220kV变电站一次部分的设计.docx
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220kV变电站一次部分的设计
摘要
随着经济的发展和现代工业建设的迅速崛起,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。
本设计主要介绍了220kV变电站一次部分的设计。
首先通过对原始资料进行分析,设计主接线形式,综合比较各种接线方式的特点、优缺点,根据电气主接线设计的基本要求选择两种较其它方案可靠的主接线方案;再对两种方案进行全面的可靠性、灵活性和经济性比较,确定最优的主接线方案;然后根据题目要求选择主变压器的台数以及容量,再进行短路电流计算,为设计中需要的高压电气设备的选择、整定、校验等方面做准备;继而进行主要电气设备的选择与校验,最后进行防雷保护设计。
关键词:
变电站;主变压器;短路计算;电气设备选择。
ABSTRACT
Withthedevelopmentofeconomyandtherapidriseofthemodernindustrialconstruction,designofpowersupplysystemismoreandmorecomprehensive,system,factorypowerconsumptionincreasedrapidly,thepowerquality,technicalandeconomicconditions,powersupplyreliabilityindexisincreasing,sothedesignofpowersupplyalsohasahigher,better.
Thisdesignmainlyintroducesthedesignof220kvsubstationapart.Throughanalyzetherawdatafirst,designmainwiringforms,comprehensivecomparisonofvariouscharacteristicsofwiringmethod,advantagesanddisadvantages,chooseaccordingtothebasicrequirementofthemainelectricalwiringdesigntwokindsofmainwiringschemethanothersolutionsandreliable;Againtothereliabilityofthetwoplanstoconductacomprehensive,flexibleandeconomicalcomparison,todeterminetheoptimalmainwiringscheme;Thenthesetsandthecapacityofmaintransformeraccordingtotherequestoftopicselection,short-circuitcurrentcalculationagain,neededforthedesignofhighvoltageelectricalequipmentchoicepreparation,setting,calibration,etc;Andthentothemainelectricalequipmentselectionandcalibration,finallycarriesonthelightningprotectiondesign.
Keywords:
substation;Themaintransformer;Shortcircuitcalculation;Equipmentselection.
1引言
随着经济的发展,工业水平的进步,人们生活水平的不断提高。
电力系统在整个行业中所占的比例逐渐增大,现代电力系统是一个巨大的,严密的整体。
电力系统是我国经济的重要能源部门,而变电站的设计是电力工业建设中必不可少的一个项目。
变电站对电力的生产和分配起到了举足轻重的作用,是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,作为电能输送与控制的枢纽,设计是否合理,不仅直接影响了基建投资、运行费用和有色金属的消耗量,也会反映在供电的可靠性和安全生产方面,它和企业的经济效益、设备人身安全密切相关。
通过对原始资料的分析,查阅相关资料,结合发电厂电气部分、工厂供电等所学专业课以及其他人的设计,根据要求拟定以下设计,该设计包括以下任务:
1、主接线的设计:
根据电气主接线的基本要求,从可靠性、灵活性以及经济性对所选的两种主接线进行比较,确定最优的主接线方案;2、主变压器的选择:
确定主变压器的容量、台数以及型式和结构;3、短路计算:
采用标幺值的方式分别对220kV、110kV、10kV侧短路计算;4、导体和电气设备的选择:
分别对断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器导体进行选择和校验;5、防雷接地设计。
2电气主接线的设计
2.1主接线概述
电气主接线又称电气一次接线,它是将电气设备以规定的图形和文字符号,按电能生产、传输、分配顺序及相关要求绘制的单相接线图。
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,同时对电气设备的选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式等诸多方面都有决定性的关系。
单母线接线及单母线分段接线
(1)单母线接线
单母线接线供电电源在变电站是变压器或高压进线回路。
母线既可保证电源并列工作,又能使任一条出线都可以从任一个电源获得电能。
各出线回路输入功率不一定相等,应尽可能使负荷均衡地分配在各出线上,以减少功率在母线上的传输。
单母接线的优点:
