110kV变电所毕业设计说明书
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主接线方案比较主变经济性负荷分别供电,故障时互不影响。
但是设备检修母线更可靠,所以选型为SL7-160/35SL7-160/35 160 35 0.4 0.47 3.15 6.5 2.5 Y,yno 短路电流计算最小运行方式下等值网络全电流最大有效值Icb=1.52 I<3=1.52×2.55根据变压器电抗有名值换算公式Xd=1102/8=79.41Ω根据变压器电抗有名值换算公式=6.5/100×352/2=0.886×0.361Ω根据变压器电抗有名值换算公式Xdd(3> d(2> d(3> d(2> d(3> d(2> d(3> d(2>d1 110kv母线 2.55 2.26 2.55 2.26 3.876 3.876 507.32 507.32变压器引线最大持续工作电流为母线最大持续工作电流的侧引线最大持续工作电流29.7A LCW出线开关 ZN-10 10 300 3 242.77/10208.0835 0.5 30/5 2 65 100<A)出线开关两侧,站用变 GW4-35 35 600100/√3/100/3 35kv侧 RW3-35 3 35 5各级电压避雷器的选择避雷器是发电厂、变电所防护雷电侵入波的主要措施。
硬根据被保护设备的绝31 45 45 10kv11 / 11继电器式。
此种接线方式的整定计算按相电流接线计算。
躲过变压器外部短路时,流过保护装置的最大短路电流现在回过头看看,其间有酸甜苦辣,也有喜怒哀乐,尤其是理论基础不过硬,。
110kV变电所毕业设计说明书目录前言第一章电气主接线选择第二章变压器的选择第三章短路电流计算第四章电气设备选择第五章所用电的选择第六章防雷规划第七章直流系统第八章继电保护配置第九章电缆基础设备第十章工程投资估量第十一章参照文件第十二章英文资料翻译附图1:电气主接线图附图2:继电保护配置图前言本毕业设计为兰州理工大学二○○二级电力系统及自动化专业(专科)毕业设计,设计题目为:110KV变电站(电气部分)设计。
此设计任务旨在表现我们小组对本专业各科知识的掌握程度,培育我们小组各成员对本专业各科知识进行综合运用的能力,同时查验本专业学习四年以来的学习结果。
第一依据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,剖析负荷发展趋势。
从负荷增添方面说了然建站的必需性,而后经过对拟建变电站的归纳以及出线方素来考虑,并经过对负荷资料的剖析,安全,经济及靠谱性方面考虑,确立了110kV,35kV,10kV以及站用电的主接线,而后又经过负荷计算及供电范围确立了主变压器台数,容量及型号,同时也确立了站用变压器的容量及型号,最后,依据最大连续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔走开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而达成了110kV电气一次部分的设计。
设计小组共有19人构成,在设计过程中,各成员进行了分工共同学习,分工协作,查阅大批有关技术资料,经多次改正,形成设计稿。
小组设计学员有:。
一、主要设计技术原则本次110KV变电站的设计,经过四年的专业课程学习,在已有专业知识的基础上,认识了目前我国变电站技术的发显现状及技术发展趋势,依照现代电力系统设计要求,确立设计一个110KV综合自动化变电站,采纳微机监控技术及微机保护,一次设备选择加强自动化程度,减少设备运转保护工作量,突出无油化,免保护型设备,采纳目前较为先进的一、二次设备。
将此变电站做为一个枢纽变电站考虑,三个电压等级,即110KV/35KV /10KV。
华北电力大学成人教育学院毕业设计(论文)论文题目:110kV变电站电气一次系统设计专业: 电力系统及其自动化专业姓名: 猛学号:09201761函授站: 电力高等专科学校日期: 2011年08月30日110kV变电站电气一次系统设计摘要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,是联系发电厂和用户的中的间环节,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,电气主接线拟定直接关系着全所电气设备的选择、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110kV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。
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。
