通信一体化和人工智能化。
继电保护的未来发展,继电保护技术未来趋势是向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展。
微机保护技术的发展趋势:①高速数据处理芯片的应用②微机保护的网络化③保护、控制、测量、信号、数据通信一体化④继电保护的智能化。
1.2 继电保护装置的基本要求继电保护及自动装置属于二次部分,它对电力系统的安全稳定运行起着至关重要的作用。
对继电保护装置的基本要求有四点:即选择性、灵敏性、速动性和可靠性。
1.3继电保护整定继电保护整定的基本任务就是要对各种继电保护给出整定值,而对电力系统中的全部继电保护来说,则需要编出一个整定方案。
整定方案通常可按电力系统的电压等级或者设备来编制,并且还可按继电保护的功能划分小方案分别进行。
例如:35kV变电站继电保护可分为:相间短路的电压、电流保护,单相接地零序电流保护,短线路纵联差动保护等。
整定计算一般包括动作值的整定、灵敏度的校验和动作时限的整定三部分。
并且分为:①无时限电流速断保护的整定。
②动作时限的整定。
③带时限电流速断保护的整定。
35kv典型变电站工程造价标准一、引言35kv典型变电站工程是供配电系统中的重要组成部分,其建设与维护对于保障电力系统的正常运行至关重要。
在建设35kv典型变电站工程时,需要对相关的造价标准有充分的了解,才能有效控制工程成本,保质保量完成工程建设。
本文将对35kv典型变电站工程造价标准做一个详细的介绍,以便工程建设单位和相关从业者参考。
二、35kv典型变电站工程概况35kv典型变电站是中压配电系统的一种重要组成部分,其主要功能包括对输电线路的接入、变压器的升降压、开关设备的控制等。
根据变电站的规模和功率,35kv典型变电站可分为不同等级,包括35/10kv、35/20kv等变电站。
在建设35kv典型变电站工程时,通常需要考虑的因素包括土地选址、工程设计、设备选购、施工安装、调试运行等。
三、35kv典型变电站工程造价组成在35kv典型变电站工程中,造价主要包括土地费、工程设计费、设备采购费、施工安装费、调试运行费等。
下面将对这些造价组成分别进行介绍。
1.土地费土地费是指用于购置变电站用地的费用。
35kv典型变电站通常需要较大的用地面积,因此土地费通常占据整个工程造价的较大比例。
土地费的计算通常包括土地出让金、土地征收补偿费等。
2.工程设计费工程设计费是指用于变电站工程设计的费用,包括设计单位的设计费、勘察费、论证费等。
35kv典型变电站的设计需要考虑地形地貌、环境保护、运行安全等因素,因此设计费用通常较高。
3.设备采购费设备采购费是指用于购买变电站所需设备的费用,包括变压器、开关设备、配电设备、保护设备等。
35kv典型变电站的设备采购需要根据工程的实际需要进行选型和采购,费用相对较高。
4.施工安装费施工安装费是指用于变电站工程的施工和安装费用,包括土建工程、安装工程、调试工程等。
35kv典型变电站工程的施工需要考虑到施工条件、安全生产、质量管理等因素,因此施工安装费相对较高。
5.调试运行费调试运行费是指用于变电站工程的调试和运行费用,包括设备调试费、系统联调费、试运行费等。
35kV 降压变电部电气部分第一章 主变与所用变的选择第一节 主变压器的选择一、 负荷统计分析(由原始资料计算如下):∑10P=P 1max +P 2max +P 3max +P 4max +P 5max +P 6max +P 7max=1200+2000+1200+1500+1500+500+200=8100(KW )∑10Q =Q 1max +Q 2max +Q 3max +Q 4max +Q 5max +Q 6max +Q 7max=576+1240+744+930+930+375+150=4945(KVar )S 10MAX =∑+∑2max 102max 10Q P =2494528100+=9490.15(KVA )10ϕCos =MAXS P1010∑=15.94908100=0.854考虑到负荷的同时率,10kV 侧最大负荷应为:MAX S 10'=S 10MAX ⨯10η=9490.15⨯0.85=8066.63(KVA) 2、35kV 侧:S 35MAX =MAX S 10'=8066.63(KVA)二、主变台数的确定根据《35-110kV 变电所设计规》3.1.2条规定“在有一、二级负荷的变电所宜装设两台与以上主变压器。
