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35kV变电站电气一次部分设计 班级:电气0702班 主讲学生:冯海涛 指导老师:杜 军 前 言 随着我国经济的不断发展,对能源的需求量也越来越大,然而能源的不足与需求之间的矛盾在近几年不断恶化,国家急需电力事业的发展,为我国经济的发展提供保障。要满足国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,这是世界电力工业发展规律,因此,做好电力规划,加强电网建设,就尤为重要。本次设计根据一般变电所设计的步骤进行设计,包括:1、负荷统计,变电站主变台数、容量和类型的选择;2、主接线的选择;3、短路电流计算;4、电气设备选择和校验;5、无功补偿和总平面布置设计;6、防雷接地保护等几大块。本设计依据相关规定和章程设计其中每个部分,能满足一般变电所的需求。第1章 概 述 待建变电所的电压等级为35kV/10kV,35kV是本变电所的电源电压,10kV是二次电压。待建变电所,地势平坦,交通方便。35kV 2回进线作为本所电源,2回线来自系统,10kV 3回出线供五堡、龙兴、鱼咀。该变电所为枢纽变电所。 本次设计主要为满足农村生产生活,其用电负荷统计表如表1-1。表1-1 负荷统计表负荷计算最大负荷的计算第2章 主变压器的选择 1、相数的确定:本变电所“地势平坦,交通方便”,应当选用三相变压器。 2、绕组数确定:根据待建变电所电压等级和负荷情况,选择双绕组变压器。 3、调压方式的确定:用户为广大农村用户,在配网中采用小容量的有载调压器,已成为唯一经济合理的调压方法。 为保证供电的可靠性,避免一台主变故障或检修时影响供电,变电所一般装设两台主变压器,但一般不超过两台变压器。 综上所述:该变电所选择2台3相2绕组有载调压变压器。根据电力设计手册,选择SZ9—8000/35型有载调压变压器。 SZ9—8000/35技术数据第3章 电气主接线的设计 主接线代表了发电厂或变电站电气部分的主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分,直接影响运行的可靠性、灵活性并对电器选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式的拟定都有决定性的关系。主接线分类: 1、单母线接线; 2、单母分段接线; 3、单母线分段带旁路母线的接线; 4、双母线接线; 5、双母线分段接线 6、双母线带旁路母线的接线 7、内桥接线 8、外桥接线主接线设计原则 主接线设计,必须结合电力系统和发电厂和变电站的具体情况,全面分析有关影响因素,正确处理它们之间的关系,经过技术、经济比较,合理地选择主接线方案,需要遵循的原则有:保证必要的供电可靠性和电能质量具有经济性考虑变电所在电力系统的地位和作用考虑近期和远期的发展规模考虑主变台数对主接线的影响考虑备用容量的有无和大小对主接线的影响本变电站主接线方案的确定 通过对主接线可靠性,灵活性和经济性的综合考虑,辨证统一,确定方案:35kV母线接线选单母线接线,10kV侧选单母线分段接线为设计最终方案。 35kV侧采用的单母线接线,接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。 10kV侧采用单母线分段连线,对重要用户可从不同段引出两个回路,当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障切除,保证正常母线供电不间断。 所以此方案同时兼顾了可靠性,灵活性,经济性的要求。主接线图第4章 短路电流计算短路的原因 发生短路的主要原因是电力系统的绝缘被破坏;此外,在电力系统中,某些事故也可能直接导致短路,如杆塔塌导线断线等。动物或飞禽跨接载流导体也会造成短路事故。 短路的类型 三相系统中短路的基本类型有:三相短路、两相短路、单相短路和两相接地短路。根据运行经验统计,最常见的是单相接地短路,约占故障总数的60%,两相短路约占15%,两相接地短路约占20%,三相短路约占5%。各元件电抗标幺值计算短路点的确定和计算短路点的确定如图短路点的确定和计算d1点发生短路时:最大运行方式各短路电流 最小运行方式各短路电流短路点的确定和计算d2点发生短路时:最大运行方式各短路电流 最小运行方式各短路电流短路电流计算结果表d3点发生短路时,计算同上,在此不再敖述。短路电路图如下:通过以上计算,本设计得到各短路点短路电流如下表:短路点编号最大运行方式短路点平均电压短路电流周期分量起始值稳态短路电流三相短路电流二相短路电流短路冲击电流全电流最大有效值短路容量UCI IOOId(3)Id(2)ichIchSdkVkAkAkAkAkAkAMVAd1(黑石变电站)374.34.32.03 1.3725.173.07 130d2(龙兴35kV母线)37 1.46 1.464.023.488.8 5.25573d3(龙兴10kV母线) 10.5 3.23 3.230.630.541.60.95 11.4第5章 电器设备的选择 正确选择电气设备是电气主
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