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11.课程设计应达到的目的通过本次课程设计,对所学课程的知识进行强化,提高学生分析问题和解决问题的能力,拉近课堂与工程设计的距离,使学生完全掌握变电所一次部分的设计过程、主接线和配电装置的初步设计、变电所主设备的选择方法等。2.课程设计题目及要求3.课程设计任务及工作量的要求〔包括课程设计计算说明书、图纸、实物样品等要求〕课程设计为期二周,工作量充足。成品提交的设计文件和图纸要求:1.设计说明书1份2.设计计算书1份3.图纸1张:变电所主接线图4.主要参考文献21.姚春球.发电厂电气部分.北京:中国电力出版社,20072.范锡普.发电厂电气部分.北京:中国电力出版社,20073.陈跃.电气工程专业毕业设计指南.电力系统分册.北京:中国水利水电出版社,20074.35~110kV变电所设计规范(GB50059-1992).北京:中国计划出版社,19935.导体和电器选择设计技术规定(DL/T5222-2005).北京:中国电力出版社,20056.高压配电装置设计技术规程(DL/T5352-2006).北京:中国电力出版社,20075.课程设计进度安排起止日期工作内容11.2511.2611.2611.2711.2811.29发放设计任务书,介绍设计步骤。分析变电站地位、选择主变、确定主接线和配电装置分析确定所用电、进行互感器配置进行选择设备和导体所必须的短路电流计算选择断路器、隔离开关选择硬母线整理计算书整理说明书绘制主接线图答辩考核、小结6.成绩考核办法3平时工作表现30%,设计成品40%,答辩测评30%。教研室审查意见:教研室主任签字:年月日院(系、部、中心)意见:主管领导签字:年月日附录一:原始资料1.变电所有关资料(110/10kV)变电所编号最大负荷(MW)功率因数(COSφ)负荷曲线重要负荷(%)AP10.9AorB65BP20.9AorB70CP30.9AorB55L126km,L215km,L320km,L424km。注:A、B、C变电所分别由1/3的学生设计;P1~P3,L1~L4,每位学生一4组数据,互不相同。2.环境温度年最高温度40℃,最热月最高平均气温32℃3.变电所10kV侧过电流保护动作时间为1秒4.110kV输电线路电抗按0.4Ω/km计5.发电厂变电所地理位置图(附图一)6.典型日负荷曲线(附图二)5附图一发电厂变电所地理位置图G:汽轮机QFQ-50-2,50MWCOSφ=0.8,X〃d=0.124T:变压器SF7-40000/121±2×2.5%Po=46kWPK=174kWIo%=0.8UK%=10.5附图二典型日负荷曲线6设计说明书一、对待设计变电所在电力系统中的地位,作用及电力用户的分析:1.1、变电所在电力系统中的地位与作用:变电所是联系发电厂和电力用户的中间环节,起着电压变换和分配电能的作用。根据变电所在电力系统中的地位和作用不同,变电所可分为枢纽变电所、中间变电所、区域变电所和终端变电所。①枢纽变电所变电所位于电力系统的枢纽点,汇集有多个电源(发电厂或其他电力网),连接电力系统的高压和中压,电压等级在330kV以上,负责向区域变电所和中间变电所供电。当其停电时,将引起电力系统解列甚至瘫痪。②中间变电所中间变电所位于枢纽变电所和区域变电所之间,使长距离输电线路分段,其高压侧以交换潮流为主,起功率交换作用。它一般汇集2~3路电源,电压等级在220~330kV之间。除了通过功率外,它还降压向当地用户供电,当其停电时将使区域电网解列。③地区变电所地区变电所负责向某一地区城市供电,高压侧电压等级一般为110kV或220kV,低压侧电压等级一般为110kV或35kV。当该变电所停电时将使该地区的供电中断。④终端变电所终端变电所在输电线路的终端,直接向电力用户供电,高压侧电压一般为110kV。当全所停电时,只影响该变电所的供电用户。由发电厂变电所地理位置图可以得出,变电所A在整个供电网络中的作用为终端变电所。