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畢業(yè)設計-330kv樞紐變電站設計-全文預覽

2024-12-31 18:08 上一頁面

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【正文】 條件作為海拔高度不超過 1000m。 ( 7) 地震 選擇電器時,應根據(jù)當?shù)氐牡卣鹆叶冗x用能夠滿足地震要求的產(chǎn)品。根據(jù)有關規(guī)程的規(guī)定,地震基本烈度為 7度及以下地區(qū)的電器可不采取防震措施。它會損害或破壞電磁信號的正常接收及電器、 電子設備的正常運行。 電氣設備的選擇 西安工程大學本科畢業(yè)設計(論文) 32 高壓斷路器的選擇 高壓斷路器在高壓回路中起著控制和保護的作用, 是高壓電路中最重要的電器設備。 根據(jù)運行經(jīng)驗和現(xiàn)場實測結果,對于 110kV 及以下的電器一般可不校驗無線電干擾電壓。根據(jù)周圍環(huán)境的控制標準,要對制造部門提出必要的技術要求。一般電器產(chǎn)品可以耐受地震烈度為 8 度的地震力。在海拔 3000m以下地區(qū), 220kV 及以下配電裝置也可選用性能優(yōu)良的避雷器來保護一般電器的外絕緣。 2 級及以上污穢區(qū)的 63~110kV 配電裝置采用屋內(nèi)型。對濕度較高的場所,應采用該處實際相對濕度。 ( 3) 冰雪 在積雪和覆冰嚴重的地區(qū) , 應采取措施防止冰串引起瓷件絕緣對地閃絡。 ( 2) 風速 一般高壓電器可在風速不大于 35m/s 的環(huán)境下使用。 ② 日照 屋外高壓電器在日照影響下將產(chǎn)生附加溫升。 電器的絕緣水平,應按電網(wǎng)中出現(xiàn)的各種電壓和保護設備相應的保護水平來確定。滿足動穩(wěn)定的條件是: shes ii ? 或 shes II ? (43) shi 、 shI —— 短路沖擊電流幅值及其有效值 esi 、 esI —— 電氣設備允許通過的動穩(wěn)定電流的幅值和有效值 下列幾種情況可不校驗熱穩(wěn)定和動穩(wěn)定: ① 用熔斷器保護的電氣設備,其熱穩(wěn)定由熔斷時間保證,故可不驗算熱穩(wěn)定。 b) 用熔斷器保護的電器可不校驗熱穩(wěn)定。 ② 電流 選用的電器額定電流 Ie 不得低于 所在回路在各種可能運行方式下的持續(xù)工作電流Ig , 即 Ie? Ig。 ( 5) 選用的新產(chǎn)品均應具有可靠的試驗數(shù)據(jù)并經(jīng)正式鑒定合格。 ( 1) 應按當?shù)丨h(huán)境條件校核。但是,對它們的基本要求卻是一致的。 實際電路中, 1Ksh2,在無限大容量系統(tǒng)中,一般取 Ksh= 。 (3)一般規(guī)定: ①驗算導體和電器動穩(wěn)定、熱穩(wěn)定以及電器開斷電流所用的短路電流,應本工程設計規(guī)劃容量計算,并考慮遠景的發(fā)展計劃; ②選擇導體和電器用的短路電流,在電氣連接的網(wǎng)絡中,應考慮具有反饋作用的異西安工程大學本科畢業(yè)設計(論文) 20 步電動機的影響和電容補償裝置放電電流的影響; ③選擇導體和電器時,對不帶電抗器回路的計算短路點應選擇在正常接線方式時短路電流為最大的地點; ④導體和電器的動穩(wěn)定、熱穩(wěn)定以及電器的開 斷電流,一般按三相短路驗算。 ③在設計屋外高型配電裝置時,需要按短路條件校驗軟導線的相間和相對地的安全距離。要經(jīng)常對線路、設備進行巡視檢查,及時發(fā)現(xiàn)缺陷,迅速進行檢修。 (6)加強管理 , 防止小動物進入配電室,爬上電氣設備。 (2)正確選擇繼電保護的整定值和熔體的額定電流,采用速斷保護裝置,以便發(fā)生短路時,能快速切斷短路電流,減少短路電流持續(xù)時間,減少短路所造成的損失。此外,還應考慮采用限制短路電流的措施,如合理選擇電氣主接線的形式或運行方式,以增大系統(tǒng)阻抗,減少短路電流值 。這時某些發(fā)電機可能過負荷,因此,必須切除部分用戶。 (2)巨大的短路電流通過導體時,一方面會使導體大量發(fā)熱,造成導體過熱甚至熔化,以及絕緣損壞 ; 另一方面巨大的短路電流還將產(chǎn) 生很大的電動力作用于導體,使導體變形或損壞。短路電流的大小取決于短路點距電源的電氣距離。三相短路因短路時的三相回路依舊是對稱的,故稱為對稱短路 ;其他幾種短路均使三相電路不對稱,故稱為不對稱短路。本設計設備選擇的短路電流是按變電所最終規(guī)模及 330 千伏、 110 千伏系統(tǒng)阻抗進行計算的。 ④ 調(diào)相機 : 優(yōu)點:電壓調(diào)節(jié)效應優(yōu)。優(yōu)點:調(diào)節(jié)精度好。 ( 5) 無功補償裝置分類 ① 并聯(lián)電容器:只能向系統(tǒng)供應感性無功功率。 ( 3) 無功補償?shù)囊饬x ① 補償無功功率 ,可以增加電網(wǎng)中有功功率的比例常數(shù) ; ② 減少發(fā) ,供電設備的設計容量 ,減少投資 ; ③ 降低線損 ,由公式 △ P%=(1cosΦ1/cosφ 2) 100%得出 , 其中 cosΦ1 為補償后的功西安工程大學本科畢業(yè)設計(論文) 16 率因數(shù) ,cosφ 2 為補償前的功率因數(shù)則 cosΦ1cosφ 2,功率因數(shù)提高后 ,線損率也 隨之 下降 。 ( 2) 無功補償?shù)目傇瓌t:全面規(guī)劃,合理布局,分散補償,就地平衡。電動機需要建立和維持旋轉磁場 ,使轉子轉動,從而帶動機械運動,電動機的轉子磁場就是靠從電源取得無功功率建立的。 無功補償 ( 1) 無功功率概念 無功功率:無功功率比較抽象,它是用于電路內(nèi)電場與磁場的交換,并用來在電氣設備中建立和維持磁場的電功率。⑥雙母線擴建方便, 向雙母線左右任一方向擴建,均不影響兩組母線的電源和負荷均可分配 3) 35kV 主 接線 的選擇 西安工程大學本科畢業(yè)設計(論文) 15 35KV 共有 10 回出現(xiàn),根據(jù)《畢業(yè)設計指導資料》 P67 頁, 35KV 出線有 8 回及以上時,宜采用雙母線,單母分段或者雙母線帶旁路接線方法。②當一組母線故障時,仍然造成接于該組母線上的支路停電,但可以迅速切換至另一組母線上恢復工作,從而減少停電時間。 c) 對調(diào)峰電站,為提高運行可靠性,避免經(jīng)常開環(huán)運行,一般開、停機需由發(fā)電機出口斷路器承擔,由此需增設發(fā)電機出口斷路器,并增加了變壓器空載損耗。多角形接線占地面積約是普通中型雙母線帶旁路母線接地線的40%,對地形狹窄地區(qū)和地下洞內(nèi)布置較合適。 c) 接線車管閉合環(huán)形,在閉環(huán)運行時,可靠性靈活性較高。 這種接線方式主要用于出線回路較多,供電可靠性要求較高的變電站中。 方案(三):雙母線接線 (圖 24) 優(yōu)點:( 1)供電可靠,通過兩組母線隔離開關的倒換操作,可以輪流檢修一組母線而不至于供電中斷,一組母線故障后能迅速恢復供電,檢修任一組的母線隔離開關時只停該回路。 ( 2)引出線電路中斷路器檢修時,該回路停止供電。 