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时间:2019-03-04
《毕业设计(论文)-110kv降压变电所电气部分初步设计》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、110kV降压变电所电气部分初步设计[摘要]110KV降压变电所电气部分设计的研究主要内容是结合相关的设计手册,辅助资料和国家有关规程,主要完成该变电站的一次、二次部分设计,参考国内外最新的设计方法、研究成果和新的电气设备,对降压变电所的电气主接线方案,主变压器的选择,电气设备的选择(包括断路器,隔离开关,熔断器等),配电装置的选择以及防雷保护的设计。[关键词]110kV降压变电所电气部分设计目录前言………………………………………………………………1第一章毕业设计任务……………………………………………
2、…2第二章负荷分析……………………………………………………3第三章主接线的选择………………………………………………6第四章短路电流计算………………………………………………10第五章配电装置及电气设备的配置与选择………………………14第六章测量仪表和继电保护的配置………………………………22第七章所用电的分析………………………………………………26第八章防雷措施……………………………………………………2627前言设计是教学过程中的一个重要环节,通过设计可以巩固各课程理论知识,了解变电所设计的基本方法,了
3、解变电所电能分配等各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算绘图、编号、等方面得到训练,为工作奠定基础。第一章:毕业设计任务1、设计题目:110kV降压变电所电气部分初步设计2、设计的原始资料2.1、本变电所是按系统规划,为满足地方负荷的需要而建设的终端变电所。2.2、该变电所的电压等级为110/35/10kV,进出线回路数为:110kV:2回35kV:4回(其中1回备用)10kV:12回(其中三回备用)2.3、待设计变电所距离
4、110kV系统变电所(可视为无限大容量系统)63.37km。2.4、本地区有一总装机容量12MW的35kV出线的火电厂一座,距待设计变电所12km。2.5、待设计变电站地理位置示意如下图:2.6、气象条件:年最低温度:-5℃,年最高温度:+40℃,年最高日平均温度:+32℃,地震裂度6度以下。2.7、负荷资料(1)正常运行时由110kV系统变电所M向待设计变电所N供电。(2)35kV侧负荷:(a)35kV侧近期负荷如下表:序号用户名称用类别最大负荷(MW)1治炼厂I5.52河西变II或Ⅲ15.527(
5、b)在近期工程完成后,随生产发展,预计远期新增负荷6MW。(3)10kV侧负荷序号用户名称用类别最大负荷(MW)备注1机焦厂Ⅲ1.32医院I0.5有备用电源3河东变Ⅲ2.54煤厂I0.9有备用电源5化工厂II2.06电机厂II1.07洗煤厂Ⅲ1.08纸板厂Ⅲ1.29农用电Ⅲ0.5(a)近期负荷如下表:(b)远期预计尚有5MW的新增负荷注:(1)35kV及10kV负荷功率因数均取为cosΦ=0.85(2)负荷同时率:35kV:kt=0.910kV:kt=0.85(3)年最大负荷利用小时均取为TmaX=3
6、500小时/年(4)网损率取为A%=8%(5)所用电计算负荷50kW,cosΦ=0.873、设计任务3.1、进行负荷分析及变电所主变压器容量、台数和型号的选择。3.2、进行电气主接线的技术经济比较,确定主接线的最佳方案。3.3、计算短路电流,列出短路电流计算结果。3.4、主要电气设备的选择。3.5、对110kV、35kV户外配电装置及10kV户内配电装置进行配置。3.6、选择所用变压器的型号和台数。3.7、变电站防雷布置的说明。第二章:负荷分析1、负荷计算的目的:27计算负荷是供电设计计算的基本依据,
7、计算负荷确定得是否正确合理,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。如计算负荷确定过大,将使电器和导线选得过大,造成投资和有色金属的消耗浪费,如计算负荷确定过小又将使电器和导线电缆处子过早老化甚至烧毁,造成重大损失,由此可见正确确定计算负荷重要性。2、负荷分析:2.1、35kV侧负荷近期负荷:P近35=5.5+15.5=21MW远期负荷:P远35=6MW=21+6=27MWP35=kˊ(1+k")=27×0.9×(1+0.08)=26.244(MW)Q35=P·tgφ=P·tg(cos-10.85
8、)=16.26(MVar)视在功率:(供电容量)Sg35===30.870(MVA)IN35===0.509(kA)=509(A)2.2、10kV侧负荷近期负荷:P近10=1.3+0.5+2.5+0.9+2.0+1.0+1.0+1.2+0.56=10.9MW远期负荷:P远10=5MW=10.9+5=15.9MWP10=kˊ(1+k")=15.9×0.85×(1+0.08)=14.596(MW)Q10=P·tgφ=P·tg(cos-10.85)=9.05(
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