(Ⅰ、Ⅱ级负荷,保证不间断供电:Ⅰ:两个独立电源供电;Ⅱ:双回路供电)71.2、对电力用户的分析:由任务书中,原始资料图表可得:A变电所的重要负荷占总负荷65%,按其供电可靠性的要求,负荷被分为三个等级,其中等级一,等级二为重要负荷,要保证不间断供电,通常,第一级负荷需要采用两个独立的电源供电,当其中的任一电源发生故障而停电时,不会影响另一个电源持续供电,保证供电连续性。第二等级要求双回路供电,按照此规则,A变电所65%的负荷采用双回路供电,35%负荷单回路供电。由Pmax=P1=29MW,每回10KV馈线功率为2MW,则29*0.65=18.85MW。重要负荷回路数:(18.85/2/0.9)*2≈21(回)非重要负荷回路数:(29-18.85)/0.9/2≈6(回)回路数目:21+6=27(回)二、选择待设计变压器的台数,容量,型式及所用电的确定:2.1、台数的选择:考虑到发展,主变压器的容量应根据电力系统的规划负荷来选择,当一台主变检修和故障时,另一台主变应保证65%的全部负荷,或重要的主要生产负荷,故A变电所的主变压器台数确定为2台。2.2、选择主变压器的容量:变电所主变压器的容量一般按变电所建成后5~10年的规划负荷考虑,并应按照其中一台变压器停运时,其余变压器的满足变电所最大负荷Smax的65%,即:S=65%Smax=(0.65*Pmax)/cosψ=0.65*29/0.9=20.94MW=S′max,故选择SN=20000KVA(偏小选择,过负荷检验)S′max/SN=20944/20000=1.0472过负荷系数:K1=0.876欠负荷系数:K2=1.047查图可知,K2.a1=1.06,比算出来的K2大,所选变压器符合要求。(选择SF7-20000/110)2.3、选择主变压器的形式:由于变电所所址选择在郊区,不存在占地面积、周围环境等影响,故主变选择户外型。①主变相数在330KV以下变电所中,一般选用三相式变压器。A变电所位110/10KV变电所,有两个电压等级,8故采用双绕组变压器。自耦变压器虽然电压变化率小,电压稳定,但是一二次侧有直接联系,要求内部绝缘性好,加强短路保护,调压困难,相比之下,双卷变压器结构更简单,运行方便,费用低,所以A选用双卷变压器。②绕组接线组别的确定变压器的绕组接地方式必须使其线电压与系统线电压相位一致。110KV电压侧均为“YN”,35KV以下电压侧一般为“0”,所以主变绕组的接线方式为“YN,d11”,综上选择2台SF7-20000/110。变压器参数如下:型号:SFZ7-20000/110,总容量20000KVA*2=40000KVA变压器高压侧电压为U1=110KV,其调压范围为-8*1.25%~+8*1.25%变压器低压侧电压为U2=10.5KV,△Pk=104KW,△Pb=30.0kW,I0%=1.2,Uk%=10.5,SFZ7-20000/110型电力变压器连接标号为YN,d11。③调压方式以及冷却方式的确定选择有载调压,操作简单。而SFZ7-20000/110冷却方式是油浸风冷,它是三相双绕组电力变压器。三、分析确定高、低压侧主接线3.1、对电气主接线的基本要求:①根据系统和用户的基本要求,保证必要的供电可靠性和电能质量供电可靠性是电力生产和分配的首要要求,主接线首先应满足这个要求。停电不仅是发电厂的损失,对国民经济各部门带来的损失将更严重,甚至于导致人身伤亡、设备损坏、产品报废、城市生活混乱等经济损失,也会造成不良的政治影响。在考虑主接线可靠性时,应全面地看待以下几个问题:(1)主接线可靠性的客观衡量标准是运行实践,应重视国内外长期运行的实践积累经验及其可靠性的定性分析。(2)主接线的可靠性要包括一次部分和相应组成的二次部分在运行中的可靠性的综合。(3)可靠性并不是绝对的,同样的主接线对某些系统和用户来说是可靠的,而对另外一些系统和用户来说可能就不够可靠,因此,分析和估价主接线时,不能脱离系统和用户的具体条件,要根据系统和用户9的具体要求,进行具体分析,以满足必要的供电可靠性。(4)主接线的可靠性是发展的。