高压配电网c变电所电气一次部分设计论文毕业论文

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1、目目 录录第 1 章 绪论. 11.1 变电站的背景和地址情况. 11.1.1 变电站的背景. 11.1.2 变电站地址概况. 11.2 变电站的意义. 11.3 本文研究内容. 2第 2 章 负荷分析计算. 32.1 电力负荷的概述. 32.1.1 电力负荷分类方法. 32.1.2 各主要电用户的用电特点. 32.1.3 电力系统负荷的确定. 32.2 无功功率补偿. 42.2.1 无功补偿的概念及重要性. 42.2.2 无功补偿装置类型的选择. 52.3 主变压器的选择. 82.3.1 负荷分析与计算. 82.3.2 主变压器选择. 10第 3 章 电气主接线设计. 123.1 变电站主接

2、线的要求及设计原则. 123.1.1 变电站主接线基本要求. 123.1.2 变电站主接线设计原则. 133.2 110 kV 侧主接线方案选取. 133.3 35kV 侧主接线方案选取. 16第 4 章 短路计算. 184.1 短路计算的原因与目的. 184.2 短路计算的计算条件. 184.3 最大最小运行方式分析. 194.4 短路计算. 20第 5 章 开关设备的选择与校验. 235.1 电气设备选择的概述. 235.2 110kV 侧断路器的选择. 255.3 35KV 侧断路器的选择. 265.4 110kV 隔离开关的选择. 275.5 35KV 隔离开关的选择. 285.6 互

3、感器的选择. 285.7 高压侧熔断器的选择. 305.8 母线选择及校验. 30第 6 章 变电站的继电保护. 336.1 继电保护的任务与要求. 336.2 继电保护的接线方式与操作方式. 336.3 主变压器保护规划与整定. 35第 7 章 防雷保护计算. 437.1 防雷保护. 437.2 防雷的装置与防雷计算. 44第 8 章 结论. 46参考文献. 47致谢. 48附 录. 49英文文献. 49附 录. 61第第 1 1 章章 绪论绪论1.11.1 变电站的背景和地址情况变电站的背景和地址情况1.1.11.1.1 变电站的背景变电站的背景随着时代的进步,电力系统与人类的关系越来越密

4、切,人们的生产,生活都离不开电的应用,如何控制电能,使它更好的为人们服务,就需要对电力进行控制,避免电能的损耗和浪费,需要对变电站的电能进行降压,从而满足人们对电的需求,控制电能的损耗。提高电能的应用效率。变电站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间环节,起着变换和分配电能的作用。依据远期负荷发展,决定在兴建 1 中型 110kV/35 kV 变电站。该变电站建成后,主要对本区用户供电为主,尤其对本地区大用户进行供电。改善提高供电水平。同时和其他地区变电站联成环网,提高了本地供电质量和可靠性。1.1.21.1.2 变电站地址概况变电站地址概况

5、(1)当地年最高温度为 40, 年最低温度为-5;(2)当海拔高度为 800 米;当地雷暴日数为 55 日/年;(3)本变电站处于“薄土层石灰岩”地区,土壤电阻率高达 10001.21.2 变电站的意义变电站的意义 从我国电网实际运行的情况出发,根据现有电网的特点,结合地区电力负荷的发展,城市发展态势及负荷预测的分析对我国一些地区电网电压等级选择进行技术经济分析,有 110KV 和 35KV电网的共同发展,现阶段降压变电站及其电网主要用在负荷密度较高的地区。就电网建设,造价分析,运行情况等方面进行,有针对性地研究了其负荷特性,高峰时期的避峰措施,注意到中高压配电网络的电压等级,网络规划的优化,

6、与周边电网的协调配合等问题,从我国现状及发展趋势出发,对选择电网结构及配电电压进行了经济技术比较及可行性分析,提高城乡电压等级是必然趋势。1.31.3 本文研究内容本文研究内容本文主要完成“110kV/35kV 降压变电站”电气部分设计。本文研究的具体内容:1)负荷分析、变压器的选择、功率补偿2)主接线设计3)短路计算4)各种开关设备的选择5)变压器继电保护设计6)防雷接地设计在设计的同时要求独立完成“110kV/35kV 降压变电站”电气部分设计,绘制主接线图、继电保护图、防雷接地图。本设计要求参考各类相关资料,按照有关的技术规程和工程实例进行。第第 2 2 章章 负荷分析计负荷分析计 算算