如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器。
”本设计为35kV 降压变电所,10kV 侧为负荷,故考虑安装两台主变压器。
若以一个元件故障作为可靠进行统计,则两个元件与三个元件的可靠性如下:(S 表示可靠度,R 表示故障率) S II =S 2+2SR=S 2+2S (1-S )= 2S- S 2S III = S 3+3S 2R= S 3+3S 2(1-S )= 3S 2- 2S 3S II - S III =2S- S 2-(3S 2- 2S 3)= 2S- 4S 2+2S 3 = 2S(S-1)2>0可见当以一个元件故障作为可靠统计的话,两台变压器并联运行的可靠度要超过三台变压器并联,因此应优先考虑安装两台主变压器。
35KV变电站各项管理制度、岗位责任制35KV变电管理制度、岗位责任制(一)降电工岗位责任制1、严格遵守劳纪律和各项规章制度,不准撤离工作岗位。
2、坚持参加二、五安全活,牢固树立安全第一的思想,杜误作等责任事故。
3、严格执行要管理制度,加强要岗位的安全防范,止无人员入。
4、努力学习技,不断提高业务水平,掌握本工作业标准,熟悉一、二次系统的原理和本(室)及有关的供电运行方式及变化,熟悉设备运行及事故处理规程,增强事故应变能力。
5、工作中严格执行《电业安全工作规程》、《煤集团电调度规程》、《现场作规程》及有关工作的施工措施等。
6、运行人员在行政受(组)长的领导,在运行作受当班调度员的领导,即(室)内的任何高低作必须经过调度同意后方可行,在值班期间,应负责巡回检查本(室)设备的运行状况、倒闸作及事故处理,并负责停送电手续的办理。
7、一切倒闸作,必须按正规程序行,要求高作填写作票(事故处理时例外),低作行记(一般情况由工作负责人自记,特殊情况可由调度命作)。
8、严格正确使用一切用具和接地线,做到使用前认真检查,不合格止使用。
9、值班期间认真按巡回检查制度行巡视,现问题及时汇报,并采取必要措施,保安全供电。
10、要保设备的清,并监督设备的缺陷及处理,经常保持室内外环境卫生,做到文明生产,正常时按小组卫生责任管理。
(二)降电护工岗位责任制1、坚持政治学习,不断提高思想觉悟,遵章守纪。
2、严格遵守劳纪律和各项规章制度。
3、按时参加小组各活,增加集观念,坚持参加二、五安全活,牢固树立安全第一的思想,认真搞好本职工作,消灭“三”,杜责任事故。
4、严格执行要管理制度,加强要岗位的安全防范。
5、努力学习专业技,熟练掌握一、二次系统原理及所护(室)的供电运行方式,供电设备的规范、性能和检修技。
6、班期间,应负责正常的设备检修,正确处理各事故隐患,积极完成领导交办的任务,不得无故脱岗和干活,降电室生事故应随随到。
7、对所护的降电室要每天行检查,现设备缺陷和值班人员问题要及时处理,不得拖延。
昆明理工大学成人高等教育毕业设计(论文)任务书设计(论文)题目:某工厂35kV总降压变电所设计学生姓名:学号:专业年级:学习形式:函授□夜大□脱产□函授站:毕业设计(论文)内容:一、高压供电系统设计(根据供电部门提供的资料,选择本厂最优供电电压等级)二、总降压变电所设计1、主接线设计2、短路电流计算3、主要电器设备选择4、主要设备(主变压器)继电保护设计5、配电装置设计6、防雷接地设计(只要求方案)三、设计成果1、设计说明书2、设计图纸二张(1)总降压变电站电气主接线图(2)主变压器继电保护展开图专题(子课题)题目:主变的微机保护设计(选做)内容:1、方案选择与论证2、保护原理分析3、设备选型及整定计算设计(论文)指导教师:(签字)主管教学院长:(签字)年月日设计资料某××厂总降压变电所及配电系统设计一、基础资料1、全厂用电设备情况〈1〉负荷大小用电设备总安装容量:6630kW计算负荷(10kV侧)有功:4522 kW无功:1405kVar各车间负荷统计见表8—1〈2〉负荷类型本厂绝大部分用电设备均属长期连续负荷,要求不间断供电。
停电时间超过两分钟将造成产品报废;停电时间超过半小时,主要设备池,炉将会损坏;全厂停电将造成严重经济损失,故主要车间及辅助设施均为I类负荷。
