110KV变电站电气主接线专业课程设计.docx
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1、IlOKV变电站电气主接线设计目录1 .电气主接线设计1.1 IIoKV变电站技术背景31.2 主接线设计原则31.3 主接线设计基本规定31.4 高压配电装置接线方式41.5 主接线选取与设计81.6 主变压器型式选取92 .短路电流计算2.1 短路电流计算概述112.2 短路计算普通规定112.3 短路计算办法122.4 短路电流计算123 .电气设备选取与校验3.1 电气设备选取普通条件153.2 高压断路器选型163.3 高压隔离开关选型173.4 互感器选取173.5 短路稳定校验183.6 高压熔断器选取184 .屋内外配电装置设计4.1 设计原则194.2 设计基本规定204.3
2、 布置及安装设计详细规定204.4 配电装置选取215 .变电站防雷与接地设计5.1 雷电过电压形成与危害225.2 电气设备防雷保护225.3 避雷针配备原则235.4 避雷器配备原则235.5 避雷针、避雷线保护范畴计算235.6 变电所接地装置246 .无功补偿设计6.1 无功补偿概念及重要性246.2 无功补偿原则与基本规定247 .变电所总体布置7.1 总体规划267.2 总平面布置26结束语27参照文献271 .电气主接线设计1.1 IlOKV变电站技术背景近年来,国内电力工业在持续迅速发展,而电力工业是国内国民经济一种重要构成某些,其使命涉及发电、输电及向顾客配电所有过程。完毕这
3、些任务实体是电力系统,电力系统相应有发电厂、输电系统、配电系统及电力顾客构成。IIOKv变电所一次某些设计,是重要研究种地方降压变电所是如何保证运营可靠性、灵活性、经济性。而变电所是作为电力系统某些,在连接输电系统和配点系统中起着重要作用。咱们这次选题目是将大学四年所学过电力工程、电力系统自动化、电机学、电路等关于电力工业知识课程,通过这次毕业设计将理论知识得以应用。1.2 主接线设计原则在进行主接线方式设计时,应考虑如下几点:变电所在系统中地位和作用;近期和远期发展规模;负荷重要性分级和出线回数多少对主接线影响;主变压器台数对主接线影响;备用容量有无和大小对主接线影响。1.3 主接线设计基本
4、规定依照关于规定:变电站电气主接线应依照变电站在电力系统地位,变电站规划容量,负荷性质线路变压器连接、元件总数等条件拟定。并应综合考虑供电可靠性、运营灵活、操作检修以便、投资节约和便于过度或扩建等规定。也可靠性所谓可靠性是指主接线能可靠工作,以保证对顾客不间断供电,衡量可靠性客观原则是运营实践。主接线可靠性是由其构成元件(涉及一次和二次设备)在运营中可靠性综合。因而,主接线设计,不但要考虑一次设备对供电可靠性影响,还要考虑继电保护二次设备故障对供电可靠性影响。同步,可靠性并不是绝对而是相对,一种主接线对某些变电站是可靠,而对另某些变电站则也许不是可靠。评价主接线可靠性标志如下:(1)断路器检修
5、时与否影响供电;(2)线路、断路器、母线故隙和检修时,停运线路回数和停运时间长短,以及能否保证对重要顾客供电;(3)变电站所有停电也许性。b.灵活性主接线灵活性有如下几方面规定:(1)调度灵活,操作以便。可灵活投入和切除变压器、线路,调配电源和负荷;可以满足系统在正常、事故、检修及特殊运营方式下调度规定。(2)检修安全。可以便停运断路器、母线及其继电器保护设备,进行安全检修,且不影响对顾客供电。(3)扩建以便。随着电力事业发展,往往需要对已经投运变电站进行扩建,从变压器直至馈线数均有扩建也许。因此,在设计主接线时,应留有余地,应能容易地从初期过度到终期接线,使在扩建时,无论一次和二次设备改造量
6、最小。c.经济性可靠性和灵活性是主接线设计中在技术方面规定,它与经济性之间往往发生矛盾,即欲使主接线可靠、灵活,将也许导致投资增长。因此,两者必要综合考虑,在满足技术规定前提下,做到经济合理。(1)投资省。主接线应简朴清晰,以节约断路器、隔离开关等一次设备投资;要使控制、保护方式但是于复杂,以利于运营并节约二次设备和电缆投资;要恰当限制短路电流,以便选取价格合理电器设备;在终端或分支变电站中,应推广采用直降式(1106-10kV)变电站和以质量可靠简易电器代替高压侧断路器。(2)年运营费小。年运营费涉及电能损耗费、折旧费以及大修费、寻常小修维护费。其中电能损耗重要由变压器引起,因而,要合理地选
7、取主变压器型式、容量、台数以及避免两次变压而增长电能损失。(3)占地面积小。电气主接线设计要为配电装置布置创造条件,以便节约用地和节约架构、导线、绝缘子及安装费用。在运送条件允许地方,都应采用三相变压器。(4)在也许状况下,应采用一次设计,分期投资、投产,尽快发挥经济效益。1.4高压配电装置接线方式a.单母线接线QSNQS1少Q1图1单母线接线方式长处:接线简朴清晰、设备少、操作以便;隔离开关仅在检修设备时作隔离电压用,不担任其他任何操作,使误操作也许性减少;此外,投资少、便于扩建。缺陷:不够灵活可靠,任意元件故障或检修,均需使整个配电装置停电,单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时各部回
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