关键词: 变电所;变压器;电力负荷;电气主接线;短路电流;电气设备The Primary Design of 110 KV Transformer SubstationAbstractThe know-why 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 this110 kV 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 .Key words :transformer substation ;transformer ;power load ;the electricity mainwiring ;the short-circuit current ;electricity equipment目录第一章设计任务书 (7)1.1设计资料 (7)1.1.1建所目的 (7)1.1.2环境条件: (7)1.1.3负荷资料 (7)1.2 设计要求 (8)1.2.1编写技术说明书 (8)1.2.2编写计算书 (8)1.2.3绘制图纸 (8)第二章设计说明书 (9)2.1、电气主接线设计 (9)2.1.1 电气主接线设计的原则 (9)2.1.2 电气主接线的设计程序 (9)2.1.3 主接线形式的选择 (11)2.2 主变压器的选择 (12)2.3 短路电流的计算及负荷计算 (13)2.3.1 短路电流计算的目的和条件 (13)2.3.2 短路时间的计算 (14)2.3.3 等效电路阻抗及短路电流的计算 (14)2.4、设备的选择与校验 (15)2.4.1 导体和电气设备选择的一般条件 (15)2.4.2设备选择 (16)2.5、防雷保护的确定及接地网的设计 (21)2.5.1避雷针的作用 (21)2.5.2防雷接地 (21)2.5.3防雷保护方案 (22)2.5.4地网的设计 (24)第三章计算书 (27)3.1 电力负荷的计算 (27)3.2、等效电路电抗的计算 (28)3.3、等效电路短路电流的计算 (28)3.4、设备的选择及校验 (32)3.4.1高压断路器 (32)3.4.2隔离开关 (34)3.4.3电流互感器 (36)3.4.4电压互感器 (38)3.4.5 导线 (38)结束语 (40)致语 (41)参考文献 (42)前言电能是现代工业生产的主要能源和核心动力。
110kv变电站毕业设计平顶山工业职业技术学院毕业设计说明书r---挡避雷线的电阻ρb1---避雷线的电阻率。
在这选钢线ρb1=150×103 L---档距长度mS 避雷线截面积S取35MM2 r=×106×200/(×10-6)= Rm=√15×ˉ= 人工接地体的计算人工接地体通常是垂直埋设的棒形接地体和水平接地体组合而成。
棒形接地体可以得用钢管、槽钢和角钢组成。
水平接地体可以利用扁钢、圆钢制成,工接地体与自然接地体并联,阻值达到要求值。
即阻值≤Ω1/Rf+1/Rz=1/=>Rf=/ =于本变电所ρ值不变,做人民接地装置以采用棒形接地体为主计算外径60mm,其间以20Х4扁钢连接成环形,钢管上端埋入地中深度为,为简化计算,不单独计算连接扁钢的电阻采用下面公式求垂直接地体的数目: n≥/RfNc。
防雷保护变电所防雷概述雷电引起的大气过电压将会对电器设备和变电所的建筑物产生严重的危害,因此,在变电所和高压输电线路中,必须采取有效的防雷措施,以保证电器设备的安全。
运行经验表明,当前变电所中采用的防雷保护措施是可靠的,但是雷电参数和电器设备的冲击放电特性具有统计性,故防雷措施也是相对的,而不是绝对的。
变电所的雷电危害主要来自两个方面:一个是直接雷击变电所的建筑物、构筑物或装设在露天的设备,强大的雷电冲击电流通过被击物泄放入地时,引起机械力破坏和热破坏;另外一个是雷电感应产生的高电压波沿输电线路侵入变电所内,使主要电气设备对地绝缘击穿或烧毁。
所以对于直接雷击破坏,变电所一般采用安装避雷针或者避雷线保护,对于沿线路侵入变电所的雷电侵入波的防护,主要靠在变电所内合理地配置避雷器。
变电所的防雷保护对象1.屋外配电装置,包括组合导线和母线。
2.烟囱、冷却塔和输煤系统的高建筑物。
3.油处理室、露天油罐及其架空管道。
大型变压器处理间。
4.雷电活动特殊强烈地区的主厂房、主控制室和高压屋内配电装置室。
毕业设计(论文)题目:110kv地区变电所设计任务书一、建设规模1.电压等级: 110KV、35KV、10KV2.主变: 近期2台,远期2台容量:本期2×63000KVA,远期2×80000KVA主变线圈容量比:100/100/503.进出现回路:1> 110KV侧进线2回,来自2个电源;出线本期2回,远期4回,出线各回路负荷为48~80MVA2>中压侧电源1回,近期出线4回,远期出线5回,各回路负荷分别为:10200KVA 13600KVA 43500KVA 42800KVA6380KVA 21750KVA 15000KVA 12220KVA3>低压侧出线本期5回,远期8回,各回路负荷为2000~4000KVA二、系统短路容量按系统远期计算到本所变压器母线的最大三相短路容量5210MVA三、所址:地势平坦,海拔500m;位于城市近郊,环境温度(-20℃~+36℃),污染较大。
