小型变电站的总体设计思路
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变电站工程设计方案一、项目背景近年来,随着城市化进程的加快和工业化水平的提升,电力需求不断增加。
为了满足城市电力供应的需求,新建变电站的需求日益迫切。
本项目为了满足城市新能源的建设需求,设计了一座变电站工程。
二、项目概况项目位置: 本项目位于城市郊区,地理位置得天独厚,周边没有明显的工业区域,环境较为清洁,适合进行变电站的建设。
建设规模: 变电站总占地面积约5000平方米,总建筑面积约2000平方米。
变电站预期容量为200MVA。
建设内容: 主要包括主变压器、配电设备、控制设备等。
三、项目特点1. 环保性强: 本项目采用了环保材料和科学设计,变电站排放的废气、废水等均符合国家相关标准。
2. 安全性高: 变电站内部采用多层次安全措施,确保变电站设备和工作人员的安全。
3. 经济效益明显: 本项目引进最新的电力技术,提高了变电站的有效利用率,降低了运营成本。
四、设计方案1. 变电站选址选择了城市郊区的一块空地用于变电站的建设。
该地理位置便利,周边环境清洁,便于进行工程建设。
2. 建筑设计变电站建筑面积约2000平方米,主要包括变电设备房、控制室、办公室、仓库等。
建筑设计充分考虑了变电站的使用功能和环境要求,注重建筑结构的稳固和美观。
3. 变电设备选型主变压器采用进口变压器,具有高效率、低损耗、稳定性好等特点。
配电设备选用国内知名品牌,保证了供电的稳定性和可靠性。
4. 安全措施在变电站的设计过程中,设置了多层次的安全措施,包括防火设施、泄露预防设施、紧急疏散通道等,确保了变电站的安全运行。
5. 环保设施在变电站设计中,考虑了环境保护设施,包括废水处理设备、废气处理设备等,使变电站运行不会对周围环境造成污染。
六、施工方案1. 建设时间安排本项目预计总工期为18个月,其中包括设计、施工、验收等环节。
2. 施工过程控制在建设过程中,需对变电站进行多次验收和检测,确保设备和建筑的质量符合国家相关标准。
3. 安全施工在施工过程中,要注重施工安全,严格按照相关法规要求进行操作,保证员工的安全施工。
科学技术2010.894浅谈35KV 小型化变电站的设计卢其炳电白县新源农电有限公司 广东 电白 54001、引言随着经济的稳定持续发展,农村电网的建设及改造也在加大力度,以适应经济发展的要求。
针对35KV 变电站建设工程项目资金少、建设周期短的特点,加上我们建设35KV 小型化变电站时积累的经验,结合现在变电站运行的新要求,确立了有自己特色的设计方案。
以我县2002年35KV 观珠站扩建工程的设计为例,阐述其特点如下。
2、35KV 观珠站扩建工程设计方案 2.1 设计规模35KV 观珠站是用电的末端变电站,只有35KV 进线一回,设计容量为终期两台主变:6300KVA×2及六回10KV 出线,本期先上一台主变。
所以需配套建设的设备有母线、站用变、电压互感器、避雷器、无功补偿设备及综合自动化系统、微机五防系统等。
为了缩小规模,减少投资,我们把本变电站设计成小型化变电站,最终采用的规模为建设35KV 进线间隔1个、主变高压侧间隔2个、站用变间隔1个、母线避雷器间隔1个及35KV 母线间隔1个;10KV 主变低压侧间隔2个、出线间隔6个、电容间隔1个、母线电压互感器间隔1个、母线避雷器间隔1个及10KV 母线间隔1个。
2.2 一次电气主结线35KV 及10KV 都采用单母线不分段的结线方式;35KV 进线不设断路器,用一组隔离开关,装在35KV 一端母线架的下面;为了方便站内全部停电的情况下有可靠的控制及检修电源,站用变装于35KV 另一端母线架的下面;2个主变高压侧间隔夹着35KV 母线避雷器间隔等分在母线旁边;2个主变低压侧间隔及2个电容器间隔分布在10KV 母线的一旁;另一旁为6回10KV 出线;10KV 母线电压互感器间隔及母线避雷器间隔则分别装在10KV 母线构架的两端。
这样的结线方式能方便一次设备的最小规模布置。
2.3 总平面布置一次设备采用全户外布置,配电装置为户外敞开式,35KV 及10KV 设备均采用半高型布置,分别置于变电区两端;进站道路设在35KV 及10KV 配电装置之间,且路宽不小于4米,便于各种设备的运输;主变与10KV 配电装置一起布置在道路的同一侧,以便于设备的检修与维护;为了配合节约的原则,建一4000×8000二层楼房作控制室和工具室用,布置在站用变的旁边;全站防雷保护采用2根30米的避雷针,分别置于站区的对角区域;按以上布置,全站总占地面积约1400M 2。
