某水泥厂35KV总降压变电所设计
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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。
毕业设计(论文)学习形式:函授□夜大□脱产□函授站:专业:级别:学生:毕业设计(论文)任务书毕业设计(论文)题目: 35kV总降压站变电所设计学生:学号: 专业年级:电气工程及其自动化学习形式:函授■夜大□脱产□函授站毕业设计(论文)容:一、高压供电系统设计(根据供电部门提供的资料,选择本厂最优供电方案)二、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(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)年月日设计资料某荣安加工厂总降压35KV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:4522KW 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2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,故主要车间级辅助设施均为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2、电源情况〈1〉工作电源本厂拟由距离其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1918MVA,基准容量为1000MVA,A变电站安装两台SFSLZ1-31500KV/110KV三圈变压器,其短路电压u高-中=10.5%,u高-低=17%,u低-中=6%。
详见电力系统与本厂连接图(图8-2)。
供电电压等级:由用户选用35KV或10KV的一种电压供电。
最大运行方式:按A变电站两台变压器并列运行考虑。
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。
题目某工厂35KV降压变电所的电气设计学院专业名称电气工程及其自动化班级学号姓名指导教师电能是工业生产的主要动力能源,工厂供电设计的任务是从电力系统取得电源,经过合理的传输、变换、分配到工厂车间中每一个用电设备上。
工厂工业负荷是电力系统的主要用户,工厂供电系统也是电力系统的一个组成部分,保证安全供电和经济运行,不仅关系到企业的利益,也关系到电力系统的安全和经济运行以及合理利用能源。
工厂供电设计方案必须符合国家标准中的有关规定,同时必须满足安全、可靠、优质、经济的要求。
本课程设计为某工厂总降压变电所的设计,该变电所要求的电压等级分别为35kV和6kV,其负荷均为一、二级负荷,根据设计任务书的要求,本设计的主要内容包括:负荷计算及无功补偿,确定变电所的的型式,变电所的主接线方案,短路电流计算,主要用电设备选择和校验,变电所整定继电保护和防雷保护及接地装置的设计等。
关键词:工厂,总降压变电所,电气主接线,电气设备,继电保护第1章设计任务书 (5)1.1设计题目 (5)1.2设计要求 (5)1.3设计依据 (5)1.4设计任务 (6)第2章负荷计算和无功功率补偿 (8)2.2负荷计算过程 (8)2.3补偿电容器的选择 (10)第3章变压器的选择 (12)3.1变压器的型式选择 (12)3.2变压器的台数选择 (13)3.3变压器的容量选择 (13)3.4变压器接地方式 (13)3.5功率因数的校验 (14)第4章电气主接线的设计 (16)4.1电气主接线概述 (16)4.2电气主接线的设计原则和要求 (16)4.2.1电气主接线的设计原则 (16)4.2.2电气主接线设计的基本要求 (16)4.3电气主接线方案的比较 (16)第5章短路电流的计算 (20)5.1 短路电流计算概述 (20)5.1.1短路的原因 (20)5.1.2短路的危害 (20)5.1.3短路的类型 (20)5.2短路回路参数的计算 (20)5.2.1标么值 (20)5.2.2短路电流的计算 (21)第6章电气设备选择和校验 (25)6.1 高压电器选择的一般原则 (25)6.2各种电气设备的选择 (25)6.2.1支柱绝缘子 (25)6.2.3断路器 (27)6.2.4电流互感器 (29)6.2.5电压互感器 (30)6.2.6熔断器 (31)6.2.7隔离开关 (31)6.2.8接地开关 (32)6.2.9所用变 (33)6.2.10开关柜 (33)6.3变电所设备型号总结 (34)第7章导线的选择与校验 (35)7.1导线选择的基本原则 (35)7.2导线的选择与校验 (35)7.2.1母线 (35)7.2.2主变至母线的连线 (36)7.2.3 6KV侧输电线路 (37)7.3变电所线路型号总结 (40)第8章变电所的平面布置 (41)8.1 变配电所型式的选择 (41)8.2 变配电所的总体布置 (41)第9章防雷保护与接地装置的设计 (43)9.1变配电所的防雷措施 (43)9.2电力线路的防雷措施 (43)9.3防雷装置的选择 (43)9.3.1.