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35kV变电站主接线设计-1

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文档分类: 电气自动化

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关于本文

  • 本文标题:35kV变电站主接线设计-1.doc
  • 链接地址:https://wk.sbvv.cn/view/19727.html
  • 内容摘要:35kV变电站主接线设计 专业, 姓名, 指导老师, 信息学院 电气工程及其自动化 叶树恒 学号, 职称, 160109100820 赵慧元 副教授 二二年五月 诚信承诺书 本人郑重承诺,本人承诺呈交的毕业设计35kV变电站主接线设计 本人签名, 日期,年月日 35kV变电站主接线设计 电网的供电质量需求日趋增大,经济的发展和人民生活水平提高的同时,我国对城镇和农村的电网建造非常重视。所以,城镇和农村的35kV变电站建造就成为了国家拉动城镇和农村经济发展的基本动力。变电站的建设会受到很多因素的影响,比如,选址地点电气设备选型经济性和其他各种条件。合理地设计一个35kV变电站的主接线,变电站的安全可靠运行会影响城乡经济发展,是城镇电网和农村电网建造中重要的研究。而变电站是电力系统的重要组成部分,本次设计会根据任务书上所提到的要求,假设某地的负荷环境状态来分析计算负荷需求,选择电气设备类型。本次设计将会从当前负荷情况日后负荷增长方面阐述建设35kV变电站的必要性,考虑到电气主接线设备的可靠性经济性和安全性,选择了35kv10kv的主接线设备和匹配的母线和电缆。根据上述条件,决定主接线的负荷计算和供电范围,决定主变压器的数量容量种类,然后进行最大分断电流计算公式所得出的结论,选择对应的断路器隔离开关电缆母线电压互感器电流互感器。最后对变压器进行后备保护计算和选择后备保护类型,完成本次35kV主接线设计。 关键词变电站负荷计算一次系统 35kVsubstationmainwiringdesign Abstract DuetotheincreaseddemandforChinasqualityeconomicdevelopmentandimprovedlivingstandardsChinahasbeenhighlyratedforthecotructionofurbanandruralpowergrids。Thereforethecotructionof35kVsubstatioinurbanandruralareasisthebasicdrivingforceforthecountrytopromoteurbanandruraleconomicdevelopment。Thecotructionofsubstatioisaffectedbymanyfactosuchassiteselectioneconomicchoiceofelectricalequipmentandotherconditio。Therationaldesignofthe35kVsubstationmainlineisanimportantstudyofurbanandruralpowergridcotruction。Thesafeandreliableuseofthesubstationhasaffectedthedevelopmentofurbanandruraleconomy。Substatioareanimportantpartofthepowersystem。Accordingtotherequirementsmentionedinthetaskbookthedesignwillanalyzeandcalculatetheloaddemandassumingtheloadenvironmentstateofacertainplaceandselectthetypeofelectricalequipment。Thisdesignwillexplainthenecessityofbuilding35kVsubstationfromthecurrentloadsituationandfutureloadgrowth。