〈3〉本厂为三班工作制,全年工作时数8760小时,最大负荷利用小时数5600小时。
〈4〉全厂负荷分布,见厂区平面布置图。
(图8—1)表8—1 全厂各车间负荷统计表序号车间名称负荷类型计算负荷Pjs(kW) Qjs(kVar) Sjs(kV A)1 2 3 4 5 6 7 8 9空气压缩车间熔制成型(模具)车间熔制成型(熔制)车间后加工(磨抛)车间后加工(封接)车间配料车间锅炉房厂区其它负荷(一)厂区其它负荷(二)共计同时系数全厂计算负荷IIIIIIIII-IIIII-III78056059065056036042040044047600.95452218015017022015010011016820014480.97140580058061468658037443443448349854735.242、电源情况〈1〉工作电源本厂拟由距其5公里处的A变电站接一回架空线路供电,A变电站110kV母线短路容量为1918MV A,基准容量为1000 MV A,A变电站安装两台SFSLZ1—31500kV A/110kV三圈变压器,其短路电压u高—中=10.5%,u高—低17,u低—中=6%。
35kv变电站送电方案1. 引言35kV变电站是输电系统中关键的组成部分,负责将高压电力输送至不同区域的配电网。
送电方案的设计对变电站的运行和电力输送的稳定性至关重要。
本文将介绍一个基于35kV变电站的送电方案。
2. 方案概述35kV变电站送电方案的目标是确保电力的稳定输送至目标地区,同时确保系统的可靠性和安全性。
以下是方案的概述:•输入:电力输送至35kV变电站的高压电力•过程:变电站进行电力转换和调节,将电力输送至目标地区•输出:稳定输送至目标地区的电力3. 变电站设备为了实现电力输送的有效性和稳定性,在35kV变电站中需要以下设备:1.高压开关:用于对电力进行开关和调节操作,确保电力输送的稳定性。
2.变压器:将高压电力通过变压器进行降压,以适应目标地区的需求。
3.低压开关:用于调节和分配电力至目标地区。
4.联络开关:用于连接不同电力系统,并确保电力的稳定输送。
5.避雷器:用于保护系统免受雷击等自然灾害的影响。
6.监控系统:用于监测和控制变电站设备的运行状态,确保系统的安全运行。
7.辅助设备:包括电缆、接地装置等,用于支持电力输送过程中的连接和保护。
4. 送电方案步骤35kV变电站的送电方案通常包括以下步骤:1.检查电力输送需求:根据目标地区的需求和供电能力,确定电力输送的需求和目标。
2.确定电力来源:确定从哪个供电节点接收电力,并评估其可靠性和稳定性。
3.设计电力转换和调节方案:根据目标地区的电力需求,设计合适的变压器和调节设备,确保稳定输送电力。
4.设计电力分配方案:根据目标地区的需求,设计合适的低压开关和联络开关,将电力分配至不同的区域。
5.安装和调试设备:根据设计方案,安装和调试变电站设备,确保其正常运行和稳定性。
6.运行监测和维护:建立监控系统,对变电站设备进行运行监测,及时发现和处理异常情况,并定期进行维护和检修。
5. 送电方案的优势35kV变电站送电方案具有以下优势:1.高效稳定:通过合理设计和配置的设备,确保电力的高效稳定输送。
110-35-10kV区域性降压变电站电⽓设计110/35/10kV区域性降压变电站电⽓设计主要技术指标或主要设计参数设计的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,根据系统发展规划,拟建设⼀座110/35/10kV的区域性降压变电所,设计原始资料要求如下:1、电压等级:110/35/10kV2、设计容量:拟设计安装两台主变压器。
3、进出线及负荷情况:(1)、110kV侧,110kV侧进出线4回,其中两回为电源进线,每回最⼤负荷50000KVA,功率因数为0.85,⼀回停运后,另⼀回最⼤可输送100000KVA负荷;另2回为出线,本期拟建设⼀回,留⼀回作为备⽤出线间隔,出线正常时每回最⼤功率为35000kVA,最⼩为25000kVA,功率因数为0.85,最⼤负荷利⽤时间为4200h。
(110KV母线短路容量2000MV A)(2)、35kV侧,35kV侧出线2回,每回最⼤负荷12000KVA,⽆电源进线。