避雷器的安装位置 (43)9.3.2避雷器的选择列表 (44)9.3.3避雷线的选择 (44)9.3.4避雷针的选择 (44)9.4 变电所公共接地装置的设计 (46)9.4.1接地电阻的要求 (46)9.4.2接地装置的设计 (46)第10章继电保护 (48)10.1继电保护的任务、基本要求 (48)10.2电力变压器的保护 (48)10.2.1电力变压器的保护配置 (48)10.2.2电力变压器的整定计算 (48)10.3 6KV线路的保护 (52)10.3.1 6KV线路的保护配置 (52)10.3.2 6KV线路保护的整定计算 (52)10.4 6KV电容器组的继电保护 (54)10.4.1电容器组的保护配置 (54)10.4.2电容器组的继电保护整定计算 (54)个人体会 (56)参考文献 (57)第1章设计任务书1.1设计题目某工厂35KV降压变电所的电气设计1.2设计要求要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主接线方案及电气设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。
远程与继续教育学院本科毕业论文(设计)题目:某化工厂35KV总降压变电所设计学习中心:兰州学习中心姓名:专业:电气工程及其自动化指导教师:2012 年 6 月 27 日中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院本科毕业论文(设计)指导教师指导意见表毕业设计(论文)题目:某化工厂35KV总降压变电所设计中国地质大学(武汉)远程与继续教育学院本科毕业设计(论文)评阅教师评阅意见表毕业设计(论文)题目:某化工厂35KV总降压变电所设计论文原创性声明本人郑重声明:本人所呈交的本科毕业论文《某化工厂35KV总降压变电所设计》,是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。
论文中引用他人的文献、资料均已明确注出,论文中的结论和结果为本人独立完成,不包含他人成果及使用过的材料。
对论文的完成提供过帮助的有关人员已在文中说明并致以谢意。
本人所呈交的本科毕业论文没有违反学术道德和学术规范,没有侵权行为,并愿意承担由此而产生的法律责任和法律后果。
论文作者(签字):张文彬日期:2012年 8 月10 日摘要变电所是电力系统中接受电能和分配电能并能变换电压的场所。
在变电所中,直接用于生产、输送和分配电能的电气设备称为电气一次设备.由一次设备依一定规律连接起来所构成的电路称为电气主接线,也称作一次回路或一次系统。
本文针对110KV降压变电所进行了一次部分的初步设计,完成了变电所电气主接线的设计,然后进行了必要的短路电流的计算,根据短路电流选择变电所主要的电气设备并进行相应的校验,最后完成35KV屋外配电装置的设计以及防雷保护的规划。
关键词:电气主接线;短路电流;电气设备;屋外配电目录一、概述 (1)(一)电力系统概况 (1)(二)全厂用电负荷情况 (1)二、供电方式的选择 (2)(一)供电电压的选择 (2)(二)无功补偿 (2)(三)主变容量及型号的选择 (4)(四)主变压器的中性点接地 (4)三、主变压器的选择 (6)(一)主变压器台数的确定 (6)(二)变压器容量的确定 (7)(三)变压器型式的选择 (7)四、总降压变电所的设计 (9)(一)电气主接线 (9)(二)短路电流计算 (9)(三)所用电源和操作电源 (11)(四)主要设备继电保护设计 (12)(五)车间变电所设计 (12)五、电气设备的选择 (14)(一)选择电气设备遵循的一般条件 (14)(二)高压断路器的选择 (16)(三)隔离开关的选择 (20)(四)导线的选择 (23)(五)互感器的选择 (27)六、配电装置的原则、分类与要求 (31)(一)总的原则 (31)(二)配电装置的分类 (32)(三)设计要求 (32)七、防雷保护 (36)(一)雷电过电压及防雷保护 (36)(二)输电线路的防雷 (38)八、设计总结 (40)致谢 (41)参考文献 (41)附图 (45)一、概述(一)电力系统概况本厂主要通过一条长为5公里的架空电力线路与35kvA变电站连接。
毕业设计--35kV降压变电所电气系统设
计
引言
本文档旨在对35kV降压变电所电气系统设计进行全面探讨。
电气系统是降压变电所的核心组成部分,它的设计直接影响整个变电所的运行效率和稳定性。
设计目标
- 提供稳定、可靠的电力供应