小型变电站的总体设计思路摘要:变电所是接受电能、变换电压、分配电能的环节,是供配电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。
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。
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。
关键词:变电站总体设计一、变电站构成变电站由一次回路和二次回路构成。
一次回路:配电系统中承担输送和分配电能任务的电路,称为一次回路,也称为主电路或主接线。
一次电路中所有的设备称为一次设备,如变压器、断路器、互感器等。
(1)变换设备。
按电力系统的要求,改变电压或电流大小的设备,如变压器、断路器、互感器等。
(2)控制设备。
用来控制一次电路通断的设备,如高低压断路器、开关等。
(3)保护设备。
用来对电力系统进行过电流和过电压保护的设备,如熔断器、避雷器等。
(4)补偿设备。
用来补偿电力系统中无功功率以提高功率因数的设备。
如并联电容器等。
(5)成套设备。
为了节省空间,按一次电路接线方案的要求,将有关的一次设备及其二次设备组合成一体的电气装置,如高低压开关柜、低压配电箱等。
二次回路:凡用到来控制、指示、监测和保护一次设备运行的电路,称为二次回路,也叫二次接线。
二次回路中所有的电气设备称为二次设备,如仪表、继电器、操作电源等。
二、变电站的分类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。
小型变电站设计方案第一章前言随着改革的不断深化,经济的迅速发展。
煤矿对变电所设计水平的要求将越来越高。
现在所设计的常规变电所最突出的问题是设备落后,结构不合理,占地多,投资大,损耗高,效率低,尤其是在一次开关和二次设备造型问题上,基本停留在50—60年代的水平上,从发展的观点来看,将越来越不适应煤矿发展的要求。
随着煤矿不断发展,对电力能源需求也不断增大,致使变电所数量增加,电压等级提高,供电围扩大及输配电容量增大,采用传统的变电站一次及二次设备已越来越难以满足变电站安全及经济运行,少人值班或者无人值班的要求。
现在已经大多采用了微机保护。
分级保护和常规保护相比,增加了人机对话功能,自控功能,通信功能和实时时钟等功能,因此如果通过电力监控综合自动化系统,可以使变电站值班人员或调度中心的人员及时掌握变电站的运行情况,直接对设备进行操作,及时了解故障情况,并迅速进行处理,达到供电系统的管理科学化、规化、并且还可以做到与其他自动化系统互换数据,充分发挥整体优势,进行全系统的信息综合管理。
第二章负荷统计和计算2.1负荷计算的意义计算负荷是根据已知的工厂的用电设备安装容量确定的、预期不变的最大假想负荷。
它是设计时作为选择工厂电力系统供电线路的导线截面、变压器容量、开关电器及互感器等的额定参数的重要依据。
负荷计算的目的是为了掌握用电情况,合理选择配电系统的设备和元件,如导线、电缆、变压器、开关等。
负荷计算过小,则依此选用的设备和载流部分有过热危险,轻者使线路和配电设备寿命降低,重者影响供电系统的安全运行。
负荷计算偏大,则造成设备的浪费和投资的增大。
为此,正确进行负荷计算是供电设计的前提,经济运行的必要手段。
2.2负荷计算方法目前负荷计算常用需要系数法、二项式法、和利用系数法,前二种方法在国设计单位的使用最为普遍。
此外还有一些尚未推广的方法如单位产品耗电法、单位面积功率法、变值系数法和ABC法等。
常采用需用系数法计算用电设备组的负荷时,应将性质相同的用电设备划作一组,并根据该组用电设备的类别,查出相K,然后按照上述公式求出该组用电设备的计算负荷。
35KV全户外小型化简易变电所设计摘要:本文针对农网改造中对35KV全户外小型化简易变电所从电气主接线、设备选择、电气平面布置、继电保护和二次回路的设计,以及建设周期、投资方面作出对比分析,对35KV全户外小型化简易变电所的设计方案、出发点进行了详细阐述。
关键词:全户外布置小型化简易变电所主接线设备选型1、引言近年来,农网改造中出现了许多农村35KV简易变电所,以往35KV常规变电所设计二次回路采用直流操作,变压器高低压侧均采用断路器,保护设计复杂,设备安装、调试、维护工作量大,10KV采用开关柜户内布置,需建设10KV配电室,土建施工周期长,已不能适应农网建设周期短、资金紧的需要以及农村变电所的一些特点。
目前,在我单位已经建设并投运了4座农村简易变电站,结合以上变电所的设计特点,比较总结出农村小型化全户外布置变电所的推荐方案,以适应农村用电的特点,满足农村经济发展的需要。