7、2.12.1 电力负荷的概述电力负荷的概述2.1.12.1.1 电力负荷分类方法电力负荷分类方法1) 按用电的部门属性的划分:工业用电,农业,交通2) 按使用电力目的划分:动力用电,照明用电,电热用电,各种电气设备仪器的操作控制用电及通信用电3) 按用电用户的重要性划分:一类负荷,二类负荷和三类负荷4) 按负荷的大小划分:最大负荷,平均负荷,最小负荷2.1.22.1.2 各主要电用户的用电特点各主要电用户的用电特点1) 工业用电特点分析用电量大 ,占全社会用电量的 75%左右。用电比较稳定。2) 商业用电特点分析比重不大,约为 4.2%。并且季节性强。3) 交通运输业的用电约占 1.5%左右。

8、4) 城乡居民生活用电此类用电在总用电中的比重有较大提高,但比重不大,约占 10%左右。5) 动力用电不仅与用电设备的容量有关,还与用电设备的负荷率和使用时间长短有关。2.1.32.1.3 电力系统负荷的确定电力系统负荷的确定对于选择变电站主变压器容量,电源布点以及电力网的接线方案设计等,都是非常重要的,电力负荷应在调查和计算的基础上进行,对于近期负荷,应力求准确、具体、切实可行;对于远景负荷,应在电力系统及工农业生产发展远景规划的基础之上,进行负荷预测,负荷发展的水平往往需要多次测算,认真分析影响负荷发展水平的各种因素,反复测算与综合平衡,力求切合实际。电力系统在一定时段内(如一年、一天)的

9、最大负荷值称为该时段的系统综合最大用电负荷。时段内其余负荷值称为系统综合用电负荷。系统各电力用户的最大负荷值不可能都出现在同一时刻。因此,系统综合最大用电负荷值一般小于全系统各用户最大负荷值的总和,即Pmax=K0Pimax 中 Pmax-系统综合最大用电荷。K0-同时率,K01。Pimax-各用户最大负荷的总和。同时率的大小与用户多少、各用户特点有关,一般可根据实际统计资料或查设计手册确定。表 2.1 负荷情况电压负荷名称每回最大负荷(KW)功率因数回路数供电方式线路长度(km)水泥厂60000.651架空6火电厂80000.731架空835kv(备用两回)中方变50000.751架空15水

10、电站70000.72架空12造纸厂50000.71架空102.22.2 无功功率补偿无功功率补偿2.2.12.2.1 无功补偿的概念及重要性无功补偿的概念及重要性无功补偿是指在交流电力系统中,就可看成为有功电源负荷和无功电源负荷两个并存且不可分割的电力系统,在运行、设计、监测、管理中,借助功率因数把有功系统和无功系统有机地联系起来,形同一个整体。如果说交流系统运行的目的是传输和消费能源,那么无功系统运行就是为此而不可缺少的手段。它的存在保持了交流电力系统的电压水平,保证了电力系统的稳定运行和用户的供电质量,并使电网传输电能的损失最小。无功电源不足,即无功并联补偿容量不能满足无功负荷的需要,无功

11、电源和无功负荷处于低电压的平衡状态。由于电力系统运行电压水平低,给电力系统带来了一系列危害:1、设备出力不足;2、电力系统损耗增加;3、设备损坏;4、电力系统稳定度降低。无功补偿的必要性电压是电能质量的重要指标,电压质量对电力系统安全经济运行,对保证用户的安全用电和产品的质量是非常重要的。用户消耗的无功功率是它有功功率的 50%100%,同时电力系统本身消耗的无功功率可达用户的 10%30% 。另外变压器中存在励磁支路损耗和绕组漏抗中损耗,两部分无功损耗,无功功率的不足将造成电压的下降,电能损耗增大,电力系统稳定遭到破坏,所以电力系统的无功电源和无功功率必须平衡,因此要进行无功补偿。无功补偿可