四、设计要求完成以下内容:1.设计说明书2.短路电流计算及设备选择校验3.绘制电气主接线图,方案论证4.试确定防雷及接地,保护方案5.汇总主要设备清单五、设计要求:1.设计必须符合国家现行政策2.依据国标及有关规定3.在保证运行安全可靠的前提下,尽量满足经济性4.积极推广成熟的新产品和新技术,不得使用淘汰产品目录摘要----------------------------------------------------------------------------------------------1绪论----------------------------------------------------------------------------------------------2 第一章变压器选择-------------------------------------------------------------------------31.1主变压器台数和容量的选择-----------------------------------------------31.2主变压器型式的选择--------------------------------------------------------3 第二章主接线选择------------------------------------------------------------------------ 52.1变电站主接线设计的基本要求-------------------------------------------- -52.2变电所电气主接线的具体要求-------------------------------------------- -52.3选择电压主接线形式--------------------------------------------------------- 62.4变电所一次主接线图--------------------------------------------------------1O 第三章短路电流计算书------------------------------------------------------------------ -113.1 短路计算的目的--------------------------------------------------------------113.2 短路计算的一般规定--------------------------------------------------------113.3 计算步骤-----------------------------------------------------------------------123.4 变电所网络化简--------------------------------------------------------------13 第四章电气主设备的选择及校验-------------------------------------------------------194.1各回路最大持续工作电流一览表-----------------------------------------194.2断路器的选择及校验--------------------------------------------------------194.3离开关的选择及校验--------------------------------------------------------244.4电流互感器的选择及校验--------------------------------------------------274.5电压互感器的选择及校验--------------------------------------------------3246母线及电缆旳选择与校验--------------------------------------------------344.7熔断器的选择-----------------------------------------------------------------38 