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毕业设计-500kv变电站设计
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引言
500KV变电站是电力系统的一个重要组成部分,它起着电能的汇集和分配等重要作用,是全系统安全、可靠、经济运行的重要环节。
本次我的设计题目为500KV区域变电站一次部分的设计,主要部分涉及到500KV变电站的电气主接线方案的确定、设备的选型以及500KV侧进出线配电系统设计。本变电站是枢纽变电站,由设计任务书可知本变电站一期工程:高压侧为2回500KV架空线与2×600MW火电厂相连,其线路型号为4×LGJ-630/55长度为12km。另有3回500KV出线与其他500KV变电站相连接,线路型号为4×LGJ-400/50长度为72km,最大负荷利用小时数为4800小时。中压侧为负荷侧,10回出线,负荷容量为1500MW,其线路型号为2×LGJ-210/35长度为70km,最大负荷利用小时数为4800小时,cosΦ=0。97。低压侧为35KV侧,变电站站用高压母线,最大负荷利用小时数为3800小时,站用负荷占0.8%。根据以上原始资料,我们主要应先考虑变电站的主变压器的容量、台数,电气主接线形式和高压电气设备的选型等。
本变电站设计的最基本的要求:主接线可靠性、灵活性、经济性。安全可靠是电力系统运行的首要任务,保证供电可靠是变电站最基本的要求。其次是主接线的灵活性主要体现在正常运行或故障情况下都能迅速改变接线方式。最后经济性事体现在满足接线可靠性和灵活性要求的前提下,进肯能地减少与接线方式有关的投资。因此,在本次设计中变电站可靠性和灵活性是十分重要的,我将以可靠性和灵活性作为选择主接线方案的首要原则。同时,根据电力系统发展的需要,经常对已投产的变电站加以扩建。所以,在设计主接线时应留有发展扩建的余地。不仅要考虑最初的接线方案,还要考虑到从初期接线过渡到二期和三期接线的可行方案。
本设计共分三章:第一章为电气主接线设计,介绍了根据原始资料确定电气主接线、主变及所用变的选择; 第二章为短路电流计算, 计算不同短路点的短路故障参数为选择电气设备做校验的准备;第三章为电气设备的选择及校验介绍了变电站各种高压设备的选择及校验的原则方法,第四章500KV进出线配电系统设计,它是按500KV进出线主接线的要求,由母线、开关设备、保护电器、测量电器和必要的辅助设备组成的总体装置。其作用是在正常运行情况下用来接收和分配电能;发生故障时候,迅速切断故障部分,恢复正常运行。
在开始设计之初,老师针对每一过程步骤的任务量制定了相关的工作内容、要求及进程。同时我也会本着仔细、严谨的态度按时完成设计内容,并达到最终的目标!
本次我们所设计的变电所是区域变电所,由设计任务书可以知道本变电所高压侧接收功率,中压侧为负荷侧和低压侧为站用电。根据以上内容我们要考虑变电站的主变压器的类型、容量和台数,电气主接线方案和高压电气设备选择,设计出500KV侧进出线配电系统图。
本变电所设计的最基本的要求:设备无油化,小型化,高参数,不检修等,具有较高的供电可靠性和运行安全性。安全可靠是电力系统运行的最重要的任务,保证供电可靠是变电所最基本的要求。停电不仅给电力系统造成损失,而且对国民经济各部门带来的损失将更加严重。所以,在本次设计中变电所可靠性运行是十分重要的。同时,根据电力系统发展的需要,经常对已投产的变电所加以扩建。所以,从变压器一直到馈线回路数均要有扩建的可能,在设计主接线时应留有发展扩建的余地。不仅仅要考虑最终接线的实现,还要考虑它的经济性、运行灵活性等因素。
根据变电所所在系统的地位,可分为以下几类:
1、枢纽变电站
该变电站的主要特点是高压侧连接区域电网并与多个大电源相连接,高压侧有大量电力转送。变电所装有多台大容量降压变压器,从区域电网中下载电力,为地区的中间变电所提供电源。该类变电所的负荷侧,往往是地区电网的主要电源点。对这类变电所电气主接线的可靠性、灵活性、要求都很高。因此,往往采用可靠性和灵活性都高的接线方式。
2、区域变电所
这类变电所主要作用是从地区电网中下载电力,为地区配电网供电或为用户直接供电。变电所内有三种电压或两种电压等级。这类变电所因地区的电网结构不同,对其接线的要求也不同。对变电所接线可靠性的要求相对较低。
3、企业专用变电所
这类变电所主要是为某一企业供电的变电所,对其接线可靠性的要求与企业的性质有关。对于重要企业如大型钢厂、化工厂,任何情况下不允许停电。除了接线可靠性外,企业还设有自备电厂。在设计企业专用变电所主接线时还要考虑是否有自备电源的情况。
本次任务是设计降压变电所,属于区域变电所。主要任务是电气主接线,所用电设计、短路计算、主要设备的选择和校
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