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畢業(yè)設計-110kv降壓變電站電氣部分的設計(完整版)

2025-01-18 20:10上一頁面

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【正文】 校驗過程如下: ( 1) 額定電壓選擇: kvUU NN 110?? ? ( 65) ( 2)額定電流選擇: AII wN 1 0 5 1m a x?? ? ( 66) 根據《發(fā)電廠電氣部分》 P358 選擇 GW4110D/100080, 其技術參數如下表: 表 64. GW4110D/100080技術參數表 型號 額定電壓 額定電流 5s 熱穩(wěn)定電流 動穩(wěn)定電流峰值 GW4110D/100080 110 kV 1000 A kA 80 kA 110KV降壓變電站電氣部分的設計 30 ( 3) 熱穩(wěn)定校驗: kt QtI ?2 ].)[(])[(2222 SKAQskAtI kt ?????? 所以,滿足熱穩(wěn)定校驗。39。39??紤]到其價格較高,且安置在屋內需要有良好的通風、排風和可靠的撿漏與檢測設備,以防人員中毒。 39。39。39。39。 1 X??? 39。2 3 2 3/1 3 . 8 42X X X X X XXX? ? ? ??? ( 57) 其等值電路圖如圖 52: 畢業(yè)設計(論文) 19 1 1 0 K V1 0 K V 3 5 K VX 1 3 X 1 2X 2 3 圖 52 主變壓器星 三變換圖 再進行一次三 星變換得 1 2 1 311 2 1 3 2 36 .4 9 9ZZZZ Z Z????? ( 58) 1 2 2 321 2 1 3 2 30 .1 5ZZZZ Z Z?????? ( 59) 2 3 1 331 2 1 3 2 34 . 0 8 4ZZZZ Z Z????? ( 510) 將所得的變壓器各側阻抗歸算為標幺值如下: 1 21006. 49 9 0. 04 9115X ? ? ? 2 21000 .1 5 0 .0 1 137X ? ? ? ? ? 3 4 ? ? ? 其等值電路圖如圖 53: 110KV降壓變電站電氣部分的設計 20 1 0 K V 3 5 K V1 1 0 K V0 . 0 4 9 0 . 0 1 13 . 6 7 2 圖 53 三 星變換圖 最大運行方式短路電流計算 系統(tǒng) C 為無限大功率電源 .m ax 1600 .DS MV A? 時,它到 110kv 雙母線的電抗標幺植 m ax. m ax100 1600BsDSXS??? ( 511) 短路 阻抗圖如下: G Sf 1f 3f 23 5 K V1 0 K V3 . 6 7 21 1 0 K V0 . 2 9 10 . 0 90 . 0 4 9 0 . 0 1 1 圖 54 短路阻抗圖 畢業(yè)設計(論文) 21 由短路阻抗圖知,當 1f 點發(fā)生三相短路時,其等值電路圖如下: GSf 11 1 0 K V0 . 2 9 10 . 0 9 圖 55 1f 點短路圖 則無限大功率電源側 m ax0 .0 9 0 .0 6 2 50 .1 5 2 5sX X X?????? 39??紤]到占地面積,工期長短,材料使用量等經濟因素及操作檢修方面的綜合因素,本所最終采用近年來較為普遍采用的半高型配電裝置 [15]。因為雙星形接線更簡單,而且可靠性、靈敏性都高,對電網通訊不會造成干擾,適用于10KV 及以上的大容量并聯電容器組。而且既可集中安裝,又可分散裝設來接地供應無功率,運行時功率損耗亦較小。 目前常用的補償裝置有:靜止補償器、同步調相機、并聯電容器。 2) .