330kV变电站一次设计.doc
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1、摘要 330KV变电站一次设计摘要 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,在全国电网中占有特别重要的位置。对变电站进行合理的规划和科学的设计是保证供电质量的前提和基础。本设计为330kV变电站一次设计,设计内容包括主变压器选择、主接线选择、短路电流计算、电气设备选择等几部分,同时附有电气主接线图等图纸加以说明。此次330kV变电站设计最终为2台主变压器。站内主接线分为330kV、110 kV两个电压等级。考虑到站用电,故将电压等级定为三级:330kV、110 kV、 10kV,各个电压等级分别采用双母线带
2、旁路接线、双母线带旁路接线和单母线分段的接线方式。短路电流按三个电压等级母线处作为短路点进行计算。在电气设备的选择上以各种元器件参数选择为主。此外,还对导线、绝缘配合、及接地等方面进行了简单的设计,使变电站电气一次部分设计基本完整。关键词: 330kV变电站;主变压器;电气主接线;短路电流II摘要ABSTRACTThe transformer substation is an important component part of the electric power system. It influences the safety of the whole electric power sy
3、stem and the economical operation directly, is the middle link that contacts the power station and the consumer; It has the effect that transforms and assigns the function of the electric energy, is possessed of special important location in the national power net. Carrying on the reasonable layout
4、and scientific design to the transformer substation is the precondition and the foundation that promises the power supply masses. This is the preliminary design for the 330 kV transformer substation, is divided into the primary transformer, the primary connection, the short circuit current computing
5、 and the selection of the device.etc. At the end of design has some electricity hookups to show. That transformer substations ultimately design is 2 primary transformers, this time goes into constructs one, the synthesis considered the project initial period and the long-term movement expense, purs
6、ues the equipment life time in most superior economic efficiency. Consider the arrival of electricity, so the voltage level set at three levels: 330kV, 110 kV, 10kV, the voltage level of each sub-band were used to doubles generating line, double generatrix and single generating line.The short-circui
7、t current selects three voltages ranks place for short-circuit spot which carry on the computation. It is primary of device parameter choice in the selecting of electric equipment. In addition, this design also makes a simple design for line, the insulation coordination, overvoltage protection and e
8、arthing ect .which make the transformer substation electric first part basically complete.Keywords: Transformer substation; The primary transformer; The main electrical wiring ;Short circuit current目录目录摘要IAbstractII目录III绪论11.1 现状简介及设计概述11.2 设计的技术前提及未来发展11.3 主要设计原则32 主变压器台数、容量及型式的选择32.1 主变压器台数的选择32.2
9、 主变压器容量的选择42.3 主变压器型式的选择43 电气主接线选择53.1 电气主接线接线形式的概述53.2 电气主接线接线方式比较选择54 短路电流计算74.1 短路电流的基本概念74.2 短路电流计算的步骤95 电气设备的选择105.1 电气设备选择的一般原则105.2 电气设备选择的技术条件105.3 断路器的选择115.4 隔离开关的选择115.5 互感器的选择125.6 母线的选择146 防雷接地156.1 概述156.2 防雷设计156.3 接地装置167 变压器容量计算选择168 短路计算178.1 等值电路图178.2 计算步骤179 电气设备选择计算199.1 断路器的选择