- 满足35kV变电所的负载需求
- 保障电气系统的运行安全
设计内容
1. 主变压器设计
- 主变压器选型和容量计算
- 绝缘系统设计
2. 高压开关设备设计
- 高压断路器选型和配置
- 高压隔离开关设计
3. 中压开关设备设计
- 中压开关柜选型和配置
- 中压隔离开关设计
4. 低压开关设备设计
- 低压开关柜选型和配置
- 低压隔离开关设计
5. 保护与控制系统设计
- 变电所保护与控制策略设计- 保护设备选型和配置
6. 系统配电方案设计
- 输电线路设计
- 配电变压器设计
- 低压配电柜选型和配置
设计原则
- 符合相关电气安全规范和标准
- 考虑系统的可维护性和可扩展性
- 优先选择具备良好性能和可靠性的设备
结论
该文档对35kV降压变电所电气系统设计进行了全面且系统性的探讨,涵盖了主变压器、高压、中压和低压开关设备、保护与控制系统,以及系统配电方案的设计内容和原则。
通过合理选型和配置,可实现稳定、可靠的电力供应,满足变电所的负载需求,保障电气系统的运行安全。
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2、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1918MVA,基准容量为1000 MVA,A变电站安装两台SFSLZ1—31500kVA /110kV三圈变压器,其短路电压u高—中=10.5%,u高—低17,u低—中=6%。
详见电力系统与本厂联接图(图8—2)。
图8—1 厂区平面布置示意图 8—2 电力系统与本厂联接示意图供电电压等级,由用户选用35kV或10kV的一种电压供电。
35kV降压变电站设计方案第一节变电站总体说明1.1工程名称及地址工程名称:35KV降压变电站设计。
工程所址:陈边村东1KM处左右。
1.2自然情况该站建在106国道西边2KM处,该村有3000多户,本村主要以农业为主,但也有部分企业及加工厂,目前这一地区以水泥、造纸、砖瓦生产为主,现状的用电设备为12000KW,其中水泥厂两个,装机容量为4000KW。
造纸厂两个,装机容量为3000KW,饲料加工厂35处,装机容量为1500KW。
脱谷用电150处,装机容量为2000KW。
照明用电及家用电器用电1500KM。
1.3建站的必要性1)供电电压低,严重影响用电设备的运行。
2)地区电网的弊病和改造的要求,有管理不善的现象。
3)近几年仍会有企业加工厂在增加,为更好的满足当地的用电需要。
1.4自然条件该地区地势平坦,交通方便有公路,最高气温40℃,最低气温-15℃,年平均气温25℃,最大风速20M/S。
覆冰厚度10MM,土壤电阻率6×103Ω*COM,雷电日30d。
第二节电器主接线设计方案2.1电气一次部分2.1.1电气一次部分主接线:采用35KV进线,主变压器两台,35KV母线采用采用单母线接线方式,35KV主变压器侧采用隔离开关和断路器配合作控制器保护,10KV 母线采用单母线分段母线接线方式,出线为6回路。
2.1.2平面设置本方案构架采用高层或半高层布置,站内所有一次设备均布置户外,二次设备集中布置于控制室内。
2.2主变压器容量的确定根据当地的负荷资料和将来的发展,最大负荷可达到8000KW ,考虑出线损耗为10%,平均功率因数为0.8,几年后满足最大负荷的变压器容量为:()KVA x 93508.08000%)101(85.0%1cos P K S max1=⨯⨯=+=+β 主变压器的台数为两台,根据当地的负荷情况表明,本变电站的用电设备主要是农业提水、排灌和工业。
提水和排灌是季节性较小的季节可以也以用一台运行,负荷较大的季节用两台主变压器的型号如图表2-1所示,表中给出了不同的参数,在表中选择两台变压器应满足最大负荷的条件下,根据年负荷曲线年运行费用最低的原则,经计算确定,如图表所示2-1为变压器的技术参数。
本次设计以10KV站为主要设计对象,分为任务书、计算说明书二部分,同时附有1张电气主接线图加以说明。
该变电站设有2台主变压器,站内主接线分为35 kV、和10 kV两个电压等级.两个电压等级均单母线分段带旁路母线的接线方式.本次设计中进行了电气主接线图形式的论证、短路电流计算、主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器)。
关键词:变电所;短路电流;电气主接线1。
分析原始资料 (1)2.主变压器容量、型号和台数的选择 (2)2。
1 主变压器的选择 (2)2。
2主变台数选择 (3)2。
3主变型号选择 (3)2.4主变压器参数计算 (3)3. 主接线形式设计 (3)3。
1 10kV出线接线方式设计 (3)3.2 35kV进线方式设计 (4)3.3总主接线设计图 (4)4. 短路电流计算 (4)4.1 短路计算的目的 (4)4。