Coideringthereliabilityeconomyandsafetyofelectricalmainwiringequipment35kVand10kVmainwiringequipmentandmatchingbusandcableareselected。Theloadcalculationandpowersupplyrangeofthemainwiringaredeterminedaccordingtotheaboveconditioandthequantityisdetermined,capacityandtypeofthemaintraformerandthenanalyzecalculateandselectthehighvoltagecircuitbreakercircuitbreakerbusvoltagemutualinductoretc。accordingtothecalculationresultsofthemaximumbreakingactioncurrentcalculationformulaandtheshortcircuitcalculationformula。Finallyaccordingtothemaximumloadcurrentformulatherelayprotectionequipmentisselectedtocompletethe35kVmainwiringdesign。 Keywords:substationloadcalculationprimarysystem 目录 一绪论 1 二变电站的原始资料 3 三负荷计算及变压器选择 5 四电气主接线的设计 8 五变电站短路电流计算 13 六主要电气设备选择 15 七主变压器的保护 22 八总结 23 参考文献 24 谢辞 25 附录 26 一绪论 我国经济持续向好较快发展而居民和企业等的用电需求日益加大为了满足各个行业的用电需求各地政府都在建造变配电设施35kV变电站是整个地区用电的电力系统的不可或缺的部分它满足了发电厂的周边用户的用电需求是变换和分配电能的不会缺的一部分,这是一个承上启下的的联系我国电力技术水平和管理水平的中国电力行业正在改善。目前已经出现计算机控制电网电力潮流和检测电网的工具。电网智能建设可以提高产量节约成本保证安全性和出行。我国发展迅速,电网建设也会跟上甚至成为全球一流生产水平。变电站是重中之重,重中之难。因为变电站的建造关系到电气工程土木工程地理位置等等要求。而且国家每年的用电量都在增长,还要考虑到未来对变电站的扩容和改造,所以必须使用新的建造材料新的施工设备新的管理方式提高变电站的整体水平。本次35kV变电站设计最重要的是主接线的设计主接线的选型,计算关系到用户用电的可靠性和安全性,没有合理的设计,没有合理选择配电装置没有合理继电保护装置,就不能设计出合理的变电站,这与合理投资的原则相违背。自动化技术的出现和发展,为电力电网系统的建设带来了新的转机,电网无人值班将会变成世界潮流。现今我国的经济发展情况来看发展电力电网技术要结合实际情况综合分析 ,一,当今全球电网研究现状 我国的智能变电站的发展和现状,国网公司在多次的会议上提出要落实研究发展建设智能变电站的战略规划。 而现在,有很多变电站的智能技术已经成熟,但是很多还在大力开发中。1。二次函数网络的实践。2。电网智能化智能报警分析经济运行优化决策与控制等先进应用解决方案。3。分散式智能控制与智能保护研究。4。GLS结合SF6压力智能检测系统等 可是有些还在 在外国的工业发展里,自动化技术应用在电力电网最早的时间是20世纪80年代。1985年的时候,欧洲了LSA6781型号变电站自动化模式运行。 使用电脑监控和控制系统的高压变电站。真空保护站是继电器保护装置电缆主控制开关和电路断路器操作的重要功能。总的来说,随着自动化技术的发展,在国外得到了广泛的发展,分布式变电站的自动化系统改造已成为世界电网发展趋势。 二变电站的建造环境情况 ,一,变电站的规模 一个35kV的变电站的建成,将会为附近地区的工业生产农业生产和居民用电提供便利。本次变电站设计为一35kV区域性变电站。这个变电站为了改善供电水平,提高供电质量,提高用电可靠性。