华北水利水电大学电气工程毕业设计

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1、华北水利水电学院毕业设计第1章主接线的设计1.1主接线的设计依据1.1.1变电所在电力系统中的地位和作用电力系统中的变电所有系统枢纽变电所、地区重要变电所和一般变电所三种类型。一般系统枢纽变电所汇集多个大电源,进行系统功率交换和以中压供电,电压330~500KV;地区重要变电所,电压为220~330KV;一般变电所多为终端和分支变电所,电压为110KV,但也有220KV。1.1.2变电所的分期和最终建设规模变电所根据5~10年电力系统发展规划进行设计。一般装设两台(组)主变压器;当技术比较合理时,330~500KV枢纽变电所也可装设3~4台(组)主变压器;终端或分支变

2、电所如只有一个电源时,可只装设一台主变压器。1.1.3负荷大小和重要性对一级负荷必须有两个独立的电源供电,且当一个电源失去后,应保证全部一级负荷不间断供电;对二级负荷一般要求有两个电源供电,且当一个电源失去后,能保证大部分二级负荷供电。对于三级负荷一般只需一个电源供电。1.1.4系统备用容量的大小装有2台(组)及以上主变压器的变电所,其中一台(组)事故断开,其余主变压器的容量应保证该所70%的全部负荷,在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;系统备用容量的大小将会影响运行方式的变化。1.1.5系统专业对电气主接线提供的具体资料华北水利水电学院毕业设

3、计出线电压等级、回路数、出线方向、每回路输送容量和导线面积等;主变压器的台数、容量和型式等;调相机、静止补偿装置、并联电抗器、串联电容补偿装置等型式、数量、容量和运行方式的要求;系统的短路容量或归算的电抗值;变压器中性点接地方式及接地点的选择;系统内过电压数值及限制内过电压措施;为保证大系统的稳定性,提出对大机组超高压电气主接线可靠性的特殊要求;初期及最终变电所与系统的连接方式(包括系统单线接线和地理接线)及推荐的初期和最终主接线方案。1.2主接线设计的基本要求主接线应满足可靠性、灵活性和经济性三项基本要求。1.2.1可靠性主接线可靠性具体要求:断路器检修时不宜影响对

4、系统的供电;断路器或母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要保证一级负荷及全部或大部分二级负荷的供电;尽量避免发电厂、变电所全部停运的可能性。1.2.2灵活性主接线灵活性应满足在调度、检修及扩建时的灵活性。1.2.3经济性主接线在满足可靠性、灵活性要求的前提下做到经济合理,投资省;占地面积小电能损失少。1.3主接线方案比较与确定1.3.1110KV侧主接线设计方案一:双母线接线如图1.3.1(a)图1.3.1(a)华北水利水电学院毕业设计方案二:单母线分段如图1.3.1(b)图1.3.1(b)表1.3.1110KV侧主接线方案比较表目项案方方案一方案二技术①供

5、电可靠②调度灵活③扩建方便④便于试验⑤易误操作⑥检修任一回路的断路器,该回路仍停电⑦当一组母线故障时仍短时停电,影响范围较大①分段后提高了供电的可靠性和灵活性②对重要用户可以从不同段引出两回馈电线路,分由两个电源供电③一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段隔离,保证正常段母线不间断供电④某段母线故障或检修仍有停电问题⑤华北水利水电学院毕业设计某回路的断路器检修,该回路停电①扩建时,需向两端均衡扩建经济①设备多、配电装置复杂②投资和占地面大增加了分段设备的投资和占地面积结论综合考虑采用方案一双母线接线1.3.235KV侧主接线设计方案一:分段的单母线接线如图1.3.2

6、(a)图1.3.2(a)方案二:不分段的单母线接线如图1.3.2(b)1.3.2(b)华北水利水电学院毕业设计表1.3.235KV侧主接线方案比较表目项案方方案一方案二技术①检修一段母线仅造成本段母线局部停电。②一段母线短路,仅造成该段母线停电①接线简单,②操作方便③扩建方便④可靠性差⑤调度不方便经济增加了分段设备的投资和占地面积①占地少②设备少结论综合考虑采用方案一分段的单母线接线1.3.310KV侧主接线设计方案一:分段的单母线接线如图1.3.3(a)图1.3.3(a)华北水利水电学院毕业设计方案二:不分段的单母线接线如图1.3.3(b)图1.3.3(b)表1.3

7、.310KV侧主接线方案比较表目项案方方案一方案二技术①检修一段母线仅造成本段母线局部停电。②一段母线短路,仅造成该段母线停电①接线简单,②操作方便③扩建方便④可靠性差⑤调度不方便经济增加了分段设备的投资和占地面积①占地少②设备少结论综合考虑采用方案一分段的单母线接线华北水利水电学院毕业设计第2章主变的选择2.1变电所主变压器容量和台数的选择2.1.1主变压器容量的确定主变压器容量一般按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10-20年负荷发展。对城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合.根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变

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