电气主接线设计论文

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1、第一章设计要求及任务1.1目的要求通过本设计,进一步熟悉变电站的相关知识。并且,随着国内经济的发展和相关科学技术的进步,国家电网的规划日渐成熟,与此同时带来一个关键性问题:越来越多的相关工作人员对变电站,尤其是对输电技术低端110/35/10Kv降压变电站电气设计部分概念模糊,难以掌握其设计步骤。本次设计依据110kv变电站设计要求,针对主电路部分给出较为详细的设计步骤,以填补现阶段该方面的知识空白。1.2课程设计使用的原始资料(数据)及设计要求1.2.1原始资料(二)变电站环境条件气象条件:(1)最热月平

2、均最高温度35℃;(2)土壤中0.7~1米深处一年中最热月平均温度为20℃;(3)年雷暴日为31天;(4)土壤冻结深度为0.75米;(5)夏季主导风向为南风。地质及水文条件:根据工程地质勘探资料获悉,厂区地质为耕地,地势平坦,地层为砂质粘土为主,地质条件较好,地下水位为2.8~5.3米,抵制压力为20吨/平方米。(三)变电站负荷情况负荷分布如下表:21负荷类别与变电站的距离(km)负荷(MW)工业负荷预制板厂58.8纺织厂911.7拖拉机厂79.2电缆厂620.6民用负荷民用152.2民用241.1民用35

3、1.2民用433.1民用525.1民用633.2民用740.6民用851.5民用920.8工业和民业用户同时系数均取0.75。1.2.2设计要求该110kV变电站地处城市郊区,通过两条110kV架空线与系统相连,其中一回距离本站50km,另一回距离变电站35km,线路阻抗为0.4Ω/km。变电站分别用35kV和10kV向工业和民用负荷供电,35kV和10kV线路的功率因数都为=0.8。站用电为160kVA。供电系统在最大运行方式下三相短路容量为2200MVA,最小运行方式下三相短路容量为1750MVA。电业

4、部门要求110kV配出线路定时限过流保护装置的整定时间为2秒,变电站不应大于1.5秒。1.2.3成果形式(1)设计说明书一份。(2)电气主接线图一张。(A3图样)21第二章主回路电气设计2.1110kv变电站的技术背景近年来,我国的电力工业在持续迅速的发展,而电力工业是我国国民经济的一个重要组成部分,其使命包括发电、输电及向用户的配电的全部过程。完成这些任务的实体是电力系统,电力系统相应的有发电厂、输电系统、配电系统及电力用户组成。110KV变电所一次部分的设计,是主要研究一个地方降压变电所是如何保证运行的

5、可靠性、灵活性、经济性。而变电所是作为电力系统的一部分,在连接输电系统和配点系统中起着重要作用。2.2负荷计算和分析要选择主变压器和站用变压器的容量,确定变压器各出线侧的最大持续工作流。首先必须要计算各侧的负荷,包括站用电负荷(动力负荷和照明负荷)、10kV负荷、35kV负荷和110kV侧负荷。n由公式SC=Kt∑p/(1+a%)i=1式中SC:某电压等级的计算负荷Kt:同时系数(35kV取0.9、10kV取0.85、35kV各负荷与10kV各负荷之间取0.9、站负荷取0.85);а%——该电压等级电网的线

6、损率,一般取5%;P、:各用户的负荷和功率因数。站用负荷的计算:Sn=0.85*0.16/0.85*(1+5%)=0.168MVA10KV负荷计算:民用总负荷为18.8MVA则10KV负荷为:S10KV=0.75*18.8/0.8*(1+5%)=18.506MVA35KV负荷计算:工用总负荷为50.3MVA则35KV负荷为:21S35KV=0.75*50.3/0.8*(1+5%)=49.514MVA110KV负荷计算:S110KV=0.9*(18.506+49.514)*(1+5%)+0.168=64.44

7、69MVA2.3主变压器的选择主变压器选择的要求主变台数确定的要求:(1)对大城市郊区的一次变电站,在中、低压侧已构成环网的情况下,变电站以装设两台主变压器为宜。(2)对地区性孤立的一次变电站或大型专用变电站,在设计时应考虑装设三台主变压器的可能性。考虑到该变电站为一重要中间变电站,与系统联系紧密,且在一次主接线中已考虑采用旁路呆主变的方式。故选用两台主变压器,并列运行且容量相等。主变压器容量的确定要求:(1)主变压器容量一般按变电站建成后5~10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10~20年的负荷发展。(

8、2)根据变电站所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。对于有重要负荷的变电站,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在设计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷:对一般性变电站停运时,其余变压器容量在设计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷:对一般性变电站停运时,其余变压器变压器容量就能保证全部负荷的60~70%。总容量为64.4469MVA,由于上述条件所限制,所以,

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