由 1) 中已經確定的選擇的兩臺消弧線圈,由于安裝在 00//YY? 接線三繞組變壓器中性點上的消弧線圈的容量。 主變壓器中性點的運行方式 主變壓器的 110kv 側采用中性點直接接地方式 中性點接地點的數量應該使電網所有短路點的綜合零序電抗與綜合正序電抗之比 01/XX小于 3。每臺工作變壓器在不滿載狀態(tài)下運行,當任意一臺變壓器因故障被斷開后,其站用負荷則由完好的站用變壓器承擔。 繞組接線組別的確定: 為消除三次諧波的影響,可以選用 0 11NnYy d 變電站主變壓器型號的選擇: 具有三種電壓等級的變電站中,如通過主變壓器各側繞組的功率均達到該變壓器容量的 15%以上或低壓側雖無負荷,但在變電站內需裝設無功補償設備時,主變壓器采用三繞組。 表 24 主接線方案比較 經比較兩種方案經濟性相差不大,所以選用可靠性和靈活性較高的方案Ⅰ。而雙母線接線一般用于引出線和電源較多,輸送和穿越功率較大,要求可靠性和靈活性較高的場合 [4][6]。但考慮到經濟性及條件限制本設計不設置旁路母線 [4][6]。在采用單母線、分段單母線或雙母線的 35kV~ 110kV 系統(tǒng)中,當不允許停電檢修斷路器時,應設置旁路母線[4][6]。在最后對所有的電氣設備,電氣主接線,電氣的二次接線,電氣設備保護裝 置等進行優(yōu)化使整個設計方案能夠達到安全、可靠、經濟、環(huán)保地對用戶供電的目的。電力工業(yè)的發(fā)展 ,單機容量的增大、總容量在百萬千瓦以上變電所的建立促使變電所建筑結構和設計不斷地改進和發(fā)展。 然而在國內,變電站的設計中仍然存在很多問題,比如可靠性還欠提高。 本次設計任務旨在體現對本專業(yè)各科知識的掌握程度。為了滿足國內的需求,減少在網路中的損耗,這些發(fā)達國家已經形成了完善的變電設計理論。 我國變電站設計現狀 我國電力工業(yè)的技術水平和管理水平正在逐步 提高,現在已有許多變電站實現了集中控制和采用計算機監(jiān)控.電力系統(tǒng)也實現了分級集中調度,所有電力企業(yè)都在努力增產節(jié)約,降低成本,確保安全遠行。主變壓器、各側電壓等級的電氣主接線和相關一次、二次設備、避雷裝置、繼電保護裝置進行選擇。 110kV 電氣主接線側 由于此變電站是為了某地區(qū)電力 系統(tǒng)的發(fā)展和負荷增長而擬建的。經綜合分析,決定選第Ⅰ種方案為設計的最終方案。雖然方案Ⅰ可靠性、靈活性不如方案Ⅱ,但其具有良好的經濟性。故提出單母線分段接線和單母線接線兩種方案。當不受運輸條件限制時,在 330kv 及以下的變電所中,一般都應選用三相110KV降壓變電站電氣部分的設計 8 變壓器,經綜合考慮,在滿足 技術及經濟條件的情況下,本所主變壓器選用三相式變壓器 冷卻方式的確定: 對 110kv 電壓級采用自然風冷卻,為使熱量散發(fā)到空氣中,變壓器上裝有片狀或管狀輻射式冷卻器,以增加油箱冷卻面積。8% 38. 5177。 根據設計規(guī)范第 條自然功率應未達到規(guī) 定標準的變電所,應安裝并聯電容補償裝置,電容器裝置應設置在主變壓器的低壓側或主要負荷側,電容器裝置宜用中性點不接地的星型接線 [9][15]。 10kv 及 35kv 側采用中性點經過消弧線圈接線方式 a. 當 6~ 63kv 電網采用中性點不接地方式,但當單相接地故障電流大于 30A( 6~10kv 電網 ) ,或 10A( 20~ 68kv 電網 ) 時,中性點應該經消弧線圈接地。c c cI I I??? ( 26) 對于 10kv 系統(tǒng),附加的變電站電容電流為 16% 故 ? ? ( 27) 計算得 ? v a rQ k? ? ? ?? 對于 35kv 系統(tǒng),附加的變電站電容電流為 13% 故 ? ? ( 28) 計算得 ? 5 29 .36 6 38 .5 388 08 v a rQ k? ? ? ?? 