接线简单,操作方便、设备少、经济性好,并且母线便于向两端延伸,扩建方便。
缺点:
①可靠性差。
母线或母线隔离开关检修或故障时,所有回路都要停止工作,也就成了全厂或全站长期停电。
②调度不方便,电源只能并列运行,不能分列运行,并且线路侧发生短路时,有较大的短路电流。
综上所述,这种接线形式一般只用在出线回路少,并且没有重要负荷的发电厂和变电站中。
(2)单母分段接线
单母线用分段断路器进行分段,可以提高供电可靠性和灵活性;对重要用户可以从不同段引出两回馈电线路,由两个电源供电;当一段母线发生故障,分段断路器自动将用户停电;两段母线同时故障的几率甚小,可以不予考虑。
在可靠性要求不高时,亦可用隔离开关分段,任一母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完成即可恢复供电。
这种接线广泛用于中、小容量发电厂电压配电装置,一般每段母线上所接发电容量为12mV左右,每段母线上出线不多于5回;变电站有两台主变压器时的6~10kV配电装置;35~63kV配电装置出线4~8回;110~220kV配电装置出线3~4回。
(3)单母线分段带旁路母线的接线
单母线分段断路器带有专用旁路断路器母线接线极大地提高了可靠性,但这增加了一台旁路断路器,大大增加了投资。
双母线接线及分段接线
(1)双母线接线
双母接线有两种母线,并且可以互为备用。
每一个电源和出线的回路,都装有一台断路器,有两组母线隔离开关,可分别与两组母线接线连接。
两组母线之间的联络,通过母线联络断路器来实现。
其特点有:
供电可靠、调度灵活、扩建方便等特点。
由于双母线有较高的可靠性,广泛用于:
进出线回数较多、容量较大、出线带电抗器的6~10kV配电装置;35~60kV出线数超过8回,或连接电源较大、负荷较大时;110~220kV出线数为5回及以上时。
(2)双母线分段接线
为了缩小母线故障的停电范围,可采用双母分段接线,用分段断路器将工作母线分为两段,每段工作母线用各自的母联断路器与备用母线相连,电源和出线回路均匀地分布在两段工作母线上。
双母接线分段接线比双母接线的可靠性更高,当一段工作母线发生故障后,在继电保护作用下,分段断路器先自动跳开,而后将故障段母线所连的电源回路的断路器跳开,该段母线所连的出线回路停电;随后,将故障段母线所连的电源回路和出线回路切换到备用母线上,即可恢复供电。
这样,只是部分短时停电,而不必短期停电。
双母线分段接线被广泛用于发电厂的发电机电压配置中,同时在220~550kV大容量配电装置中,不仅常采用双母分段接线,也有采用双母线分四段接线的。
(3)双母线带旁路母线的接线
双母线可以带旁路母线,用旁路断路器替代检修中的回路断路器工作,使该回路不致停电。
这样多装了价高的断路器和隔离开关,增加了投资,然而这对于接于旁路母线的线路回数较多,并且对供电可靠性有特殊需要的场合是十分必要的。
2.2主接线设计原则
电气主接线时发电厂、变电站电气设计的首要部分,也是构成电力系统的主要环节。
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,同时对电气设备的选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式等诸多方面都有决定性的关系。
直接影响运行的可靠性、灵活性。
电气主接线的设计的基本要求,概括的说应包括可靠性,灵活性和经济性三个方面。
(1)可靠性
安全可靠时电力生产的首要任务,保证供电可靠时电气主接线的最基的要求,停损点逼近时发电厂造成损失,而且对国民经济各部门带来的损失将更加严重,在经济发达的地区,故障停电的经济损失时实时电价的数十倍,乃至上百倍,至于导致人身伤亡、设备损坏等等经济损失和社会影响更是难以估量。
因此主接线的接线形式必须保证供电可靠。
(2)灵活性
电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵活的进行运行方式的转换。
包括:
操作的方便;
调度的方便性;
扩建的方便性。
(3)经济性
在设计主接线时,主要矛盾往往发生在可靠性与经济性之间。
通常设计应在满足可靠性和灵活性的前提下做到经济合理。
经济性主要从下列几方面考虑:
节省一次投资;
占地面积;
电能损耗少。
2.3主接线选择
根据原始资料的分析现列出两种主接线方案。
方案一:
220kV侧双母接线、110kV侧双母接线、10kV侧单母分段接线。
220kV出线6回(其中备用2回),而双母接线使用范围是110~220kV出线数为5回及以上时。
满足主接线的要求。
且具备供电可靠、调度灵活、扩建方便等特点。
110kV出线10回(其中备用2回),110kV侧有两回出线供给远方大型冶炼厂,其容量为80000kVA,其他作为一些地区变电所进线,其他地区变电所进线总负荷为100MVA。
根据条件选择双母接线方式。
10kV出线12回(其中备用2回),10kV侧总负荷为35000kVA,Ⅰ、Ⅱ类用户占60%,最大一回出线负荷为2500kVA,最大负荷与最小负荷之比为0.65。
选择单母分段接线方式。
方案主接线如图2-1所示。
方案二:
220kV侧双母带旁路接线、110kV侧双母接线、10kV侧单母分段接线。
220kV出线6回(其中备用2回),而由于本回路为重要负荷停电对其影响很大,因而选用双母带旁路接线方式。
双母线带旁路母线,用旁路断路器替代检修中的回路断路器工作,使该回路不致停电。
这样多装了价高的断路器和隔离开关,增加了投资,然而这对于接于旁路母线的线路回数较多,并且对供电可靠性有特殊需要的场合是十分必要的。
方案主接线如图2-2所示。
图2-1主接线方案一
图2-2主接线方案二
现对两种方案比较如下:
表2-1主接线方案比
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- 220 kV 变电站 一次 部分 设计