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畢業(yè)設計-330kv樞紐變電站設計-文庫吧資料

2024-12-11 18:08本頁面
  

【正文】 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(shù)參數(shù) 項 目 技 術(shù) 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(shù)參數(shù) 項 目 技 術(shù) 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(jié)構(gòu)、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。連接 , 110kV 采用 Y 連接,其中性點經(jīng)消弧線圈接地、 35kV以下電壓變壓器繞組都采用 △ 連接。 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。 ⑥ 330 kV變電站可選用自耦強迫油循環(huán)風冷式變壓器。 ④具有三種電壓等級的變電站,如各側(cè)的功率均達到主變壓器額定容量的 15%以上,或低壓側(cè)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。500 kV變電站,應經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟論證后,確定是采用三相變壓器,還是單相變壓器組,以及是否設立備用的單相變壓器。 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(shù)經(jīng)濟為合理時,可裝設 34臺主變壓器。 由前設計 說明 可知、正常運行時,變電 站負荷 由 330kV 系統(tǒng)供電,為提高負荷供電可靠性,并考慮到現(xiàn)今社會用戶需要的供電可靠性的要求更高, 最終 應采用 三 臺容量相同的變壓器并聯(lián)運行。 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。 西安工程大學本科畢業(yè)設計(論文) 6 第 2 章 主變壓器 及電氣主接線 的選擇 主變壓器 的選擇 主變壓器型式及范圍 (1)繞組數(shù)量的確定 原則 在具有三種電壓的變 電站中 ,如通過主變壓器各側(cè)繞組的功率均達到該變壓器容量的 15%以上或低壓側(cè)雖無負荷,但在變電 站 內(nèi)需設無功補償設備時,主變壓器宜采用三繞組變壓器。 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 ” 。 可靠性:適當提高設備水平,保證變電站設備的可靠性,保證設備、各個模塊和模塊并接后系統(tǒng)的可靠性,以確保設計方案的安全可靠性。 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。為此,在設計中,要注意處理和解決設計方案的統(tǒng)一性、適應性、靈活性、先進性、可靠西安工程大學本科畢業(yè)設計(論文) 5 性和經(jīng)濟性及其相互之間的辯證統(tǒng)一關(guān)系。 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(cè)引線構(gòu)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(cè) 引線設計、低壓無功補償設備及配電裝置設計等內(nèi)容。 330kV配電裝 置區(qū)設計模塊是指進出線門形架為界、以區(qū)域環(huán)形道路為平面分界的區(qū)域,內(nèi)容包括配電裝置設計、構(gòu)支架結(jié)構(gòu)設計、電纜溝及地下設施設計、繼電器小室布置及結(jié)構(gòu)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。其獨立性是構(gòu)成設計模塊的基本條件,其關(guān)聯(lián)性又形成了模塊設計的互相制約。 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(gòu)成的三列布置格局。 現(xiàn)行變電站設計的基本思路 (1)設計模塊的劃分。 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)。隨著國家經(jīng)濟實力的提升,用戶對供電安全性和可靠性要求日益提高,國家對環(huán)保的高度重視和土地使用政策的日趨嚴格,設計必須著重考慮選用安全性和可靠性高、節(jié)約占地、適于緊湊化布置和造價比較合理的斷路器型式。 主變壓器方 面繼續(xù)采用三相變壓器。 330kV變電站設計發(fā)展到今天,電氣主接線、配電裝置布置優(yōu)化和母線選型、電氣總平面布置的協(xié)調(diào)緊湊、計算機監(jiān)控系統(tǒng)等方面已經(jīng)發(fā)展的相當成熟,今后設計的發(fā)展趨勢在以下幾個方面: 從未來的變電站的發(fā)展趨勢來講,采用集成智能化電力設備,由于控制、保護、通信等微電子設備與高電壓大電流主設備安裝于一體,因此滿足電磁兼容性要求將成為重要的技術(shù)關(guān)鍵。 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。 當時示范變電站設計的總體思路是:與國際國內(nèi)電力體制改革趨勢相適應,與國際科技發(fā)展水平相一致,與可持續(xù)發(fā)展思路 相吻合;依靠科技進步,縮小與世界先進水平差距,使設計方案更緊湊、更集約、更高效;在安全可靠前提下,突出體現(xiàn)經(jīng)濟性,合理性,先進性。 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。而早期投運的微機監(jiān)測也已先后完成升級改造。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。 主變壓器形式:主變壓器均采用三相式變壓器。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。