2 变压器等值电抗计算 (5)4.3 短路点的确定 (5)4.4 各短路点三相短路电流计算 (6)4。
5 短路电流汇总表 (7)5. 电气一次设备的选择 (7)5。
1 高压电气设备选择的一般标准 (7)5。
2 高压断路器及隔离开关的选择 (8)5。
3 导体的选择 (12)5。
4 电流互感器的选择 (13)5.5 电压互感器的选择 (14)6. 防雷 (16)6。
1 防雷设备 (16)6。
2 防雷措施 (17)6。
3 变配电所的防雷措施 (17)7. 接地 (18)7.1 接地与接地装置 (18)7。
2 确定此配电所公共接地装置的垂直接地钢管和连接扁钢 (18)总结 (19)致谢 (20)参考文献 (21)1. 分析原始资料1、变电站 类型:35kv 地方降压变电站2、电 压 等 级:35kV/10kV3、负 荷 情 况35kV :最大负荷12.6MVA 10kV :最大负荷8。
8MVA4、进,出线情况:35kV 侧 2回进线 10kV 侧 6回出线 5、系统情况:(1)35kv 侧基准值: S B =100MVA U B1=37KVΩ====×==69.131003756.1373100322221111BB B B B B S U Z KAU S I(2)10kV 侧基准值:S B =100MVA U B2=10.5KVΩ====×==1025.11005.105.55.103100322222122BB B B B B S U Z KAU S I(3)线路参数:35kv 线路为 LGJ-120,其参数为 r 1=0。
35KV降压变电所继电保护设计35KV降压变电所继电保护设计引言降压变电所是输电线路与配电线路之间的重要组成部分,起到将高电压输电线路的电压降低至适合配电网的电压水平的作用。
为了确保降压变电所的运行安全和稳定,继电保护系统在其中起着至关重要的作用。
本文将针对35KV降压变电所继电保护设计进行详细探讨。
一、继电保护的基本原理继电保护是一种用来保护电力系统设备免受电流过大、电压过高、频率不稳定等异常情况造成的损坏的系统。
其基本原理是通过在电网中布置感应元件(如电流互感器、电压互感器等)检测电流、电压等参数,并根据这些参数的变化来触发保护装置,切断故障电路,保护变电设备的安全运行。
二、降压变电所继电保护设计的要求1. 保护性能要求高。
由于降压变电所处于电力系统的输电与配电之间的过渡区域,其部分电流和电压参数高于配电线路,因此继电保护系统需要具备较高的抗干扰能力,能够准确快速地识别和保护故障。
2. 系统可靠性要求高。
降压变电所所处地域一般是电力负荷比较密集的地区,电网运行的可靠性要求较高。
因此,继电保护系统需要具备较高的可靠性,能够正常运行并及时发现、切除故障。
3. 考虑灵活性和扩展性。
降压变电所的规模和负荷有可能随着用电需求的变化而增加,因此继电保护系统需要具备一定的灵活性和扩展性,以便满足未来的需求。
三、继电保护的主要功能在35KV降压变电所的继电保护设计中,主要应包含以下功能:1. 电缆故障保护电缆故障保护是降压变电所继电保护系统中最重要的功能之一。
通过设置不同的保护区域,可以实现对电缆线路中的短路、接地故障的保护。
2. 变压器保护降压变电所主要功能是将高压输电线路的电压降低到适合配电的电压,因此变压器是降压变电所的核心设备。
继电保护系统需要对变压器进行过电流、过温度、过电压等故障的保护。
3. 线路保护降压变电所连接着输电线路和配电线路,因此对输电线路和配电线路进行继电保护是非常重要的。
主要包括对线路的过流、短路、接地等故障进行保护。
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。
物理与电子工程学院课程设计报告课题工厂供电题目 35KV总降变电所电气一次部分设计专业电气工程及其自动化学号姓名指导教师学期 2014-2015-2《工厂供电》课程设计任务书指导教师:赵欣一、课程设计的目的本次课程设计是对工厂总降变电所而言。
通过课程设计的教学实践活动达到:1)巩固“总降变电所电气部分”课程的理论知识;2)掌握变电所电气部分的设计基本方法;3)培养学生独立分析和解决问题的能力,增强实际工程设计技能。
二、原始资料2、各车间和生活变电所的地理位置图3、电源资料总降变电所从4.5KM处的区域变电所和17KM的火电厂分别引出35KV的线路。
4、气象资料该厂位于海拔1000M处,最热月的平均温度为28℃,最执月的最高温度为35℃,最热温度为39℃,最低温度为-3℃,最热月地下0.8M处平均温度25℃,雷瀑日数52.2(日/度)。
5、水文地质资料当地为多石土壤,3M以下为砂岩,地下水走2M以下,土壤没有腐蚀性。
三、课程设计内容课程设计内容只要求工厂总降变电所设计电气一次部分初步设计的内容。