消弧線圈的分接頭數量用于變壓器的一般不小于 5個 3) 選型 經過 2) 中計算及設計可靠性、今后的發(fā)展及經濟性等方面的綜合考慮選擇兩臺容量分別為 1000KVA 的 DXY1000/ 油侵式消弧線圈 表 27 DXY1000/ 型號 額定電壓 ( kv) 額定電流 ( A) 額定容量 ( kva) DXY1000/ 50 1000 DSJY220/ 41 220 110KV降壓變電站電氣部分的設計 12 第 3 章 無功功率補償 無功補償的概念及重要性 無功補償是指在交流電力系統(tǒng)中,就可看成為有功電源負荷和無功電源負荷兩個并存且不可分割的電力系統(tǒng),在運行、設計、監(jiān)測、管理中,借助功率因數把有功系統(tǒng)和無功系統(tǒng)有機地聯系起來,形同一個整體。 電力電容器: 電力電容器可按三角形和星形接法連接在變電所母線上。 電力電容器裝置的接線: 電力電容器裝置的基本接線分為星形 ( Y) 和三角形 ( △ ) 兩種。近年來有些工程設計采用 GSG 型雙母線成套開關柜,組成兩層裝配與成套混合式布置,從而使配電裝置的結構大為簡化,大大的減少了建筑安裝工作量,縮短了建設周期及土地使用量,也方便了運行操作 [8][13]。則發(fā)電機 G1/G2 1 125 X ?? ?? ?? 發(fā)電機側變壓器 12/TT 34 150XX? ? ?? 主變壓器電抗:由以知主變壓器型號參數: ( 1 2 ) ( 1 3 ) ( 2 3 )% 1 0 . 5 , % 1 7 ~ 1 8 , % 6 . 5S S SV V V? ? ?? ? ?取 ( 51) 1 ( 1 2 ) ( 1 3 ) ( 2 3 )1% ( % % % ) 10 .7 52s s s sV V V V? ? ?? ? ? ? 所以 2 ( 1 2 ) ( 2 3 ) ( 1 3 )1% ( % % % ) 0. 252s s s sV V V V? ? ?? ? ? ? ? 3 ( 1 3 ) ( 2 3 ) ( 1 2 )1% ( % % % ) s s sV V V V? ? ?? ? ? ? 各繞組等值電抗分別為 231123% 1010010 .7 5 11 0 1010 0 10 00 0013sNNVVXS? ? ?? ? ?? ( 52) 110KV降壓變電站電氣部分的設計 18 2 322 % 10100sNNVVXS? ? ??? ( 53) 2 333 % 10100sNNVVXS? ? ?? ( 54) 主變壓器等值電路圖如下: X 1 X 1X 3X 3X 2X 21 1 0 K V1 0 K V3 5 K V 圖 51 主變壓器等值電路圖 經過星 三變換得 1 2 1 2 1 2 339。39。39。 ?? 10kv 側短路電流基準值為 100 5 .53 1 0 .5BI K A??? 則 10kv 側短路電流有名值為 0 .5 0 2 5 .5 2 .7 6 1I K A? ? ? 沖擊電流為 39。*( 1 . 8 2 1 . 8 5 2 )( 1 . 8 0 . 8 2 5 2 1 . 8 5 2 3 . 7 8 8 ) 0 . 5 0 26 . 0 2 9m s Bi I I IKA? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ( 517) 由短路阻抗圖知,當 2f 點發(fā)生三相短路時,其等值電路圖如下: Gf 2S0 . 4 6 6 0 . 2 1 9 圖 512 2f 點等值電路圖 畢業(yè)設計(論文) 25 則無限大功率電源側 m a sX X X???
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