220KV降压变电所设计Word文档下载推荐.docx
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主导风向、夏南、冬西北。
3、负荷资料:
(1)110KV侧,16回出线,最大综合负荷256MW,功率因数cosΦ=0.85,年最大负荷利用小时5500小时.
用户名称
最大负荷MW
线路长度KM
回路数
重型机械厂
50
20
2
机床厂
15
1
工机械厂
25
10
化工厂
化肥厂
30
市区变电所
冶炼厂
35
18
(2)10kv侧,20回出线,综合最大负荷为50MW,功率因数cosΦ=0.88,年最大负荷利用小时4500时.
印染厂
6
4
通用机械厂
3
日用电器厂
日用化工厂
修配厂
小型电机厂
电车厂
4、系统图:
二、设计任务:
1、选择主变压器的容量、台数、型号、参数。
2、进行经济、技术比较、选择电气主接线方案.
3、计算电路电流,选择电气设备;
4、全所平面总布置;
5、继电保护规划;
6、防雷保护;
三、成品要求:
1、说明书,计算书各一本;
2、图纸;
(1)主接线图;
(2)全所总平面布置图;
(3)配电装置断面图;
(4)防雷保护图;
(5)继电保护规划图。
第二章变压器的选择
2。
1主变压器台数的确定
该变电站一、二类负荷占总负荷的70%以上,为保证供电可靠性,变电站装设两台主变压器.
2调压方式的确定
根据原始资料,变电站220KV母线有穿越电流,电压变动较大,为了保证110KV、10KV母线供电质量,应该选择有载调压变压器。
2.3负荷计算:
根据设计任务书,该降压站分为三个电压等级,即电源侧220kv,负荷侧分别为110kv、10kv。
(1)110kv侧:
最大负荷Pmax110=256MWcosΦ=0。
85
Smax110=Pmax110/cosΦ=256÷
0.85=301。
2(MVA)
(2)10KV侧:
最大负荷Pmax110=50MWcosΦ=0。
88
Smax10=Pmax10/cosΦ=50÷
0。
88=56.8(MVA)
(3)220kv侧:
负荷同时率取K220=0.85
Smax220=(Smax110+Smax10)×
85
=(301.2+56。
8)×
0.85
=358×
=304.3(MVA)
2.4主变台数及额定容量的确定
变电所的一、二类负荷较大,为保证供电可靠性,考虑装设两台变压器,又考虑到变压器正常运行和事故时的过负荷能力,对两台变压器的变电所每一台额定容量按下式进行选择:
SN=0.7×
304。
3=213.01(MVA)
2.5主变型号的确定
1、相数
依据设计原则(330kv及以下电力系统中,一般都选用三相变压器)和给定的电压等级,以及实际需要考虑选择三相变压器,容量比为100/100/100。
2、绕组的确定
依据设计要求,本所具有三个电压等级,可选用三绕组变压器或自耦变压器。
(1)自藕变压器
自藕变压器与普通变压器不同的地方,主要是其一次绕组和二次绕组除了磁的联系外,还有电路上的联系,而普通变压器的一次绕组与二次绕组只有磁的联系,在电路上是彼此分开的。
(2)三绕组变压器
三绕组变压器每个绕组通过的容量应达到额定容量的15%以上,否则绕组未能充分利用,下面验证通过主变各侧的功率是否达到主变容量的15%以上。
①220kv侧:
Smax2200/SN=[304。
3/(2×
150)]×
100%
=101。
4%〉15%
②110kv侧:
Smax110/SN=[301。
2/(2×
150)]×
=100。
4%>
15%
③10kv侧:
Smax10/SN=[56。
8/(2×
100)]×
=28。
4%〉15%
因此本所将选用三绕组变压器,为保证110kv及10kv系统电压质量,故两台主变均采用有载调压方式。
6所选变压器主要技术参数如下表
型号
额定
容量(KVA)
额定电压(KV)
连接组标号
损耗(KW)
空载电流(%)
阻抗电压(%)
高压
中压
低压
短路
空载
高低
高中
中低
SFPZ7—150000/220
150000
220
121
10.5
38.5
YN,yn0,
d11
570
170
0.8
22~24
12~14
7~9
主变选择:
SFPZ7—150000/220型变压器两台.
