110kV/35kV变电站电气主接线设计摘要本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。设计首先查阅了有关资料,收集与研究课题大量的资料,并翻译了相关的外文资料,然后对负荷分析进行了精确的计算与分析,从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV与35kV两个电压等级,用拟定方法进行比较从而确定主接线的连接方式,对主接线系统的做了设计,110KV侧选择了单母线分段接线方式,35KV单母线分段带旁路母线接线方式,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,确定了变压器用两台,容量为31500KVA,型号为SSZ9—31500/110,对无功功率补偿做了明确的计算,然后采用标幺值法对短路计算进行了分析与处理。根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线和电压互感器,电流互感器进行了选型。对主变压器进行整定计算与分析,对防雷部分进行了计算和分析,确定了防雷的方法,并做出了相应的原理图。从而完成了110kV/35KV变电站电气部分的设计。关键词:变电站;变压器;电气主接线AbstractInthisdesign,onthebasisofthemandategivenbythesystemandtheloadlineandalltheparameters,loadanalysisoftrends.DesignFirstchecktherelevantinformationcollectionandresearchtopicalotofinformationandforeign-languagetranslationoftherelevantinformationandthenloadanalysisoftheprecisecalculationandanalysis,loadgrowthfromtheestablishmentoftheneedtoclarify,andthenpassedonTheproposedsubstationandthegeneraldirectionofChuxiantoconsiderand,throughtheloaddataanalysis,security,economicandreliabilityconsiderations,identified110kVand35kVtwovoltagelevels,comparedwithdevelopedmethodstodeterminethemainwiringconnections,Themainwiringsystemtodothedesign,110KVsideofthesingle-choicesub-busconnectionmode,35KVsub-buswithbypassbusconnectionmode,andthenthroughtheloadcalculationanddeterminethescopeofthemainelectricitytransformerNumber,capacityandModels,identifiedbytwotransformers,thecapacityfor31500KVA,themodelSSZ9-31500/110,thereactivepowercompensationtoaclear,andper-unitvaluemethodusedtocalculateashort-circuitanalysisandtreatment.Accordingtothemostsustainedworkandshort-circuitcurrentcalculationoftheresults,thehigh-voltagefuse,isolatingswitch,busandvoltagetransformers,currenttransformersfortheselection.Themaintransformerforsettingcalculationandanalysis,partoftheminewerecalculatedandanalyzedtodeterminethemine'smethod,usingAUTOCADandmakethecorrespondingschematic.Thuscompletingthe110kV/35KVelectricalsubstationpartofthedesign.Keywords:convertingstation;transformersubstation;electricalwiring目录第1章绪论...11.1变电站的背景和地址情况...11.1.1变电站的背景...11.1.2变电站地址概况...11.2变电站的意义...11.3本文研究内容...2第2章负荷分析计算...32.1电力负荷的概述...32.1.1电力负荷分类方法...32.1.2各主要电用户的用电特点...32.1.3电力系统负荷的确定...32.2无功功率补偿...42.2.1无功补偿的概念及重要性...42.2.2无功补偿装置类型的选择...52.3主变压器的选择...82.3.1负荷分析与计算...82.3.2主变压器选择...10第3章电气主接线设计...123.1变电站主接线的要求及设计原则...123.1.1变电站主接线基本要求...123.1.2变电站主接线设计原则...133.2110kV侧主接线方案选取...133.335kV侧主接线方案选取...16第4章短路计算...184.1短路计算的原因与目的...184.2短路计算的计算条件...184.3最大最小运行方式分析...194.4短路计算...20第5章