变电所二次部分说明书.docx
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变电所二次部分说明书
引言
电力是发展国民经济不可缺少的一种宝贵能源,它在各个领域中已获得了广泛的应用,离开了电力,要想实现人类社会的物质文明和精神文明是根本不可能的,要实现国家的现代化也是办不到的。
因此电力统的安全运行,及合理建设方式,涉及到国家经济和文化的发展。
毕业设计也是大学的最后一个教学环节,通过设计可以巩固所学到的专业理论知识,包括设计原则,设计步骤,和设计方法。
由于本人将要到电力系统工作,为更好的熟悉设备及掌握电气接线原则,因此毕业设计选择方向为二次降压变电所。
经过三年的全日制学习,使我自己在专业知识上面的积累和设备的了解有了大大地的加深.合理有效地的分配电能,为自己的日后工作有了很大的帮助,在短短的几个月的实际中,我完成了很多项目的设计,由主变压器的选择到设备的计算,在到配电装置的规划,以及最后到电气主接线的上机画图.层层推进,逐一细化.
待设计变电所是60/10KV地区一般性变电所,分别有近期负荷和远期负荷两种负荷方案。
其10KV侧供电负荷出线共有12回,重要负荷占65%,为了保证供电的可靠性和一次满足远期负荷的要求,本设计将按照远期负荷规划进行设计建设,从而保证该变电所能够长期可靠供电。
本设计是我们在校期间进行的一次比较系统,具体,完整的颇为重要的设计,它是我们将在学校期间所学的专业知识进行理论与实践的很好结合,在我们的大学生活中占有极其重要的作用,是学生在校期间最后一个重要的综合性实践教学环节,是学生全面运用所学基础理论、专业知识和基本技能,对实际问题进行设计(或研究)的综合性训练。
也是我们将来走向工作岗位为奠定良好基石的实践。
通过毕业设计,可以培养我们运用所学知识解决实际问题的能力和创新能力,增强工程观念,以便更好地适应工作的需要。
第一章设计总则
1、变电所的设计必须贯彻执行党中央的有关方针政策,设计中应不断结合实践经验,在保证安全进行、经济合理的条件下,力求接线简单、布置紧凑。
同时逐步提高自动化水平并积极慎重运用采用新技术。
2、变电所的所内建筑物、构造物的布置应紧凑合理,充分利用地形并应考虑方便以后扩建。
为了减少变电所占地面积或当地区面积受到限制时,配电装置应尽量减少或在布置上采用方型或半方型方式等。
3、变电所区域的竖向布置所符合的要求:
①尽量利用原有自然地形、减少土石方量。
②建筑物的标高、基础埋深路基和管线埋深应互相配合。
建筑物的屋内地面一般高出屋外地面150-300mm并根据地质条件考虑沿降量。
4、变电所所址应符合的条件:
①不接近负荷中心
②不占或少占农田
③便于各级电压线路的引入和引出,架空线路走廊应与所址同时确定。
④交通运输便利
⑤具有适宜的地址条件,如所址选在有矿藏的地区应征得有关部门的同意。
第二章原始资料分析
设计题目:
七山二次变电所电气工程设计
自然条件及原始资料:
1、设计的变电所为该地区公用变电所,电压等极为60/10KV,60KV侧有两回进线,接引于南岭一次变,10KV侧有12回出线,均为架空线路。
2、变电所所处地区地势平坦,海拔高度500m,交通运输方便。
周围空气无污染,最高气温+35℃,最低气温—20℃,年平均气温16℃。
3、分析资料,画出系统网络图,确定设计思路。
该变电所的自然条件良好,因此不必对自然条件及周边环境进行考虑。
第三章主变压器的选择
3.1变压器的选择原则
1、变压器的确定:
根据《变电所设计》中的有关规定:
变电所一般装设两台主变压器,其中一台因事故停运后,其余主变的容量应保证该所全部负荷的70%,在设计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级负荷和二级负荷正常运行。