第五章防雷保护---------------------------------------------------------------------------395.1避雷针保护--------------------------------------------------------------------395.2避雷器保护--------------------------------------------------------------------405.3变电站进线段保护-----------------------------------------------------------42 结束语-----------------------------------------------------------------------------------------43 致谢--------------------------------------------------------------------------------------------44 参考文献--------------------------------------------------------------------------------------45 附录1 设备清单一览表摘要随着经济的发展和现代工业建设的迅速崛起,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。
第一章:毕业设计任务书一、设计题目110KV XXX 降压变电站部分的设计二、所址概况1、地理位置及地理条件的简述变电所位于某城市,地势平坦,交通便利,空气污染轻微,站区平均海拔200米,最高气温40℃,最低气温-5℃,年平均气温14℃,最热月平均最高气温30℃,土壤温度25℃。
三、系统情况如下图注:括号内为最小运行方式五、设计任务1、负荷分析及主变压器的选择。
2、电气主接线的设计。
3、变压器的运行方式以及中性点的接地方式。
4、无功补偿装置的形式及容量确定。
5、短路电流计算(包括三相、两相、单相短路)6、各级电压配电装置设计。
7、各种电气设备选择。
8、继电保护规划。
9、主变压器的继电保护整定计算。
六、设计目的总体目标:培养学生综合运用所学各科知识,独立分析各解决实际工程问题的能力。
七、设计成果1、设计说明书:说明设计思想,方案比较及最终结果,并附有必要的图表。
2、设计计算书:设计参数选取的依据、计算公式、计算过程、计算结果、结论。
3、图纸:(共七张)(1)所有设计图均采用2或3号图;可用CAD出图;(2)电气主结线图部分3张,其中主接线图一张、变电所平面布置图一张、立面图一张;(3)二次部分要求:选作发电机保护的必须有一张保户配置图和一张主保护原理图;选作变压器保护的必须有一张保户配置图和一张主保护原理图;选作输电线路保护的必须有一张保户配置图和一张主保护原理图;(4)自动化设计部分要求:选做自动重合闸装置的必须有一张重合闸工作原理图;选做自动准同期装置的必须有一张重合闸工作原理图;选做备用电源自动投入装置的必须有一张重合闸工作原理图;(5)发电厂变电所防雷设计要求一张防雷平面布置图和一张立面图。
八、参考文献列出10篇以上(格式如下)1《电气工程电气设备手册》上册下册电力工业部西北电力设计院编2《继电保护和自动装置》王秀英编3《电力系统继电保护》沈阳电专李骏年编4《发电厂电气设备》郑州电力高等专科学校于长顺编第二章:负荷分析一、负荷分类及定义1、一级负荷:中断供电将造成人身伤亡或重大设计损坏,且难以挽回,带来极大的政治、经济损失者属于一级负荷。
110kv变电站设计方案说明书_毕业论文普雄110kV输变电新建工程初步设计第二卷技术部分第三册变电工程二〇一一年九月普雄110kV输变电新建工程初步设计第二卷技术部分第三册变电工程批准:审核:校核:编写:二〇一一年九月第二卷第三册变电工程目录变电站设计技术 (4)1 概述 (4)1.1 主要设计原则 (4)1.2气象条件 (5)2 建设规模 (6)3.变电站主体专业工程设计 (6)3.1接入系统 (6)3.2电气主接线 (7)3.3 各电压等级配电装置型式及设备选择 (7)3.3.1短路电流计算 (7)1)计算依据及参数 (7)2)计算结果 (7)3.4 电气总平面 (8)3.5 防雷接地、照明及站用电 (9)3.5.1 过电压保护 (9)3.5.2 防雷 (9)3.5.3 接地 (9)3.5.4 站用电 (9)3.5.5 照明 (9)3.5.6 检修、通风 (10)3.5.7 电缆设施及电缆防火 (10)3.5.8 电气一次设备工程量表 (10)3.6 电气二次 (12)3.6.1.全站控制监测系统(1套) (12) 3.6.2.继电保护 (13)3.6.3 调度自动化 (15)1)调度关系 (15)2)远动系统 (16)3)网架现状 (17)4)调度数据网 (17)5)调度端接口 (18)3.6.4.电能量采集管理系统 (18)1)电能计量关口设置 (18)3.6.5 一体化电源系统 (19)3.6.6.