110kv变电站设计本科生毕业论文.doc

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110kv变电站设计本科毕业论文 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第二章 负荷计算及主变压器的选择 h 1 2.2 变电所计算负荷的确定 h 1 2.3 主变压器的选择 h 5 3.1 电气主接线设计的基本要求 h 8 3.2 电气主接线设计的基本原则 h 9 3.3 主接线接线方式的选择 h 9 3.3.1 主接线的一般接线形式 h 9 3.3.2 方案拟定 h 11 4.1 短路故障产生的原因 h 14 4.2 短路故障的危害 h 14 4.3 短路电流计算的目的 h 15 4.4 短路点的确定 h 15 4.6.1 f1点短路时 h 17 4.5 短路电流的计算结果 h 24 5.1 电气设备选择的一般条件 h 26 5.1.2 按短路状态校验 h 27 5.2 断路器的选择 h 28 5.2.5 母联断路器的选择 h 32 5.2.6 各电压等级出线断路器的选择 h 32 5.3.4 分段断路器隔离开关的选择 h 37 5.3.5 母联断路器隔离开关的选择 h 37 5.3.6 各电压等级出线断路器隔离开关的选择 h 37 5.4.1 110kV侧母线选择与校验 h 40 110KV侧母线电压互感器的选择 h 50 35KV侧母线电压互感器的选择 h 51 5.6.2 10KV侧母线电压互感器的选择 h 51 第七章 继电保护 h 52 7.1 电力变压器的保护 h 53 7.1.1 瓦斯保护 h 54 7.1.2 变压器的纵联差动保护 h 55 7.1.3 变压器相间短路的过电流保护 h 55 7.1.4 变压器的过负荷保护 h 56 7.1.5 零序电流保护 h 56 7.2 母线的保护 h 57 7.2.1 110KV母线的保护 h 57 7.2.2 35kV,10kV分段母线的保护 h 57 7.3 自动重合闸 h 58 一.110KV部分: h 58 二.35KV部分: h 58 三.10KV部分: h 58 第二章 负荷计算及主变压器的选择 2.1 负荷的原始资料 变电所为110kV城郊变电所,有三个电压等级,高压为110kV,中压为35kV,低压为10kV。变电所建成后主要对本地区的工业和生活供电,并同其他地区连成环网。为选择主变压器,确定变压器各电压等级出线侧的最大持续电流,首先计算各电压等级侧的负荷,包括站用电负荷(动力负荷和照明负荷)、10kV侧负荷、35kV侧负荷和110kV侧负荷。其中,ⅠⅡ类用户占60﹪。 110kV侧负荷资料 110kV侧有2回出线,最大一回出线负荷为30000KVA,每回出线长度为10km,负荷功率因数cos取0.8。110kV侧最大负荷为41.8MW,则110kV侧用户负荷为41.8/0.8=52.25MVA。 35kV侧负荷资料 35kV侧有4回出线,最大一回出线负荷为 TOC \h \z \c 图表 未找到图形项目表。5000KVA,负荷功率因数cos取0.9。35kV侧最大负荷为12.40MW,则35kV侧用户负荷为12.40/0.9=13.8MVA。 10kV侧负荷资料 10kV侧有16回出线,最大一回出线负荷为5000KVA,负荷功率因数cos取0.85。10kV侧最大负荷为26.3MW,则10kV侧用户负荷为26.3/0.85=30.9MVA。 变电站的气候与地理条件 该地区最高气温42 oC,最低气温-15 oC,平均气温20 oC,最高月平均气温为30oC,最低月平均气温为-8oC,覆冰5mm,海拔高度小于1000m,最多风向为西南、西北,地耐力为2kg/cm,地震级8级以下,周围环境无易燃及明显污秽。 2.2 变电所计算负荷的确定 计算负荷是供电设计计算的基本依据,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。 2.2.1 负荷计算的要求 电力系统设计时,必须具备确定的电力负荷水平,电力负荷发展水平,一般以今后5-10年中的某一年的负荷作为设计水平,而今后10-15年中的某一年的负荷作为远景水平年。本次设计考虑5-10年规划。 2.2.2 负荷计算的方法 目前负荷计算的常用方法有需要系数法、二项式法和利用系数法。 需要系数法比较简

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