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毕业设计
说明书
目录
原始资料;
设计说明;
1.电器主接线设计;
2.电气主设备选择;
3.各级电压配电装置的设计;
4.变电站防雷
计算书;
1.主接线;
2.短路电流计算;
3.断路器及隔离开关的选择;
4.互感器的选择;
5.消弧线圈的选择;
6.导线的选择;
7.保护装置选择;
8.补偿装置的选择;
附图;
1.电气主接线图;
2.全站总平面布置图;
3.110kV配电装置进线间隔断面图;
4.避雷针保护范围图
附录一:参考文献
一.原始资料
1. 变电站的电压等级
2. 电力负荷水平
35kV电压级:共计6回出线,3回最大输送功率8MW,送电距离20公里;3回最大输送功率7MW,送电距离25公里,功率因数,一二类负荷所占比重65%。
10kV电压级:共计12回出线,6回最大输送功率1.7MW,送电距离6公里;6回最大输送功率1.5MW,送电距离8公里,功率因数,一二类负荷所占比重68%。
变电站综合负荷曲线见图一,其中最大负荷同时率0.9,负荷曲线上部为冬季213天,下部为夏季152天。
3. 系统情况
系统接线图及参数见图二,系统中性点接地方式为两台主变只一点接地,线路零序电抗与正序电抗的关系为;系统最小运行方式为接线图左边电源侧停运一台100MW机组。
待设计变电站的110kV侧两回架空线进线方向为:正北一回,东北一回;35kV侧出线方向味:正西两回,西南四回;10kV侧出线方向待定。
4. 自然条件
站址为农田,土质为沙质粘土;海拔高度为180m;地震裂度为4,处于Ⅳ类气象区;等级为1;土壤电阻率。
二. 设计说明
1.电气主接线设计
1.1 电气负荷
35kV电压级负荷:3回最大输送功率8MW和3回最大输送功率7MW,功率因数,一、二类负荷占65%。
10kV电压级负荷:6回最大输送功率1.7MW和6回最大输送功率1.5MW,功率因数,一、二类负荷占68%。
kW cosφ tgφ P
(kW) Q
(kvar) S
(kVA) 35kV负荷 24000 0.85 0.62 24000 14880 28239 35kV负荷 21000 0.85 0.62 21000 15750 26250 小计1 45000 45000 30630 54489 10kV负荷 10420 0.80 0.75 10420 7815 13025 10kV负荷 9000 0.80 0.75 9000 6750 11250 小计2 19420 19420 14565 24275 补偿容量(kvar) 4820 补偿后 0.9 0.4843 19420 9745 21728 合计 64420 40375 76027 最大负荷同时系数0.9 57978 36338 68424
一、二类负荷:
负荷:
负荷:
1.2 主变压器容量及台数的确定
根据GB50059-92《35~110kV变电所设计规范》§3.1.2条:“在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,……。”又按§3.1.3条:“装有两台主变压器的变电所,当断开一台时,其余变压器的容量不应小于的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。”再根据§3.1.4条:“具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器容量的以上,主变压器宜采用三线圈变压器。”
因此,主变压器选择两台容量为的三线圈变压器。这样均符合上述规范的要求。
1.3 变电所主接线的确定
根据上述规范§3.2.3条:“35~110kV线路为两回及以下时,宜采用桥形、线路变压器组或线路分支接线。超过两回时,宜采用扩大桥形、单母线或分段单母线的接线。……”又按§3.2.5条:“当变电所装有两台主变压器时,6~10kV侧宜采用分段单母线。……”
因此,本变电站的主接线确定为:采用内桥接线,及均采用分段单母线接线。
另按上述规范§3.3.1条:“在有两台及以上主变压器的变电所中,宜装设两台容量相同可互为备用的所用变压器。……”故本变电站设置两台所用变压器。
1.4 关于各级电压中性点的接地方式
中性点直接接地。
中性点宜接消弧线圈接地。因为单相接地电容电流,按架空线路,其单相接地电容电流可按下式计算:
根据DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》§3.1.2条规定:“单相接地故障电流不应超过。”现已超过此值,故宜装置消弧线圈予以补偿。
中性点可采用不接地系统。因按题目分析应为架空线路,总长为,其单相接地电容电流为:
低于规范要求钢筋混凝土电杆。故采用不接地方式。
低压则采用中性
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