微机五防 (20)3.6.7.图像监视及安全警卫系统 (20) (1)安全、防盗监控 (21)(2)设备监视 (21)(3)电网应急指挥及演习 (21)3.6.8火灾探测报警系统 (22)3.6.9设备状态检测 (22)3.7 站内通信及自动化 (23)3.7.1概述 (23)3.7.2系统通信 (25)3.7.3站内通信 (32)3.7.4设备材料表 (33)3.7.5投资估算 (35)4 节能、抗灾措施分析 (35)(2) 基坑开挖 (37)(3) 塔基排水 (37)5土建部分 (37)5.1概述 (37)5.2站区总布置与交通运输 (38)5.3建筑 (39)5.4结构 (40)5.5采暖、通风 (41)5.6给水、排水 (42)5.7围墙、大门 (43)6 消防 (44)6.1 化学灭火器的配置 (44)6.2 建筑消防 (45)6.3 主变压器消防 (45)普雄110kV输变电新建工程变电站设计1 概述1.1 主要设计原则本工程设计执行现行国家及行业的相关设计规程、规范(技术标准),主要设计技术标准如下:GB50059-92 35—110千伏变电所设计规范GB50060-92 35—110kV高压配电装置设计规范DL/T5056-1996 变电所总布置设计技术规程GB50052-95 供配电系统设计规范GB11022 高压断路器通用技术条件GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合GB/T 15544-1995 三相交流系统短路电流计算GB50062-92 电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50229-1996 火力发电厂与变电站设计防火规范GB50217-94 电力工程电缆设计规范GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合GB50062-1992 电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50227-1995 并联电容器装置设计规范GB50260-1996 电力设施抗震设计规范GB50011-2001 建筑物抗震设计规范GBJ 16-1987 建筑设计防火规范(修订本)(2001年版)DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T 621-1997 交流电气装置的接地DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定DL/T 5147-2001 电力系统安全自动装置设计技术规定DL/T 667-1999 远动设备及系统DL 5103-1999 35kV~110kV无人值班变电所设计规程DL 5134-2002 变电所给水排水设计规程DL/T 5222-2005 导体和电器选择设计技术规程DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程DL/T 5044-1995 火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定NDGJ 96-1992 变电所建筑结构设计技术规定建筑、消防、环保等其它现行行业标准1.2气象条件根据本线路调查资料,结合全国典型气象区的划分,确定本工程线路设计用气象条件如下表:表1 工程沿线参证气象站一般气候条件统计表项目单位越西站观测场标高m 1659.0年平均气压hpa 832.2气温年平均气温℃13.2 极端最高气温℃34.5 极端最低气温℃-8.5 最冷月平均气温℃ 4.1湿度平均相对湿度%74 冬季平均相对湿度%68风速年平均风速m/s 1.4 最大风速m/s 17.0降雨年平均降雨量mm 1118.3 一日最大降雨量mm 160.1天气年平均雨日数 d 162.5日数年平均雾日数 d 1.2 年平均积雪日数 d 5.2年平均冰雹日数 d 1.1年平均大风日数 d 10.4年平均雨凇日数 d /年平均雷暴日数 d 75.9年最多雷暴日数 d 98其它最大积雪深度cm 16 最大冻土深度cm /2 建设规模本站110kV侧终期采用单母线接线、35kV终期采用单母线分段接线、10kV终期采用单母线分段接线,建设规模如下:主变容量:最终2×25MVA,采用三相三绕组有载调变压器。
