(最新整理)500kV降压变电所电气一次部分设计-完整版

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5、NIVERSITY OF SCIENCE TECHNOLOGY 发电厂课程设计 题目:500kV降压变电所电气一次部分设计 学生姓名: 周 明 学 号: 200924050226 班 级: 电气0902班 专 业: 电气工程及其自动化 指导教师: 粟时平 蒋陆萍 2012年5月28日6月8日 目 录一、 课程设计任务书 1。1 课题内容(原始资料)2 1。2 课题任务要求4二、 电气主接线设计2。1 主接线设计基本要求与设计原则.52。2 主接线方案的选取取 6三、 负荷计算及变压器选择择3。1 主变台数、容量和型式的确定.103。2 所用变压器的选择。14四、 短路计算 。.15五、主要电气

6、设备选择 5。1 断路器及隔离开关的选择165.2 母线的选择。175。3 各主要电气设备选择结果一览表 。.18 六、计算书 七、心得八、附录1:500KV变电所电气主接线原理图 附录2:500KV变电所电气配置图一、课程设计任务书1.1课题内容(原始资料)1、建所目的:由于地区负荷中心,电力系统的发展和负荷增长很快,故在该地区拟建一个500kv降压变电所,向该负荷中心用220kv和35kv电压供电。2、拟建变电所联网情况如下图1所示:变电所联网图S2S1750MVASe=0220kV 35kV拟建变电所LGJQ-4*300LGJQ-4*300450KM400KM500kV500kV3、地区

7、环境条件:年最高气温:42;年最低气温:-4;海拔600米;污秽程度轻级;年雷暴日小于30天4、负荷资料:(1) 220kv线路6回,最大负荷利用时间为4200h,具体情况如下表1所示: 表11 220kv线路负荷情况名称最大负荷(MW)功率因数回路数线路(架空)甲变2000。891150km乙变4000。92200km丙变4000.893250km 上述各负荷间的同时系数为0.85(2)所用电负荷统计如下表2所示 表1-2 所用电负荷统计名称容量(kW)功率因数台数备注主变风扇0。200.7360连续经常主充电机250.891周期性浮充电机50.861连续经常蓄电池进风1。50。881连续经

8、常蓄电池排风1.60.881连续经常锅炉房水泵1.70。892连续经常空压机240.851短时经常载波室1.10。751连续经常500kv配电装置电源2011短时不经常220kv配电装置电源1511短时不经常500kv断路器冬天加热1。511连续220kv断路器冬天加热111连续室外配电装置照明151连续室内照明251连续(3)保护:各电器主要保护动作时间为0,后备保护动作时间为3.5秒。1。2课题任务要求:根据所学的知识,参考文献和给定的课题内容(原始资料)对500kv降压变电所的电气一次部分进行设计.具体为: 1。 确定变电所电气主接线(进行34种方案比较论证) 2。 确定变电所主变压器的

9、台数和容量 3。 确定所用的点接线(进行23种方案比较论证) 4。 确定所用变压器的台数和容量 5。 确定各电压级配电装置 6。 确定各电压级各主要的电气设备 7. 确定电压互感器和电流互感器的配置 8. 按时独立完成设计任务书规定的内容, 对设计中所出现的问题进行综合分析并加以解决; 9。 按设计要求撰写课程设计论文报告书,文字通顺,排版合理,图纸符合国家规范。 二、 电气主接线设计2.1 主接线设计基本要求与设计原则(1) 保证必要的供电可靠性、要充分考虑一次设备和二次设备的大故障率及其对供电的影响。(2) 具有调度灵活,操作方便,能满足系统在事故、检修及特殊方式下调整要求。(3) 主接线

10、应力求简单清晰,尽量节约一次设备的投资,节约占地面积,减少电能损失,即具有经济性。(4) 应能容易地从初期过度到最终接线,并在扩建过度时,一次和二次设备所需的改造最小,即具有发展和扩建的可能性。(5) 变电所的高压侧接线,应尽量采用断路器较少或不用断路器的接线方式,在满足继电保护的要求下,也可以在区线路上采用分支接线,但在系统主干网上不得采用分支接线。(6) 在 35kV配电装置中,当线路为 3 回及以上时,一般采用单母线或单母线分段接线,若连接电源较多、出线较多、负荷较大或处于污秽地区,可采用双母线接线。(7) 220kV配电装置中,线路在 4 回以上时一般采用双母线接线.(8) 500kV

11、 配电装置中,对可靠性要求较高。当配电装置连接元件总数在 6 个及以上时,通常都采用一台半断路器接线或双母线分段带旁母的接线方式。(9)当采用SF6等性能可靠、检修周期长的断路器以及更换迅速的手车式断路器时,均可不设旁路设施。2。2 主接线方案的选取2.2.1 500kV 侧主接线方案的选取 该变电所为系统中的枢纽变,在系统中有较重要的地位,对可靠性要求高。且根据任务书要求,本电压等级负荷容量大,亦需要有较高的可靠性.经考虑,采用的主接线方案有:一台半断路器接线,角形接线,双母线分段带旁路接线。方案:角形接线T1T2WL1WL2优点:所用断路器数目少,却具备较高的可靠性,任意一台断路器检修时,

12、不会引起任何回路停电,不存在母线故障所产生的影响,一条回路发生故障时,不影响其它回路正常供电,且不会发生带负荷断开隔离开关的事故。缺点:检修任何一台断路器时,多角形就开环运行,容易造成供电紊乱,运行方式变化大,继电保护装置复杂,不便于扩建。本变电站位于负荷中心,发展迅速,故多角形接线方式不适用。方案:双母线分段带旁路接线优点:除具备双母线分段接线的优点外,在双母线分段接线的基础上,增加了一条旁路母线,可保证当线路断路器检修时不停电,极大的提高了供电可靠性.缺点:旁路的倒换操作比较复杂,增加了误操作的机会,也使保护及自动化系统复杂化,双母线分段断路器所需断路器数目多,投资费用较大。本高压变电站进出线为4回,双母线分段接线相对于其它接线方式需要更多的断路器,投资大,故不适合选用该接线方式。方案:一台半断路器接线优点:有很高的可靠性,运行经验表明,在双重故障情况下,一台半接线都可以保护 80%的元件不停电,这是其他任何接线方式不可比的。有较高的运行灵活性,任何一个元件可根据运行的需要接在不同的母线系统中,母线系统之间的元件可任

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