110kv变电站 毕业论文

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1、第一章文字说明部分第一节站址选择首先考虑变电站所址的标高,历史上有无被洪水浸淹历史;进出线走廊应便于架空线路的引入和引出,尽量少占地并考虑发展余地;其次列出变电站所在地的气象条件:年均最高、最低气温、最大风速、覆冰厚度、地震强度、年平均雷暴日、污秽等级,把这些作为设计的技术条件。-58-第二节主变压器选择变压器台数和容量的选择直接影响主接线的形式和配电装置的结构。它的确定除依据传递容量基本原始资料外,还应依据电力系统5-10年的发展规划、输送功率大小、馈线回路数、电压等级以及接入系统的紧密程度等因素,进行

2、综合分析和合理选择。选择主变压器型式时,应考虑以下问题:相数、绕组数与结构、绕组接线组别(在电厂和变电站中一般都选用YN,d11常规接线)、调压方式、冷却方式。由于本变电站具有三种电压等级110KV、35KV、10KV,各侧的功率均达到变压器额定容量的15%以上,低压侧需装设无功补偿,所以主变压器采用三绕组变压器。为保证供电质量、降低线路的损耗此变压器采用的是有载调压方式,在运行中可改变分接头开关的位置,而且调节范围大。由于本地区的自然地理环境的特点,故冷却方式采用自然风冷却。为保证供电的可靠性,该变电站

3、装设两台主变压器。当系统处于最大运行方式时两台变压器同时投入使用,最小运行方式或检修时只投入一台变压器且能满足供电要求。所以选择的变压器为2×SFSZL7-31500/110型变压器。-58-第三节电气主接线选择变电站主接线的设计要求,根据变电站在电力系统中的地位、负荷性质、出线回路数等条件和具体情况确定。通常变电站主接线的高压侧,应尽可能采用短路器数目较少的接线,以节省投资,随出线数目的不同,可采用桥形、单母线、双母线及角形接线等。如果变电站电压为超高压等级,又是重要的枢纽变电站,宜采用双母线带旁母接线

4、或采用一台半断路器接线。变电站的低压侧常采用单母分段接线或双母线接线,以便于扩建。6~10KV馈线应选轻型断路器,如ZN13型真空断路器;若不能满足开断电流及动稳定和热稳定要求时,应采用限流措施。在变电站中最简单的限制短路电流的方法,是使变压器低压侧分列运行;若分列运行仍不能满足要求,则可装设分列电抗器,一般尽可能不装限流效果较小的母线电抗器。故综合从以下几个方面考虑:1、断路器检修时,是否影响连续供电;2、线路能否满足Ⅰ,Ⅱ类负荷对供电的要求;3、大型机组突然停电对电力系统稳定运行的影响与产生的后果等因

5、素。主接线方案的拟定:对本变电站-58-原始材料进行分析,结合对电气主接线的可靠性、灵活性及经济性等基本要求,综合考虑。在满足技术、经济政策的前提下,力争使其技术先进,供电可靠,经济合理的主接线方案。此主接线还应具有足够的灵活性,能适应各种运行方式的变化,且在检修、事故等特殊状态下操作方便、调度灵活、检修安全、扩建发展方便。故拟定的方案如下:方案Ⅰ:110KV侧采用内桥接线,35KV采用单母分段,10KV单母接线。方案Ⅱ:110KV侧采用单母分段,35KV采用单母分段带旁母,10KV采用单母分段。由以上两

6、个方案比较可知方案Ⅰ-58-的110KV母线侧若增加负荷时不便于扩建,35KV、10KV出线的某一回路出现故障时有可能使整个线路停止送电,所以很难保证供电的可靠性、不便于扩建检修,故不采用。方案Ⅱ的110KV母线侧便于扩建,35KV线路故障、检修、切除或投入时,不影响其余回路工作,便于倒闸操作,10KV侧某一线路出现故障时不至于使整个母线停电,满足供电可靠、操作灵活、扩建方便等特点,所以采用方案Ⅱ作为此次设计的主接线方式。-58-第四节断路器和隔离开关选择1断路器种类和型式的选择按照断路器采用的灭弧介质可

7、分为油断路器、压缩空气断路器、SF6断路器、真空断路器等。2额定电压和电流选择≥,≥式中、—分别为电气设备和电网的额定电压kV、—分别为电气设备的额定电流和电网的最大负荷电流A。3开断电流选择高压断路器的额定开断电流,不应小于实际开断瞬间的短路电流周期分量,即≥4短路关合电流的选择为了保证断路器在关合短路电流时间的安全,断路器的额定关合电流不应小于短路电流最大冲击值。≥5断路热稳定和动稳定的校验校验式≥,≥隔离开关的选择:-58-隔离开关也是发电厂和变电站中常用的开关电器。它需与断路器配套使用。但隔离开关

8、无灭弧装置,不能用来接通和切断负荷电流和短路电流。隔离开关与断路器相比,额定电压、额定电流的选择及短路动、热稳定的项目相同。但由于隔离开关不用来接通和切断短路电流,故无需进行开断电流和短路关合电流的校验。-58-第五节互感器选择互感器是电力系统中测量仪表、继电保护等一次设备获取电气一次回路信息的传感器。互感器将高电压、大电流按比例变成低电压(100、100/)和小电流(5、1A)。电流互感器的二次侧绝对不能够开路。电压互感器的

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