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35KV变电站毕业设计(完整版).doc

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35kV 变电站设计原始数据

本次设计的变电站为一座35kV 降压变电站,以10kV给各农网供电,距离本变电站15km和10km处各有一个系统变电所,由这两个变电所用35kV双回架空线路向待设计的变电站供电,在最大运行方式下,待设计的变电站高压母线上的短路功率为 1500MVA。

本变电站有 8 回 10kV架空出线,每回架空线路的最大输送功率为 1800kVA;其中 #1 出线和 #2 出线为Ⅰ类负荷,其余为Ⅱ类负荷及Ⅲ类负荷, Tmax=4000h,cosφ=0.85。

环境条件:年最高温度 42℃;年最低温度 -5℃;年平均气温 25℃;海拔高度 150m;土质为粘土;雷暴日数为 30 日/ 年。

35KV变电站设计

一、变电站负荷的计算及无功功率的补偿

1.负荷计算的意义和目的

所谓负荷计算,其实就是计算在正常时通过设备和导线的最大电流,有了这个才可以知道选择多大截面的导线、设备。负荷计算是首要考虑的。要考虑很多因素才能计算出较为准确的数值。如果计算结果偏大,就会将大量的有色金属浪费,

增加制作的成本。如果计算结果偏小,就会使导线和设备运行的时候过载,影响

设备的寿命,耗电也增大,会直接影响供电系统的稳定运行。

2.无功补偿的计算、设备选择

2.1无功补偿的意义和计算

电磁感应引用在许多的用电设备中。在能量转换的过程中产生交变磁场,每个周

期内释放、吸收的功率相等,这就是无功功率。在电力系统中无功功率和有功功

率都要平衡。有功功率、无功功率、视在功率之间相互关联。

S P2Q2

S——视在功率, kVA

P——有功功率, kW

Q——无功功率, kvar

由上述可知,有功功率稳定的情况下,功率因数 cosφ越小则需要的无功功率越

大。如果无功功率不通过电容器提供则必须从该传输系统提供,以满足电力线和变

压器的容量需要增加的电力需求。这不仅增加了投资的供给,降低了设备的利用

率也将增加线路损耗。为此对电力的国家规定:无功功率平衡要到位,用户应该

提高用电功率因数的自然,设计和安装无功补偿设备,及时投入与它的负载和电

压的基础上变更或切断,避免无功倒送回来。还为用户提供了功率因数应符合相

应的标准,不然,电力部门可能会拒绝提供电力。所以无功功率要提高功率因

素,在节约能源和提高质量具有非常重要的意义。无功补偿指的是:设备具有容性负载功率和情感力量负荷,并加入在同一电路,能量的两个负载之间的相互交换。

无功补偿装置被广泛采用在并联电容器中。这种方法容易安装并且施工周期短,成本低易操作维护。

2.2 提高功率因数

P——有功功率

S1——补偿前的视在功率

S2——补偿后的视在功率

Q1——补偿前的无功功率

Q2——补偿后的无功功率

φ1——补偿前的功率因数角

φ2——补偿后的功率因数角

2.3 降低输电线路及变压器的损耗

P 3

P2

2(KW) 2

(COS )

功率损耗P:U

P——有功功率, kW;

U——额定电压, kV;

R——线路总电阻,Ω。

由此可见,当功率因数cosφ提高以后,线路中功率损耗大大下降。

2.4 改善电压质量

电压损失U:

U3P.R Q.X

L(KV)

U

P——有功功率, KW;

Q——无功功率, Kvar;

U——额定电压, KV;

R——线路总电阻,Ω

XL——线路感抗,Ω。

当线路中的无功功率Q减小则电压损失U减小。

2.5 提高设备出力

有功功率 P=S·cosφ,供电设备的视在功率 S不变,功率因数 cosφ升高,则设备的有功功率 P 增加到 P+ P。

无功功率补偿装置容量 :

Q C=P3(tanΦ-tanΦ `)

补偿后总的视在负荷:

S`30= 〔 P302+(Q30-Q C)2〕0.5

变压器有功损耗 :

△P T= △P kβ2+ △P0

式中 : △P0—变压器的空载损耗 ;

△ P k—变压器的短路损耗 ;

β—变压器的负荷率 , β= S30 / S N,

变压器高压侧有功功率:

P=P30+ △P T

变压器高压侧无功功率:

Q=Q30+ △Q T

补偿后的有功功率:

220.5

S=〔 P+Q〕

1.4 在本设计中的负荷计算

1.4.1 所要补偿的容量

按要求需要 8 回 10kV架空线,每回架空线的最大输送功率为1800KVA,则总的负荷为 8*1800=14400KVA,设同时率 Kd=0.9 ,补偿的变压器前的总容量为14400*0.9=12960KVA。由于变电站的高压侧以大的功率因数 cosφ0.9,考虑到该变压器的无功功率损耗的有功损耗通常是 4 倍。所以变压器后的低压侧功率因数补偿应大于 0.9,0.95 这里更高。为从 0.85 低侧功率因数 cosφ提高到 0.95 时,低压侧可以用下式来计算需要被安装并联电容器的容量:

Q C=P3( tanΦ -tanΦ`) ==14400× 0.85 「×tan(arccos0.85)- tan(arccos0.95)」

=14400× 0.85 × [0-.620.32]

=3572KVA

2 组 1800KVA并联电容器进行无功补偿:

2× 1800=3600KVA

无功补偿后变压器的容量为:

S`30= 〔

2 2 0.5 P30 +(Q30-Q C) 〕

=

122402 (7586 3600) 2 122402 39862 12872

任何一台变压器单独运行时,应满足所有一级负荷,二级负荷的需要。要在总的容量的 70%~80%。即 12872乘以 0.7 等于 9010KVA。

由上可得,要设计的变电站要选择的主变压器为 2 台,容量为 10000KVA。本次设计选择的型号为 SFL-10000\35。

因为年平均气温为25 度,需要修正:

St=[1-(25-20)\100]Snt=9500KVA

9500KVA大于 9010KVA所,有选择的变压器能满足要求。假设一级负荷,二级负荷为 6000KVA,即 St为 9500KVA大于 6000KVA,所以也能满足要求。