目录一:前言二:文字说明部分(1)所址的选择(2)主变压器的选择(3)电气主接线选择(4)断路器及隔离开关的选择(5)互感器的选择(6)导体的选择(7)补偿装置的选择(8)保护设置(9)所用变的选择三:计算说明部分(1)主变压器的选择(2)短路电流计算(3)断路器及隔离开关的选择(4)导体的选择(5)互感器的选择(6)补偿装置的选择(7)保护设置(8)设备清单四:谢辞附录1:1)变电站主接线图2)总平面布置图3)间隔断面图4)继电保护配置图5)防雷接地保护配置图6)10KV屋内配置图前言:ABSTRACT:In the renovation of urban power network the difficulty caused by insufficient land for building and dense population is always met in the construction of urban substation. In order to simplify the writing of urban substation, in this paper three wiring modes are put forward, i.e., the wiring for line and transformer sets, the wiring for internal bridge and the wiring for single busbar. To solve the difficulties in the building up of urban substations, a practical experience of building up substation near the park at the center of the city in which three ways such as indoor wiring and installation, multi-layer arrangement and comprehensive utilization of multifunction buildings are applied.KEYWORDS: urban network construction; substation; urban network renovation摘要: 针对城网改造工作中,由于城市人口密集,土地资源紧张给市区变电所建设带来的困难,提出了“线路—变压器组接线”、“内桥接线”和“单母线接线”3种接线方式,使变电所接线简单化。
110KV变电站设计说明书和计算说明第1章概述1.1设计题目110KV降压变电站电气设计1.2原始资料1.2.1 系统参数:系统至110KV母线的短路容量为3984MV A,110KV架空线路,长22km。
1.2.2 变电所A资料35KV出线4回1、负荷7-10MW,线路长30km,1回2、负荷6-8MW,线路长25km,1回3、负荷5-8MW,线路长20km,1回4、负荷4-7MW,线路长15km,1回功率因数0.8510 KV出线4回1、负荷1.5-2MW,线路长10km,1回2、负荷1.6-2.2MW,线路长12km,1回3、负荷0.5-1.2MW,线路长7km,1回4、负荷0.7-1.5MW,线路长9km,1回负荷同时率0.75待建变电所考虑15%的负荷发展余地,地形平坦无污染,环境温度θ=35℃,最大负荷利用小时数:T=5000h/年。
1.2.3110KV线路电抗按0.4欧姆/km计。
1.2.4发电厂变电所地理位置图如图所示。
图1-1 发电厂变电所地理位置图G—汽轮发电机QFQ-50-2,50MW,Xd”=0.124,cosφ=0.8;T---变压器SF7-40000/121+2*2.5%;L1:70km,L2:60km;L3:40km;1.3设计任务1、计算负荷,选择主变的容量和台数;2、确定电气一次主接线方案;3、短路电流计算;4、选择各级导线型号和截面;5、选择一次电气设备;6、防雷保护和接地装置计算;7、继电保护计量装置配置;8、编写设计说明书:包括设计总说明、设计计算书;9、设计图纸:包括电气主接线图、电气总平面布置图、各电压等级电气间隔断面图、继电保护测量配置图、防雷保护及接地装置布置图、屋内配电装置图第2章电气主接线的设计2.1原始资料分析本设计的变电站为降压变电站,有三个电压等级:高压侧电压为110kv,有二回进线;中压侧电压为35kv,有四回出线。
低压侧电压为10kv,有四回出线。
目录第一章原始资料分析 (2)第二章变电所接入系统设计 (3)第三章变电所地方供电系统设计 (4)第四章主变压器的选择 (6)第五章所用变压器的选择 (14)第六章主接线的设计 (16)第七章变电所电器设备的选择 (19)第八节继电保护的配置 (24)参考资料 (27)第一章原始资料分析一、原始资料1、待建110KV降压变电所从相距30km的110KV东郊变电站受电。
2、待建110KV降压变电所年负荷增长率为5%,变电站总负荷考虑五年发展规划。
页脚内容13、地区气温:﴾1﴿年最高气温35℃,年最低气温–15℃。
﴾2﴿年平均气温15℃。