12、以保证电压质量、减少网络中的有功功率的损耗和电压损耗,同时对增强系统的稳定性有重要意义。2.2.22.2.2 无功补偿装置类型的选择无功补偿装置类型的选择1、无功补偿装置的类型无功补偿装置可分为两大类:串联补偿装置和并联补偿装置。目前常用的补偿装置有:静止补偿器、同步调相机、并联电容器。2、常用的三种补偿装置的比较及选择这三种无功补偿装置都是直接或者通过变压器并接于需要补偿无功的变配电所的母线上。同步调相机:同步调相机相当于空载运行的同步电动机在过励磁时运行,它向系统提供无功功率而起到无功电源的作用,可提高系统电压。装有自动励磁调节装置的同步调相机,能根据装设地点电压的数值平滑地改变输出或汲取

13、的无功功率,进行电压调节。特别是有强行励磁装置时,在系统故障情况下,还能调整系统的电压,有利于提高系统的稳定性。但是同步调相机是旋转机械,运行维护比较复杂。它的有功功率损耗较大。小容量的调相机每千伏安容量的投入费用也较大。故同步调相机宜于大容量集中使用,容量小于 5MVA 的一般不装设。在我国,同步调相机常安装在枢纽变电所,以便平滑调节电压和提高系统稳定性。静止补偿器:静止补偿器由电力电容器与可调电抗并联组成。电容器可发出无功功率,电抗器可吸收无功功率,根据调压需要,通过可调电抗器吸收电容器组中的无功功率,来调节静止补偿其输出的无功功率的大小和方向。静止补偿器是一种技术先进、调节性能、使用方便

14、、经纪性能良好的动态无功功率补偿装置。静止补偿器能快速平滑地调节无功功率,以满足无功补偿装置的要求。这样就克服了电容器作为无功补偿装置只能做电源不能做负荷,且调节不能连续的缺点。与同步调相机比较,静止补偿器运行维护简单,功率损耗小,能做到分相补偿以适应不平衡负荷的变化,对冲击负荷也有较强的适应性,因此在电力系统得到越来越广泛的应用。(但此设备造价太高,不在本设计中不宜采用)。电力电容器:电力电容器可按三角形和星形接法连接在变电所母线上。它所提供的无功功率值与所节点的电压成正比。电力电容器的装设容量可大可小。而且既可集中安装,又可分散装设来接地供应无功率,运行时功率损耗亦较小。此外,由于它没有旋

15、转部件,维护也较方便。为了在运行中调节电容器的功率,也可将电容器连接成若干组,根据负荷的变化,分组投入和切除。综合比较以上三种无功补偿装置后,选择并联电容器作为无功补偿装置。无功补偿装置容量的确定:现场经验一般按主变容量的 10-30来确定无功补偿装置的容量。并联电容器装置的分组。1、分组原则1)、并联电容器装置的分组主要有系统专业根据电压波动、负荷变化、谐波含量等因素确定。2)、对于单独补偿的某台设备,例如电动机、小容量变压器等用的并联电容器装置,不必分组,可直接与设备相联接,并与该设备同时投切。对于 110KV220KV、主变代有载调压装置的变电所,应按有载调压分组,并按电压或功率的要求实

16、行自动投切。3)、终端变电所的并联电容器设备,主要是为了提高电压和补偿变压器的无功损耗。此时,各组应能随电压波动实行自动投切。投切任一组电容器时引起的电压波动不应超过 2.5。2、分组方式1)、并联电容器的分组方式有等容量分组、等差容量分组、带总断路器的等差容量分组、带总断路器的等差级数容量分组。2)、各种分组方式比较a、等差容量分组方式:由于其分组容量之间成等差级数关系,从而使并联电容器装置可按不同投切方式得到多种容量组合。既可用比等容量分组方式少的分组数目,达到更多种容量组合的要求,从而节约了回路设备数。但会在改变容量组合的操作过程中,会引起无功补偿功率较大的变化,并可能使分组容量较小的分组断路器频繁操作,断路器的检修间隔时间缩短,从而使电容器组退出运行的可能性增加。因而应用范围

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