2、全户外布置小型化变电所设计的特点2.1电气主接线设计2.1.1、主接线设计的基本要求电气主接线设计是变电所设计的主体,它直接关系着全厂电气设备的选择,配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定。
电气主接线表明了变压器、断路器和线路等电气设备的数量、规格、连接方式以及可能的运行方式,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。
对于农村小型化全户外简易变电所来说,要满足以下电气主接线的基本要求:A、根据用户的特点,保证必要的供电可靠性和电能质量;B、运行、维护灵活、方便;C、简单明了,经济合理;D 、具有将来发展和扩建的可能性;2.2、电气主接线设计农村农村小型化全户外简易变电所一般为用电末端变电所,35KV 进线一回,主变单台容量不大于3000KVA ,设计规模为1台或2台主变,由于单母线接线简单、清晰,需要投资的电气设备少,配电装置的建造费用低,操作方便,所以,35KV 、10KV 母线宜采用单母线方式,设计10KV 出线4回,备用1回。
变电站工程开发方案设计一、工程概述变电站是电力系统的重要组成部分,主要用于将输送来的高压电能转换为低压电能,以满足城市和工业生产的用电需求。
本方案设计的变电站工程位于XX省XX市,占地面积约XX平方米,总投资约XX万元。
变电站的建设旨在提升该地区的电力供应能力,缓解供电紧张局面,促进当地经济的稳步发展。
二、工程需求1. 电能输送需求:根据当地电力负荷特点和发展规划,变电站需满足每天高峰期的用电需求,保障正常生活和生产用电;2. 安全稳定需求:变电站需具备良好的电网连接性和安全可靠性,保障电能输送过程中的安全性和稳定性;3. 环保节能需求:变电站工程要求体现绿色低碳理念,采用高效节能的设备和技术,减少对环境的影响。
三、设计方案1. 变电站选址:根据当地的地质条件和用地规划,变电站选址在XX市郊区,远离城市中心,避免对居民生活和环境造成不必要的影响;2. 变电站规模:变电站工程设计总容量为XX兆瓦,包括两个110KV高压配电装置和两个10KV低压配电装置,满足当地日常用电需求;3. 设备选型:变电站选用国内外知名品牌的变压器、断路器、隔离开关等设备,确保电能转换和输送过程的安全可靠;4. 环保节能设计:变电站采用先进的环保设备和技术,进行排放治理和能耗管理,减少对环境的影响,并提升设备的整体能效;5. 安全防护设计:变电站围墙、安全标志和防火设施等都符合国家标准,保障安全生产和用电过程中的人身安全。
四、工程实施1. 前期准备:项目开工前,需获得相关审批和批准文件,开展选址清理和地基工程准备;2. 设备采购:根据设计方案的要求,选购符合条件的变电设备,并进行验收和入库管理;3. 设备安装:根据设计方案,实施设备的安装和调试工作,保证设备正常运行;4. 环保治理:设备投运后,进行环保治理和能耗管理工作,确保变电站的安全和环保达标;5. 竣工验收:变电站工程竣工后,进行验收和交付手续,确定变电站正常运行。
1 总平面布置1.1一般规定1。
1。
1 变电站总平面布置应按最终规模进行规划设计,根据系统负荷发展要求,不宜堵死扩建的可能,并使站区总平面布置尽量规整。
1.1.2变电站总平面布置应满足总体规划要求,并使站内工艺布置合理,功能分区明确,交通便利,节约用地。
1。
1。
3站区总平面宜将近期建设的建(构)筑物集中布置,以利分期建设和节约用地.城市地下(户内)变电站土建工程可按最终规模一次建设。
1.1.4变电站的主要生产及辅助(附属)建筑宜集中或联合布置。
当与换流站合并建设时,可根据辅助(附属)建筑的性质、使用功能要求分类集中或联合布置在站前区.1.1.5在兼顾出线规划顺畅、工艺布置合理的前提下,变电站应结合自然地形布置,尽量减少土(石)方量。
当站区地形高差较大时,可采用台阶式布置。
山区变电站的主要生产建(构)筑物、设备构支架,当靠近边坡布置时,建(构)筑物距坡顶和坡脚的安全距离应按第2。
3.4条确定。
1。
1.6城市地下(户内)变电站与站外相邻建筑物之间应留有消防通道.消防车道的净宽度和净高度要满足GB50016《建筑设计防火规范》的相关规定.1。
1.7主控通信楼(室)、户内配电装置楼(室)、大型变电构架等重要建(构)筑物以及GIS组合电器、主变电器、高压电抗器、电容器等大型设备宜布置在土质均匀、地基可靠的地段。
1.1.8位于膨胀土地区的变电站,对变形有严格要求的建(构)筑物,宜布置在膨胀土埋藏较深、胀缩等级较低或地形较平坦的地段;位于湿陷性黄土地区的变电站,主要建(构)筑物宜布置在地基湿陷等级低的地段.1。
1.9扩建、改建的变电站宜充分利用原有建(构)筑物和设施,尽量减少拆迁,避免施工对已建设施的影响。