4、待建110KV降压变电所各电压级负荷数据如下表:页脚内容2二、对原始资料的分析计算为满足电力系统对无功的需要,需要在用户侧装设电容器,进行无功补偿,使用户的功率因数提高,35kV线路用户功率因数提高到0.9为宜,10kV线路用户功率因数应不低于0.9。
根据原始资料中的最大有功及调整后的功率因数,算出最大无功,可得出以下数据:页脚内容3第二章变电所接入系统设计一、确定电压等级输电线路电压等级的确定应符合国家规定的标准电压等级。
选择电压等级时,应根据输送容量和输电距离,以及接入电网的额定电压的情况来确定,输送容量应该考虑变电所总负荷和五年发展规划。
因此待建110KV变电所的最高电压等级应为110kV。
二、确定回路数该110KV变电所建成后,所供用户中存在Ⅰ、Ⅱ类重要负荷,因此110KV变电所应采用双回110KV 线路接入系统。
三、确定110KV线路导线的规格、型号由于该待建110KV变电所距离受电110KV东郊变电站30KM,处于平原河网地区,因此应采用架空线路,导线选择LGJ型。
页脚内容4四、110KV线路导线截面选择导线截面积选择的一般方法是:先按经济电流密度初选导线标称截面积,然后进行电压损失的校验选取导线规格为2回LGJ-240/40导线接入系统。
第三章变电所地方供电系统设计一、35KV机械厂线路设计1、确定回路数35KV机械厂线路所供用户为Ⅰ类重要负荷,因此应采用双回线路供电。
2、确定线路导线的规格、型号由于该待建110KV降压变电所处于平原河网地区,因此采用架空线路,导线选择LGJ型。
3、线路导线截面选择选取导线规格为2回LGJ-185/30,符合要求。
二、35KV钢铁厂线路设计1、确定回路数35KV钢铁厂线路所供用户为Ⅰ类重要负荷,因此应采用双回线路供电。
页脚内容52、确定线路导线的规格、型号由于待建110KV降压变电所处于平原河网地区,因此采用架空线路,导线选择LGJ型。
选取导线规格为2回LGJ-150/25,符合要求。
三、35KV造纸厂线路设计1、确定回路数35KV造纸厂线路所供用户为Ⅱ类重要负荷,因此采用双回线路供电。
2、确定线路导线的规格、型号由于待建110KV降压变电所处于平原河网地区,因此采用架空线路,导线选择LGJ型。
选取导线规格为2回LGJ-120/25,符合要求。
四、35KV化工厂线路设计1、确定回路数35KV化工厂线路所供用户为Ⅱ类重要负荷,因此采用双回线路供电。
2、确定线路导线的规格、型号由于待建110KV降压变电所处于平原河网地区,因此采用架空线路,导线选择LGJ型。
页脚内容6选取导线规格为2回LGJ-185/30,符合要求。
五、35KV冶炼厂线路设计1、确定回路数35KV冶炼厂线路所供用户为Ⅰ类重要负荷,因此应采用双回线路供电。
2、确定线路导线的规格、型号由于待建110KV降压变电所处于平原河网地区,因此采用架空线路,导线选择LGJ型。
选取导线规格为2回LGJ-150/25,符合要求。
六、10KV线路设计1、10KV医院线路(1)确定回路数,I类负荷,采用双回路供电,即n=2(2)确定导线规格,采用架空线路,选导线2回LGJ-95/20,符合要求。
2、10KV瓦厂线路(1)确定回路数,II类负荷,采用双回路供电,即n=2。
(2)确定导线规格,采用架空线路,选导线2回LGJ-70/10,符合要求。
3、10KV毛纺厂线页脚内容7(1)确定回路数,II类负荷,采用双回路供电,即n=2。
(2)确定导线规格,采用架空线路,选导线2回LGJ-70/10,符合要求。
4、10KV水泥厂线(1)确定回路数,II类负荷,采用双回路供电,即n=2。
(2)确定导线规格,采用架空线路,选导线2回LGJ-70/10,符合要求。
5、10kV纺织厂线因纺织厂负荷较毛纺厂轻,供电距离与毛纺厂相同,又属于II类重要负荷,故选择双回LGJ-35/6导线完全符合要求。
6、10KV水厂线因水厂线属于I类重要用户,与10KV瓦厂线路负荷相同,供电距离小于10KV瓦厂线路供电距离,因此选择和10KV瓦厂线路相同的双回LGJ-70/10线路完全可以满足要求。
第四章主变压器的选择主变压器的型式、容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。
它的确定除依据传递容量基本原始资料外,还应根据电力系统5~10年发展规划、输送功率大小、馈线回路数、电压等级以及接入系统的紧密程度等因素,进行综合分析和合理选择。
在选择主变压器容量时对重要变电所,应考虑当一台主变器停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力允许时间内,应满足Ⅰ类及Ⅱ类负荷的供电;对一般性变电所,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应能满足全部负荷的60%~70%。
本变电所主变容量按远景负荷选择,并考虑到正常运行和事故时过负荷能力。
页脚内容8一、主变方案选择1、方案一:单台三相三绕组变压器,型号SFSZ9-120000/110,电压等级110/35/10。
