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1、110kV化工变电站电气部分设计09级电气工程及其自动化01班指导老师:郭昆丽副教授学生姓名:黄累结学号:40903040127选题意义变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的重要电力设施。根据负荷计算确定主变压器的容量,通过短路计算来选择设备,既可以提高对用户供电的可靠性和保证良好的供电质量,同时也能够很好的检验我们大学四年所学知识。本设计主要包括以下6部分内容:第一章:概述第二章:电气主接线第三章:短路电流计算第四章:电气设备的选择和校验第五章:变电所系统第六章:变电站综合自动化概述:本变电站为110kV化工变电站,用户负荷大部分为重要负荷,对供电可靠

2、性要求非常高。本变电站设计安装容量79822kW,需要有功42298kW,需要视在功率47913kVA,备用电源为装机容量为60MW的自备电厂。基于本变电站用户对供电可靠性高的要求,本变电站装设两台主变。当一台变压器停运时,另一台变压器的容量应大于70%的全部负荷的S=47913×0.7=33539kVA因此,主变选用主变容量为40000kVA,主变型号为:SFPSL1-40000/110电气主接线电气主接线的设计是变电站电气部分设计的重要内容,电气主接线的设计应满足可靠性、灵活性和经济性的要求。本次设计介绍了变电站电气主接线的各种类型及各自的优缺点和适用范围。并根据主接线设计的原则,

3、给出了两种主接线方案,通过比较着两种方案的优缺点、适用范围和经济性,确定最优方案。方案一:110kV母线采用双母线接线,35kV和10kV均采用单母线分段线。方案二:110kV母线和10kV采用单母线分段接线,35kV采用双母线接线。主接线图:无功功率补偿:无功功率的补偿采取集中补偿方式,补偿前COSψ=0.88,补偿后COSψ=0.92。本设计采用过补偿方式进行补偿,在10kV两段母线上分别装设容量为2500Kvar的电容补偿器。补偿后功率因素COSψ=0.923短路电流计算短路是指电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接。根据电气设备选择需要,确定短路计算点,计算短路

4、电流,并将计算结果汇总。短路计算图:短路结算结果如下:电气设备的选择和校验电气设备选择的一般原则:①按工作环境和正常工作条件选择设备②按短路状态进行校验本论文根据电气设备选择和校验的条件,进行了高压断路器,隔离开关,电流互感器,电压互感器,各级电压母线,绝缘子和穿墙套管以及避雷器的选择和校验。主要电气设备选择结果如下设备110kV侧35kV侧10kV侧断路器SW4-110SW-35SN4-10G隔离开关GW2-110GW4-35GN10-10T母线ZR-YJLW02-ZZR-YJL-35ZR-YJL-10绝缘子FZSW-110/10FZSW-35/6FZSW-12/4穿墙套管FCWW4

5、-110/1250FCWW4-35/1600FCWW1-10/3150电流互感器LCW-110LCWD-35LBJ-10电压互感器JCC-110JDJ-35JDZ-10避雷器FZ-110FZ-35FZ-10变电所系统本章内容主要包括了电气布置方案选择的原则、所用电系统和直流电系统、继电保护配置方案、过电压保护、接地和照明以及电缆的敷设等。继电保护配置方案主要包括母线保护,变压器保护和发电机保护。母线保护为了在区外故障时具有良好的选择性,在区内故障时具有较高的灵敏性,母线保护采用普通比率制动特性母线电流差动保护判据的数字式低阻抗母线差动保护。变压器保护变压器是变电站的重要设备,其是否正常

6、工作直接影响变电站的运行。变压器故障分为油箱内故障和油箱外故障,本变电站变压器采用纵联差动保护和瓦斯保护保护作为主保护;采用过电流保护作为后备保护。变压器纵联保护原理图发电机保护发电机的故障状态类型主要有定子绕组相间短路,定子绕组单相接地,转子励磁回路励磁消失等,这对发电机的上述故障类型,相应的采用比率制动式纵差动保护,零序保护和失磁保护作为发电机的保护。变电站综合系统本章主要介绍了变电站综合自动化系统发展的概述,和调度信息传输的方式,远动信息的内容。初步了解了变电站综合自动化的情况。总结为期3个多月的毕业设计接近尾声了,通过本次毕业设计,我深刻的认识到了基础知识的重要性,也认识到知识

7、在实际的运用中,要考虑的因素很多。本次毕业设计得以顺利完成,除了自己的努力,还得益于老师们的细心指导和同学们的积极帮助,这不仅培养我独立思考的能力,同时也让我感受到了集体的温暖。谢谢老师观看请老师给予意见

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