是对本区用户供电为主,并且会和其他地方的电网连接形成环网。 ,二,变电站的用电负荷数据 1。35kV侧 35kV侧出线一共8回路,其中2个0。9, 负荷名称 最大负荷 功率因数 回路数 出线方式 9 0。9 2 架空线 2 6 0。9 2 架空线 3 5 0。9 2 架空线 4 4 0。9 1 架空线 5 2。5 0。9 1 架空线 2。10kV 10kV侧需要带动10kV电力负荷和站用负荷分为380V负荷和220V负荷,所以需要安装电抗器调相机来调节,其中,最大电力负荷90kVA,系数为0。85,功率因数为0。85。 3。35kV变电站选址 地势平坦,面积为90x90平方米,土壤无污染,年最高气温32摄氏度,年最底气温5摄氏度,年平均气温18摄氏度。 3。电力 本35kV变电站的中压和低压电压变比为3510。保证供电稳定正常,需要由两个电源为变电站提供电能,系统一600MVA,容抗为0。39, 系统二800MVA,容抗为0。46。线路1一共长30km,线路2一共长20km 线路3一共长25km 三 ,一,负荷计算 负荷计算出了计算各侧负荷外还有计算站用电的负荷kV的公式 1。站用负荷计算 S站0。85×(900。85)×(1+5%) =94。5KVA ≈0。0945MVA 2。35kV侧负荷计算 S35kV=0。9×[(9+6+5+4+2。5)0。9]×(1+5%) =27。825MVA 在35kV变电站中,主变压器是35kV变电站里最重要的电气设备之一,它负责电压和能量的转变的地位。选择一个好的主变压器非常重要。而且为了避免经济和技术上的不合理,为了未来五到十年的经济发展,要选用可以扩容的变压器但是同时符合预算。 1。主变压器的选择原则 ,1,绕组接线的不同 电力系统中的绕组连接方式有星型连接和三角形。主变压器三个绕组的绕组别必须和电力电网系统电压相位相同。在变电站里,主变压器接线是星型连接和Dll型 ,2,绕组数与结构 变电站中采用三绕组的变压器最好不要不多于三 ,3,相数 本次设计的主变压器容量在300MW以下110kv及以下电力系统,故选用三相变压器。 2。主变压器数量 考虑到安全性和可靠性选定使用两台变压器一台用作平时正常工作另一台用作故障备用 3。主变压器型号的选择 主变压器都是使用三绕组的绕线方式。中压主变压器绕组星型三角形 由上面的选择原则可得出主变压器变参数, 型号,HYHZ74000035 1,计算额定电压Ue,低压10。5kV,中压38。5±5%kV 2,计算阻抗电压Uz,中低,6。5% 3,计算空载电流定值,1。3% 4。变压器的详细选定 ,1,变台数的确定 考虑到安全性和可靠性用作故障备用 ,2,变压器容量的确定 考虑到地区日后的发展,将35kV站用变压器的容量,容量裕度预留百分之十左右 站用变参数如下, 两台主变压器,选择型号为,Y930010 1,计算阻抗电压Uz:4。33% 2,负载损耗,2。5kW 3,计算空载电流,1。4% 4,计算额定电压,高压10±2。5%kV,低压0。4kV 5,计算空载损耗,0。47kW 6,变压器连接方式,星型yn11 本次设计35kV变电站的电气主接线囊括了母线和电缆还有高中低压侧和变压器。不同的系统需要连接到同一方传入和流动的回路数量是不同连接模式也不同。在满足用电需求的同时也应该满足 ,一,电气主接线设计的基本要求 安全生产可靠运行经济实用符合发展的电力电网建设与发展是国家现行的电力生产规划。匹配项目的实际情况并查看原始数据,严格遵守相关技术法规和标准。实现主接线设计的合理设计。 1。可靠性 电力电网建设安全是第一要素安全可靠地生产电能和保证电能质量合理安全可靠的走线布线都是对安全可靠性的基本要求 ,1,防止全部断路器跳开导致全站停电。 ,2,电气设备检修时,有备用线路不会使供电受到影响。 ,2,需要停电检修时,减少停电时间,保证一二级负荷正常供电。 2。灵活性 具有在未来经济发展的情况下的良好扩张裕度,不至于浪费投资。 ,二,经济性 35kV变电站主接线在做到和满足安全性可靠性灵活性这些要求的前提下,还要兼顾经济性合理性,不能麻木建设。 投资最小原则,主接线应简单可靠安全,控制电缆的长度铺设采用简单可靠的元器件 2。最少 3。最少 ,三,主接线的一般接线形式 1。