110kv-10kv变电所电气设计(工程、毕业设计参考)要点
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110kV变电站的电气主接线设计要点分析1、主接线的设计要点110kV变电站的电气主接线设计是变电站中最重要的设计环节之一。
电气主接线负责大电流的输送,其设计应该考虑以下要点:(1)主接线布置的选择主接线的布置选择要充分考虑将不同电压等级和不同电流等级的电气设备布置在不同的走廊或区域内,以便于施工和操作。
同时,还要避免将低压和高压的设备布置在同一区域内,以保证电气设备的安全性。
主接线的选择直接关系到变电站的安全性和可靠性。
应该选择导电性好、耐高压强度大、通电量大、耐热、耐腐蚀的低阻铜合金主接线。
同时应该注意防腐处理以及绝缘材料的选择。
(3)主接线的容量计算主接线的容量计算是确保电气设备能够正常运转的基础。
主接线的容量计算应该根据负载率、设备类型和电缆敷设方式等因素综合考虑。
同时,在设计方案中也应该考虑主接线的备用和冗余,以确保系统可靠性。
(4)主接线的接头的接头设计主接线接头的设计应该考虑接头的电气接触点、接触面积、接触力和接头的可靠性。
同时要注意防腐处理和防漏电安全。
主变容量的选择应该根据负载大小、供电能力以及备用容量等因素综合考虑。
同时,还应该保证主变具有足够的冗余能力以确保系统的可靠性和安全性。
(2)主变低压侧的连接方式选择主变低压侧的连接方式应选择合适的接线方法,并应确保连接固定牢固、电缆规格适当、导体截面面积足够,以确保电气参数稳定和安全。
(3)主变控制柜及其选型主变控制柜的选型应该根据工程要求和现场实际情况选择合适的产品。
同时,在选型过程中也应该考虑设备的保护性能,以确保系统的安全性和可靠性。
(4)主变的接地、防雷保护主变的接地及防雷保护设计应该符合国家规定,以确保系统运行的安全性和可靠性。
同时在设计方案中也应该考虑设备的冗余和备用机制,以确保系统在发生故障时可以及时自动切换,保证系统的稳定性。
综上所述,110kV变电站的电气主接线设计要点分析需要充分考虑主接线布置的选择、主接线的选择、主接线的容量计算和主接线的接头设计。
110KV变电站电气主接线设计目录1.电气主接线设计1.1 110KV变电站的技术背景 (3)1.2 主接线的设计原则 (3)1.3主接线设计的基本要求 (3)1.4高压配电装置的接线方式 (4)1.5主接线的选择与设计 (8)1.6主变压器型式的选择 (9)2.短路电流计算2.1 短路电流计算的概述 (11)2.2短路计算的一般规定 (11)2.3短路计算的方法 (12)2.4短路电流计算 (12)3.电气设备选择与校验3.1电气设备选择的一般条件 (15)3.2高压断路器的选型 (16)3.3高压隔离开关的选型 (17)3.4互感器的选择 (17)3.5短路稳定校验 (18)3.6高压熔断器的选择 (18)4.屋内外配电装置设计4.1设计原则 (19)4.2设计的基本要求 (20)4.3布置及安装设计的具体要求 (20)4.4配电装置选择 (21)5.变电站防雷与接地设计5.1雷电过电压的形成与危害 (22)5.2电气设备的防雷保护 (22)5.3避雷针的配置原则 (23)5.4避雷器的配置原则 (23)5.5避雷针、避雷线保护范围计算 (23)5.6变电所接地装置 (24)6.无功补偿设计6.1无功补偿的概念及重要性 (24)6.2无功补偿的原则与基本要求 (24)7.变电所总体布置7.1总体规划 (26)7.2总平面布置 (26)结束语 (27)参考文献 (27)1.电气主接线设计1.1 110KV变电站的技术背景近年来,我国的电力工业在持续迅速的发展,而电力工业是我国国民经济的一个重要组成部分,其使命包括发电、输电及向用户的配电的全部过程。
完成这些任务的实体是电力系统,电力系统相应的有发电厂、输电系统、配电系统及电力用户组成。
110KV变电所一次部分的设计,是主要研究一个地方降压变电所是如何保证运行的可靠性、灵活性、经济性。