若变电所有其他能源可供保证在主变停运后用户的一级负荷则可装设一台主变压器。
2、与电力系统连接的220—330KV变压器若不受运输条件限制,应选用三相变压器。
3.2主变压器台数的确定
1、选定原则:
为了保证供电可靠性,变电所一般应装设两台以上主变压器,当变电所装设两台以上变压器时,每台容量的选择应按照其中一台停运时,其余容量至少能保证一级负荷为变电所全部负荷的60%--70%。
通常一次变电所采用75%,二次变电所采用60%。
2、据要求选两台主变压器。
3.3主变压器形式的选择
1、主变采用三相变压器若因制造和运输条件的限制,在220KV的变电所中,可采用单相变压器组,当装设一组单相变压器组时,应考虑备用相,当变压器超过一组,且各组的容量满足全所负荷的75%时,可装备用相。
2、当系统有调压要求时,应采用有载调压变压器。
对新建的变电所,从网络经济运行的观点考虑,应该注意选用有载调压变压器。
其所附加的工程造价,通常在短期内是可以回收的。
3、与两个中性点直接接地系统的变压器,除低压负荷较大或与高中压间的潮流不定的情况外,一般采用自耦变压器,但仍需做技术经济比较。
4、具有三种电压等级的变电所。
例如220KV,110KV,35KV,一般采用三绕组变压器。
3.4主变压器容量的确定
根据《发电厂变电所电气接线和布置》中规定:
主变压器的容量应满足电气系统5—10年内的近期规划。
变电所的变压器额定容量按S=0.7Pm选择。
按负荷确定单台容量:
由原始数据可知:
负荷同时系数K=0.9;有功负荷率α=0.75;β=0.80
根据负荷表求出:
ΣPMAX=26800KWΣQMAX=15537.7Kvar
由于线路中有损耗,所以提高5%
PMAX=25326(KW)QMAX=14683.1(kvar)SMAX=29274.5(KVA)
变电所装设两台主变压器,其中一台事故停运后,其余主变的容量应保证该所全部负荷的70%,所以:
SB=0.7SMAX=20492.1(KVA)
3.5本次设计所选变压器
查设备书选择变压器的型号为:
SF7—25000/63具体的参数如下表:
型号
额定电压(kV)
额定容量
(kVA)
损耗(kW)
阻抗电压%
空载电流%
高压
低压
空载
负载
SF7-25000/63
63±2×2.5%
11
25000
32.5
117
9
0.9
主变压器铭牌的选定:
根据计算容量可选变压器的铭牌为:
型号:
SF7—25000/63(有载调压变压器)
查《变压器型号手册》可知道变压器符号的规定:
SF7—25000/63
额定电压63千伏
额定容量25000千瓦
设计序号7
风冷
三相
第四章补偿电容器的选择
工矿企业的生产用耗电设备多为感性负荷,除电源用有功功率之外,还有大量的无功功率由电源到负荷往返交换,导致功率因数降低,从而造成了下述不利影响。
引起线路电流增大,使供电设备的容量不能充分利用,降低了供电能力。
电流增大,使设备和线路的功率损耗和电能损耗急剧增加、线路电压损失增大,影响负荷端的电压质量。
对发电机而言,无功功率电流增加,使电机的风去磁能力增加,端电压降低,使发电机达不到预定的出力。
综上所述,无功功率对电源及工矿企业内部供电系统都有不良影响,从节约电能改变配电设备利用情况和提高电能质量等方面考虑,必须设法减少负荷无功功率带来的不利影响,为此需要安装无功补偿装置。
设置补偿装置时,应由系统专业根据电网电压、系统稳定性、有功分配、无功平衡、调相调压、以及限制谐波电压、潜供电流、暂时过电压等因素,提出补偿装置的设置地点、种类、型式、容量和电压等级。
电气专业要从安装的自然环境条件、装置的接线方式、布置型式、控制保护方式、设备的技术条件,以及避免或限制补偿装置引起的操作过电压和谐振过电压等角度出发,予以配合。
功率因数计算:
补偿前计算负荷的自然功率因数为:
补偿后的计算负荷功率因数为:
静电电容器无功补偿容量为:
Pca--有功计算负荷
Qca--无功计算负荷
Qc--无功补偿容量
Pc--补偿率
--补偿前后的功率因数角
所选的补偿电容型号为:
BWF11—120—3W型
其参数如下表:
型号
额定电压(KV)
额定容量(Kvar)
额定电容(uF)
BWF11—120—3W
10.5
120
3.47
第五章电气主接线的选择
变电所电气主接线系指变电所的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务。
变电所的主接线是电力系统接线组成中的一个重要组成部分。
主接线的确定,对电力系统的安全、稳定、灵活、经济运行以及变电所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和控制方法的拟定将会产生直接的影响。
5.1主接线的设计原则
1、考虑变电所在电力系统中的地位和作用
变电所在电力系统中的地位和作用是决定主接线的主要因素。
变电所是枢纽变电所、地区变电所、终端变电所、企业变电所还是分支变电所,由于它们在电力系统中的地位和作用不同,对主接线的可靠性、灵活性、经济性的要求也不同。
2、考虑近期和远期的发展规模
变电所主接线设计应根据5~10年电力系统发展规划进行。
应根据负荷的大小和分布、负荷增长速度以及地区网络情况和潮流分布,并分析各种可能的运行方式,来确定主接线的形式以及所连接的电源数和出线回数。
3、考虑负荷的重要性分级和出线回数多少对主接线的影响
对一级负荷,必须有两个独立的电源供电,且当一个电源失去后,应保证全部一级负荷不间断供电;对二级负荷,一般要有两个电源供电,且当一个电源失去后,能保证大部分二级电源供电。
三级负荷一般只需要一个电源供电。
4、考虑主变台数对主接线的影响
变电所主变的容量和台数,对变电所主接线的选择将产生直接的影响。
通常对大型变电所,由于其传输容量大,对供电可靠性高,因此,其对主接线的可靠性、灵活性的要求也高。
而容量小的变电所,其传输容量小,对主接线的可靠性、灵活性要求低。
5、考虑备用容量的有无和大小对主接线的影响
发、送、变的备用容量是为了保证可靠的供电,适应负荷的突增、设备检修、故障停运情况下的应急要求。
电气主接线的设计要根据备用容量的有无而有所不同,例如,当断路器和母线检修时,是否允许线路、变压器停运;当线路故障时允许切除线路、变压器的数量等,都直接影响主接线的形式。
5.2主接线设计的基本要求
根据我国能源部关于《220~500kv变电所设计技术规程》SDJ2—88规定:
“变电所的电气主接线应根据该变电所在电力系统中的地位,变电所的规划容量、负荷性质、线路、变压器连接元件总数、设备特点等条件确定。
并应综合考虑供电可靠、运行灵活、操作检修方便、投资节约和便于过渡和扩建等要求。
”
1、可靠性
所谓可靠性是指主接线能可靠的工作,以保证对用户不间断供电。
衡量可靠性的客观标准是运行实践。
经过长期运行实践的考验,对以往采用的主接线,经过优选,现今采用主接线的类型并不多。
主接线的可靠性是它的各组成元件,包括一、二部分在运行中可靠性的综合。
因此,不仅要考虑一次设备对供电可靠性的影响,还要考虑继电保护二次设备的故障对供电可靠性的影响。
同时,可靠性不是绝对的而是相对的。
一种主接线对某些变电所是可靠的,而对另一些变电所可能是不可靠的。
评价主接线可靠性的标志是:
(1)断路器检修时是否影响供电;
(2)线路、断路器、母线故障和检修时,停用线路的回数和停运时间的长短,以能否保证对重要用户的供电;
(3)变电所全部停电的可能性;
(4)有些国家以每年用户不停电时间的百分比来表示供电可靠性,先进的指标都在99.9%以上;
2、灵活性
主接线的灵活性有以下几方面要求:
(1)调度要求。