1。
2主要建(构)筑物1。
2.1主控通信楼(室)宜布置在便于运行人员巡视检查、观察户外设备、减少电缆长度、避开噪声影响和方便连接进站大门的地段.主控通信楼(室)宜有较好的朝向,并使主控制室方便同时观察到各个配电装置区域。
农村小型化变电所的建设方案文章主要对农村小型变电所与常规变电所的区别进行了介绍,同时结合多年的建设经验,从配电装置、继电保护、二次接线,以及无功补偿几个方面对农村变电所建设方案的要点进行了总结,以供参考。
标签:农村变电所建设配电装置继电保护二次接线无功补偿一、引言我国农村电网目前仍以35、66kV电压等级的变电所为主,对于110kV 电压等级的农村小型化变电所,除广东、湖南等地有少量建成外,其他地区尚未出现。
因此,本文所说的农村小型化变电所是指户外敞开式布置,接线简单、保护简化、设备自动化程度高、单台主变容量在6300kV A及以下的35kV、66kV 县及县级市以下地区变电所。
二、小型化变电所与常规变电所的区别小型化变电所的建设方案,是在总结国内外变电所设计运行经验的基础上提出的,与过去建设的常规变电所和简陋变电所有明显的区别。
无论是主接线形式、设备配置及选型、总体布置还是保护方式,都形成了一种新的格局。
1.主变压器变电所可装设1~2台主变压器,在负荷变化比较大的地区,为降低,空载损耗,宜配置不同容量的变压器,如采用并联运行,为减小两变压器内的环流,这两台主变容量比不宜超过3:1。
由于农村电网线损大,季节负荷差别大,无功补偿率低,用户端电压难以满足电压允许偏差值的要求,不能保证用户用电设备的良好运行,如果采用有载调压变压器,可改善电压质量、减少电压波动。
因此,经计算用户端电压不能满足用户对电压质量的要求时,应采用有载调压变压器。
有载调压变压器的缺点是价格高于普通变压器,其检修工作量也较大。
2.电气主接线变电所的主接线是根据负荷性质、用电容量、设备特点、出线回路数和变电所在电网中的地位等条件确定的,应满足供电可靠、运行灵活、操作检修方便、维护简单、节约投资和便于扩建等要求。
35kV、66kV进线为2回及以下时,宜采用桥形接线、线路变压器组或线路分支(即T形)接线。
10kV出线少于6回时,可以采用单母线接线;当出线为6回及以上并有两台主变压器时,宜采用分段单母线或简易分段单母线接线。
小型化箱变设计方案一、引言。
咱要搞小型化箱变的设计啦,这就像是给电力系统打造一个小巧又强大的魔法盒子。
这个小盒子可不得了,能把各种电力功能都集成在一起,还不占太多地方呢。
二、需求分析。
1. 空间限制。
咱先得考虑它要放在哪儿。
很多时候啊,场地就那么丁点儿大,就像在螺蛳壳里做道场。
所以这箱变得尽可能小,但功能可不能打折扣。
2. 功能需求。
它得能把高压电变成低压电,稳定地供电给周围的设备或者居民。
还得有保护功能,就像一个小卫士,一旦电路里有啥异常,立马就能采取行动,保护设备和人的安全。
三、总体设计思路。
1. 结构紧凑化。
咱把箱变想象成一个多层的小公寓。
高压室、变压器室、低压室就像公寓里不同的房间,得合理布局,紧凑安排。
比如把变压器和其他设备的间距控制在最小安全范围内,但是又要方便检修和维护,不能让维修师傅进去的时候像在走迷宫。
2. 采用新型设备。
现在科技这么发达,咱就挑那些小型化的设备来用。
就像选手机,现在的手机越来越小,功能还越来越强大。
对于变压器呢,可以选那种高性能的小型变压器,体积小,转换电能的效率还高。
开关设备也找那种紧凑型的,像一个个小而精的士兵,在电路里准确地执行通断任务。
四、各部分详细设计。
1. 高压室。
这个房间里住着高压设备。
咱们要把开关柜设计得像一个智能小橱柜。
开关柜的操作机构要简单又可靠,最好是那种一看就懂、一学就会的操作方式,这样即使不是特别专业的电工师傅,在紧急情况下也能操作两下。
里面的高压母线也要精心布局,尽量缩短线路长度,减少电能损耗。
2. 变压器室。
这是箱变的心脏部位。
变压器得选那种散热好的小型变压器,不然就像人在小屋子里憋着,热得难受,变压器也会罢工的。
在变压器室里,要设置合理的通风通道,就像给变压器装了个小空调,让它时刻保持凉爽。
而且变压器的安装要稳固,就像把心脏稳稳地放在胸腔里一样,不能让它晃来晃去的。
3. 低压室。
低压室里的设备就像一群勤劳的小蚂蚁,把从变压器传来的电能分配到各个地方。
变电所的总体规划和设计方案研究本文将围绕变电所的总体规划和设计方案展开讨论。
一、背景介绍变电所是电力系统中的重要组成部分,用于将发电机产生的高压电能转化为可输送到用户终端的低压电能,是电力输入、输送和配电的关键环节。
因此,变电所的规划和设计对于电力系统的安全运行和电能的高质量供应具有至关重要的作用。