而变电所是作为电力系统的一部分,在连接输电系统和配点系统中起着重要作用。
110KV电气变电所设计110KV电气变电所设计110KV电气变电所是给整个地区提供电力的主要供电设备,在设计生产110KV变电所时,应符合以下基本原则:(1)以安全高效的水平确保有效的电能输送、利用和分配;(2)结构合理、结构安全可靠;(3)保障可靠的变电所性能,使变电所的投产运行可靠;(4)变电所的设计要结合当地及周遭环境条件,协调变电所使用和环境保护要求;(5)有利于维修保养,通过拆装时可以方便、快捷地进行;(6)结构精致美观,外观尽量同化当地环境;(7)减少施工和设备承载性能的影响,作用最大的节能器。
根据以上要求,制定110KV变电所的设计方案应包括以下内容:1.确定110KV变电所的型式和类型,详细制定和设计其现场布置、结构、功能,及调节要求等;2.设计变电所采用的冷却设备(如变压器、运行器、变压器底板等)及其冷却系统。
采用市电供应能否满足变电所需要,需要采用发电机供电的,还需设计发电机及其配套设备;3.设计高压隔离开关、绝缘母线变压器、电容器及仪表等构配件;4.安排变电所供电设备的排列和布置,综合考虑管理、操作安全、可靠运行、维修保养、电工调试、安装工艺特点和节能等技术要求;5.设计变电所接地系统及连接当地联络线路,确保变电所的安全接地;6.设计监测管理的软件系统,满足变电所和远动操控调度的要求;7.根据变电所上电前、上电期间、上电后测试的实际情况,研究并表明变电所的安全开关应具备的技术性能及其防护措施;8.完善方案及根据场地条件设定高压接地网及穿越中压线路的防护要求;9.根据当地电网环境和现场情况,设计设备的安装支架、支架围墙及土建工程;10.根据变电所软件管理、操作及控制要求,搭建变电所现场控制及监测系统;11.不断完善110KV变电所的各项安全措施及预防措施,以确保变电所的安全性和可靠性。
110_35_10KV降压变电所电气部分设计第一章电气主接线的设计一、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,有二回线路;中压侧电压为35kv,有六回出线;其中有四回出线是双回路供电。
低压侧电压为10kv,有八回出线,其中有六回是双回路供电。
从以上资料可知本变电站为配电变电站。
二、主接线的设计配电变电站多为终端或分支变电站,降压供给附近用户或一个企业,其接线应尽可能采用断路器数目较少的接线,以节省投资和减少占地面积。
随着出线数的不同,可采用桥形、单母分段等。
低压侧采用单母线和单母线分段。
可按一下几个原则来选:1 运行的可靠断路器检修时是否影响供电;设备和线路故障检修时,停电数目的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。
2 具有一定的灵活性主接线正常运行时可以根据调度的要求灵活的改变运行方式,达到调度的目的,而且在各种事故或设备检修时,能尽快地退出设备。
切除故障停电时间最短、影响范围最小,并且再检修在检修时可以保证检修人员的安全。
3 操作应尽可能简单、方便主接线应简单清晰、操作方便,尽可能使操作步骤简单,便于运行人员掌握。
复杂的接线不仅不便于操作,还往往会造成运行人员的误操作而发生事故。
但接线过于简单,可能又不能满足运行方式的需要,而且也会给运行造成不便或造成不必要的停电。
4 经济上合理主接线在保证安全可靠、操作灵活方便的基础上,还应使投资和年运行费用小,占地面积最少,使其尽地发挥经济效益。
5应具有扩建的可能性由于我国工农业的高速发展,电力负荷增加很快。
因此,在选择主接线时还要考虑到具有扩建的可能性。
变电站电气主接线的选择,主要决定于变电站在电力系统中的地位、环境、负荷的性质、出线数目的多少、电网的结构等。
1.110KV侧根据原始资料,待设变电站110kv侧有两回线路。
按照《发电厂电气部分课程设计参考资料》规定:在110~220kv配电装置中,当出线为2回时,一般采用桥形接线;当出线不超过4回时,一般采用分段单母线接线。