在内容上具体做到以下几点:1.对原始资料的分析1)负荷情况:负荷的性质及总降所处的地理位置、电压等级、进出线等;2)环境条件:当地的气温、湿度、海拔高度、雷电、污染、地质水文资料;3)设备的工作性质,各种电器的性能工作情况。
2.确定总降电气主接线方案1)根据要求,分析原始资料,拟定出若干可行方案进行全面的技术、经济比较,确定最优接线方案;2)短路电流的计算:确定主接线的运行方式,绘制等值网络图,计算各短路计算点的三相短路电流;3)选择主要电器设备,包括主变压器、厂用变压器、断路器、补偿电容器、各种开关电器及导线、电缆。
4)绘制电气主接线图及平面布置图;5)编写设计说明书,包括基本资料和原始数据、方案选择论证、主要计算方法及结果。
四、课程设计的要求课程设计应根据设计任务书,遵循国家标准,执行国家的技术经济政策,做到安全可靠供电,近期为主,考虑发展,统筹兼顾,厉行节约。
本科生毕业设计(论文)题目:35KV化工厂总降压变电所设计学生姓名:系别:专业年级:指导教师:2010年6 月8 日摘要本文详细介绍了某化工厂35kV总降压变电所的设计。
文中对主接线的选择、高压设备的选择、负荷计算、短路电流计算,各种继电保护选择和整定计算皆有详细的说明。
特别对主接线的选择,变压器的选择,还有一些电气设备如断路器、电流互感器、电压互感器等的选择校验作了详细的说明和分析。
本次设计的内容紧密结合实际,通过查找大量相关资料,设计出符合当前要求的变电所。
关键字:负荷计算,变压器选择,电气主接线,短路电流计算,继电保护ABSTRACTThis paper mainly introduces the design of 35kV substation. It also discusses the choice of main wiring, high pressure equipment and all kinds of the protection of relay, the calculation of load, short current and so on in detail, especially, the choice of main wiring, transformer and some electric equipment such as circuit breaker, current and V oltage transformer.This design is closely related to reality in order to design the suitable substation by studying a lot of materials.Keywords:charge calculation, the selection of transformer, main electrical connection scheme, the calculation of short circuit, the protection of relay目录第一章绪论 (1)第二章负荷计算 (2)负荷计算意义 (2)负荷计算方法 (2)负荷计算结果 (2)第三章变压器的选择 (4)主变压器台数的确定 (4)主变压器容量的确定 (4)主变相数选择 (4)第四章电气主接线的设计 (5)电气主接线的概述 (5)电气主接线的设计原则和要求 (5)电气主接线的设计原则 (5)考虑变电所在电力系统的地位和作用 (5)考虑近期和远期的发展规模 (5)考虑用电负荷重要性分级和出线回数多少对主接线影响 (5)考虑主变台数对主接线的影响 (6)考虑备用容量的有无和大小对主接线的影响 (6)电气主接线设计的基本要求 (6)可靠实用 (6)运行灵活 (6)简单经济 (6)操作方便 (7)便于发展 (7)电气主接线方案的比较 (7)只装有一台主变压器的总降压变电所主接线 (7)一次侧为内桥式接线的总降压变电所主接线 (7)一次侧为外桥式接线的总降压变电所主接线 (7)一、二次侧均采用单母线分段的总降压变电所主接线 (7)一、二次侧均采用双母线的总降压变电所主接线 (7)第五章无功补偿 (9)功率因数过低对供电系统的影响 (9)补偿装置的意义 (9)无功补偿装置类型的选择 (9)补偿电容器的选择 (9)第六章短路电流 (11)短路的原因 (11)短路的形式 (11)短路的危害 (11)短路电流计算的目的 (12)短路回路参数的计算 (12)标么值 (12)短路回路中各元件阻抗的计算 (12)短路电流的计算 (13)短路电流的计算 (14)计算系统各元件阻抗的标么值,绘制等效电路图 (14)各点短路电流计算 (15)第七章电气设备的选择与校验 (18)概述 (18)高压电器选择的标准 (18)35kV侧电气设备选择与校验 (18)户外高压真空断路器 (18)隔离开关 (19)高压限流熔断器 (19)电流互感器 (20)电压互感器 (20)10kV侧电气设备选择与校验 (20)高压开关柜 (20)隔离开关 (21)电流互感器 (21)第八章导线或电缆的选择 (22)概述 (22)电压损耗条件 (22)经济电流密度 (22)机械强度 (22)第九章变压器的保护 (23)概述 (23)定时限过电流保护 (23)电流速断保护 (23)第十章防雷接地、过电压保护 (25)防雷保护装置 (25)避雷针和避雷线 (25)避雷器 (25)防雷接地设计 (25)接地的一般要求 (25)接地的种类 (26). 