二、总体规划1. 布局和选址变电所的布局和选址是十分重要的,应该从变电站的用地、电源、用户负荷、供电范围四个方面考虑。
在选址方面,应选取距离主要用电区域较近的位置,以避免输电线路长度过长,减少线损和可靠性问题。
同时应考虑地形地貌、地形和环境等因素,如地勘地质、水文地质、环保安全和道路交通等因素。
在布局方面,应该遵循电力系统的“大、中、小”原则,即电源->变电站->配电站的层级布局,从大到小逐步布局,有效地达到了隔离故障,减小损失的目的。
2. 建筑设计变电所的建筑设计应尽可能的安全可靠、方便实用和美观大方。
具体来说,应该遵循以下几点:(1)建筑选用抗震和防火性能良好的新型材料;(2)主要结构采用框架或梁柱结构;(3)建筑物应具有足够的稳定性和强度;(4)为了避免误操作,应确保室内机电设备的合理布置和操作方式的明确;(5)应根据实际情况合理设计安装缆线架、波形盘、穿管及补偿装置等;(6)建筑应和周遭环境协调一致,保持整洁美观。
3. 安全防护变电所属于危险性较高的设施,因此在安全防护方面非常重要。
建议采取以下措施:(1)应进行安全距离的评估和规划,确保在设施人员、其他人员和设备安全的情况下进行工作;(2)设施应进行防护措施的规划,如防雷、防潮、排水、防撞、防盗、防火、防毒等,以确保人员、设备、材料的安全;(3)在工作中,应制定安全作业程序,指导设施人员如何规范操作设备;(4)设施内应配备安全装置,如温度、湿度、烟雾、气味等感应器,一旦发生危险情况及时报警和处理。
三、设计方案1. 供电方案供电方案的主要目的是通过变压器将输送的高电压降低到用户所需要的低电压。
农村小型化变电所设计规程全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:农村小型化变电所是农村电网的重要组成部分,起着供电、转换和配送电力的重要作用。
为了确保农村小型化变电所的设计和建设质量,提高供电可靠性和安全性,制定了一系列的设计规程。
一、变电所选址和规划1.选址原则:变电所的选址应当考虑到供电范围、工程投资、周边环境等因素,选择平坦、无污染的地块,在不影响周边居民生活的前提下进行选址规划。
2.规划要求:变电所应符合周边环境保护规定,设置相应的绿化带和隔离带,保障变电所设施安全、保护环境。
二、变电所建筑设计1.建筑结构:变电所建筑结构应符合相关建筑规范,保证建筑物的强度和稳定性,以抵抗外部风力、雨雪等自然灾害。
2.消防设备:变电所建筑应设置适当的消防设备,如灭火器、消防栓等,以防止火灾发生。
三、主体设备设计1.变压器:变电所主要设备之一是变压器,其选型应符合农村电网负荷需求,同时保证电能传输效率和质量。
2.开关设备:开关设备是变电所的重要组成部分,应具有可靠性高、使用寿命长等特点,以保障供电设备的正常运行。
四、配电系统设计1.电缆敷设:变电所的配电系统采用电缆敷设形式,应采用合适的电缆规格和材料,以保证电力传输的安全和可靠性。
2.保护装置:配电系统中应设置相应的保护装置,如过流保护、短路保护等,以保障设备和人员的安全。
五、运行维护管理1.安全管理:变电所的运行管理应符合相关安全规范,建立健全的安全管理制度,落实安全责任制,确保设备、人员和环境的安全。
2.维护保养:定期对变电所设备进行维护保养,及时发现和处理设备故障,以保证供电系统的正常运行。
农村小型化变电所设计规程的重要性不言而喁。
设计规程的制定可以保证变电所的设计和建设质量,提高供电可靠性和安全性,保障农村电网的稳定运行,为农村经济发展和居民生活提供良好的电力保障。
希望各级电力部门和设计单位严格遵守相关规程,确保变电所的设计和建设符合规范标准,为农村电网的发展做出积极贡献。
220kV变电站的总平面布置优化发布时间:2021-08-02T03:55:17.367Z 来源:《电力设备》2021年第4期作者:刘玉红[导读] 高压配电装置-变压器-低压配电装置的布局是总平面布置的主体,是核心。
(黑龙江省电力设计院有限公司黑龙江哈尔滨 150078)摘要:变电站电气总平面布置主要内容包括主控室的布置方式、配电装置的接线方式和电缆构筑物的确定。
变电站中最重要的设备之一是变压器,其是电气本体专业的纽带地位,它的场地布置应着重考虑起吊、搬运,防火、防爆,进出线方式和通风散热等多方面的考虑。
在变电站总平面布置中应该根据相关要求以及原则进行合理的布置。
关键词:变电站;总平面布置;设计一.变电站总体设计思路:概述变电站地理位置;交通状况;经济发展前景及本变电站供电方向;还须说明本变电站电压等级;进出回路数;变压器容量;系统电源分配情况;本期建设及远景发展情况。