可以灵活的投入和切除变压器、线路,调配电源和负荷;能够满足系统在事故运行方式下、检修方式下以及特殊运行方式下的调度要求。
(2)检修要求。
可以方便的停运断路器、母线及其继电保护设备进行安全检修,且不致影响对用户的供电。
(3)扩建要求。
可以容易的从初期过渡到终期接线,使在扩建时,无论一次和二次设备改造量最小。
3、经济性
经济性主要是投资省、占地面积小、能量损耗小。
5.3本变电所的设计方案
1、60KV侧主接线方案的拟定
根据原始资料的分析初步拟定主接线的方案有两种:
(1)单母线分段接线
(2)单母线接线
方案比较如下表所示
单母分段接线
单母线接线
方案1:
单母分段接线
方案2:
单母线接线
可
靠
性
1、当一段母线发生故障时可保证非故障段母线正常供电。
2、10KV及60KV母线检修将导致一半负荷停电。
3、可能出现全部断电的情况。
4、接线形状简单清晰设备少设备本身故障率小。
1、当母线与隔离开关故障或检修时,将造成整个配电装置停电。
2、当断路器检修时,将在整个期间中断该进出线的工作。
灵
活
性
1、运行方式相对简单
2、扩建方便
3、切换线路较方便
1、接线不够灵活可靠。
2、便于扩建和采用成套的配电装置。
经
济
性
1、设备相对较少,投资少,年费用少。
2、占地面积较小。
1、接线简单清晰。
2、采用设备少,投资少。
3、占地面积小。
结论分析
在以上两个方案中:
(1)、可靠性:
方案1比方案2好。
(2)、经济性:
方案2:
占地面积小,使用设备少。
年检修费用少,一次投资相对比较方案1少,即经济性好。
(3)、灵活性:
方案1:
接线投入切除相对比较方便。
而方案2:
接线不够灵活,不便于元件的投入切除。
通过定性分析,考虑待设计的变电所主要负荷是工业负荷因此要保证供电可靠性和待扩建等因素,所选主接线方案为方案1。
即:
单母分段接线方案。
2、10KV侧电气主接线方案选择
根据原始资料及其分析初步拟定主接线方案有两种:
(1):
单母线分段。
(2):
单母线分段带旁路母线。
方案的比较如下图所示:
方案1:
单母线分段
方案2:
单母线分段带旁路
单母线分段
单母分段带旁路
可
靠
性
1、当一段母线发生故障时可保证非故障段母线正常供电。
2、10KV及60KV母线检修将导致一半负荷停电。
3、可能出现全部断电的情况。
4、接线形状简单清晰设备少设备本身故障率小。
1、采用旁母带负荷可以进行断路器不停电检修。
2、在任一段母线故障的情况下可由旁路对母线负荷供电不致使负荷中断供电。
灵
活
性
1、运行方式相对简单
2、扩建方便
3、切换线路较方便
1、操作相对复杂。
2、调度灵活性较好
3、易于扩建和发展
4、带旁路方式灵活
经
济
性
1、设备相对较少,投资少,年费用少。
2、占地面积较小。
1、投资较大。
2、设备数量多。
3、占地面积大。
结论分析:
(1)、在上面的表中方案1与方案2的比较已经很清晰。
在选择方案的时候我们即要看到我们变电所的未来发展又要兼顾经济性方案。
2中虽然很适合未来的发展,但根据我们变电所的实际情况出发,我们只是一个地区性质的小变电所,即一个小型的公用变电所,投资大反而失去了意义。
而方案1中的经济性才是我们考虑的首要因素。
(2)、依据《变电所设计》一书中,出线在15回以下就使用单母线分段接线。
它虽然灵活性和可靠性差一点,但考虑我们对重要负荷有两条线路进行供电。
如果一段检修,另一段仍可以照运行,而两段同时出现问题的时候毕竟很少。
(3)、综合考虑多种因素,决定选择方案1单母线分段接线。
3、所选用的主接线方案
a)60KV侧主接线方式:
采用单母分段接线法
10KV侧主接线方式;采用单母线分段接线
第六章短路电流计算
6.1短路电流计算的目的
1、电气主接线的比选
2、选择导体和电容
3、确定中性点接地方式
4、计算软导体的短路摇摆