1.4.2 计算各出线回路的电流

在变电站低压侧有 8 回 10KV架空出线,每回架空线的最大输送功率为 2000KVA,即每一回的计算电流为:

I=S\1.732U=2000\1.732 × 10.5=35A

选择 LGJ-35型架空导线。在这个设计中,变电站和 6~7.8 公里之间的距离有一个系统的变电站,其是由两个变电站供电到变电站进行设计,因为这两个互为备份的电源,所以,当一个系统的变电站,当电源变电站,该变电站到另一个系统处于待机状态。该变电站的计算电流偏高:

有功功率损耗: 0.015S等于 12872×0.015=194KW

无功功率损耗: 0.06S等于 12872×0.06=772Kvar

则无功补偿后高压侧的负荷为 12240+194的和的平方再加上 3986+772 的和的平方然后在开方,等于 13313KVA。

则两台变压器的结果为:I=S\1.732 ×U=13313\1.732×37=207A

导线我选择 LGJ-70,他的屋外载流量为275A。

二、主接线方案

2.1 变电所主接线的定义及组成

主接线指的是接受和分配电能的路线。在供应和分配系统,电气设备需要在这些变电站按一定的要求连接来完成功率分配,以满足运行安全性,可靠性和经济性。电气设备,以满足这些函数称为主接线接线图的变电站。

变电站通常包含电源变压器,接通和断开电路的开关器件(断路器,负荷开关,隔离开关等),或者为了防止过电压限制电流的设备,所述第一和接触器的

辅助系统,总线,电缆,绝缘子等之间。与相应的接线,电气设备称为它承受的

电能的生产和分配的直接函数的装置。

在运营安全和监管要求下,变电站也需要有一个设备进行监测,控制和保护的辅助设备,如以实现测量主接线的过电流保护装置和监控主接线设备,仪器仪表上的主接线开关操作需要直流和交流电源,控制和信号设备,电缆等。这些设备被称为二次设备。

2.1.1 变电所在系统中的作用

电力系统枢纽变电站,汇聚了一批大型电力系统的交流电源,高电压,大容量,

占有重要地位 ;重要的区域变电站,一般具有较高的电压( 220KV 及以上),在一些一般的配电变电站中锋位置也比较重要;终端变电所和分支变电站,电压35KV 大多数这些,例如变电站和更直接的权力给用户,没有任务的电力交换。

2.1.3 系统专业对电气主接线提供的具体资料

1.出线的电压等级、回路数、出线方向、每回路输送容量和导线截面等。

2.主变压器的台数、容量和形式;变压器的主要参数及各种运行方式下通过

变压器的功率潮流。

3.无功补偿方式、形式、数量、容量和运行方式的要求。

4.系统的短路容量和换算的电抗值。

5.系统内过电压数值及限制内过电压措施。

6.可靠性的特殊要求。

2.2 主接线选择的基本要求

1.可靠性

设备的稳定程度直接影响主接线的稳定性。

2.灵活性

主接线应该在检修时保证稳定的供电。

3.经济性

稳定性和安全性都可靠的情况下。尽量节约资源、金钱,占地面积尽量减少。

2.3 本变电所主接线的设计

变电站 35kV 降压变电站,主要是电压的电力系统发送从 35kV 变电站的 10kV农村电网使用。根据以上的变电站提供了依据和基本要求,变电站主变压器出线 2回,两回线路,连接类型是一个单一的线, gbc-35型手车式开关柜。 10kV侧出线 8回,

主变压器的线连接类型是一个单一的断线,每段配有一组并联电容器,每个容量1800kvar。主接线的主接线图。

35KV侧两回线路,是由两个不同的系统对电力变电站。两个电路互为备用,当

电路出现故障时,另一回路供电。对10kV侧采用单母线,断式,当主变压器各侧的故障,主变压器中打开断路器,然后通过接触断路器,在变压器负载运行驱动至少 70%。使变电站的负荷,两级负荷供电可靠性的改进。

第三章:一次设备的选择与检验

3.1 短路计算的概念

3.2 本设计短路计算

在最大运行方式时,变电站高压侧母线上的短路功率为1000MVA 设 Sd=100MVA, Ud1=37KV,Ud2=10.5KV, X=0.4欧/Km 。

~

35kV

Y Y

10kV

3.2.1 当由 6Km处的变电所向本变电站供电时

Xs=Sd/Sk=100/1000=0.1

取 Uj1=37KV则 Ij1= 100 KA=1.561KA

3 37

取 Uj2==10KV 则 Ij2= 100

KA=5.77KA 3 10

S j

0.4 6 100

0.175

X L1* X1L1

2 372

U 1

X

b1

U K % S j 7.5 100

0.75 *

S

N ?T 100 10MVA

100

当在高压侧短路时,

X 1* X

S1

X

L1 0.1 0.175 0.275

I 1 1 1

3.636

*

0.2751

X 1 *

I d 1 I 1 * I j1 3.636 1.561 5.67KA

I

sh1 1.51I d1 1.51 5.67 8.56KA

i

sh 2.55I d 1 2.55 5.67 14.46KA

S1 I 1 S j 3.636 100 363.64MVA 当在低压侧短路时:

X * X 0.1 0.175 0.5 0.75 0.65

I 2 *

1 1

X * 1.54

0.65

I

d 2 I 2 I 2 * I

j 2 1.54 5.77 8.46 KA

I

sh2 1.51I d 2 1.51 8.46 12.77KA

i sh 2.55I d 2 2.55 8.46 21.57KA

S2 I 2 * S j 1.54 100 154MVA 3.2.2 当由 7.8Km处的变电所向本变电站供电时

S j

0.4 7.8 100

0.228

X L1* X1L1

2 372

U 1

当在高压侧短路时,

X 1* X S1 X L1 0.1 0.228 0.328

I 1 *

1 1

3.05 X 1 * 0.328

I

d 1 I 1 * I

j1 3.05 1.561 4.76KA

I sh1 1.51I d1 1.51 4.76 7.19KA

i sh 2.55I d 1 2.55 4.76 12.14 KA

S1 I 1 S j 3.05 100 305MVA

当在低压侧短路时:

X * X 0.1 0.228 0.5 0.75 0.703

I 2 *

1 1

X * 1..42

0.703

I

d 2 I 2 I 2 * I

j 2 1.42 5.77 7.81KA

I

sh 2 1.51I d 2 1.51 7081 11.79KA

i sh 2.55I d 2 2.55 7.81 19.92KA

S2 I 2 * S j 1.42 100 142MVA

3.3 设备的选择与检验

3.3.1 电器设备选型的基本知识

设备的选择是变电站电气设计的主要内容。设备的正确选择是电气主接线和配电设备达到安全经济运行的重要条件。在设备的选择应根据实际情况,按照相关的设计规范,以确保安全和可靠,并积极采用新技术并节省投资。

尽管所有的设备在电力系统和工作条件的作用是不同的,也是不同的选择方法,但

它们的基本要求是一致的。设备需要稳定的工作,必须按正常工作条件选择,

并检查动态稳定性和短路状态的热稳定性。

3.3.2 35KV的高压开关柜的选择

根据之前的负荷计算与短路计算,从35KV 段的母线到高压侧 1 号出线选择

GBC-35-13(改)的高压开关柜。GBC-35-13的断路器是 ZN23-35,它的额定电流为 1600A,开断电流为 25A,动稳定开断电流为的峰值为63KA,热稳定电流为25(4s) KA.

电路的额定电流 I N.et,是按照在一定的周围环境温度下,电器允许的电流。 I N.et

应不小于该回路在各种合理的运行方式下的最大持续工作电流I max,即 I N.et

I max。

本设计中最高温度为42 度,所以 42 度时能允许的电流量为:

I al= I N.et[1-1.8%(42-40) ]=1542A

由前面的负荷计算可知通过该回路的最大电流为207A,即 I al I max= 207A。

3、按动稳定校验:

这次设计中, I et为 63KA,而 I sh为 14.46KA, 63KA>14.46KA,所以满足要求。

有效值。

4、按热稳定校验:

当短路时。各个部件的温度要低于允许值,即I t2t I2t tima

由于 I t为 25KA, I为 5.67KA,t为4s,设t tima为 1.2s.

2 2

则 25 × 4>5.67× 1.2.

满足要求。符合要求。

3.3.3 10KV的低压开关柜的选择

8 回架空线每个回路通过的最大工作电流为35A,所以总电流为 880A。当其中一

台变压器维护时,工作电流在这个路段最大,达到了总电流的70%,还有同时率

的问题,则最大工作电流在该段的大小为:880*0.7*0.9=555A。

XGN2-10-24T的开关柜内置一个型号为 ZN28-10的断路器。额定电流为 2000A,开断电流:31.5A。动稳定性开断电流为的峰值为 80KA,热稳定电流为 31.5(4s)KA。.已知电网的电压 U N为 10KV,所选的断路器的额定电压也是 10KV,满足设计要求。

1.设备的额定电流为2000A,通过该断路器的最大工作电流为555A,满足设计要求。

2.按动稳定校验,要满足的稳定条件是:i et i sh

已知 i et为 80KA,i sh为 21.57KA,所以满足要求。

3.满足热稳定校验的稳定条件为:

I t2t I2t tima

2 2

即 31.5× 4>21.57×1所以能满足要求。

3.3.4 高压侧母线的选择

由前面的负荷计算和短路计算可知流过该母线的最大负荷电流为 207A,故可以选择LMY-40×5母线。

1、按持续性工作电流选择,要求:Ixu Ig

Ixu 为对应某个环境温度与母线放置方式,长时间容许的电流值。查表可知LMY-

40×5母线在 40 度时平放的载流量为 418A,大于该母线最大负荷电流 207A,

所以满足设计。

2、短路热稳定校验: S=I (3) 2 t =56702 =59mm2

2

C 是导线材料及发热温度的相关系数,铝母线材料C=97。因为40× 5mm大于59mm2,满足要求。

3.3.5 低压侧母线的选择

最大负荷电流由之前负荷计算可得:

35× 8× 0.9=792A

1.按经济密度选择: S=Ig/Jn=792/1.15=689mm 2

2.按持续性工作电流选择:

Ixu 在 40 度时平放的载流量为 1210A ,大于它的最大负荷电流 792A ,所以能满足要求。

1.按短路热电流稳定性校验:

S= I ( 3) 2 t /C= 84602 /97=87mm 2 满足要求

2.按动稳定校验:

三相短路电动力 F C (3)

= 3 i sh

(3)2

l

×10 7

a =1.732 ×

2

10 6

10 7

1.1

21.57

0.3

=295.4N

弯曲力矩计算:

M= F C (3)

/10=

295.4 1.1

=32.5Nm

10

W=b 2h/6=

0.1

0.1 0.008 =1.33 × 5

6

10

= M = 32.5 × 5 =2.44 ×10 6

=2.44M p C 10

W 1.33 a

al =70M p a > C

所以能满足要求。

四、防雷与接地的设计

4.1 防雷的作用

雷电在任何时候都在活动,是非常正常的自然现象。由于雷电发生闪电有非常高的电场强度,但空气的击穿,放电电流大,雷电放电电流可以在地面上的建筑物由直接冲击而造成的设备,闪电可能冲击地面上的人们,导致动物死亡;雷电流沿内沿配电线路建设的金属管道建设,为变电站和终端用户设备的建设,造成在变电站设备和用户设备的损坏;雷电流会造成雷电过电压,通过电路与电力设备绝缘损坏引起的,使电源不能正常运行,造成大面积停电,导致巨额的经济损失。

4.2 本变电所的防雷设计

保护采用 40m高的避雷针,变电站被保护物的高度为h x (m)为 11m。

避雷针的防雷计算公式为:

当 h x h/2 时, r x = ( h- h x)p

当 h x h/2 时 , r x =(1.5h-2h x )p

避雷针的高度为 h;高度修正系数为 p,当 h<30m 时 p=1,当 30m

p=5.5/ 35 。

由上面提供的数据可计算:

r x(1.5 40 2 11) 5.5/ 3534

4.3 防止雷电反击

独立避雷针受雷击时地体上会产生很高的电位。避雷针不能跟附近的设施靠的太近,不然会有放点现象,这就是反击。反击会引起用电设备爱绝缘破坏,不要让避雷针和附近金属导体靠的太近,反击电压小于绝缘介质的闪络电压。

独立避雷针的空气间隙S k和地中距离 S d .的检验办法:

S k0.2R sh0.1h

S d0.3R sh

R sh是独立避雷器的冲击接地电阻

h 为相邻配电装置构架的高度(m)

正常情况下, S k >5m, S d >3m。

4.4 本变电所的接地计算

本次设计中接地电阻阻值 R 要求小于 10 ,低压设备要求不大于 4 ,选出其中偏小的。土壤电阻率计算:

0 =1.5 0.6 104 0.9 10 4

式中:0 为实测土壤电阻率;

0.9R C

计算钢管数量,采用公式直接求出:n

Ry C

式中R C= ,查表可知

32.6 10 4, R C 32.6 10 4 0.9 104 29.34 .