过电压接地保护 (26)雷过电压 (26)内过电压 (26)直击雷的保护范围和保护措施 (27)致谢 (28)参考文献 (29)第一章 绪论目前,我国的城市电力网和农村电力网正进行大规模的改造,与此相应, 城乡变电所也必须进行更新换代,我国电力网的现实情况是常规变电所依然存在,小型变电所、微机监测变电所、综合自动化变电所相继出现,并取得了迅猛的发展。
某工厂总降压变电所工程设计说明书姓名 ____________________学号_6 _______________指导老师赵志英目录一.概述1.1.电力系统概况1.2.全厂供电负荷情况供电方式的选择2.1.供电电压选择2.2.主变容量及型号选择” ■- *. ■总降压变电所的设计3.1.电气主接线3.2.短路电流计算3.3.主要电气设备选择3.4.所用电源及操作电源3.5.主要设备继电保护设计3.5.1.主变压器保护3.5.2.35kv 线路保护3.5.3.10kv 线路四.五.六.车间变电所设计厂区10kv 配电系统设计附图:1. 短路电流计算结果及设备选校表2. 总降压变电所电气主接线图3. 高压开关柜订货图4. 主变压器控制回路接线图5. 主变压器保护回路接线图6. 10kv 线路控制、保护回路接线图一、概述1.1 电力系统概况本厂主要通过一条长为5公里的架空电力线路与110kvA 变电站连接。
A 变电站装设有两台SFSLZ1-31500/110 的三圈变压器,A 变电站110kv 母线短路容量为1918MVA 。
另外本厂还从B 变电站接有一回长为7 公里的架空线路作为备用电源。
且根据系统要求,只有在工作电源也即本厂至A 变电站供电线路停电时才允许备用电源供电。
1.2 全厂用电负荷情况根据提供的资料,全厂用电设备总安装容量为6630KW ,10kv侧计算负荷为有功4522KW ,无功1405KW 。
负荷类型1~7 车间为I 类负荷,8~9 车间为II 类或III 类负荷。
停电时间超过两分钟将造成产品报废,停电时间超过30 分钟将造成主要设备池、炉损坏,全厂停电将造成严重经济损失。
全厂为三班工作制,最大负荷利用小时为5600 小时。
二、供电方式的选择2.1 供电电压的选择选择最佳的供电电压等级对于工厂节约电费开支,降低经营成本具有非常大的作用。
根据设计任务书所提供的基础资料,供电部门要求功率因数以35kv 供电时为0.9,以10kv 供电时为0.95。
毕业设计题目:某机械厂35KV总降压变电所设计姓名:龚丹丹专业:自动化学院:河南工业职业技术学院指导教师:邵红硕2012年1月毕业设计(论文)说明书题目某机械厂35KV总降压变电所设计院别:河南工业职业技术学院专业:电气自动化班级:G电气0801设计人:龚丹丹指导教师:邵红硕毕业设计(论文)任务书一、题目:某机械厂35KV总降压变电所设计二、基础数据:要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电器保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。
三、内容要求:1. 说明部分:①负荷计算②无功功率补偿③变电所的位置与型式的选择及主变压器的台数与容量、类型的选择④短路电流计算⑤变电所一次设备及进出线的选择与校验⑥变电所二次回路方案的选择及继电器保护的整定2. 计算部分:电力负荷计算、无功功率补偿计算、短路电流计算等3. 绘图部分:总降压变电所主接线图等四、发给日期:年月日五、要求完成日期:年月日指导教师:系主任:年月日某机械厂35KV总降压变电所设计摘要根据我国能源利用情况,供电设计的原则要求,按照设计任务书的详细要求,对该厂进行总体分析,然后着手对该机械厂高压供配电系统进行设计。
在指导老师的悉心指导下,同时借助参考文献,完成该次设计。
首先,对全厂的负荷进行系统计算,为确定供电系统的电力变压器、各种开关电器的容量、电力线路的截面和变电所的所址等提供依据。
并且对其进行无功补偿,以减少变压器、电力线路、开关设备的功率损耗,从而减少电器元件的规格,降低它的功率损耗和电压损耗,减少投资。
其次,根据本厂的实际情况和经济技术比较电力变压器,确定变电所的地址、类型以及其主接线方案,其中包括变压器容量以及台数的确定,全厂配电系统的设计。
