发电厂及电力系统毕业论文

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1、发发电电厂厂及及电电力力系系统统毕毕业业论论文文专业 发电厂电力及系统发电厂电力及系统 题目:220kV220kV 通过变电气主接线及高压配电装置设计通过变电气主接线及高压配电装置设计发电厂及电力系统毕业论文- - 1 1 - -目目 录录摘摘 要要 -1关键词关键词 -1毕业设计任务书毕业设计任务书-2前前 言言 -3第一章第一章 变电所电气主接线设计变电所电气主接线设计 -4 1-11-1 主接线方案选择比较确定-4 1-21-2 主变压器选择-9 1-31-3 站用电设计-10第二章短路电流计算第二章短路电流计算 -11 2-12-1 短路电流计算概述-11 2-22-2 短路电流计算过

2、程-12 2-32-3 短路电流计算结果表 -17第三章第三章 电器设备、导体选择及校验电器设备、导体选择及校验 -17 3-13-1 电器设备选择标准与技术条件-20 3-23-2 断路器的选择与校验-20 3-33-3 隔离刀闸的选择与校验-24 3-43-4 导体的选择与校验- 27 3-53-5 电流互感器、电压互感器的选择与校验- 32 3-63-6 户外支柱绝缘子的选择与校验- 38 3-73-7 导体、电气设备的选择成果表 - 40第四章第四章 变电站配电装置设计变电站配电装置设计 - 41第五章第五章 防雷保护防雷保护- 45发电厂及电力系统毕业论文- - 2 2 - -第六章

3、第六章 仪表及继电保护、自动装置的配置规划仪表及继电保护、自动装置的配置规划- 48 6-16-1 仪表及继电保护的配置规划- 48 6-26-2 微机保护的配置规划- 49 6-36-3 安全自动装置的配置规划-52结论结论- 54总结体会总结体会- 55谢辞谢辞- 56参考文献参考文献 - 57发电厂及电力系统毕业论文- - 3 3 - -发电厂及电力系统毕业论文- - 1 1 - - 摘摘 要要 :本站是 220KV 的地区性通过变电站 110kV 侧有 10 回出线,负荷60MW;35kV 侧有 8 回出线,负荷 40MW,穿越功率为 30000KVA, 也是本地区电网电能分配中心。主

4、接线的确定不仅与电力系统及变电所本身的运行可靠性、灵活性和经济性密切相关,而且对电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和控制方式的拟定有较大的影响,因此必须从全局出发,统筹兼顾,根据本变电站所在系统中的地为,进出线回路数,负荷情况,工程特点,周围环境条件等,来确定合理的设计方案。本站经过技术经济比较,220KV、110KV、35KV 分别采用外桥接线方式、双母线接线方式及单母线分段接线方式。通过近似短路电流计算对电器设备进行了选择。主变压器选用 2 台无激磁调压三绕组变压器,单台容量为 75MW。220KV 选用 SF6断路器,110KV 选用 SF6断路器,110KV 高压设备按户外普通中

5、型布置,35KV 高压设备按屋内布置,其中 35kV 选用经济适用的真空断路器。站内高压设备用 4棵 25 米避雷针进行防雷保护。对变电站电气二次部分的仪表、继电保护、及自动装置进行规划设计。 关键词关键词 :主接线、短路电流计算、一次设备选择、配电装置布置、防雷、仪表、继电保护、自动装置发电厂及电力系统毕业论文- - 2 2 - -毕业设计任务书毕业设计任务书1、设计题目:220kV 地区性终端变电站初步设计 2、电场参数(系统基准 Sj=3000MVA) 3、变电站参数 (1)地区性通过变电站。(2)电压 220kV(3)站用电率 0.75(4)电源距离 63KM(5)Tmax=6000h

6、(6)系统容量 3000MVA(7)Xd*=0.5(8)110kV 系统有 10 回出线,带有负荷 60MW, 距离 40km。(9)35kV 系统有 8 回出线带有负荷 40MW,距离 50km,其中有电缆 1 条,距离8km,(10)cos=0.8(11)变电站不受场地限制,设计条件为标准状态。发电厂及电力系统毕业论文- - 3 3 - -前前 言言20*年 7 月 19 日至 9 月 16 日,我们发电厂及电力系统专业漫湾班的全体同学在漫 湾发电厂进行了为期两个月毕业设计。毕业是对三年所学专业知识一次总的复习和总结,也是对我三年来所学知识综合运用的一次测试。通过这次毕业设计提高了自身综合