西安工程大學本科畢業(yè)設計(論文) 12 經(jīng)技術經(jīng)濟比較采用一臺半斷路器的接線方式,為使母線潮流分布合理并在一串支路切除時保持系統(tǒng)功率平衡,在接線上,在一串上接一條電源線和一條負荷線路,并使靠近一組母線的支路送電與受電平衡,最終按 4個完整串布置,二臺主變分別引接至兩組母線。概算的構成主要有以下內(nèi)容: ① 主要設備器材費,包括設備原價、主要材料費、設備運雜費、備品備件購置費,生產(chǎn)器具購置費等。對于在系統(tǒng)中占有重要地位的大容量發(fā)電廠或變電站主接線,還應進行可靠性定量分析計算比較,最終確定出在技術上合理、經(jīng)濟上可行的最終方案。對此,應予以重視,對重型設備的運輸條件亦應充分考慮。 ② 電力系統(tǒng)情況,包括電力系統(tǒng)近期及遠景發(fā)展規(guī)劃( 5~10 年),發(fā)電廠或變電站在電力系統(tǒng)中的地位和作用,本期工程和遠景與電力系統(tǒng)連接方式以及各級電壓中性點接地方式等。 ③在 滿足可靠性、靈活性要求的前提下做好經(jīng)濟性。 此外系統(tǒng)規(guī)劃設計中,要避免建立復雜的操作樞紐,為簡化主接線,發(fā)電廠、變電所接入系統(tǒng)的電壓等級一般不超過兩種。 西安工程大學本科畢業(yè)設計(論文) 10 c) 要能限制短路電流,以便于選擇價廉的電氣設備或輕型電器。在不影響連續(xù)供電或停電時間最短的情況 下,投入新裝機組、變壓器或線路而不互相干擾,并且對一次和二次部分的改建工作量最少。 ( 2) 靈活性 主接線應滿足在調(diào)度、檢修及擴建時的靈活性。 ② 斷路器或母線故障以及母線檢修時,盡量減少停運的回路數(shù)和停運時間,并要保證對一級負荷及全部或大部分二級負荷的供電。 綜上所述,并考慮到本次設計的三個電壓等級,查 330kV三相三繞組電力變壓器技術時數(shù)據(jù)表,選擇變壓器的型號為 OSFPSZ10240000/330, OSFPSZ10360000/330,其參數(shù)見表 11,12. 表 11 主變壓器 1技術參數(shù) 項 目 技 術 參 數(shù) 備 注 主變壓器型號 三相、三繞組、有載調(diào)壓、油浸、 風冷、自耦電力變壓器 OSFPSZ10240000/330 額定容量 240MVA 容量比 240/240/72MVA 電壓比 345/121/ 電壓比及短路阻抗應根據(jù)實際工程選擇 短路阻抗 Uk12%=%=24Uk23%=13 連接組別 YNa0dll 調(diào)壓方式 有載調(diào)壓 冷卻方式 ONAF 或 ODAF 中性點接地方式及絕緣水平 直接接地 高、中及中性點均副套管式電流互感器 西安工程大學本科畢業(yè)設計(論文) 8 表 12 主變壓器 2技術參數(shù) 項 目 技 術 參 數(shù) 備 注 主變壓器型號 三相、三繞組、有載調(diào)壓、油浸、 風冷、自耦電力變壓器 OSFPSZ10360000/330 額定容量 360MVA 容量比 360/360/90MVA 電壓比 345/121/ 電壓比及短路阻抗應根據(jù)實際工程選擇 短路阻抗 Uk12%=13 Uk13%=25 Uk23%= 連接組別 YNa0dll 調(diào)壓方式 有載調(diào)壓 冷卻方式 ONAF 或 ODAF 中性點接地方式及絕緣水平 直接接地 高、中及中性點均副套管式電流互感器 變壓器型號的表示含義 根據(jù)我國電力變壓器國家標準,變壓器型號由兩部分組成:前一部分描述變壓器的類別、結構、特征和用途,有漢語拼音字母組成;后一部分描述變壓器的容量(單位為kVA)和繞組的電壓等級。 對于 深入負荷中心的變電站,為簡化電壓等級和避免重復容量,可采用雙繞組變壓器。 ④具有三種電壓等級的變電站,如各側的功率均達到主變壓器額定容量的 15%以上,或低壓側雖無負荷,但需裝設無功補償設備時,主變壓器一般先用三繞組變壓器。 