5、确定分裂导线间隔棒间距
6、验算接地装置的接触电压和跨步电压
7、选择继电保护装置和进行整定计算
6.2短路计算的条件和原则
1、正常工作时,三相系统对称运行
2、所有电源的电动势相位角相同
3、系统中同步异步电动机均为理想电机,不考虑电机磁饱和磁泄涡流及导体集肤效应等影响,转子结构完全对称,定子三相绕组空间位置差120度电气角。
4、电气系统中各元件的磁路不饱和。
即带铁心的电气设备电抗值不随电流的大小发生变化。
5、电气系统中所有电源都在额定负荷下运行,其中50%负荷在高压母线上,50%负荷在系统侧。
6、同步发电机具有自动调整励磁装置。
7、短路发电在电流为最大值瞬间。
8、不考虑短路点电弧阻抗和变压器的励磁电流。
9、除计算短路电流衰减时间外和低压网络的短路电流外,元件的阻抗略去不计。
10、元件的计算参数都取其额定值。
11、输电线路的电容略去。
12、用概率统计法制定短路电流运算曲线。
6.3短路计算的一般规定
1、验算导体和电器的动稳定,热稳定以及电器开断电流所有的短路电流,确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式,而不应按仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。
2、选择导体和电器用的短路电流,在电气连接的网络中,应考虑具有反馈作用的异步电动机的影响。
3、选择导体和电器时,对不带电抗器回路的计算,计算短路点应选择在正常方式时的短路电流为最大的地点。
4、导体和电容的动稳定,热稳定以及电器的开断电流一般按三相短路计算。
6.4对有变电所的几点特殊说明
1、本所容量的阻抗没有直接给出,但给出了用户的最大负荷。
根据这些最大负荷,利用容量计算公式可算出变压器容量,查出变压器的阻抗电压,然后算出变压器阻抗。
2、由于电力系统并不是无穷大,所以其阻抗不能忽略不计。
另外,电力系统与机组也不能合并在一起,来求短路电流。
6.5短路点的选取
本所的短路点的选取取为2点。
分别在高压侧选一点,在低压侧选一点。
并对其进行比较。
1、高压侧短路点的选取,取K1点。
2、低压侧短路点的选取,取K2点。
6.6参数计算
电路元件的标么值,计算公式如下:
发电机:
变压器:
附:
线路中的每千米线路阻抗取X=0.4Ω/KM
线路:
6.7三相短路电流周期分量的计算
1、无限大电源供给的短路电流
当供电源为无穷大时计算电抗Xjs≥3.45时,不考虑短路电流周期分量的衰减,此时
--电源对短路点的等值电抗标么值
--额定容量下的计算电抗
--电源的额定容量
--短路电流周期分量的标么值
--0秒时短路电流周期分量标么值
--短路电流周期分量的有效值
--时间为无穷时短路电流周期分量的标么值
--电源对短路点的等值电抗有名值
--电源的额定电流
--短路容量
2、有限大电源供给的短路电流
先将电源短路点的等值电抗归算到以电源容量为基准的计算电抗,然后按计算电抗值查得相应的发电机运算曲线,或查相应的发电机运算曲线表,即可得到短路电流周期分量的标么值。
6.8冲击电流的计算
三相短路电流发生后的半个周期,短路电流的瞬时值达到最大,称为冲击电流。
--冲击系数
第七章电气设备的选择
电气设备的选择是变电所电气部分设计的重要内容之一。
如何正确的选择电气设备,将直接影响到电气主接线和配电装置的安全及经济运行。
因此,在进行设备的选择时,必须执行国家的有关技术政策,在保证安全,可靠的前提下,力争作到技术先进,经济合理,运行方便和留有适当的发展余地,以满足电力系统安全,经济运行需要。
7.1电气设备选择的一般问题
高压电器选择的主要任务是选择满足变电所及输、配电线路正常和故障状态下工作要求的合理电器,以保证系统安全、可靠、经济运行条件。
(1)、应满足正常工作状态下的电压和电流的要求。