7.5

7.5m ,l

3

,n=15 根。

假定管距 2.5

C 0.78 ,代入得 n 0.9 29.34

4 0.78

9 根。若用15根,则接地电阻:

0.9 29.34

2.26

R r

0.78

15

因为 R r4,所以满足要求。

五、继电保护整定计算

5.1 继电保护装置的基本要求

继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间

紧密联系,既矛盾又统一。

选择性

---指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护来切除故

障。上、下级电网(包括同级)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。切断系统中的故障部分,而其它非故

障部分仍然继续供电。

速动性

---指保护装置应尽快切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和

线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。

灵敏性

---指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵

敏系数(规程中有具体规定)。通过继电保护的整定值来实现。整定值的校验一

般一年进行一次。

可靠性

---指继电保护装置在保护范围内该动作时应可靠动作,在正常运行状态时,不该

动作时应可靠不动作。任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电

保护的状态下运行,可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。

5.2 继电保护的基本原理

继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化 ,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量 ,如变压器油

箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高

当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给距离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定等);

反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常情况并发出信号,以便运行人员进行及时处理,或由装置自动地进行调整。反应不正常工作情况的继电保护装置容许带一定的延时动作。

5.3 变电站主要的一些保护方式

5.3.1 过电流保护

1.动作电流计算

过电流保护的最小起动电流必须按二个条件整定:一、必须躲过正常工作电流的

最大负荷电流 I max,二、躲过外部故障切断后各电动机的自起动电流。过电流保

护装置的一次侧起动电流可按下式计算

I dz K

k K zq I max K f

上述中K k——可靠系数,

K f——返回系数,

K zq——电动机自起动系数。 I dz K

k K zq I max取 3 。K f

电流继电器的动作电流为: I dzj K

jx I

dz

K

jx K k K

zq

I

max K i Ki K f

式中 K jx——接线系数;

K i——电流互感器。

2.过电流保护的灵敏系数

不接地系统运行最小方式时:

I d 2 min

K

lm 1.25 ~ 1.5

I

dz

5.3.2 纵联差动保护

差动保护是反映被保护元件两侧电流的相对值而启动的保护装置。当变压器绕组、两侧套管、引出线出现的短路故障都在这个范围内。

I

dql ?m k

tx

f

we I k w ?m k TA

I dql——不平衡电流

I k w ?m——外界短路时的最大短路电流

当它们型号相同时, =0.5;当它们型号不同时,取=1;

f we——互感器的误差,取最大值10%。

为了防止误动作,必须使差动保护的动作电流大于最大不平衡电流。动保护的灵敏度,想办法降低不平衡电流。

5.4 本设计的继电保护计算

5.4.1 速断计算

已知速断保护装置的本段动作电流应躲过本段末端的最大短路电流I op I1 re1I I max(3) 1.3 5.67 7.371 A

re1

I 取 1.3, I max(3) 等于 5.67KA(由前面的短路计算知道)

继电器动作电流为:需要提高差I max(3),即

I op I1 .r COM I OP I 1 1 7.371 103 92.14 A

TA 400 5

电流速断保护灵敏性用其保护范围长度来衡量:

I

1 3

E

ph

X

s,max

)

l

p ,min

(

2 I OP I

X

1

= 1

( 3

37/ 3 0.1) 0.4 2

7.371

=6Km

I

l I p ,min 6 100% 15%, 合格。

m=

l p,min %

l AB

6

5.4.2 过电流计算

本段过电流的整定计算,由前面的负荷计算可知,

I L, max 207A .

保护装置他的一次侧动作的电流

I op III 1 为:

I op III 1 =

III

1.2 1.5

207 438A

re1 SS

I L , max

re

0.85

继电器的动作电流为:

I op III 1, r

om I op III 1

1 4.38 5.475 A

TA

400 / 5

取过电流保护继电器的动作电流为 6A ,过电流保护装置的灵敏系数为:

3

5.67 10 3 2

10.27 >1.2

K sm

80 6 /1

所以能满足要求。

35KV降压变电站设计

[目录] 前言 第一篇任务书 一、设计要求 二、原始资料 三、设计任务 四、设计成果 第二篇说明书 第一章概述 第二章主接线设计方案 第三章主变台数和容量的选择 第四章所变的选择和所用电的设计 第五章短路电流计算 第六章导体及电气设备的选择. 第三篇计算书 一、主变容量的计算 二、短路电流计算 参考资料

第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1

5、所用电的主要负荷见表1—2

6、环境条件 1)当地最热月平均最高温度29.9°c,极端最低温度-5.9°c,最热月地面0.8m 处土壤平均26.7°c ,电缆出线净距100mm。 2)当地海拔高度507.4m。雷暴日数36.9日/年:无空气污染,变电所地处在 P≤500m·Ω的黄土上。 三、设计任务 1、设计本变电所的主电路,论证设计方案是最佳方案,选址主变压器的容量和台数。 2、设计本变电所的自用电路,选择自用变压器的容量和台数。 3、计算短路电流。 4、选择导体及电气设备。 四、设计成果 1、设计说明书和计算书各一份 2、主电路和所用电路图各一份 第二篇说明书 第一章概述 一、设计依据 根据设计任务书给出的条件。 二、设计原则