初期 330kV變電站大部分采用軟母線,還有支持式擴徑導線, 20 世紀 90 年代后,大部分采用懸掛軟導線。 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。 330kV電網(wǎng)建設初期,由于出線回路少, 330kV 電氣主接線大多才用角形接線,后來還有變壓器 —— 母線接線、雙母線帶旁路,發(fā)展到現(xiàn)在很普遍的一個半斷路器接線,隨著 330kV電網(wǎng)成長為西北部骨干網(wǎng)架, 330kV 變電站的建設基本上都采用一個半斷路器接線。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?cè)萘?20640MVA。在絕緣配合、過電壓保護及接地等方面也進行了簡單的設計,使變電站電氣一次部分基本完成。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。電氣主接線是發(fā)電廠和變電站的主要環(huán)節(jié),電氣主接線的擬定直接關(guān)系著全站電氣設備的選擇、配電裝置的布置、繼電保護和自動裝置的確定,是變電站電氣部分投資大小的決定性因素。站內(nèi)主接線分為 330kV、 110 kV、和 35 kV三個電壓等級。 本 330kV變電站設計對變電站內(nèi)最重要的電氣設備如主變壓器、導線、電氣設備等元器件,進行了比較和選擇,在配電裝置上采用當今較先進 的 GIS 設備。實現(xiàn)煤電就地轉(zhuǎn)換和水電大規(guī)模開發(fā)。水能、煤炭主要分布在西部和北部,能源和電力需求主要集中在東部和中部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。以及繼電保護中配置的選擇、整定和校驗的原則、方法等。短路電流是非常重要的部分,它主要介紹了短路計算的目的,原則,方法和具體的數(shù)據(jù)信息等,為設計中需要的高壓電氣設備的選擇、整定、校驗等方面做準備。 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 學生姓名: 學 號: 40604040218 摘 要 本設計主要介紹了 330KV 樞紐變電站的整個設計過程,原則和方法。 關(guān)于主變壓器和主接線部分的內(nèi) 容 是基礎(chǔ)部分,主要介紹了主接線 的形式,綜合介紹了各種接線方式的特點,各自的優(yōu)缺點及變壓器的原則原則等,根據(jù)任務書要求最終選擇滿足設計任務的主接線方案。電氣設備的選擇及校驗主要是錄用對稱短路的計算結(jié)果進行高壓電氣設備(斷路器、隔離開關(guān))的校驗。 關(guān)鍵詞: 主變壓器、電氣主接線、 短路計算、繼電保護 ABSTRACT This design introduces a 330KV substation hubs throughout the design process, principles and methods. Transformers and wiring in the Main part of the main part of the content is the foundation, introduces the main connection in the form of an overview of the characteristics of different connection methods, their advantages and disadvantages and the principle of the transformer principle, according to mandate of the book chose to meet the design requirements The main task of wiring options. Shortcircuit current is a very important part, which introduces the purpose of calculating shortcircuit, principles, methods and specific data information for the design needs of the choice of high voltage electrical equipment, setting, checking and so to prepare. Selection and verification of electrical equipment is mainly employed symmetrical shortcircuit calculations for highvoltage electrical equipment (circuit breaker, disconnecting switch) validation. And protection of power configuration options, setting and calibration principles and methods. KEY WORDS: main transformer, main electrical wiring, relay, setting and calibration 目 錄 前 言 ..................................................................................................................................... 1 第 1 章 緒論 ......................................................................................................................... 2 設計的技術(shù)基礎(chǔ)和前提 .....................................
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