变电站一次系统图
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毕业设计(论文)论文题目:110千伏终端变电站一次系统设计学生姓名:学号年级、专业、层次:二00六年三月目录第一章设计题目 (1)一.毕业设计课题 (1)二.毕业设计的内容要求 (1)第二章变压器容量确定 (2)一.主变容量的确定 (2)二.所用变压器容量的确定 (3)第三章电气主接线确定 (3)一.方案技术经济比较原则 (4)第四章短路电流及主要设备选择 (5)一.短路电流计算 (5)二.主设备选择 (8)三.主设备校验 (10)第五章绝缘配合及过电压保护 (16)一.绝缘配合 (16)二.过电压保护 (16)三.接地 (17)四.泄漏比距 (18)第六章电气设备布置及配电装置 (18)一.电气设备布置 (18)二.配电装置的型式 (19)第七章电容器补偿装置 (19)第八章保护配置及交直流部分 (19)一.110千伏线路保护配置 (19)二.变压器保护配置 (19)三.35千伏线路保护配置 (20)四.10千伏线路保护配置 (20)五.10千伏电容器组保护配置 (20)六.逻辑闭锁 (21)七.交流系统 (21)八.直流系统 (21)第九章监控系统功能配置 ..................................................... 错误!未定义书签。
一.系统结构 ..................................................................... 错误!未定义书签。
二.硬件设备配置............................................................ 错误!未定义书签。
三.软件系统 ..................................................................... 错误!未定义书签。
四.系统功能 ..................................................................... 错误!未定义书签。
变电站一次系统图1、单母线接线特点:只有一组母线,所有电源回路和出线回路,均经过必要的开关电器连接到该母线上并列运行。
主要优点:接线简单、清晰,所用电气设备少,操作方便,配电装置造价便宜。
主要缺点:适应性差,母线故障或检修,全部回路均需停电;任一回路断路器检修,该回路停电。
适用范围:单电源的发电厂和变电所,且出线回路数少,用户对供电可靠性要求不高的场合;10kV纯无功补偿设备出线(电容器、电抗器)。
2、单母线分段接线特点:与单母线接线方法相比,增加了分段断路器,将母线适当分段。
当对可靠性要求不高时,也可利用分段隔离开关进行分段。
母线分段的数目,决定于电源的数目,容量、出线回数,运行要求等。
母线分段一般分为2-3段。
优点:母线发生故障时,仅故障母线段停电,缩小停电范围;对重要用户由两侧共同供电,提高供电可靠性;缺点:当一段母线故障或检修时,与该段所连的所有电源和出线均需断开,单回供电用户要停电;任一出线断路器检修,该回路要停电。
适用:6~10kV,出线6回以上;35~66kV,出线不超过8回时;110~220kV,出线不超过4回时。
3、单母线分段带旁路母线接线优点:增设旁路母线,增设各出线回路中相应的旁路隔离开关,解决出线断路器检修时的停电问题。
为了节省投资,可不专设旁路断路器,而用母线分段断路器兼作旁路断路器。
因为电压越高,断路器检修所需的时间越长,停电损失越大,因此旁路母线多用于35kV以上接线。
适用:6~10kV接线一般不设旁路母线;35~66kV,可设不专设旁路断路器的旁路母线;110kV出线6回以上,220 kV出线4回以上,宜用专设旁路断路器的旁路母线;出线断路器使用可靠性较高的SF6断路器时,可不设旁路母线。
4、双母线接线优点:两条母线互为备用,一条母线检修时,另一条母线可以继续工作,不会中断对用户的供电;任一母线侧隔离开关检修时,只需断开这一回路即可;工作母线故障时,所有回路能迅速切换至备用母线而恢复供电;可将个别回路单独接在备用母线上进行特殊工作或试验;因而可靠性高,运行方式灵活,便于扩建。
学号:2012210542XINJIANG INSTITUTE OF ENGINEERING毕业设计设计题目:220KV变电站一次系统设计学生姓名:汪凯凯专业:电力工程与其自动化班级:电气工程12-3(本)系部:电力工程系指导教师:付涛讲师二〇一六年五月九日摘要展望未来,我国能否在本世纪中叶基本实现现代化,相当大的程度上取决于能源。
电力工业是国民经济的基础,是重要的支柱产业,它与国家的兴衰和人民的安康有着密切的关系,随着经济的发展和现代工业的建设的迅速崛起,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。
变电站作为电能传输与控制的枢纽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。
本设计讨论的220kV变电站电气部分设计(一次系统),首先根据原始资料进行分析,负荷计算选择主变压器,然后在此基础上进行主接线设计,再进行短路计算,导体和电气设备的选择,最后进行防雷接地设计。
关键词:变电站;负荷计算;短路电流;设备选择ABSTRACTLooking ahead, our ability to achieve the middle of this century, modernization, to a large extent depends on energy. The power industry is the basis of the national economy is an important pillar industry, the rise and fall with the State and the people closely related to the well-being, along with economic development and the rapid development of modern industry rise, more and more power supply system design comprehensive, systematic, rapid growth of plant consumption for power quality, technical and economic conditions, reliability of electricity supply are increasing, and therefore also have higher power supply design, better requirements.Substation as a hub for power transmission and control to change the traditional design and control mode, to adapt to the modern power system, modernization of industrial production and the development trend of social life. The design discussion is part of 220KV electrical substation design (a system), First of all, analyze the original data and choose the main transformer, based on it , design the main wiring and Short Circuit Calculation, at last choose equipment, then mine and the protection of earth and distribution device.Keywords: substation ; short-circuit current ; equipment selection ; distribution equipment目录摘要........................................................................................................................ ABSTRACT .. (I)1 绪论............................................................................................................... - 4 -1.1 电力行业的现状.............................................................................. - 4 -1.2 研究背景.......................................................................................... - 5 -2电气主接线的设计....................................................................................... - 9 -2.1电气主接线的概述 .......................................................................... - 9 -2.2电气主接线的基本要求.................................................................. - 9 -2.3电气主接线设计的原则.................................................................. - 9 -2.4电气主接线的方案选择.................................................................. - 9 -3负荷计算和主变压器的选择.................................................................... - 14 -3.1主变压器的选择原则 .................................................................... - 14 -3.2负荷计算......................................................................................... - 16 -3.3无功补偿......................................................................................... - 18 -3.4主变压器选择结果 ........................................................................ - 21 -3.5站用变的选择................................................................................. - 22 -4.短路电流的计算......................................................................................... - 25 -4.1短路的危害..................................................................................... - 25 -4.2短路电流计算的目的 .................................................................... - 26 -4.3短路电流计算的内容 .................................................................... - 26 -4.4短路电流计算方法 ........................................................................ - 27 -4.5三相短路电流周期分量起始值的计算....................................... - 27 -5导体和电气设备的选择............................................................................. - 32 -5.1按正常工作条件选择电气设备.................................................... - 32 -5.2按短路状态校验............................................................................. - 33 -5.3高压断路器..................................................................................... - 34 -5.4 220kV侧断路器隔离开关的选择与校验.................................. - 37 -5.5 110kV侧断路器隔离开关的选择与校验.................................. - 39 -5.6 35kV侧断路器隔离开关的选择与校验 .................................... - 41 -5.7互感器的选择................................................................................. - 43 -5.8 35kV高压熔断器的选择 ............................................................. - 49 -5.9导体的选择与校验 ........................................................................ - 51 -6防雷与过电压保护装置设计.................................................................... - 57 -6.1避雷针 ............................................................................................. - 57 -6.2避雷器 ............................................................................................. - 58 -6.3防雷接地......................................................................................... - 59 -6.4变电所的防雷保护 ........................................................................ - 60 -6.5变电所的进线段保护 .................................................................... - 61 -6.6接地装置......................................................................................... - 61 -总结 ................................................................................................................. - 62 -参考文献......................................................................................................... - 63 -谢辞............................................................................................................. - 65 -1 绪论1.1 电力行业的现状电力事业的日益发展紧系着国计民生。
变电站主接线图(解释)变电站⼀次系统图1、单母线接线特点:只有⼀组母线,所有电源回路和出线回路,均经过必要的开关电器连接到该母线上并列运⾏。
主要优点:接线简单、清晰,所⽤电⽓设备少,操作⽅便,配电装置造价便宜。
主要缺点:适应性差,母线故障或检修,全部回路均需停电;任⼀回路断路器检修,该回路停电。
适⽤范围:单电源的发电⼚和变电所,且出线回路数少,⽤户对供电可靠性要求不⾼的场合;10kV纯⽆功补偿设备出线(电容器、电抗器)。
2、单母线分段接线特点:与单母线接线⽅法相⽐,增加了分段断路器,将母线适当分段。
当对可靠性要求不⾼时,也可利⽤分段隔离开关进⾏分段。
母线分段的数⽬,决定于电源的数⽬,容量、出线回数,运⾏要求等。
母线分段⼀般分为2-3段。
优点:母线发⽣故障时,仅故障母线段停电,缩⼩停电范围;对重要⽤户由两侧共同供电,提⾼供电可靠性;缺点:当⼀段母线故障或检修时,与该段所连的所有电源和出线均需断开,单回供电⽤户要停电;任⼀出线断路器检修,该回路要停电。
适⽤:6~10kV,出线6回以上;35~66kV,出线不超过8回时;110~220kV,出线不超过4回时。
3、单母线分段带旁路母线接线优点:增设旁路母线,增设各出线回路中相应的旁路隔离开关,解决出线断路器检修时的停电问题。
为了节省投资,可不专设旁路断路器,⽽⽤母线分段断路器兼作旁路断路器。
因为电压越⾼,断路器检修所需的时间越长,停电损失越⼤,因此旁路母线多⽤于35kV以上接线。
适⽤:6~10kV接线⼀般不设旁路母线;35~66kV,可设不专设旁路断路器的旁路母线;110kV出线6回以上,220 kV出线4回以上,宜⽤专设旁路断路器的旁路母线;出线断路器使⽤可靠性较⾼的SF6断路器时,可不设旁路母线。
4、双母线接线优点:两条母线互为备⽤,⼀条母线检修时,另⼀条母线可以继续⼯作,不会中断对⽤户的供电;任⼀母线侧隔离开关检修时,只需断开这⼀回路即可;⼯作母线故障时,所有回路能迅速切换⾄备⽤母线⽽恢复供电;可将个别回路单独接在备⽤母线上进⾏特殊⼯作或试验;因⽽可靠性⾼,运⾏⽅式灵活,便于扩建。
变电站一次电气试图从电源引入端开始向配出端顺序看:1、SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN 为单排;3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本;4、4000/5A进线侧电流互感器变比,4000/55、NS100H/3P I=100A GPU3-60II浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器;6、D1:MNS 1000*1000*2200低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高;7、D2、D3:无功功率补偿电容补偿柜8、GLR-1250/3P,ZWK ARC-12/J带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路;9、FYS-0.22浪涌吸收保护(避雷器);10、NT100-100A熔断器,100A;11、LC1-DPK12M7C施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组;12、FK-Dr30/440/7电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流;13、10*MKPg0.44-30-310组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相;14、D7,含4套NS系列断路器低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A;15、112KW WDZA-YJY-4*185+E95该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95;16、ACR220E、300/5安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器;17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A低压母联柜,断路器为MT25H1/3P MIC5.0,整定电流1600A,配2000/5A电流互感器。