110kv变电站课程设计.doc

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摘 要 本文主要进行110KV变电站设计。首先根据任务书上所给系统及线路和所有负荷的参数,通过对所建变电站及出线的考虑和对负荷资料分析,满足安全性、经济性及可靠性的要求确定了110KV、10KV侧主接线的形式,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数、容量、及型号,从而得出各元件的参数,进行等值网络化简,然后选择短路点进行短路计算,根据短路电流计算结果及最大持续工作电流,选择并校验电气设备,包括母线、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等,并确定配电装置。最后进行了电气主接线图的绘制。 关键词:变电站设计,变压器,电气主接线,设备选择 目 录 摘要 1 引言 4 一.变电站在电力系统中的地位 4 二.电力系统供电要求 4 三.变电站设计的主要原则 5 四.选题目的及意义 5 五.设计思路及工作方法 5 第一章 变电站总体分析 6 1.1建站必要性 6 1.2 建站规模 6 1.3站址条件 6 第二章 负荷分析计算与主变压器选择 8 2.1 负荷分析 8 2.2 主变的选择 9 2.1.1变电所主变压器的选择原则 9 2.1.2主变台数确定 10 2.1.3主变容量确定 10 2.1.4主变类型的确定 10 2.1.5主变的中性点接地方式 12 2.1.6无功补偿 12 第三章 电气主接线设计 14 3.1电气主接线的要求 14 3.2变电站电气主接线的设计原则 15 3.3电气主接线设计步骤 16 3.4电气主接线的基本形式 17 第四章 短路电流计算及电气设备选择 20 4.1短路电流计算 20 4.1.1短路电流的危害 20 4.1.2短路电流计算的目的 20 4.1.3短路电流实用计算的基本假设条件 20 4.2电气设备的选择 21 4.2.1电气设备选择的一般原则 21 4.2.2载流导体选择的一般原则 21 4.2.3高压断路器的选择 22 4.2.4隔离开关的选择 23 4.2.5电压互感器的选择 23 4.2.6电流互感器的选择 23 4.2.7绝缘子和穿墙套管 24 4.2.8电气设备表 24 第五章 配电装置设计与总平面布置设计 26 5.1配电装置概述 26 5.2配电装置设计原则与要求 26 5.3配电装置的设计步骤 27 5.4配电装置特点 27 5.5配电装置类型及应用 27 5.6配电装置的确定 28 5.7电气总平面布置 29 结束语 31 致谢 32 附录 33 附录一 短路电流计算 33 附录二 电气设备的选择 36 引 言 一.变电站在电力系统中的地位 电力系统是由变压器、输电线路、用电设备组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机)、变换(变压器、整流器、逆变器)、输送和分配(电力传输线、配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。 变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。变电所根据它在系统中的地位,可分为下列几类: 1)枢纽变电站;位于电力系统的枢纽点,连接电力系统高压和中压的几个部分,汇集多个电源,电压为330—500kv的变电站,成为枢纽,全所停电后,将引起系统解列,甚至出项瘫痪。 2)中间变电站:高压侧以交换潮流为主,其系统变换功的作用。或使长距离输电线路分段,一般汇聚2—3个电源,电压为220—330kv,同时又降压供当地供电,这样的变电站起中间环节的作用,所以叫中间变电站。全所停电后,将引起区域电网解列。 3)地区变电站:高压侧一般为110—220kv,向地区用户供电为主的变电站,这是一个地区或城市的主要变电站。全所停电后,仅使该地区中断供电。 4)终端变电站:在输电线路的终端,接近负荷点,高压侧的电压为110kv,经降压后直接向用户供电的变电站,即为终端变电站。全所停电后,只是用户受到损失。 二.电力系统供电要求 1)保证持续可靠的供电:供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备的安全,形成十分严重的后果。停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失。因此,电力系统运行首先足可靠、持续供电的要求。 2)保证良好的电能质量:电能质量包括电压质量,频率质量和波形质量这三个方面,电压质量和频率质量均以偏移是否超过给定的数来衡量,例如给定的允许电压偏移为额定电压的正负5%,给定的允许频率偏移为正负0.2—0.5%HZ等,波形质量则以畸变率是否超过给定值来衡量。所有这些质量指标,都必须采取一切手段来予以保证。 3)保证系统运行的经济性:电能生产的规模很大,消耗的一次能源在国民经济一次能源总消耗占的比重约为1/3 ,而且在电能变换,输送,分配时的损耗绝对值

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