开关设备的选择与校验...235.1电气设备选择的概述...235.2110kV侧断路器的选择...255.335KV侧断路器的选择...265.4110kV隔离开关的选择...275.535KV隔离开关的选择...285.6互感器的选择...285.7高压侧熔断器的选择...305.8母线选择及校验...30第6章变电站的继电保护...336.1继电保护的任务与要求...336.2继电保护的接线方式与操作方式...336.3主变压器保护规划与整定...35第7章防雷保护计算...437.1防雷保护...437.2防雷的装置与防雷计算...44第8章结论...46参考文献...47致谢...48附录Ⅰ...49英文文献...49附录Ⅱ...61第1章绪论1.1变电站的背景和地址情况1.1.1变电站的背景随着时代的进步,电力系统与人类的关系越来越密切,人们的生产,生活都离不开电的应用,如何控制电能,使它更好的为人们服务,就需要对电力进行控制,避免电能的损耗和浪费,需要对变电站的电能进行降压,从而满足人们对电的需求,控制电能的损耗。提高电能的应用效率。变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。依据远期负荷发展,决定在兴建1中型110kV/35kV变电站。该变电站建成后,主要对本区用户供电为主,尤其对本地区大用户进行供电。改善提高供电水平。同时和其他地区变电站联成环网,提高了本地供电质量和可靠性。1.1.2变电站地址概况(1)当地年最高温度为40℃,年最低温度为-5℃;(2)当海拔高度为800米;当地雷暴日数为55日/年;(3)本变电站处于“薄土层石灰岩”地区,土壤电阻率高达1000Ω.1.2变电站的意义从我国电网实际运行的情况出发,根据现有电网的特点,结合地区电力负荷的发展,城市发展态势及负荷预测的分析对我国一些地区电网电压等级选择进行技术经济分析,有110KV和35KV电网的共同发展,现阶段降压变电站及其电网主要用在负荷密度较高的地区。就电网建设,造价分析,运行情况等方面进行,有针对性地研究了其负荷特性,高峰时期的避峰措施,注意到中高压配电网络的电压等级,网络规划的优化,与周边电网的协调配合等问题,从我国现状及发展趋势出发,对选择电网结构及配电电压进行了经济技术比较及可行性分析,提高城乡电压等级是必然趋势。1.3本文研究内容本文主要完成“110kV/35kV降压变电站”电气部分设计。本文研究的具体内容:1)负荷分析、变压器的选择、功率补偿2)主接线设计3)短路计算4)各种开关设备的选择5)变压器继电保护设计6)防雷接地设计在设计的同时要求独立完成“110kV/35kV降压变电站”电气部分设计,绘制主接线图、继电保护图、防雷接地图。本设计要求参考各类相关资料,按照有关的技术规程和工程实例进行。第2章负荷分析计算2.1电力负荷的概述2.1.1电力负荷分类方法1)按用电的部门属性的划分:工业用电,农业,交通2)按使用电力目的划分:动力用电,照明用电,电热用电,各种电气设备仪器的操作控制用电及通信用电3)按用电用户的重要性划分:一类负荷,二类负荷和三类负荷4)按负荷的大小划分:最大负荷,平均负荷,最小负荷2.1.2各主要电用户的用电特点1)工业用电特点分析用电量大,占全社会用电量的75%左右。用电比较稳定。2)商业用电特点分析比重不大,约为4.2%。并且季节性强。3)交通运输业的用电约占1.5%左右。4)城乡居民生活用电此类用电在总用电中的比重有较大提高,但比重不大,约占10%左右。5)动力用电不仅与用电设备的容量有关,还与用电设备的负荷率和使用时间长短有关。2.1.3电力系统负荷的确定对于选择变电站主变压器容量,电源布点以及电力网的接线方案设计等,都是非常重要的,电力负荷应在调查和计算的基础上进行,对于近期负荷,应力求准确、具体、切实可行;对于远景负荷,应在电力系统及工农业生产发展远景规划的基础之上,进行负荷预测,负荷发展的水平往往需要多次测算,认真分析影响负荷发展水平的各种因素,反复测算与综合平衡,力求切合实际。电力系统在一定时段内(如一年、一天)的最大负荷值称为该时段的系统综合最大用电负荷。时段内其余负荷值称为系统综合用电负荷。系统各电力用户的最大负荷值不可能都出现在同一时刻。因此,系统综合最大用电负荷值一般小于全系统各用户最大负荷值的总和,即PΣmax=K0ΣPimax中PΣmax-系统综合最大用电荷。K0-同时率,K0≤1。ΣPimax-各用户最大负荷的总和。同时率的大小与用户多少、各用户特点有关,一般可根据实际统计资料或查设计手册确定。表2.1负荷情况电压负荷名称每回最大负荷(KW)功率因数回路数供电方式线路长度(km)35kv(备用两回)水泥厂60000.651架空6火电厂80000.731架空8中方变50000.751架空15水电站70000.72架空12造纸厂50000.71架空102.2无功功率补偿2.2.1无功补偿的概念及重要性无功补偿是指在交流电力系统中,就可看成为有功电源负荷和无功电源负荷两个并存且不可分割的电力系统,在运行、设计、监测、管理中,借助功率因数把有功系统和无功系统有机地联系起来,形同一个整体。如果说交流系统运行的目的是传输和消费能源,那么无功系统运行就是为此而不可缺少的手段。它的存在保持了交流电力系统的电压水平,保证了电力系统的稳定运行和用户的供电质量,并使电网传输电能的损失最小。无功电源不足,即无功并联补偿容量不能满足无功负荷的需要,无功电源和无功负荷处于低电压的平衡状态。由于电力系统运行电压水平低,给电力系统带来了一系列危害:1、设备出力不足;2、电力系统损耗增加;3、设备损坏;4、电力系统稳定度降低。无功补偿的必要性电压是电能质量的重要指标,电压质量对电力系统安全经济运行,对保证用户的安全用电和产品的质量是非常重要的。用户消耗的无功功率是它有功功率的50%~100%,同时电力系统本身消耗的无功功率可达用户的10%~30%。另外变压器中存在励