变电站的总平布置图是一张反映变电站各构筑物平面相对位置的俯视图,电气主接线图反映了电气设备间的电气连接,而总平布置则表示了电气设备的相对位置、连接方法、总体布局和定位,因此它是施工设计和安装中的重要图纸之一。
总平面布置主要解决和协调全站建构筑物,道路在平面布置的相互关系和相对位置。
高压配电装置-变压器-低压配电装置的布局是总平面布置的主体,是核心。
站内广场即站区围墙大门到主控制建筑前的空地,以往工程大小各异。
但根据多年工作实践一般认为100mX50m左右最佳。
广场现在以停车场和绿地为主。
应有一定的回旋活动范围,且是整个站区的交通枢纽,从变电站大门直通主控建筑主入口,会给人一种清晰和宽阔的感觉。
除讲求经济,实用,还应注重美观的环境。
主控建筑的布置应该考虑美观、位置适中便于和各电压级的配电装置联系,主入口对准大门,一般靠近大门。
包括设置警卫室,卫生间、机动用房,二次设备间,蓄电池室等等。
电气设备电容器属于易爆易燃品,故不能与主控制室及其配电装置设置在同一室内,但应该尽量与10kV配电装置靠近,以缩短电缆的长度。
10kv变电站设计方案10kV变电站设计方案一、设计背景与目的随着城市规模的不断扩大,电力需求也在快速增长。
为满足居民和企业的用电需求,建设10kV变电站是迫切需要的。
本设计方案旨在设计一座能够稳定可靠地供电的10kV变电站,满足城市的用电需求。
二、设计要点1. 变电站总体布局: 变电站分为室内和室外两个区域,室内区域包括主变室、配电室和控制室,室外区域包括低压配电室和防雷区。
2. 主要设备: 主变压器、配电装置、自动化设备等。
3. 设计参数: 额定电压为10kV,频率为50Hz,总容量根据用电负荷计算。
4. 设备选择: 优先采用国内知名品牌的设备,考虑设备的安全性、可靠性和经济性。
5. 施工安全: 设计考虑变电站的施工安全,包括易燃易爆物品的存放和运输,操作人员的防护措施等。
6. 配套设施: 变电站应配备灭火设备、通风设备、照明设备等。
三、设计方案详述1. 布局设计: 变电站建设场地选择在城市边缘,且距离居民区和工业区较远,以防止潜在的电磁辐射和噪音对周围居民和企业的影响。
变电站总体布局采用谐字形状,使得主变压室处于变电站的正中心,配电室和控制室分别位于主变压室两侧。
2. 主要设备选型: 主变压器应具备高效、低损耗和低噪音的特点。
配电装置应具备过流、短路保护等功能。
自动化设备应具备远程监控和检修的功能。
3. 安全措施: 变电站设有防雷装置和安全通道,可以有效防止雷击和外界人员的进入。
在易燃易爆物品的储存和运输方面,要有严格的管理制度,并配备专门的储存和运输设施。
4. 施工方案: 变电站的施工应按照国家标准和规范进行,确保施工的安全和质量。
在施工过程中,要注意操作人员的安全,提供必要的防护设备,并配备专业的施工人员。
5. 配套设施: 变电站应配备灭火设备、通风设备和照明设备,以应对突发事件和保证操作人员的工作环境。
四、预期效果本设计方案设计的10kV变电站能够满足城市的用电需求,稳定可靠地供电。
小型变电站的设计与运维一、引言小型变电站是电力系统中不可或缺的重要组成部分,它通过将高压电能转换为低压电能,向用户提供稳定可靠的电力供应。
本文将探讨小型变电站的设计原则、关键要素以及运维管理的重要性。
二、小型变电站设计原则1. 安全设计小型变电站的设计首要原则是确保安全性。
包括合理的布局设计、设备的选择和布置以及防护措施的设置。
例如,变电站应有足够的通道和空间以便人员进行操作和维护,同时应定期检修设备以确保其正常运行。
2. 经济性设计设计小型变电站时,需要考虑成本效益。
这包括合理的设备布置、优化的材料选择和高效的能源消耗。
通过在设计阶段注重经济性,可以降低建设和运维成本,并提高变电站的整体效益。
3. 可靠性设计小型变电站的可靠性是确保电力供应连续稳定的关键因素。
在设计过程中,应考虑如何降低故障发生的可能性并减少故障对系统的影响。
采用可靠的设备、合理的备件策略以及定期的维护计划,可以提高变电站的可靠性。
三、小型变电站关键要素1. 变电设备小型变电站包括变压器、开关设备、保护装置等。
这些设备的选择和配置对于变电站的性能和安全至关重要。
需要根据实际需求和负荷情况选择合适的设备,并确保其质量可靠,性能稳定。
2. 控制与保护系统小型变电站的控制与保护系统用于监测和控制变电设备的运行状态,以及保护设备免受过载、短路等故障的损害。
设计时需要结合实际情况选择适当的控制与保护系统,并确保系统功能完善,响应及时可靠。
3. 通信与监测系统现代化的小型变电站通常配备有通信与监测系统,用于实时监测变电设备的运行状态、电量数据等信息。
这些系统可通过远程监控和操作,提高变电站的管理效率和安全性。