變電站主變壓器的選擇原則有以下 幾點: ①在變電站中,一般裝設兩臺主變壓器;終端或分支變電站,如只有一個電源進線,可只裝設一臺主變壓器;對于 3 550kV 變電站,經(jīng)技術經(jīng)濟為合理時,可裝設 34臺主變壓器。 ② 對地區(qū)性孤立的一次變電所或大型工業(yè)專用變電所在設計時應考慮裝設三臺變壓 器。 設計要樹立全局意識、大局意識和企業(yè)意識,要堅持 “ 基建為生產(chǎn)服務 ” 、 “ 以人為本 ” 和 “ 可持續(xù)發(fā)展 ” 的理念,當前的重點是 “ 節(jié)約占地、節(jié)約投資、提高效率、降低運營成本 ” 。 適應性:設計要綜合考慮各地區(qū)的實際情況,并能在一定的時間內(nèi),對不同規(guī)模、型式、外部、典型設計模塊間接口靈活,增減方便,組合型式多樣,概算調(diào)整方便。 主變壓器及其低壓無功補償設備區(qū)設計模塊是指以主變壓器高中壓側引線構架為界、以區(qū)域環(huán)形道路為平面分界的區(qū)域,內(nèi)容包括主變壓器安裝及各側 引線設計、低壓無功補償設備及配電裝置設計等內(nèi)容。 從電氣的一次布置和總平面布置區(qū)域劃分的角度出發(fā), 330kV 配電裝置區(qū)設計模塊、主變壓器及低壓無功補償設備區(qū)設計模塊和 110kV 配電裝置區(qū)設計模塊是變電工程設計的三個基本模塊。 330kV變電站總平面的布置形式是以 330kV 配電裝置區(qū)、主變壓器及低壓無功補償設備區(qū)和 110kV 配電裝 置區(qū)等功能區(qū)構成的三列布置格局。 綜上所述, 330kV變電站設計發(fā)展過程、現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢將是 330kV 變電站設計原則確定的重要參考依據(jù)。 主變壓器方 面繼續(xù)采用三相變壓器。 配電裝置:示范變電站設計對配電裝置和設備選型進行了深入研究,在安全可靠的前提下盡量壓縮配電裝置的尺寸。 從 20 世紀 90 年代中后期開始, 330kV變電站設計較初期階段也發(fā)生了較大的變化,尤其是電力系統(tǒng)規(guī)劃設計總院組織進行的 2021 年示范送點變電工程設計革命,對 330kV變電站設計產(chǎn)生了深遠的影響。近期建設的變電站大部分采用瓷柱式斷路器、罐式斷路器,個別站采用 GIS 型式的設備。在后期,屋外半高型軟母線單列布置也得到了廣泛應用,也有部分地區(qū)采用支持式管母線、戶內(nèi)裝配式、戶內(nèi) GIS 等多種配電裝置。 配電裝置布置及母線選型:初期有角形立環(huán)式布置、雙母線帶旁路布置。截至 2021 年底,全國共投運 330kV 線路 115 條,總長度約為1070km,全網(wǎng)共有 330kV降壓變電站 52 座,主變壓器總容量 20640MVA。電氣設備的選擇以各種元器件如何選擇參數(shù)為主 ,因為只要確定了器件的參數(shù)就能十分容易的根據(jù)電力手冊查出元件型號。站內(nèi)主接線分為 330kV、 110 kV、和 35 kV三個電壓等級。實現(xiàn)煤電就地轉換和水電大規(guī)模開發(fā)。以及繼電保護中配置的選擇、整定和校驗的原則、方法等。 畢業(yè)設計(論文) 題 目: 330KV 樞紐變電站設計 學 院: 電子信息學院 專業(yè)班級: 06 級電氣工程及其自動化 2 班 指導教師: 職稱 : 講師
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