7、素质和工程实践能力,使所学的知识得到进一步巩固和升华。同时也对培养我们的敬业品德、独立工作、独立思考、理论联系实际作风具有深远的影响。我的课题是设计一座 220kV 地区性通过变电站,以 220KV 电压等级向 110KV 系统和35KV 系统两个电压等级送电。110kV 系统有 10 回出线,负荷为 60MW;35kV 系统有 8 回出线,负荷为 40MW,其中有 1 回电缆出线。变电站的年利用率达 6000 小时,系统容量3000KVA 。地区通过变电所高压侧以接受功率为主,供给地区的中压侧和附近的低压侧负荷。全所停电后,将响地区供电,所以主接线应具有较高的可靠性。本站220KV、110K

8、V、35KV 分别采用外桥接线方式、双母线接线方式及单母线分段接线方式。主变压器选用 2 台无激磁调压三绕组变压器,单台容量为 75MW。220KV、110KV 选用了检修周期长,可靠性高的 SF6 断路器,35kV 选用经济适用的真空断路器。220KV、110KV 高压设备按户外普通中型布置,35KV 高压设备按屋内布置,其中 35kV 采用真空断路器单列布置。站内高压设备用 4 棵 25 米避雷针进行防雷保护。对变电站电气二次部分的仪表、继电保护、及自动装置进行规划设计。本次设计的重点是确定该变电所电气一次主接线的几种建设方案,然后在几种方案中从考虑运行的可靠性、灵活性以及投资的经济性等进

9、行综合比较,确定出最佳的变电所电气一次主接线方案;近似计算短路电流,并以其为依据对变电所电气一次设备、配电装置进行选择、校验与布置,对变电站电气二次部分进行综合自动化规划设计;编制设计说明书,绘制电气主接线图、220KV 主变进线设备剖面布置图、直击雷保护范围图等。本站设备选择优先采用具有目前先进技术的设备。发电厂及电力系统毕业论文- - 4 4 - -第一章第一章 变电所电气主接线设计变电所电气主接线设计 1-11-1 主接线方案的选择、比较、确定主接线方案的选择、比较、确定电气主接线是高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路。它用规定的设备文字和图形符号按工作顺序排列,详细

10、地表示电气设备或成套装置的全部基本组成和连接关系的元件接线图。主接线设计的基本要求是,根据 SDJ-288 规程规定:变电所的电气主接线应据该变电所在电力系统中的地位、变电所的规划容量、负荷性质、线路,变压器连接元件总数、设备特点等条件确定。并应综合考虑供电的可靠、运行灵活、操作方便、投资节约和便于过渡或扩建等要求。因此,本设计主接线的确定不仅对变电所本身电气设备选择、配电装置布置、继电保护和控制方式的拟定密切相关,而且对电力系统整体运行的可靠性、灵活性和经济性有较大影响。因此,必须正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,最终得出合理的主接线方案。一、对原始资料的分析一、对原始资料的分析

11、系统容量 Se3000MVA、电压等级为 220kV、电源距离为 63km、站用电率为0.75、Tmax=6000h、 Xd*=0.5(以 1500 为 Sj的标幺值) , 110kV 系统有 10 回出线,带有负荷 60MW, 送电距离为 40km, 35kV 系统有 8 回出线带有负荷 40MW,送电距离为50km,其中有电缆 1 条,送电距离为 8km,cos=0.8,变电站不受场地限制,设计条件为标准状态。根据以上原始资料分析,我认为该变电站供电出线虽多但负荷相对较轻,在确定主接线的方案时应保证供电的安全可靠性,还应具有一定的灵活性,操作应尽可能简单、方便,经济上合理。二、主接线方案初步拟订二、主接线方案初步拟订根据电力工程电气设计手册要求,以上三种电压等级接线方式可行方案如下:发电厂及电力系统毕业论文- - 5 5 - -电压等级序号比较的接线方案优 点缺 点备注

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