110KV变电站电气主接线设计(课程设计)
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发电厂电气部分课程设计
级 专业 班级
题 目
姓 名 学号
指导教师
2 题目 BY市110kV降压变电所设计
一、设计内容
设计一110kV降压变电所,该所位于BY市边缘,供给城市和近郊工业、农业及生活用电。
电压等级:
110kV:近期2回,远景发展2回;
10kV: 近期13回,远景发展2回。
电力系统接线简图、负荷资料及所址条件见附件。
二、设计任务
1.变电所总体分析;
2.负荷分析计算与主变压器选择;
3.电气主接线设计;
4.短路电流计算及电气设备选择。
三、设计成品要求
1.课程设计说明书1份;
2.电气主接线图1张。
1 变电站总体分析
市变电站位于市边缘,供给城市和近郊工业、农业及生活用电,是新建地区变电所。变电站做为电力系统中起着重要的连接作用,是联系发电厂与负荷的重要环节。本课程设计主要是关于本变电站的一次设计,为了是变电站的一次设计能够很好的接入电力系统,使电力系统安全可靠的运行,下面对本变电站做初步分析的原始数据进行分析。
1.变电站类型:110KV地方降压变电站
2.电压等级:110/10KV
3.线路回数:110KV:2回,备用2回;
10KV:13回,备用2回;
4.地理条件:平均海拔100m,地势平坦,交通方便,有充足水源,属轻地震区。年最高气温+42℃,年最低气温-18℃,年平均温度+16℃,最热月平均最高温度+32℃。最大风速35m/s,主导风向西北,覆冰厚度10mm。
5.负荷情况:主要是一、二级负荷,市内负荷主要为市区生活用电、棉纺厂、印染厂 3 等工业用电;郊区负荷主要为郊区变电站及其他工业用电。
6.系统情况:根据任务书中电力系统简图可以看到,本变电站位于两个电源中间,有两个发电厂提供电能,进而经过该变电站降压后用于工业、农业等负荷用电,需要一定的可靠性。
(完整版)110kV变电站电气主接线及运行方式
110kV变电站电气主接线及运行方式
变电站电气主接线是指高压电气设备通过连线组成的接受或者分配电能的电路。其形式与电力系统整体及变电所的运行可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置的布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。所以,主接线设计是一个综合性问题,应根据电力系统发展要求,着重分析变电所在系统中所处的地位、性质、规模及电气设备特点等,做出符合实际需要的经济合理的电气主接线。
一变电所主接线基本要求
1.1 保证必要的供电可靠性和电能质量。
保证供电可靠性和电能质量是对主接线设计的最基本要求,当系统发生故障时,要求停电范围小,恢复供电快,电压、频率和供电连续可靠是表征电能质量的基本指标,主接线应在各种运行方式下都能满足这方面的要求。
1. 2 具有一定的灵活性和方便性。
主接线应能适应各种运行状态,灵活地进行运行方式切换,能适应一定时期内没有预计到的负荷水平变化,在改变运行方式时操作方便,便于变电所的扩建。
1. 3 具有经济性。
在确保供电可靠、满足电能质量的前提下,应尽量节省建设投资和运行费用,减少用地面积。
1. 4 简化主接线。
配网自动化、变电所无人化是现代电网发展的必然趋势,简化主接线为这一技术的全面实施创造了更为有利的条件。
1. 5 设计标准化。
同类型变电所采用相同的主接线形式,可使主接线规范化、标准化,有利于系统运行和设备检修。
1. 6 具有发展和扩建的可能性。
变电站电气主接线应根据发展的需要具有一定的扩展性。 二变电所主接线基本形式的变化
随着电力系统的发展,调度自动化水平的提高及新设备新技术的广泛应用,变电所电气主接线形式亦有了很大变化。目前常用的主接线形式有:单母线、单母线带旁路母线、单母线分段、单母线分段带旁路、双母线、双母线分段带旁路、一个半断路器接线、桥形接线及线路变压器组接线等。从形式上看,主接线的发展过程是由简单到复杂,再由复杂到简单的过程。在当今的技术环境中, 随着新技术、高质量电气产品广泛应用,在某些条件下采用简单主接线方式比复杂主接线方式更可靠、更安全,变电所主接线日趋简化。因此,变电所电气主接线形式应根据可靠性、灵活性、经济性及技术环境统一性来决定。
53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
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课程设计报告
课 程: 电气综合课程设计
学 院: 电子工程学院
专 业: 电气工程及其自动化
姓 名:
学 号:
班 级:
指导教师:
职 称: 讲 师
完成日期: 2015年 11月 12日 53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案
D2 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。设计是否合理,不仅直接影响基建投资、运行费用和有色金属的消耗量,也会反应在供电的可靠性和安全生产方面,它和企业的经济效益、设备人身安全密切相关。
变电所是电力系统的一个重要组成部分,有电气设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与控制的枢纽,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。作为电能传输与控制的枢纽,变电站必须改变传统的设计和控制模式,才能适应现代的电力系统、现代工业化生产和社会生活的发展趋势。随著计算机技术、现代通讯和网络技术的发展,为目前变电站的坚实、控制、保护和计量装置及系统分隔的状态提供了有优化组合和系统集成的技术基础。110Kv变电所属于高压网络,该地区变电所所涉及方面多,分析变电所担负的任务及用结构化负荷等情况,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。
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目 录
摘要……………………………………………………………………………………1
概述……………………………………………………………………………………3
1 电气主接线的设计…………………………………………………………………3
1.1主接线的设计原则和要求……………………………………………………3
1.2本变电所主接线的设计………………………………………………………3
1.2.1 设计步骤……………………………………………………………………3
1.2.2初步方案设计………………………………………………………………3
1.2.3本变电所主接线方案的确定………………………………………………4
1.2.4选择结果……………………………………………………………………4
2 变电站主变压器的选择……………………………………………………………5
2.1主变压器的选择………………………………………………………………5
2.1.1主变压器台数的选择………………………………………………………5
2.1.2主变压器容量的选择………………………………………………………5
2.1.3主变相数及接线组别的选择………………………………………………5
2.1.4选择结果……………………………………………………………………6
3 短路电流的计算……………………………………………………………………6
3.1短路电流………………………………………………………………………6
3.1.1短路电流计算的目的………………………………………………………6
3.2 计算结果………………………………………………………………………6
4 导体和主要电气设备选择…………………………………………………………7
4.1汇流主母线的选择……………………………………………………………7
4.1.1 110Kv侧汇流主母线………………………………………………………7