35KV变电站毕业设计(完整版).doc

35kV 变电站设计原始数据 本次设计的变电站为一座35kV 降压变电站,以10kV给各农网供电,距离本变电站15km和10km处各有一个系统变电所,由这两个变电所用35kV双回架空线路向待设计的变电站供电,在最大运行方式下,待设计的变电站高压母线上的短路功率为 1500MVA。 本变电站有 8 回 10kV架空出线,每回架空线路的最大输送功率为 1800kVA;其中 #1 出线和 #2 出线为Ⅰ类负荷,其余为Ⅱ类负荷及Ⅲ类负荷, Tmax=4000h,cosφ=0.85。 环境条件:年最高温度 42℃;年最低温度 -5℃;年平均气温 25℃;海拔高度 150m;土质为粘土;雷暴日数为 30 日/ 年。

35KV变电站设计 一、变电站负荷的计算及无功功率的补偿 1.负荷计算的意义和目的 所谓负荷计算,其实就是计算在正常时通过设备和导线的最大电流,有了这个才可以知道选择多大截面的导线、设备。负荷计算是首要考虑的。要考虑很多因素才能计算出较为准确的数值。如果计算结果偏大,就会将大量的有色金属浪费, 增加制作的成本。如果计算结果偏小,就会使导线和设备运行的时候过载,影响 设备的寿命,耗电也增大,会直接影响供电系统的稳定运行。 2.无功补偿的计算、设备选择 2.1无功补偿的意义和计算 电磁感应引用在许多的用电设备中。在能量转换的过程中产生交变磁场,每个周 期内释放、吸收的功率相等,这就是无功功率。在电力系统中无功功率和有功功 率都要平衡。有功功率、无功功率、视在功率之间相互关联。 S P2Q2 S——视在功率, kVA P——有功功率, kW Q——无功功率, kvar 由上述可知,有功功率稳定的情况下,功率因数 cosφ越小则需要的无功功率越 大。如果无功功率不通过电容器提供则必须从该传输系统提供,以满足电力线和变 压器的容量需要增加的电力需求。这不仅增加了投资的供给,降低了设备的利用 率也将增加线路损耗。为此对电力的国家规定:无功功率平衡要到位,用户应该 提高用电功率因数的自然,设计和安装无功补偿设备,及时投入与它的负载和电 压的基础上变更或切断,避免无功倒送回来。还为用户提供了功率因数应符合相 应的标准,不然,电力部门可能会拒绝提供电力。所以无功功率要提高功率因

(完整版)110KV变电站及其配电系统设计_毕业设计

河南机电职业学院毕业论文(实习报告) 题目:110KV变电站及其配电系统设计 所属系部:电子工程系 专业班级:输变电工程12-1 学生姓名:刘康 指导教师:梁家裴 2015年6月6日

毕业论文(实习报告)任务书

指导教师签字:教研室主任签字: 年月日 毕业论文(实习报告)评审表

摘要

本文主要进行110KV变电站设计。首先根据任务书上所给系统及线路和所有负荷的参数,通过对所建变电站及出线的考虑和对负荷资料分析,满足安全性、经济性及可靠性的要求确定了110KV、35KV、10KV侧主接线的形式,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数、容量、及型号,从而得出各元件的参数,进行等值网络化简,然后选择短路点进行短路计算,根据短路电流计算结果及最大持续工作电流,选择并校验电气设备,包括母线、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等,并确定配电装置。根据负荷及短路计算为线路、变压器、母线配置继电保护并进行整定计算。本文同时对防雷接地及补偿装置进行了简单的分析,最后进行了电气主接线图及110KV配电装置间隔断面图的绘制 关键词:变电站设计,变压器,电气主接线,设备选择

目录 摘要 ..................................................................................................................... I I 1 变电站的介绍. (1) 1.1 变电站的作用 (1) 1.2 我国变电站及其设计的发展趋势 (2) 1.3 变电站设计的主要原则和分类 (4) 2 电气主接线设计 (4) 2.1 电气主接线设计概述 (5) 2.2 电气主接线的基本形式 (7) 2.3 电气主接线选择 (7) 3 变电站主变压器选择 (10) 3.1 主变压器的选择 (10) 3.2 主变压器选择结果 (11) 4 短路电流计算 (13) 4.1 短路的危害 (13) 4.2 短路电流计算的目的 (13) 4.3 短路电流计算方法 (13) 5 继电保护的配置 (14) 5.1 继电保护的基本知识 (14) 5.2 110kv线路的继电保护配置 (14) 5.3 变压器的继电保护 (14) 5.4 母线保护 (15) 5.5 备自投和自动重合闸的设置 (16)

220KV变电站设计毕业

引言 随着经济的腾飞,电力系统的发展和负荷的增长,电力网容量的增大,电压等级和综合自动化水平也不断提高,科学技术突飞猛进,新技术、新电力设备日新月异,该地原有变电所设备旧,占地较大,自动化程度不高,为满足该地区经济的持续发展和人民生活的需要,电网正在进行大规模的改造,对变电所的设计提出了更高、更新的要求。建设新的变电所,采用先进的设备,使其与世界先进变电所接轨,这对提高电力网的供电可靠性,降低线路损耗,改善电能质量,增加电力企业的经济效益有很大的现实意义。 1、绪论 由于经济社会和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复杂。除了常规变电所之外,还出现了微机变电所、综合自动化变电所和无人值班变电所等。目前,随着我国城乡电网建设与改革工作的开展,对变电所设计也提出了更高、更新的要求。 1.1 我国变电所发展现状 变电技术的发展与电网的发展和设备的制造水平密切相关。近年来,为了满足经济快速增长对电力的需求,我国电力工业也在高速发展,电网规模不断扩大。目前我国建成的500kV变电所有近200座,220kV变电所有几千座;500kV电网已成为主要的输电网络,大经济区之间实现了联网,最终将实现全国联网。电气设备的制造水平也在不断提高,产品的性能和质量都有了较大的改进。除空气绝缘的高压电气设备外,GIS、组合化、智能化、数字化的高压配电装置也有了新的发展;计算机监控微机保护已经在电力系统中全面推广采用;代表现代输变电技术最高水平的750kV直流输电,500kV交流可控串联补偿也已经投入商业运行。