2、方案二:两台三相双绕组变压器,其中一台型号为SFSZ9-90000/110,电压等级110/35;另一台为SFSZ9-20000/110,电压等级110/10。
3、方案三:四台三相双绕组变压器,其中两台型号为SFSZ9-90000/110,电压等级110/38.5;另两台型号为SFSZ9-12000/110,电压等级110/10。
4、方案四:两台三相三绕组变压器,型号为SFSZ9-75000/110,电压等级110/35/10。
二、主变方案技术比较待建110KV变电所有重要的Ⅰ、Ⅱ类负荷,为满足运行的可靠性和灵活性,应选择两台以上变压器,因此选择方案三、方案四进行经济比较分析。
页脚内容9三、主变容量、参数选择1、方案三,如图35KV负荷由两台电压为110KV/35KV变压器供电,其中一台主变事故停运后,另一台主变压器的容量应保证35KV用户的一级和二级全部负荷的供电。
35KV用户的一级和二级全部总容量:S35=89.57(MVA),因此可选择两台SFPSZ9-90000/110型三相三绕组有载调压变压器,接线组别:YN,d11。
10KV负荷由两台电压为110KV/10KV变压器供电,其中一台主变事故停运后,另一台主变压器的容量应保证10KV用户的一级和二级全部负荷的供电。
10KV用户的一级和二级全部总容量:S10=11.08(MVA),因此可选择两台SFSZ9-12500/110型三相三绕组有载调压变压器,接线组别:YN,d11。
2、方案四,如图所有负荷均由两台电压为110KV/35KV/10KV变压器供电,其中一台主变事故停运后,另一台主变压器的容量应保证所有用户的70%全部负荷的供电。
用户的70%全部总容量:S110=76.3(MVA),因此可选择SFPSZ9-75000/110型三相三绕组有载调压变压器,接线组别:YN,yn0,d11。
页脚内容10由于15%S110=15%×109.2(MVA)=16.38(MVA)>S10=11.08(MVA),15%S110=15%×109.2(MVA)=16.38(MVA)<S35=89.57(MVA),因此主变110KV、35KV、10KV三侧容量分别为100%/100%/50%。
3、主变主要技术参数选择(1)方案三:(2)方案四:页脚内容11四、主变方案经济比较1、主变及其附属设备综合投资比较(1)方案三:SFPSZ9-90000/110主变两台,2×440=880万元SFSZ9-12500/110主变两台,2×110=220万元110KVSF6断路器户外间隔四个,4×58.1=232.4万元35KVSF6断路器户外间隔两个,2×18.8=37.6万元10KV真空断路器户内间隔两个,2×9.1=18.2万元综合投资:1388.2万元。
(2)方案四:SFPSZ9-75000/110主变两台,2×400=800万元110KVSF6断路器户外间隔两个,2×58.1=116.2万元35KVSF6断路器户外间隔两个,2×18.8=37.6万元10KV真空断路器户内间隔两个,2×9.1=18.2万元综合投资:972万元。
2、主变年运行费用比较年运行费μ=[(α1+α2)×Z/100]+β×ΔA页脚内容12式中μ—年运行费,元/年;α1—基本折旧费,取4.8%;α2—大修费,取1.4%;Z—投资费,元;ΔA—年电能损耗,KW.H/年;β—电价,元/KW.H,取0.52元/KW.H。
(1)方案三ΔA=330×8760×2+70×8760×2=7008000KW.Hμ=[(4.8%+1.4%)×1388.2/100]+0.52×700.8=365.3(万元)(2)方案四ΔA=(356+333+304)×8760/2=4349340KW.Hμ=[(4.8%+1.4%)×972/100]+0.52×434.9=226(万元)3、结论页脚内容13从上表比较可知,方案四比较方案三不管在综合投资方面,还是在年运行费用都要经济,因此决定选用方案四两台SFPSZ9-75000/110三相三线圈变压器。
五、主变110KV侧分接头选择按《电力系统电压和无功电力导则(试行)》的规定,各级变压器的额定变比、调压方式、调压范围及每档调压值,应满足发电厂、变电所母线和用户受电端电压质量的要求。
各电压等级变压器分接开关的运行位置,应保证系统内各母线上的电压满足要求,并在充分发挥无功补偿的技术经济效益和降低线损的原则下予以确定。
确定分接头范围分以下几个步骤:首先在最大运行方式下:(1)从系统母线电压推算到盐北变主变压器高压侧电压。
(2)将35KV、10KV侧最大负荷距线路末端允许最低电压反推到变压器高压侧电压。
(3)参考《电气工程专业毕业设计指南-电力系统分册》中的电压调整:35KV用户的电压允许偏差值应在系统额定电压的90%~110%;10KV用户的电压允许偏差值为系统额定电压的+7%。