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110KV35KV10KV电气主接线设计及变压器容量的选择-大学论文
110KV35KV10KV电气主接线
设计及变压器容量的选择
目 录
第一章 电气主接线设计及变压器容量的选择
第1.1节 主变台数和容量的选择 (1)
第1.2节 主变压器形式的选择 (1)
第1.3节 主接线方案的技术比较 (2)
第1.4节 站用变压器选择 (6)
第1.5节 10KV电缆出线电抗器的选择 (6)
第二章 短路电流计算书
第2.1节 短路电流计算的目的 (7)
第2.2节 短路电流计算的一般规定 (7)
第2.3节 短路电流计算步骤 (8)
第2.4节 变压器及电抗的参数选择 (9)
第三章 电气设备选型及校验
第3.1节 变电站网络化解 (15)
第3.2节 断路器的选择及校验 (20)
第3.3节 隔离开关的选择及校验 (23)
第3.4节 熔断器的选择及校验 (24)
第3.5节 电流互感器的选择及校验 (29)
第3.6节电压互感器的选择及校验 (29)
第3.7节避雷器的选择及校验 (31)
第3.8节母线和电缆 (33)
设备选择表 (38)
参考文献 (39)
第一章 电气主接线设计及主变压器容量选择
第1.1节 台数和容量的选择
(1)主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等综合考虑确定。
(2)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,并适当考虑到远期的负荷发展。对于城网变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。
(3)在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。如变电所可由中、低压侧电力网取得跔容量的备用电源时,可装设一台主变压器。
(4)装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。
第1.2节 主变压器型式的选择
(1)110kV及10kV主变压器一般均应选用三相双绕组变压器。
(2)具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三相三绕组变压器。
(3)110kV及以上电压的变压器绕组一般均为YN连接;35kV采用YN连接或D连接,采用YN连接时,其中性点都通过消弧线圈接地。
1.2.1根据以上规定下面为我选的方案
(1)方案一
① 110KV侧、35KV侧和10KV侧均采用单母分段带旁路母线的接线方式。
② 主变容量及台数的选择:2台主变容量同方案一。
方案二
① 110KV侧采用桥形接线,35KV侧和10KV侧采用单母分段带旁路母线。
② 主变容量及台数的选择:2台主变容量同方案一。
(3)方案三
① 110KV侧接线方式:110KV侧采用桥形接线,35KV侧和10KV侧采用双母线。
② 主变容量及台数的选择:2台主变容量同方案一,而且设备瑾和参数均选为一致,便于进行经济技术比较。
(4)方案四
① 110KV侧、35KV侧、10KV侧均采用双母线接线方式,两台主变压器。
② 主变台数的选择:
1) 运行主变压器的容量应根据电力系统10—20年的发展规划进行选择。由于任务书给定的是一个三个电压等级的变电站,而且每个电压等级的负荷均较大,故采用三绕组变压器2台,运行主变压器的容量应根据电力系统10—20年的发展规划进行选择。并应考虑变压器正常运行和事故过负荷能力,以变压器正常的过负荷能力来承担变压器遭受的短时高峰负荷,过负荷值以不缩短变压器的寿命为限。通常每台变压器容量应当在当一台变压器停用时,另一台容量至少保证对60%负荷的供电。
2) 主变容量选择Sn=0.6Sm。(Sm为变电站最大负荷)
3)两台主变可方便于运行维护和设备的检修同时能满足站代负荷的供电要 两台求。
4).运行方式灵活、可靠、方便。
(3)主变压器形式的选择:
①.相数的确定
为了提高电压质量最好选择有载调压变压器。
②.绕组的确定
本站具有三种电压等级,且通过主变各侧绕组功率均达到该变压器容量的15%以上,故选三绕组变压器。
③.缓缓的连接方式
考虑系统的并列同期要求以及三次谐波的影响,本站主变压器绕组连接方式选用Y0Y0△-11。
采用“△”接线的目的就是为三次谐波电流提供通路,保证主磁通和相电势接近正弦波,附加损耗和局过热的情况大为改善,同时限制谐波向高压侧转移。
第2.2节 主接线方案技术比较
综上所述,由于方案四和方案三采用桥形接线,站用的断路器比方安一和方案四少。主变台数、型号、参数均相同,同时又不降低用电和供电可靠性,又符合现场实际和设计规程的要求,从经济角度考虑选择方案四和三比较合适,达到了工程造价较低,同时考虑了变电站随着负荷的增加,进行扩建和增容的可能性,因为桥式接线在负荷增加时,可很方便的改造为单母线分段,以适应负荷增加和供电可靠性
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