四、小型变电站运维管理的重要性1. 设备维护定期的设备维护是保证小型变电站正常运行的关键。
通过定期检查设备状态、清洁设备表面、检测电压和电流等关键参数,可以发现并解决潜在问题,确保设备性能稳定。
2. 故障排除在变电站运行过程中,故障难免会发生。
中国石油大学(华东)现代远程教育毕业设计(论文)题目:小型变电所设计学习中心:中原油田年级专业:06春网电气工程及其自动化学生姓名:郭全军学号:0681404008指导教师:张荣梅职称:高级讲师导师单位:中原油田培训中心中国石油大学(华东)远程与继续教育学院论文完成时间:2007 年11 月17 日摘要本设计共有七章,较全面地介绍了变配电所的设计方法,包括电力负荷及其计算,短路电流及其计算,变配电所的一次系统,工厂的电力线路,工厂的过电流保护以及电气装置的接地和防雷等知识。
在设计中,第二章以负荷情况为例,介绍了负荷的计算包括有功功率、无功功率和视在功率的计算方法以及无功功率的补偿。
第三章根据计算负荷选择变压器的数量和容量。
第五章是短路电流的计算,选取几个主要短路计算点,利用欧姆法个对其进行短路电流计算。
第六章和第七章都是在计算短路电流的前提下选取电力线路和高、低压一次设备。
变配电所高、低压设备的选择上,先简单介绍了几种常见的设备,再根据设计实例进行设备的选择与校验。
在第八章对电力线路及主变压器进行过电流继电保护。
在设计中有主次、先后地介绍工厂供电的设计步骤,通过实例可以对类似的变电所的设计举一反三。
关键字:计算负荷,三相短路电流,电力变压器,过电流保护目录第一章概论 (5)一、工厂供电的意义和要求 (5)二、工厂供电设计的一般原则 (6)三、设计内容及步骤 (6)第二章负荷计算及功率补偿 (9)一、负荷计算的内容和目的 (9)二、负荷计算的方法 (9)三、各用电车间负荷计算结果 (9)四、全厂负荷计算 (10)五、功率补偿 (11)第三章变压器的选择 (12)第四章主结线方案的选择 (13)一、变配电所主结线的选择原则 (13)二、主结线方案选择 (13)第五章短路计算 (16)一、短路电流计算的目的及方法 (16)二、本设计采用标幺制法进行短路计算 (16)第六章导线、电缆的选择 (21)第七章高、低压设备的选择 (23)一、压设备选择的一般要求 (23)二、配电所高压开关柜的选择 (23)第八章变压器的继电保护 (24)一、概述 (24)二、差动保护 (25)三、变压器的过电流保护 (25)四、变压器的过负荷保护 (26)五、变压器的瓦斯保护 (26)第九章二次回路操作电源和中央信号装置 (28)第十章电测量仪表与绝缘监视装置 (30)第十一章防雷与接地 (32)一、防雷 (32)二、接地 (34)结论 (36)致谢 (37)参考文献 (38)第一章概论一、工厂供电的意义和要求众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。
小型变电站的总体设计思路
发表时间:2018-08-13T09:34:45.207Z 来源:《基层建设》2018年第21期作者:陈帅
[导读] 摘要:变电所是接受电能、变换电压、分配电能的环节,是供配电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。
河南中分仪器股份有限公司河南商丘 476000
摘要:变电所是接受电能、变换电压、分配电能的环节,是供配电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。
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。
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。
关键词:变电站总体设计
一、变电站构成
变电站由一次回路和二次回路构成。
一次回路:配电系统中承担输送和分配电能任务的电路,称为一次回路,也称为主电路或主接线。
一次电路中所有的设备称为一次设备,如变压器、断路器、互感器等。
(1)变换设备。
按电力系统的要求,改变电压或电流大小的设备,如变压器、断路器、互感器等。
(2)控制设备。
用来控制一次电路通断的设备,如高低压断路器、开关等。
(3)保护设备。
用来对电力系统进行过电流和过电压保护的设备,如熔断器、避雷器等。
(4)补偿设备。
用来补偿电力系统中无功功率以提高功率因数的设备。
如并联电容器等。
(5)成套设备。
为了节省空间,按一次电路接线方案的要求,将有关的一次设备及其二次设备组合成一体的电气装置,如高低压开关柜、低压配电箱等。
二次回路:凡用到来控制、指示、监测和保护一次设备运行的电路,称为二次回路,也叫二次接线。