我国电网供电的可靠性近年来也有了较大的提高,在发达国家连续发生严重的电网事故的同时,我国电网的运行比较稳定,保证了经济的高速发展。 1.2 变电所未来发展需要解决的问题 在未来,随着经济的增长,变电技术还将有新的发展,同时也给电力工程技术人员提出了一些需要解决的问题,例如:高压、大容量变电所深入负荷中心进入市区所带来的如何减少变电所占地问题、环境兼容问题;电网联系越来越紧密,如何解决在事故时快速切除隔离故障点,保证电力系统安全稳定问题;系统短路电流水平不断提高,如何限制短路电流问题;在保证供电可靠性的前提下,如何恰当的选择主接线和电气设备、降低工程造价问题等。 1.3 地区变电所的未来发展 变电所实现无人值班是一项涉及面广、技术含量高、要求技术和管理工作相互配套的系统工程。它包括:电网一、二次部分、变电所装备水平、通信通道建设、调度自动化系统的建立以及无人值班变电所的运行管理工作等。所以要实现变电所的无人值班,必须满足一定的条件,主要有以下几个方面: ⑴变电所的基础设施要符合要求。如:主接线力求简单,运行方式改变易实现,变压器要具有调压能力(可以是有载调压变压器或由调压器与无载调压变压器相配合来实现调压),主开断设备要具有较高的健康水平,操作机构要能满足远方拉合要求等。另外,所还要具备一定的基础自动化水平,用以完成对一些辅助性设备实现控制(如主变风扇的开停、电容器的投切等),以减轻调度端的工作量。 ⑵调度自动化系统在达到部颁发的《县级电网电力调度自动化规》中所要求的功能的基础上,通过扩展“遥控”、“遥调”,实现“四遥”功能,达到实用

35KV变电站继电保护课程设计(同名16366)

35KV变电站继电保护课程设计(同名16366)

广西大学行健文理学院 课程设计 题目:35kV电网的继电保护设计 学院 专业 班级 姓名 学号 指导老师: 设计时间:2015年12月28日-2016年1月8日

摘要 电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源之一,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。 电力系统继电保护是反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态而动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。电力系统继电保护的基本作用是:全系统范围内,按指定分区实时地检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警信号等措施,以求最大限度地维持系统的稳定、保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。随着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。 随着电力系统的迅速发展。大量机组、超高压输变变电的投入运行,对继电保护不断提出新的更高要求。继电保护是电力系统的重要组成部分,被称为电力系统的安全屏障,同时又是电力系统事故扩大的根源,做好继电保护工作是保证电力系统安全运行的必不可少的重要手段,电力系统事故具有连锁反应、速度快、涉及面广、影响大的特点,往往会给国民经济和人民生活造成社会性的灾难。 本次毕业设计的题目是35kv线路继电保护的设计。主要任务是为保证电网的安全运行,需要对电网配置完善的继电保护装置.根据该电网的结构、电压等级、线路长度、运行方式以及负荷性质的要求,给35KV的输电线路设计合适的继电保护。 关键词:35kv继电保护整定计算故障分析短路电流计算

110KV降压变电所设计_毕业设计论文

《发电厂电气部分》结业论文 110KV降压变电所设计 课程名称:发电厂电气部分 任课教师:姜新通 所在学院:信息技术学院 专业:电气工程及其自动化 中国·大庆 2012 年 5 月 毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明

原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

500KV变电站毕业设计的设计正文

摘要 本毕业设计是500kV(500/220/35)变电站工程电气部分初步设计。其中500kV、220kV侧采用 GIS方案,为了保证供电的可靠性和一次性满足远期负荷的要求,按照远期负荷规划进行设计建设,从而保证变电站能够长期可靠供电。 根据毕业设计任务书的要求,综合所学专业知识及变电站设计相关书籍的有关内容,设计过程中完成了主变选择、电气主接线的拟定、短路计算、电气设备选择、配电装置的规划、继电保护和自动装置的规划和防雷保护的规划等主要工作。并且绘制了一套电气图纸(电气主接线图、平面布置图、配电装置断面图)。 关键词 500kV变电站 GIS方案电气主接线配电装置 Abstract This graduate design thesis is a (500/220/35 )kV a declining to press to change to give or get an electric shock an electricity parts of first steps design. For the sake of dependable that guarantee the power supply with a request that contented long-term burthen, carries according to the forward the programming proceeding design developments, from but guarantee to change to give or get an electric shock can long-term dependable power supply. According to requirements of design task, comprehensive knowledge learned and the "Substation Design" and related books, the design process to complete the main lining selection, the development of main power, short circuit calculations, electrical equipment selection, power distribution equipment planning, relay protection and automatic protection devices and mine planning for planning major work. And draw a set of electrical drawings (electrical main wiring diagram, with a total floor plan, power distribution unit cross section). Key words:500kV substation GIS scheme main electrical connection power distribution equipment

毕业设计:35kV变电所设计论文(终稿).

1 35kV变电所设计论文第一节设计方案确定变电所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上级变电所和用户的中间环节起着变换和分配电能的作用。电气主接线是变电所的主要环节电气主接线的拟定直接关系着变电所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定是变电所电气部分投资大小的决定性因素。本次设计为35KV海迪变电所初步设计所设计的内容力求概念清楚层次分明。本设计在撰写的过程中曾得到老师和同事们的大力支持并提供大量的资料和有益的建议对此表示衷心的感谢。龙矿集团基地35kV变电所于1994年投入运行主变容量为两台 2500kVA变压器主要负担社区居民生活用电企业办公用电等。随着集团公司的飞速发展两台主变不能满足用电负荷要求附近很多企业由于受用电负荷限制不能正常生产另外由于用电负荷中心偏移压降增大用电损耗增加不能保证用户的电能质量为此拟在公司机关再建一座35kV变电所以满足机关居民生活用电和周围企业生产用电要求。一、设计思路煤矿供电系统电压等级多为110kV、35kV、6kV等采用中性点不接地的供电方式拟建的35KV变电所从基建投资、电能损失等经济指标及电能质量、供电可靠性、配电合理性等技术指标综合分析主变压器拟采用 2 台35kV三相三绕组油浸式自冷降压变压器分为三个电压等级、各个电压等级均采用单母分段的主接线方式供电、10kV 6kV均用于中性点不接地系统。其中机关居民生活用电采用6.3/0.4降压变压https://www.doczj.com/doc/082288443.html, 2 器距变电所距离较远的用电大户采用10.5/0.4的降压变压器这样能减少线路投资、降低线路损耗提高电能质量同时能够充分利用现有运行变压器减少不必要的损失。二、主要设备设计方案、一次设备主变压器采用新型节能产品采用可调整电压的有载调压变压器SSZ11型。变电所内35kV配电装置采用JYNl—40.5(Z移开式交流金属封闭间隔式开关柜、10KV配电装置采用JYN2—12移开式交流金属封闭间隔式开关柜。馈线断路器采用ZN12-12真空断路器,实现高压断路器无油化,电流、电压互感器全封闭浇注式。及10kV、6kV避雷器采用合成绝缘金属氧化锌避雷器。操作机构为电动机储能开关一体机构具备手动功能。