然后,按负荷情况系统地对厂区进行设计,为了校验一次设备的短路稳定度,开关电器的断流能力及电流保护装置的灵敏度,整定电流速断保护装置的动作电流,进行短路电流的计算,进而选择了电力线路和高低压电气设备。
最后,确定全厂配电系统的防雷接地系统设计。
关键词:一次部分;电力变压器;无功补偿;负荷计算;电缆敷设;接地与防雷General Machinery Plant of a 35KV substationstep-down designAbstractAccording to China's energy utilization, power supply in accordance with the principle of design, the design plan descriptions of the factory, the detailed requirements for overall analysis of the factory, and then set high power supply system design. In the guidance, take in your group members, and help with many references to finish the design.First of all, the load calculation system, to determine the power supply system of switch power transformer, electric capacity, power lines and the substation of address, etc. And on the reactive power compensation, to reduce the transformer, electric circuit, the power switch equipment, thereby reducing the loss of electrical components, reduce its specification and voltage loss of power consumption, reducing investment.Secondly, according to the actual situation of our economy and technology power transformer substation, and determine the address, types and its main connection scheme, including transformer capacity and the number of plant distribution system, the design.Then, according to the situation of factory with systematic design, in order to check the equipment, switch short-circuit stability of electric current flow capacity and the sensitivity of protection device, the velocity of electric current protection device, the calculation of short-circuit current, and then choose the power line and high-low voltage electrical equipment.Finally, make sure all distribution system of lightning proof grounding system design.Keywords:major system; Power transformer; reactive power compensation; load calculation; and lightning protection and grounding cables目录摘要 (I)Abstract (II)1 某机械厂基本数据 (1)1.1 工厂总平面布置图,见图1-1 (1)1.2 全厂各车间负荷情况汇总表 (1)1.3 供用电协议 (2)1.4 工厂的负荷性质 (3)1.5 工厂的自然条件 (3)1.6 总变电所设计 (4)2 全厂负荷计算 (5)2.1 用电设备的负荷计算 (5)2.1.1 变压器损耗估算 (6)2.1.2 无功功率补偿计算 (6)2.1.3 变压器选择 (7)3 系统主接线方案的选择 (9)3.1 主接线设计的基本要求 (9)3.2 变电所的主接线方式 (10)3.3 方案的比较与选择 (12)4 变电所位置及变压器、配电装置选择 (14)4.1 变电所位置 (14)4.2 变压器选择 (14)4.2.1 所用变压器选择 (14)4.3 配电装置选择 (14)5 短路电流的计算 (15)5.1 确定计算电路及计算电抗 (15)5.1.1 计算电路图如图5-1所示 (15)5.1.2 计算电抗 (15)5.2 最大运行方式下的短路点计算 (15)5.2.1 d1点的短路电流计算 (15)5.2.2 d2点的短路电流计算 (16)5.3 最小运行方式下的短路点计算 (17)5.3.1 d1点的短路电流计算 (17)5.3.2 d2点的短路电流计算 (17)6 高压电气设备的选择 (19)6.1 35kV架空线的选择 (19)6.1.1 选择导线(按照经济电流密度) (19)6.1.2 热稳定校验(按最大运行方式d2点短路) (19)6.2 10kV母线的选择 (19)6.2.1 选择母线(按照最大工作电流) (20)6.2.2 热稳定的校验(按最大运行方式d2点短路) (20)6.2.3 动稳定校验 (20)6.3 高压断路器的选择 (20)6.3.1 安装在变压器35kV高压侧的断路器 (21)6.3.1.1 35kV断路器参数选择 (21)6.3.1.2 35kV断路器校验 (21)6.3.2 安装在变压器10kV低压侧的断路器 (22)6.3.2.1 10kV断路器参数选择 (22)6.3.2.2 10kV断路器校验 (22)6.4 高压隔离开关的选择 (23)6.4.1 35kV侧隔离开关 (23)6.4.2 校验热稳定(下列时间均取自对应断路器,后备保护取2S): (23)6.4.3 检验动稳定:ish≤ies (23)6.5 电流互感器的选择 (23)6.5.1 安装在35kV高压进线侧的电流互感器 (24)6.5.1.1 35kV主变侧电流互感器的配置原则: (24)6.5.1.2 35kV主变侧电流互感器的一次回路额定电压选择 (24)6.5.1.3 35kV主变侧电流互感器的一次回路额定电流选择 (24)6.5.1.4 准确度选择 (24)6.5.1.5 型号、参数选择 (24)6.5.2安装在10kV变压器低压侧的电流互感器 (24)6.5.2 1 10kV主变侧电流互感器的配置原则: (24)6.5.2.2 10kV主变侧电流互感器的一次回路额定电压选择 (25)6.5.2.3 10kV主变侧电流互感器的一次回路额定电流选择 (25)6.5.2.4 准确度选择 (25)6.5.1.5 型号、参数选择 (25)6.6 电压互感器的选择 (25)6.6.1 35kV电压互感器的参数计算与选择 (25)6.6.1.1 35kV电压互感器的配置原则: (25)6.6.1.2 一次额定电压选择 (26)6.6.1.3 二次额定电压选择 (26)6.6.1.4 额定容量选择 (26)6.6.1.5 准确度选择 (26)6.6.1.6 型号、参数选择 (26)6.6.2 10kV电压互感器的参数计算与选择 (27)6.6.2.1 10kV电压互感器的配置原则: (27)6.6.2.2 一次额定电压选择 (27)6.6.2.3 二次额定电压选择 (27)6.6.2.4 额定容量选择 (27)6.6.2.5 准确度选择 (27)6.6.2.6 型号、参数选择 (28)6.7 10kV高压柜的选择 (28)7 继电保护装置设计 (29)7.1 继电保护配置 (29)7.1.1 主变压器保护配置 (29)7.1.1.1 瓦斯保护 (29)7.1.1.1.2 差动保护 (29)7.1.1.1.3 过流保护 (29)7.1.1.1.4 过负荷保护 (29)7.1.2 10kV线路保护配置 (30)7.1.3 10kV电容器保护配置 (30)7.2 主变压器保护的继保整定 (30)7.2.1 过负荷保护 (30)7.2.2 过电流保护 (30)7.2.3 电流速断保护 (31)8 接地及防雷设计 (33)8.1 防雷设计 (33)8.1.1 防雷措施的选择 (33)8.1.2 避雷器的选择 (33)8.1.3 变电站的进线段保护 (34)8.2 接地设计 (34)结论 (35)参考文献 (36)附录1 电气主接线图 (37)附录2 设备汇总一览表 (38)附录3 系统继电保护全图 (39)辞 (40)1 某机械厂基本数据1.1 工厂总平面布置图,见图1-1图1-11.2 全厂各车间负荷情况汇总表车间名称Pe/kW Kd cosφ电机修理车间2300 0.6 0.7机械加工车间880 0.65 0.65新品试制车间650 0.55 0.6原料车间550 0.35 0.651.3 供用电协议1)当地供电部门可提供两种电源:①从某220/35KV区域变电站提供电源,该站距离厂东北方向5公里;②从某35/10KV变电所,提供10KV备用电源,该所距离厂东北方向5公里。