单母线分段接线 确保正常区间总线的电源不中断以及重要用户的电源故障。连接到单个总线条的总线条被电路断路器分割后,两个循环可以从不同的区域为重要的用户抽出,如果线路是双回路,则架空线交叉且延伸部分必须在两个方向上保持平衡。2个电源。如果禁用母线区域,则该区域的断路器会自动清除障碍物。但是,如果母线的一部分或母线的隔离开关有故障或需要维护,则在维护期间必须切断母线的一部分。如果线路是双回路,则架空线交叉且延伸部分必须在两个方向上保持平衡。3563KV变电站设备的出线回路数为48回,610KV变电站设备出线为6回及以上时选用。 2。单母线接线 它的连接电路数量少,通常仅适用于一个主变压器。 单总线连接方式具有接线简单明了,设备少,操作简便,易于扩展和使用成套配电设备的优点。当任何组件发生故障或大修时,必须关闭所有配电设备的电源。单个总线可以由单独的开关分段,但是当总线分段出现故障时,所有电路仍需要在短时间内关闭电源。通过隔离开关断开故障总线部分后,可以恢复非故障部分的电源。 3。双母线接线 对于3563kv配电设备,当输出电路的数量超过八个时,或者在连接许多电源和负载时,对于610KV配电设备,短路电流很大,并且对输出线进行充电。选择何时需要电阻。它具有可靠的电源供应灵活的调度和简单的扩展优势,当您对另一个总线进行检修时,它不会让用户关机。需要修理某条线路的电路断路器时,不设置十字路口,需要在修理期间关闭电路。 4。单母分段带旁路母线 此连接模式适用于电压范围为35到110kV的中小型变电站。这些变电站的传输线和传输线很少,并且容量小。有足够的可靠性和灵活性。 5。双母线分段接线 如果35kV插座是7倍或更大,而220kV插座小于4倍,则可以用作断路器和用于母线连接的旁路断路器,从而节省了断路器和配电设备之间的空间。双总线部分,该部分可以操作。该系统在构造上具有很大的自由度。这两个组件可以完全连接到不同的总线。这对于需要互连的大容量系统是有益的。该方法扩展了现有的通用技术,在继电保护和操作中没有问题。诸如增量扩展之类的优势可以相对容易地实现,但是总线故障很容易发生。断路器占地很大,在维护期间必须将其闭合。通常,如果导入和导出电路的数量小于11,则不会对总线进行分段。可以添加旁路或旁路断路器,以防止在维护或调试入口和出口断路器期间双工总线分配设备中断用户的电源。 6。3~5角形接线 多边形的断路器线路相互连接形成一个封闭的戒指这是一个环连接。为了减少开环操作时间由于断路器的维护和确保角连接操作的可靠性它是适当的采用3~5角。变压器和输出电路对称排列在一个对角线方向。此外当传入和传出的电路的数量很大一些水电站在我国采用双连接四个角落连接形成多环以保证供电的可靠性。然而断路器的数量增加一些RN1电路连接有三个断路器布局和继电保护是复杂的他们并没有广泛使用。 7。无汇流母线 ,1,内部电桥连接,传输线较长且发生故障的可能性很高,因此不必经常断开变压器的内部电桥连接。如果变压器出现故障,请断开线路。发电厂和变电站的容量很小,一个人,变压器不经常更换,线路或线路很长,故障率很高。 ,2,桥接,只有2个变压器和2条传输线时,请在几天内使用桥接并使用多个断路器。可以分为内部网桥连接和外部网桥连接。 ,3,外部电桥连接,在低容量电站和变电站中,变压器的切换将变得更加复杂,且短路和故障率低。线路通过时,也使用外部桥接连接。这适合短距离运动。另外,出于经济运行的需要,必须频繁地切换变压器,并且系统具有交叉电源。为了维护断路器的LD,可以添加并联旁路断路器以维护LD,以便系统不会断开环路。当线路出现故障时,必须关闭相应的变压器。因此,电桥布线不可靠。断路器具有简化布局和降低成本的优点,但是它们通常是高度可靠的并且不使用桥式接线。 五变电站短路电流计算 ,一,短路故障发生的具体因素 为什么电力电网系统会发生短路的故障呢,短路故障又是由什么原因造成的,下面列举的只是其中一部分,检测管理的时候要多注意, 1。设备原因 本身设备元器件的损坏和缺陷。如,设备本身的设计问题,在使用过程中的短路击穿损坏,设备绝缘部分老化等。 2。自然原因 由于台风地震雪霜等自然环境原因。 3。人为原因 工作人员违规操作人员疏忽管理导致动物...
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