(完整版)110kv变电站一次系统设计毕业设计

以下文档格式全部为word格式,下载后您可以任意修改编 辑。 沧州职业技术学院 毕业设计 《110kv变电站一次系统设计》

目录 引言................................................................................................................................... - 1第1章概述..................................................................................................................... - 2第2章负荷计算及变压器选择..................................................................................... - 4 2.1负荷计算................................................................................................................. -4 2.1.1 计算负荷的目的.............................................................................................. - 4 2.1.2 负荷分析.......................................................................................................... - 4 2.2主变压器的选择..................................................................................................... -5 2.2.1 主变压器台数和容量的确定.......................................................................... - 5 2.2.2 变压器型号的选择.......................................................................................... - 5 2.3本变电站站用变压器的选择................................................................................. -6 2.4小结......................................................................................................................... -7第3章无功补偿装置的选择......................................................................................... - 8 3.1补偿装置的意义..................................................................................................... -8 3.2无功补偿装置类型的选择..................................................................................... -8 3.2.1 无功补偿装置的类型...................................................................................... - 8 3.2.2 常用的三种补偿装置的比较及选择.............................................................. - 8

220kV变电站设计

引言 发电厂及电力系统的毕业设计是培养学生综合运用所学理论知识,独立分析和解决工程实际问题的初步能力的一个重要环节。 本设计是根据毕业设计的要求,针对220/60KV降压变电所毕业设计论文。本次设计主要是一次变电所电器部分的设计,并做出阐述和说明。论文包括选择变电所的主变压器的容量、台数和形式,选择待设计变电所所含有的各种电气设备及其各项参数,并且通过计算,详细的校验了公众不同设备的热稳定和动稳定,并对其选择进行了详尽的说明。同时经过变压器的选择和变电所所带负荷情况,确定本变电所电气主接线方案和高压配电装置及其布置方式,同时根据变电所的电压等级及其在电力网中的重要地位进行继电保护和自动装置的规划设计,最后通过对主接线形式的确定及所选设备的型号绘制变电所的断面图、平面图、和继电保护原理图,同时根据所绘制的变电所平面图计算变电所屋外高压配电装置的防雷保护,并绘制屋外高压配电装置的防雷保护图。

第一篇毕业设计说明书 1 变电所设计原始资料 1.1 设计的原始资料及依据 (1) 待设计变电所建成后主要向工业用户供电,电源进线为220KV两回进线,电压等级为220/60KV。 (2) 变电所地区年平均温度14℃,最高温度36℃,最低温度-20℃。 (3) 周围空气无污染。 (4) 出线走廊宽阔,地势平坦,交通方便。 (5) 变电所60KV负荷表: (重要负荷占总负荷的80%,负荷同时率为0.7,线损率5%,Tmax=5600小时) 表1.1 变电所60kV负荷表 序号负荷名称最大负荷(KW)功率 因数出线 方式 出线 回路数 附注 近期远期 1 建成机械厂18000 25000 0.95 架空 2 有重要负荷 2 化肥厂8000 10000 0.95 架空 2 有重要负荷 3 重型机械厂10000 13000 0.95 架空 2 有重要负荷 4 拖拉机厂15000 20000 0.9 5 架空 2 有重要负荷 5 冶炼厂10000 15000 0.95 架空 2 有重要负荷 6 炼钢厂12000 18000 0.95 架空 2 有重要负荷 (6)电力系统接线方式如图所示: 图1.1 电力系统接线方式图 系统中所有的发电机均为汽轮发电机,送电线路均为架空线,单位长度正序电抗为0.4欧姆/公里

35千伏变电站设计

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。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。 本次设计建设一座35KV降压变电站,首先,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,在技术方面和经济方面进行比较,选取灵活的最优接线方式。 其次进行短路电流计算,根据各短路点计算出各点短路稳态电流和短路冲击电流,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的工作母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。 最后,根据各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择,然后进行校验并对二次改造部分进行概预算编制。 关键词:变电站变压器雷击防护 、 .

# ) Abstract As is know to the learns , real circumstances of this engineering of combination are used , the analysis conscientiously careful by way of to the primary sources , as well as short circuit calculation to decides on the scheme . The selection of the electric owner grasping the transformer substation wiring scheme , the mould selecting of major electric installation , the selection of main transformer platform number , capacity and model , as well as the various protections are surely calmly . Define finally this 110KV transformer substation electric owner's wiring diagram , and accomplishes the preliminary design to the 110KV transformer substation . Designing by way of this , I have had a more overall understanding to the design of transformer substation , and makes me learn , not only the reliability will fully be thought over in the engineering designation and the flexibility , and still more will give consideration to many things economy , long-range nature and technical . This is a design of substation for graduation design test. It can strengthen our specified knowledge.