前言本书是2010年本人编写的电气工程及其自动化的毕业设计书,本书主要是说明书,另外还有一本计算书。
两本一起构成本人的毕业设计书。
毕业设计是高等工科学校教学中一个不可缺少的实践性环节。
本书在设计时注重相关知识的综合运用,突出重点,贴近实际,力求做到条理清晰,层次分明,简单实用。
本书共分为八个章节。
第一章介绍了电气工程设计中要解决的原始材料及其设计要求;第二章介绍了负荷的统计分析;第三章是对电气主接线方案的分析及比较,并得到最终的电气主接线方案;第四章是短路电流的计算,通过介绍短路电流的计算目的、计算的一般规定、计算步骤和方法来完成短路电流的计算;第五章为导体和电器的选择设计。
本书由本人首编,书中大量引用了有关专业文献和资料(如参考文献中所列),在此对文献及资料的作者致以衷心的感谢。
由于编者的条件和水平有限,对某些总是的看法可能带有片面性,书中难免有错误和不当之处,在此我真诚地请求老师批评指正,谢谢。
编者2011年01月目录原始材料……………………………………………………………3第一章7………………………………………………负荷资料的统计分析第二章9…………………………………………………电气主接线的确定第三章2第四章短路电流计算 (18)导体与电器的选择设计……………………………………………第五章20参考文献 (24)第一章原始材料3课题:110KV系统变电所电气部分初步设计一、设计原始资料1、随着生产的发展,电力系统不断扩大,待设计变电所就是为适应这种情况而建设的中间变电所,主要供给地区负荷,同时也传递部分的系统交换功率。
该变电所的电压等级为110/35/10KV,变电所最终规模的进出线回路数:110KV 4回(其中2回备用)35KV 5回(其中1回备用)10KV 8回(其中1回备用)2、根据系统运行方式,本变电所不是电压枢纽点,无特殊的调压要求,另外,有部分穿越由110KV系统经过本变电所送至35KV系统变电所。
浅谈110kV变电站电气设计110kV变电站是配电系统的一个重要组成部分,主要用于电能的输送、转换和分配,是实现电力系统稳定运行的重要设备之一。
本文主要从电气设计的角度来谈谈110kV变电站的设计要点和注意事项。
一、电气设计的基本要求1.安全可靠性:采用先进的防护和自动化控制设备,对过载、短路等异常情况进行快速识别和处理,确保电气系统的安全可靠性。
2.经济性:通过合理的设计和选型,减少投资和运行维护成本,提高经济效益。
3.可操作性:设计应考虑电气设备的可维护性、操作性和可靠性,方便工作人员进行维护和操作。
1.主体结构设计主体结构主要包括变压器、组合电器、电容器、断路器等,要合理布局和选择适合的设备。
变压器的选型和布置要考虑变电站容量和负荷特性,以确保变电站的供电能力和稳定性。
组合电器的安装位置、接线方式和保护措施也需注意。
2.电力系统设计电力系统设计主要包括电缆线路、电缆沟、发电机集电线路等,要设计合理的电路结构和耐久性强的电缆,以确保电力系统正常运行。
在地形复杂或有强电磁干扰的地区,还需考虑到防雷、接地等措施。
3.安全保护设计安全保护设计是电气设计的重点之一,主要包括过载保护、短路保护、接地保护等,要选择先进的保护设备和方案。
还需设置漏电保护等安全措施,避免由于绝缘故障引起电气事故。
4.操作控制设计操作控制设计主要考虑到设备的控制、监测和远程控制等功能,要配备先进的监控设备和通信设备。
同时,要对电气系统进行定期的检测和维护,确保系统的稳定、可靠运行。
三、需要注意的问题1.地基基础的设计要考虑到变电站的安全性和稳定性,选择适合的地基基础类型。
2.在污染区域内,需选择特殊的防腐、防污染设备,防止污染物对电气设备造成损害。
3.在供电危险区域内,需配备足够的局部防护和防爆设施,确保系统和人员的安全。
总之,110kV变电站电气设计是一项科学的、系统的工程,需要广泛运用电力、机械、计算机等各种知识和技术,实现系统的安全、可靠运行。
110KV变电站电⽓部分设计⼀、毕业设计的⽬的毕业设计是本专业教学计划中的重要环节。