二次回路中所有的电气设备称为二次设备,如仪表、继电器、操作电源等。
二、变电站的分类
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。
三、变电站主变压器的选择
电力变压器(power transformation文字符号T或TM),是变电所中最关键的一次设备,其功能是将电力系统中的电能电压升高或降低,以利于电能的合理输送和分配。
(一)主变台数的选择
正确选择变压器的台数,对实现系统安全经济和合理供电具有重要意义。
选择主变压器台数时应考虑原则是:(1)应满足用电负荷对供电可靠性的要求。
对供有大量一二级负荷的变电所,应采用两台变压器,以便一台变压器发生故障或检修时,另一台变压器能对一、二级负荷继续供电。
对只有二级负荷而无一级负荷的变电所,也可以只采用一台变压器,但必须在低压侧敷设与其他变电所相连的联络线作为备用电源,或另有自备电源。
(2)对季节性负荷或负荷变动较大而宜于采用经济运行方式的变电所,可以考虑采用两台变压器。
(3)除上述两种情况外,一般车间变电所宜采用一台变压器。
但是负荷集中而容量相当大的变电所,虽为三级负荷,也可采用两台或多台变压器。
(4)在确定变电所主变压器台数时,应适当考虑负荷的发展,留有一定的余地。
变压器的运行可靠性高,发生故障的几率很小,检修周期长,损耗低,所以在选择时一般不考虑主变压器的备用。
同时,随着技术的进步,便器呀的容量可以做得很大,由于单位容量的造价岁单台容量的增加而下降,因此,减少变压器的台数,提高变压器容量,可以降低变压器的本体投资。
因此,在中小型水电站,变电站中,一般主变压器的台数取1-2台为宜。
在本变电站设计中,具有2个电压等级,由于本变电站企业变电站,所以主变台数选择2台,运行时,两台同时运行,互为备用。
(二)绕组数量及连接方式确定
变压器绕组的连接方式必须和系统电压相一致,否则不能并列运行,本变电所有35kV、10kV两个电压等级,根据设计规程规定,“具有两个电压等级的变电所中,首先考虑双绕组变压器。
电力系统采用的绕组连接方式只有星形三角形,高、中、低三侧绕组如何组合要根据具体工程来确定。
我国110KV及以上电压,变压器绕组都采用星形连接,35KV亦采用星形连接,其中性点多通过消弧线圈接地,35KV以下电压,变压器绕组都采用三角形连接。
由于35KV采用星形连接方式与220KV、110KV系统的线电压相位角为零度(相位12点),这样当电压为220\110\35KV,高、中压为自耦连接时,变压器的第三绕组加接线方式就不能三角形连接,否则就不能与现有35KV系统并网。
因而就出现所谓三个或两个绕组全星形连接的变压器。
变压器采用绕组连接方式有D和Y,我国35KV采用Y连接,35KV以下电压的变压器有国标Y/d11、Y/Y0等变电所选用主变的连接组别为Y/d11连接方式。
故本次设计的变电所选用主变的连接组别为YN/d11型。
(三)冷却方式的选择
主变压器一般采用的冷却方式有自然风冷却,强迫油循环风冷却,强迫油循环水冷却。
本次设计选择的是小容量变压器,故采用自然风冷却。
(四)调压方式的选择
变压器的电压调整是用分接开关切换变压器的分接头,从而改变变压器变比来实现的。
切换方式有两种:无激励调压,调整范围通常在±5%以内;另一种是有载调压,调整范围可达30%,设置有载调压的原则如下: 1、对于220KV及以上的降压变压器,反在电网电压可能有较大变化的情况下,采用有载调压方式,一般不宜采用。
当电力系统运行确有需要时,在降压变电所亦可装设单独的调压变压器或串联变压器。
2、对于110KV及以上的变压器,宜考虑至少有一级电压的变压器采用有载调压方式。
3、接于出力变化大的发电厂的主变压器,或接于时而为送端,时而为受端母线上的发电厂联络变压器,一般采用有载调压方式。
四、结束语
随着国民经济的快速稳定发展,电能需求迅速增长,我国电网的规模日益扩大。
做好供配电工作,对促进工业生产、降低产品成本、实现生产自动化和工业现代化有着十分重要的意义,供配电系统的安全运行。
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,电力系统运行设计首先要满足可靠,持续供电的要求。
参考文献:
1、水利电力部西北电力设计院编. 《电力工程电气设计手册(第一册)电气一次部分. 》北京:中国电力出版社,1996重印
2、肖艳萍主编. 《发电厂变电站电气设备》.北京:中国电力出版社,2008.
3、李海燕主编. 《电力系统》.北京:中国电力出版社,2006.
4、施怀瑾主编. 《电力系统继电保护(第二版)》.重庆大学出版社.2005。