负荷功率因数为0.8,最⼤负荷利⽤⼩时为4000h,⼀类负荷占最⼤负荷的20%,⼆类负荷占20%,其余为三类负荷。
(3)、l0kV侧,l0kV侧出线共计14回,其中2回为站⽤变出线,⽆电源进线,为电缆出线,每回负荷1600kVA,负荷功率因数为0.8左右,最⼤负荷利⽤⼩时数为5000h 以上,其中⼀、⼆类负占总最⼤负荷的50%。
4、环境条件当地最⾼⽓温40摄⽒度,最低⽓温-25摄⽒度,最热⽉份平均温度23.3摄⽒度,变电所所处海拔⾼度700m。
污秽程度中级。
⼟壤热阻率ρt=120℃·cm/w,⼟壤温度20℃。
I摘要随着⼯业时代的不断发展,⼈们对电⼒供应的要求越来越⾼,特别是供电的稳固性、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站的合理设计和配置。
为满⾜城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,本⽂设计建设⼀座110kV降压变电所,主要是对该变电所的电⽓⼀次部分进⾏设计、计算。
长沙电力职业技术学院2011 届毕业设计(论文)课题名称: 35kV降压变电站的初步设计专业:发电厂及电力系统学生姓名:秦礼鹏学号:201101013729班级:电气1137班指导教师:董寒冰2013年12 月长沙电力职业技术学院毕业设计(论文)开题报告题目:35kV降压变电站的初步设计课题类别:设计 论文□学生姓名:秦礼鹏学号:201101013729班级:电气1137班专业(全称):发电厂及电力系统指导教师:董寒冰2013年11月长沙电力职业技术学院毕业论文课题任务书(2013年下学期)二、设计任务:长沙电力职业技术学院毕业设计(论文)评阅表前言本论文《35KV变电站初步设计》以实际工程技术水平为基础,以变电站资料为背景,从原始材料的分析做起。
目的是通过变电站设计,综合所学知识,结合实际工作贯彻我国电力行业有关方针政策及技术标准,做到理论联系实际。
培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力。
为今后工作打下基础。
电气主接线是发电厂和变电站的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全变电站电气设备的选择、配电装置的布置,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。
在短路电流方面,讲述了短路电流的危害以及两个电压等级处短路电流的计算。
电气设备的选择以及各种元器件如何选择参数为主,因为只要确定了器件的参数就能十分容易的根据电力手册查出元件型号,最后还对导线截面的确定以及导线截面积的校验方法还进行说明。
在绝缘配合过电压保护及接地等方面进行了简单的设计,使变电站电气一次部分基本完成目录前言摘要第1章变电站站址的选择原则和作用 (1)1.1变电站的选择原则 (14)1.2 变电站的作用 (17)第2章变电站设计 (18)2.1 变电站构成 (18)2.2 变电站的分类 (19)2.3 变电站设计原则 (21)第3章负荷计算和无功功率补偿 (22)3.1 负荷计算 (22)3.2 无功功率补偿的计算 (23)3.3 短路电流的计算方式 (23)3.4 短路电流的计算条件 (24)3.5 短路电流的计算结果 (25)第4章变压器选择 (30)4.1 主变台数确定 (30)4.2主变的选择原则 (30)4.3 主变容量的确定 (31)第5章电气主接线选择 (32)5.1 电气主接线概述 (32)5.2 电气主接线的设计原则 (32)5.3 电气设计的基本要求 (32)5.4 主接线设计 (33)第6章电气设备选择 (39)6.1 电气设备的选择原则 (39)6.2 断路器、隔离开关的选择 (40)6.3 母线的选择及效验 (44)6.4 电压、电流互感器的选择 (48)6.5 配电装置的选择 (51)6.6 熔断器的选择 (52)附录: (53)致谢 (54)参考文献 (55)摘要变电站是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。