此次毕业设计的⽬的是通过变电站设计实践,综合运⽤所学知识,贯彻执⾏我国电⼒⼯业有关⽅针政策,理论联系实际,锻炼独⽴分析和解决电⼒⼯程设计问题的能⼒,为未来的实际⼯作奠定必要的基础。
⼆、主要设计内容设计内容为变电站电⽓⼀次部分和⼆次部分。
电⽓⼀次设计包括主变的选择,电⽓主接线设计,短路电流计算,电⽓设备选择等。
主接线设计中,初选两个可⾏⽅案中必须包含有最佳⽅案,并通过技术经济⽐较,主要是技术⽅⾯的论证,将其选出使⽤。
在短路计算中,要求计算三相短路和各种不对称短路(单相短路接地,两相短路,两相短路接地)。
短路计算点不宜选得过多,如不同电压等级的母线上,出线电抗器后等。
变电站电⽓设备种类很多,这⾥只对⼏种主要设备进⾏选择:要求选择断路器,隔离开关,母线,绝缘⼦,电压互感器,电流互感器,避雷器,熔断器,消弧线圈等,如根据具体题⽬需配置其它设备可再进⼀步选择。
电⽓⼆次设计主要进⾏变压器保护的整定计算,以及其他保护的规划配置,⽆需整定计算。
设计中使⽤的有关数据,有些在后⾯已给出,若没有给出的请参照规程,⼿册⾃⾏选⽤合理的数值,或向指导⽼师请教。
三、重点研究问题1. 选择本变电所主变的台数、容量和类型。
2. 设计本变电所的电⽓主接线,选出两个电⽓主接线⽅案进⾏技术经济综合⽐较,确定⼀个较佳⽅案。
3. 进⾏短路电流计算。
4. 选择和校验所需的电⽓设备。
5. 变压器保护的整定计算。
四、主要技术指标或主要设计参数1`变电所建设规模:1)变电所电压等级:110/35/6 Kv2)与系统连接情况:3)该变电站通过双回65Km的110Kv线路(线路电位长度电抗0.4Ω/Km)与⼀电⼚相连,电⼚机组参数:2×25MW,x”d=0.13,x2=0.160,cos =0.8;发电机出⼝变压器参数:2×31.5MVA,Us(%)=10.5。
110kV变电站的电气主接线设计要点分析【摘要】110kV变电站的电气主接线设计是电力系统中的重要环节,直接影响系统的运行稳定性和安全性。
本文从110kV电气主接线设计的背景、基本原则、技术要求、注意事项和实施步骤等方面进行了深入分析。
首先介绍了110kV电气主接线设计的背景,指出其在电网中的重要性。
其次提出了110kV电气主接线设计的基本原则,包括可靠性、经济性等方面的考虑。
然后详细探讨了110kV电气主接线设计的技术要求,包括电气设备的选型、工程参数的确定等内容。
还重点强调了110kV电气主接线设计的注意事项,如引入防雷措施、接地方式的选择等。
最后总结了110kV变电站的电气主接线设计要点,强调了设计过程中需要综合考虑各种因素,确保设计方案的完善和实施的顺利进行。
整体而言,本文为110kV变电站的电气主接线设计提供了全面的指导和参考。
【关键词】110kV变电站、电气主接线设计、背景、基本原则、技术要求、注意事项、实施步骤、总结。
1. 引言1.1 110kV变电站的电气主接线设计要点分析110kV变电站的电气主接线设计是电网系统中至关重要的一环,其设计质量直接影响到电网的安全稳定运行。
在实际工程应用中,必须严格遵循相关的设计要点和规范,确保设计的科学性和合理性。
电网系统中,110kV变电站扮演着连接输电线路和配电网的关键角色。
其电气主接线设计需考虑到输电线路的电力传输需求、安全性、可靠性以及供电负荷的合理分配。
在设计过程中,需要充分考虑各种因素,综合分析,确保设计方案的合理性和实用性。
本文将围绕110kV变电站的电气主接线设计展开分析,探讨设计背景、基本原则、技术要求、注意事项以及实施步骤等方面的内容。
通过对这些要点的深入分析和总结,旨在为电气工程师提供指导和借鉴,确保110kV变电站的电气主接线设计符合标准规范,达到安全可靠的运行要求。
愿本文内容能帮助读者更好地了解和掌握110kV变电站的电气主接线设计要点,提升工程设计质量。