随着电力事业的不断发展,新型设备的投运,自动装置和先进技术的使用,主接线的可靠性会发生改变,过去被认为不可靠的主接线,现在不一定就不可靠。(5)衡量主接线运行可靠性的评判标准是:a.母线故障时或母线检修时,停电范围的大小和停电时间的长短,能否保证供电。b.断路器检修时,停运出线回路数的多少和停电时间的长短,能否保证供电。c.发电厂、变电所全部停运的可能性。②具有运行、维护的灵活性和方便性电气主接线的灵活性要求有以下几个方面:(1)调度灵活、操作简便,应能灵活地投入(或切除)某些机组、变压器或线路,调配电源和负荷,能满足系统在事故、检修及特殊运行方式下的调度要求。(2)检修安全:应能方便地停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修而不影响电力网的正常运行及对用户的供电。(3)扩建方便:应能容易地从初期过渡到最终接线,使在扩建过渡时,一次和二次设备等所需改造最少。③经济性电气主接线应在满足供电可靠性、灵活性等技术要求的前提下,做到经济合理。(1)投资省:主接线应简单清晰,以节约断路器、隔离开关等一次设备的投资,要使控制、保护不过于复杂,以节省二次设备和控制电缆。要能限制短路电流,以便于选择价廉电气设备或轻型电器,做到投资省。(2)电能损失小:合理地选择主变压器的种类、容量、台数,避免两次变压而增加电能的损失。(3)占地面积小:电气主接线选择时要为配电装置的布置创造条件,尽量使占地面积减少。在可能和允许的条件下,应采取一次设计分期投资、投产,尽快发挥经济效益。④电气主接线具有发展和扩建的可能性随着我国建设事业的发展,已投产的发电厂和变电所,经过一段时间之后,往往需要扩建。实践经10验表明,火电厂的装机容量和出线回数都有发展可能。所以在设计主接线时应适当留有发展余地,为将来的发展创造条件。3.2、高、低压侧主接线的确定:电气主接线是发电厂和变电所电气部分的主体,它反映各设备的作用,连接方式与回路间的相互关系。所以,它的设计直接关系到全所电气设备的选择,配电装置的位置,继电保护、自动装置和控制方式的确定,对电力系统的安全、经济运行起着决定性作用。本变电所110KV高压侧有5个回路进出线,采用单母线分段接线,10KV低压侧的接线根据负荷的重要性分为两类:重要负荷:n=[(0.65*29)/0.9]/2×2=20.94非重要负荷:n=[(0.35*29)/0.9]/2=5.643.3、单母分段及桥形接线的优缺点、适用范围:①单母分段单母线接线的缺点可以通过将母线分段的方法来克服。由于单母线分段接线既保留了单母线接线本身的简单、经济、方便等基本优点,又在一定程度上克服了它的缺点。故这种接线目前仍被广泛应用。单母线分段接线适用范围:a)6~10kV配电装置的出线回路数为6回及以上时;b)35~63kV配电装置的出线回路数为4~8回时;c)110~220kV配电装置的出线回路数为3~4回时;但是单母线分段接线也有较显著的缺点,这就是当一段母线或母线隔离开关发生故障或检修时,各段母线上所连接的全部引线都要在检修期间停电,显然对于大容量发电厂和枢纽变电所来说,这都是不能容许的。②桥形接线两个变压器—线路单元接线相连,便构成桥形接线。桥形接线分为内桥接线和外桥接线两种。桥形接线的优点是高压断路器数量少,四个回路只需要三台断路器。桥形接线的可靠性不是很高,有时也需要用隔离开关作为操作电器,但由于使用电器少,布置简单,造价低,目前在35~220kV的发电厂和变电所中也被广泛应用。此外,只要在配电装置的布置上采用适当措施,这种接线有可能发展成单母线或双母线,因此,可利用作电力装置初期的一种过渡接线。113.4、本所接线方式的选择:多数情形中,分段数与电源数相同,故对A变电所中10KV低压侧的接线方式按规程要求,采用单母线双分段接线方式,对重要负荷回路,均以双回路方式供电,保证供电可靠性,考虑到减小配电装置的占地面积和占用面积,消除爆
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