(2)、应满足安装地点和使用的环境条件要求。
(3)、应满足在短路条件下的热稳定和动稳定要求。
(4)、电流互感器的选择应符合其负载和准确度级别。
7.260KV侧高压电气设备的选择
7.2.1高压断路器的选择
断路器作用:
高压断路器是电力系统中最重要的控制和保护电器。
由于它具有完善的灭弧装置,不仅可以用来正常情况下接通和断开各种负荷电路,而且在故障情况下能自动迅速的开断故障电流,还能实现自动重合闸的功能。
高压断路器按下列项目选择和校验:
型式和种类,额定电压,额定电流,开断电流,额定关合电流,动稳定,热稳定。
1、按种类和型式选择
高压断路器的种类和型式的选择,除满足各项技术条件和环境外,还应考虑便于安装调试和维护、并经技术比较后才能确定。
根据我国当前生产制造情况。
电压6~220KV的电网可选用少油断路器、真空断路器和六氟化硫断路器;330~500KV电网一般采用六氟化硫断路器。
2.按额定电压选择
高压短路器的额定电压
应大于或等于所在电网的额定电压
。
即
。
3.按额定电流选择
高压断路器的额定电流
应大于或等于流过它的最大持续工作电流
,即
当断路器使用的环境温度不等于设备最高允许环境温度时,应对断路器的额定电流进行修订。
4.按额定短路开断电流选择
在给定的电网电压下,高压断路器的额定短路开断电流
应满足。
式中
——断路器实际开断时间
的短路电流周期分量有效值。
断路器的实际开断时间
等于继电保护主保护动作时间与断路器的固有分闸时间之和。
对于设有快速保护的高速断路器,其开断时间小于0.
,当在电源附近短路时,短路电流的非周期分量可能超过周期分量幅值的20%,因此,其开断电流应计及非周期分量的影响,取短路全电流有效值
进行校验。
装有自动重合闸装置的断路器,应考虑重合闸对额定开断电流的影响。
5.按额定短路关合电流选择
在断路器合闸之前,若线路上已存在短路故障,则在断路器合闸过程中,触头间在未接触时即有很大的短路电流通过(预击穿),更易发生触头熔焊和遭受电动力的破坏。
且断路
器在关合短路电流时,不可避免地在接通后又自动跳闸,此时要求能切断短路电流。
为了保证断路器在关合短路时的安全,断路器的额定短路关合电流
应小于短路冲击电流幅值
,即
6.动稳定校验
高压断路器的额定峰值耐受电流
应不小于三相短路时通过断路器的短路冲击电流幅值
,即
7.热稳定校验
高压断路器的额定短时耐受热量
应不小于短路期内短路电流热效应
,即
根据断路器的有关参数查找设备书,选择:
SW2—63型断路器
型号
额定电压(KV)
最高工作电压(KV)
额定电流(A)
额定短路开断电流(KA)
SW2--63
63
72.5
1600
31.5
额定短路关合电流(KA)
动稳定电流(KA)
热稳定电流(KA)
合闸时间(S)
分闸时间(S)
80
80
31.5
0.5
0.08
7.2.2隔离开关的选择
1、隔离开关是发电厂和变电所中常用的开关电器,但它与断路器不同。
其差别是隔离开关没有专门设置的灭弧装置,所以不能用来切断和接通电路中的负荷电流,更不能切断和接通短路电流。
隔离开关的主要用途包括以下几点;
(1)在电路中起隔离电压的作用,保证检修工作的安全。
在检修某一设备或电路的某一部分之前,事先把设备或该部分电路两侧的隔离开关切断,把两侧电压隔离,造成电路中明显的断开点,再在停电检修的设备或部分电路上加装接地线,就能确保检修工作的安全。
隔离开关用于检修工作时,称为“检修电器”。
(2)用隔离开关配合断路器,在电路中进行倒闸操作。
隔离开关用于倒闸操作时,称为“操作电器”。
(3)用来切合小电流电路,如空载母线、电压互感器、避雷器、较短的空载线路及一定容量的空载变压器等。
(4)在某些终端
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