目录第一章课程设计任务书第二章负荷分析第三章变压器的选择第四章无功补偿装置的选择第五章电气主接线的选择与方案比较第六章各级电气配置的选择第七章短路电流计算结果及目的第八章继电保护规划及整定第一部分.设计说明书第一章:毕业设计任务书一、设计题目110KV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,区平均海拔200米,最高气温40℃,最低气温-18℃,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1、主变压四、负荷情况: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。
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。
一级负荷要求有两个独立电源供电。
2、二级负荷:中断供电将造成设计局部破坏或生产流程紊乱,且较长时间才能修复或大量产品报废,重要产品大量减产,属于二级负荷。
二级负荷应由两回线供电。
但当两回线路有困难时(如边远地区),允许有一回专用架空线路供电。
3、三级负荷:不属于一级和二级的一般电力负荷。
三级负荷对供电无特殊要求,允许较长时间停电,可用单回线路供电。
二、本设计中的负荷分析市镇变1、2:市镇变担负着对所辖区的电力供应,若中断供电将会带来大面积停电,所以应属于一级负荷。
煤矿变:煤矿变负责向煤矿供电,煤矿大部分是井下作业,例如:煤矿工人从矿井中的进出等等,若煤矿变一旦停电就可能造成人身死亡,所以应属一级负荷。
110kv/10kv变电所电气设计
摘要:本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。
从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV,10kV以及站用电的主接线,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,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,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,从而完
成了110kV电气一次部分的设计
一.变电所的地位和作用
变电所是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。
变电所的主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一
方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。
对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变
电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。
本次设计的变电所属110kV、10kv负荷型变电所,主要满足该地区工业和居民用电。
二.变电所主变的选择
主要考虑变压器的台数,容量;变压器的型式等。
(1)负荷分析
机械厂和加工厂:他们的生产过程与电联系不是非常紧密,若中止供电,不会带来太
大的损失,所以应属于二级负荷。
纺织厂1、2:若中断纺织厂的电力供应,就会引起跳线,打结,从而使产品不合格,
所以应属于二级负荷。
药棉厂:药棉厂的生产过程伴随着许多化学反应过程,一旦电力供应中止了就会造成产
品报废,造成极大的经济损失,所以应属于一级负荷。
10KV侧负荷大小
S10KV=0.85[(1.5×2+1.2×2+1×2+2.5×2)/0.8] ×(1+5%)
=11.6025 MVA
在考虑15%的负荷发展余地,则有
S10KV=11.6025×(1+15%)=13.343 MVA
(2)变压器的容量和台数的选择
根据变电站的实际情况,应根据以下的原则进行选择
1)主变得容量一般按变电站建成后5~10年的规划负荷选择
2)根据电压网络的结构和变电站所带的负荷的性质来确定主变的容量,对于有重要用户的变电站应考虑当一台主变停运时其余变压器在计及过负荷能力后的允许时间内,应。