35kV变电所毕业设计

************ 中文题目:**** 35kV 变电站电气部分设计 外文标题:THE DESIGN OF ELECTRICAL PART OF YUJIAN 35kV' SUBSTATION 毕业设计(论文)共页(其中:外文文献及译文页)图纸共张完成日期 20 年* 月答辩日期 20 年6 月

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,特别是供电系统的稳定性、可靠性和持续性。然而电网的稳定性、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 35kV 降压变电站,此变电站有两个电压等级,一侧是35kV,另一侧是 10kV。本设计按照传统变电站的设计步骤进行设计,包括负荷计算,无功补偿,变电站形式,变压器的选择,主接线设计,短路电流计算,一二次设备的选择和继电保护设计以及防雷和接地等内容,同时对于变电站内的主设备进行合理的选型。 本设计选择两台主变压器,其他设备如断路器,隔离开关,电流互感器,电压互感器,无功补偿装置和微机保护装置等等也按照具体要求进行选型、设计和配置,力求做到运行安全可靠,操作简单、方便,经济合理,技术先进,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:变电站;变压器;负荷;短路电流;微机保护;防雷接地

Abstract With the continuous development of electric industry, the demand of power supply system is increasing, especially its stability, reliability and continuity. However,the stability, reliability and continuity of power net are determined by the power grid’s rational design and configuration of substation. A typical substation needs its requirement reliable, flexible, economic, rational and convenient for expansion. Taking the above aspects into consideration, the paper designs a transformer substation of 35kV which has tow level of voltage, one is 35kV, and the other is 10kV. This design has its steps be in accordance with traditional substation design. It contains load calculation, reactive compensation, substation form, the choice of the transformer, the design of the main connection, short circuit current calculation, choice and protection of the secondary equipment design, as well as lightning protection and grounding, etc. At the same time, this design rationally selects the mode of the main equipments in substation. This design chooses two main transformers. Other equipments, such as Circuit Breaker, Isolating switch, Current Transformer, V oltage Transformer, Reactive power compensation device, Protective Relay and so on, are also selected, designed and configured in accordance with specific requirements. The purpose is to make it safe and reliable to operate, easy and simple to manipulate, economical, and with advanced technology. Meanwhile, it is hoped to be with the possibility of expansion and flexibility of changing its operation. The significance is to be more actual and practical. Key words: Substation, transformer, load, short-circuit current, computer protection, lightning protection and grounding

35KV降压变电所设计方案

35KV降压变电所设计方案 第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1 序号车间名称计算用有功功率 (kw) 计算用无功功率 (kvar) 1 一车间 1046 471

2 二车间 735 487 3 机械车间 808 572 4 装配车间 1000 491 5 锻工车间 920 276 6 高压站 1350 297 7 高压泵房 737 496 8 其他 931 675 5、所用电的主要负荷见表1—2 序号车间名称额定容 量(KW) 功率因 素 (cos ) 安 装 台 数 工 作 台 数 备注 1 主充电机20 0.88 1 1 周期性负 荷 2 浮充电机 4.5 0.85 1 1 经常性负 荷 3 蓄电池室通 风2.7 0.88 1 1 经常性负 荷 4 室装配装置 通风110.79 2 2 周期性负 荷 5 交流焊机10.5 0.5 1 1 周期性负 荷

10KV变电站的设计毕业论文

10KV变电站的设计毕业论文 目录 第一章绪论..................................................... - 1 - 1.1 变电站发展的历史与现状.................................. - 1 - 1.1.1 概况............................................... - 1 - 1.1.2 变电站综合自动化系统的设计原则..................... - 1 - 第二章变电站的负荷计算和无功率补偿计算......................... - 3 - 2.1 负荷计算................................................ - 3 - 2.3变电所主变压器的选择..................................... - 5 - 2.4变电所安装位置........................................... - 6 - 第三章变电站主接线设计......................................... - 7 - 3.1 电气主接线的基本要求.................................... - 7 - 3.2 常用的主接线............................................ - 7 - 3.3工厂变电所主要接线方案选择............................... - 9 - 第四章短路电流计算............................................ - 11 - 4.1短路电流计算的目的...................................... - 11 - 第五章电气设备的选择及校验.................................... - 15 - 5.2变电所一次一次设备的选择校验............................ - 16 - 5.2.1高压侧电气设备的选择校验.......................... - 16 - 5.2.2低压侧电气设备的选择校验.......................... - 19 - 5.3变电所进出线的选择及校验................................ - 20 - 5.3.1导线选择的原则.................................... - 21 - 5.3.2变电所导线的选择.................................. - 21 - 第六章变电所继电保护.......................................... - 24 - 6.1电力变压器的故障形式.................................... - 24 -

ZY市郊110KV变电站设计 毕业设计(论文)

绪论 毕业设计是专业学习的一个重要组成部分,做毕业设计的目的是通过设计实践,综合所学知识,贯彻学习我国电力工业有关的方针政策,培养理论联系实际,独立分析解决问题的能力。 在本次设计中,首先温习了相关内容和有关学习资料,熟悉了设计中各个项目的要求和方法步骤,然后再进入实际设计阶段,力争做到有根据,有过程,有论证,简洁明快,条理清晰。. 电力系统是由发电机,变压器,输电线路,用电设备(负荷)组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机),变换(变压器,整流器,逆变器),输送和分配(电力传输线,配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。 供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备安全,形成十分严重的后果。停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失。因此,电力系统运行首先要满足可靠,持续供电的要求。 我国目前电力工业的发展方针是:1.在发展能源工业的基本方针指导下发展电力工业。2.电力工业发展速度必须与国民经济发展速度相适应。3.发挥水电优势,加快水电建设。4.建设大型矿口电厂,搞好煤,电,运平衡。5.在煤,水能源缺乏地区,有重点有步骤地建设核电厂。6.政企分开,省为实体,联合电网,统一调度,集资办电。7.因地制宜,多能互补,综合利用,讲求利益。8.节约能源,降低消耗9.重视环境保护,积极防止对环境的污染。 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压的几个部分,汇集多个电源,电压为330~500kV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2~3个电源,电压为220~330kV,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110~220kV,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,仅使该地区中断供电。 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,即为终端变电所。全所停电后,只是用户受到损失。 在电力系统中,除应采取各项积极措施或减少发生故障的可能性以外,故障一旦发生,必须迅速而有选择性地切除故障元件,这是保证电力系统安全运行的最有效方法之一。切除故障的时间常常要求小到十分之几甚至百分之几秒,实践证明只有装设在每个电气元件上的保护装置才有可能满足这个要求。这种保护装置直到目前为止,大多是由单个继电器或继电器与其附属设备的组合构成的,故称为继电保护装置。在电子式静态保护装置和数字式保护装置出现以后,虽然继

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