第三章所用变的配置
3。
1变电所的所用变接线
变电所的所用电负荷,一般都比较小,其可靠性要求远不主变那样高,变电所的主要所用电负荷是变压器的冷却装置、蓄电池的充放电装置和硅整流设备、照明、油处理设备、检修工具等.对装有高压空气断路器的变电所,还有压缩空气制备系统用电等。
这些负荷容量都不太大,因此变电所的所用电压只需380/220V一级,动力与照明采用混合供电。
在中小型变电所中,大多只装一台所用变.在大型枢纽变电所或装有同步调相机的变电所中,一般都装设两台所用变压器,分别接在母线的不同分段上.380V所用电母线采用闸刀分段。
对于容量不大的变电所,为了节省投资,所用变压器高压侧可用高压熔断器代替高压断路器。
3.2所用变压器台数及容量的选择
(1)为了保证所用电安全、可靠供电,又考虑到经济问题,本所将设计两台所用变,相互备用。
(2)所用变单台容量的选择
SN=(0.1~0。
5)%·
SΣ
=(0。
1~0.5)%×
300000
SN取总容量的0.2%,所以单台所用变容量为
SN=0。
2%×
300000=600(MVA)
经查找《电气设备实用手册》所用变型号确定为:
S9—630/10变压器两台。
所选变压器主要技术参数如下表:
型号
额定容量(KVA)
损耗(W)
空载电流(%)
质量(kg)
外形尺寸
(长×
宽×
高)
(mm)
油
器身
总质量
S9-630/10
630
10、6.3、6
4。
5
Y,yn0
1230
6000
1。
610
1720
2830
1870×
1526×
1920
第四章主接线选择
电气主接线是发电厂、变电站电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节.主接线的确定对电力系统整体及发电厂、变电站本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。
因此,必须正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,通过技术经济比较,合理确定主接线方案.
4.1主接线设计要求
4.1.1主接线的设计依据:
(1)变电所在电力系统中的地位和作用;
(2)变电所的分期和最终建设规模;
(3)负荷大小和重要性;
(4)系统设备容量大小;
(5)系统专业对电器主接线提供的具体资料。
4.1。
2主接线设计的基本要求
(1)可靠性:
供电可靠性是电力生产和分配的首要要求,主接线首先应满足这个要求。
可靠性的具体要求如下:
①断路器检修时,不宜影响对系统的供电.
②断路器或母线发生故障以及母线计划检修时,应尽量减少回路数和停运时间,并要保证对一级负荷及全部或大部分二级负荷供电。
③尽量避免发电厂、变电所全部停运的可能性.
超高压变电所在系统中的位置非常重要,因其供电量大,范围广,发生事故可能使系统稳定发生破坏,甚至电网瓦解,造成巨大是损失,为此,对这种情况的电气主接线提出可靠性的特殊要求。
(2)灵活性:
主接线必须满足调度灵活、操作方便的基本要求。
①调度运行中可以灵活投入和切除发电机、变压器和线路,调配电源及负荷,满足系统在事故、检修以及结束运行方式下的系统调度运行要求。
②检修时,可以方便的停运断路器、母线及保护设备,进行安全检修而不至影响电力网的运行和对用户的供电。
③扩建时,可以适应以初期接线过度到最终接线,在不影响连续供电或停电时间最短的情况下,投入新装机组、变压器或线路而不至互相干扰,并且使一次二次大部分的改建工作量减少。
(3)经济性:
主接线在满足可靠性、灵活性要求的前提下尽量做到投资省、占地面积少、电能损耗少.
2主接线形式
4.2。
1概述
有汇流母线的接线:
如单母线、单母线分段、双母线、双母线分段和增设旁路母线的接线。
无汇流母线的接线:
包括单元接线、桥形接线和角形接线等。
4.2.2主接线基本接线形式
6~220kv高压配电装置的接线形式,决定于电压等级的高低及出线回路数的多少,有其大致的适用范围.
(1)变压器-线路单元接线
优点:
接线简单,设备少,操作简单.
缺点:
线路故障或检修时,变压器必须停运;
变压器故障或检修时,线路必须停运。
适用范围:
适宜于一机、一变、一线的厂、所
(2)桥形接线
1)内桥接线:
连接桥断路器接在线路断路器的内侧。
高压断路器数量少,四回路只需三台断路器,线路的投入和切除比较方便。
①变压器的投入和切除较复杂,需动作两台断路器,影响一回线路暂时停运。
②出线断路器检修时,线路需长时间停运。
③连接桥断路器检修时,两个回路需解列运行。
适用范围:
容量较小的发电厂、变电所,输电线路较长,故障几率较多而主变不能经常切除。
2)外侨接线:
连接桥断路器接在线路断路器的外侧.
设备少,且变压器的投入和切除比较方便。
①线路的投入和切除较复杂,需动作两台断路器。
且影响一台变压器暂时停运。
②变压器侧断路器检修时,变压器需较长时间停运.③连接桥断路器检修时,两个回路需解列运行.
容量较小的变电所,且变压器切换较频繁或线路较短,故障几率较少的情况或系统有穿越功率流经时更宜。
3)角形接线:
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- 220 KV 降压 变电所 设计