10、计算199.2 隔离开关的选择计算219.3 330kV、110kV侧互感器选择计算239.4 330kV、110kV主母线选择计算2410 避雷器参数计算选择2610.1 330kV避雷器计算选择2610.2 110kV避雷器计算选择2611配电装置型式选择27结论27参考文献27致谢28III绪论1.1 现状简介及设计概述我国是世界能源消耗大国,煤炭消费总量居世界第一位,电力消费总量居世界第二位,但一次能源分布和生产力发展水平却很不均匀。水能、煤炭主要分布在西部和北部,能源和电力需求主要集中在东部和中部经济发达地区。这种能源分布与消费的不平衡状况,决定了能源必须在全国范围内优化配置,必须以
11、大煤电基地、大水电基地为依托。实现煤电就地转换和水电大规模开发。而变电站担负着从电力系统受电,经过变压,然后分配电能的任务,是输送和分配电能的中转站,是供电系统的枢纽,在全国电网中占有重要的位置。本330/110kv降压变电站电气一次设计针对变电站内最重要的电气设备如主变压器、电气主接线、电气设备等部分,进行了比较和选择。对原始资料进行分析后,确定主变压器台数为2台。站内主接线分为330kV、110 kV、和10 kV三个电压等级。电气主接线设计是发电厂和变电站设计的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全站电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定
12、性因素。在短路电流方面,讲述了短路电流的危害以及各电压等级短路电流的计算。电气设备的选择以各种元器件参数选择为主,因为只要确定了器件的参数就能十分容易的根据电力手册查出元件型号。最后,还对导线截面的确定以及导线截面积的校验方法进行说明。此外,在绝缘配合及接地等方面也进行了简单的设计,使变电站电气一次部分设计基本完成。1.2 设计的技术前提及未来发展自20世纪70年代330kV电网在我国西北地区出现自今,330kV电网已经成为我国西北地区的主力电网。截至2004年底,全国共投运330kV线路115条,总长度约为1070km,全网共有330kV降压变电站52座,主变压器总容量20640MVA。33
13、0kV变电站设计也相应经历了初期阶段、成长阶段和成熟阶段。330kV电网建设初期,由于出线回路少,330kV电气主接线大多才用角形接线,后来还有变压器母线组接线、双母线带旁路和一个半断路器接线,随着330kV电网成长为西北部骨干网架,330kV变电站的建设基本上都采用一个半断路器接线。当然,具体工程也可因地制宜地采用技术经济合理的方案。110kV电气主接线:初期一般为双母线带旁路接线,2000年以后设计的变电站基本取消旁路母线。主变压器形式:主变压器均采用三相变压器。配电装置布置:初期有角形立环式布置。到后来绝大多数采用一个半断路器中型三列式布置。对于110kV配电装置,早期大部分是屋外软母线
14、中型配电装置,中型布置单列式和双列式都用应用。在后期,屋外半高型软母线单列布置也得到了广泛应用,也有部分地区采用支持式管母线、户内装配式、户内GIS等多种配电装置。总平面布置:从开始的一字型立环式布置开始也经历了很多演变,20世纪80年代开始基本上一直采用330kV配电装置、主变压器及低压无功补偿区和110kV配电装置的三列式布置,所区占地面积也有很大的下降。新技术应用:大容量变压器、高开断水平断路器等仍是新技术应用的主流。从20世纪90年代中后期开始,330kV变电站设计较初期阶段也发生了较大的变化,尤其是电力系统规划设计总院组织进行的2000年示范送点变电工程设计革命,对330kV变电站设
15、计产生了深远的影响。示范变电站设计的成果及其应用和发展基本上代表了330kV变电站的设计现状,示范变电站设计的成果已经广泛用于近年来的工程建设当中,变电站设计已经相当成熟。当时示范变电站设计的总体思路是:与国际国内电力体制改革趋势相适应,与国际科技发展水平相一致,与可持续发展思路相吻合;依靠科技进步,缩小与世界先进水平差距,使设计方案更紧凑、更集约、更高效;在安全可靠前提下,突出体现经济性,合理性,先进性。330kV变电站设计发展到今天,电气主接线、配电装置布置优化和母线选型、电气总平面布置的协调紧凑等方面已经发展的相当成熟,今后设计的发展趋势在以下几个方面:从未来的变电站的发展趋势来讲,采用
16、集成智能化电力设备,由于控制、保护、通信等微电子设备与高电压大电流主设备安装于一体,因此满足电磁兼容性要求将成为重要的技术关键。在布置方面,建设与环境协调友好的变电站将变得越来越重要,控制变电站噪声、电磁干扰及减少变电站对周围景观的影响也会日益受到重视。主变压器方面继续采用三相变压器。断路器的选型:目前和将来很长一段时间内,瓷柱式断路器、罐式断路器、HGIS、GIS、仍是主要的断路器型式。随着国家经济实力的提升,用户对供电安全性和可靠性要求日益提高,国家对环保的高度重视和土地使用政策的日趋严格,设计必须着重考虑选用安全性和可靠性高、节约占地、适于紧凑化布置和造价比较合理的断路器型式。布置方面,
17、一方面,按工程主接线、进出条件和规划,充分吸取以往变电站的设计经验,因地制宜的优化配电装置;另一方面,根据工程选站的结论和电气配电装置的选型,结合站址的环境、地理位置、交通等条件,充分比较并优化总布置方案,从而做到布局合理、出线顺畅、节约占地、减少土方、减少拆迁、与环境协调等等。综上所述,330kV变电站设计发展过程、现状及发展趋势将是330kV变电站设计原则确定的重要参考依据。变电工程设计的发展和成熟工程经验的积累构成了330kV变电站设计的技术基础和前提。1.3 主要设计原则变电站设计的原则1是:安全可靠、技术领先、投资合理、标准统一、运行高效。为此,在设计中,要注意处理和解决设计方案的统
18、一性、适应性、灵活性、先进性、可靠性和经济性及其相互之间的辩证统一关系。统一性:建设标准统一,基建和生产运行的标准统一,外部形象风格要体现国家标准。适应性:设计要综合考虑各地区的实际情况,并能在一定的时间内,对不同规模、型式、外部、典型设计模块间接口灵活,增减方便,组合型式多样,概算调整方便。先进性:设计方案、设备选型先进、合理,占地少、注重环保,变电站可比技术经济指标先进。可靠性:适当提高设备水平,保证变电站设备的可靠性,保证设备、各个模块和模块并接后系统的可靠性,以确保设计方案的安全可靠性。经济性:按照企业利益最大化原则,综合考虑工程初期投资和长期运行费用,追求寿命期内最优的企业经济效益。
19、设计要树立全局意识、大局意识和企业意识,要坚持“基建为生产服务”、“以人为本”和“可持续发展”的理念,当前的重点是“节约占地、节约投资、提高效率、降低运营成本”。具体设计要综合考虑“每个设备的合理性、每个布置的合理性、每项改进的合理性、每个方案的合理性”。第一部分 设计说明书2 主变压器台数、容量及型式的选择主变压器是主接线的中心环节,其台数、容量和形式的初步选择是构成各种主接线的基础,并对变电站的技术经济性有很大影响。2.1 主变压器台数的选择由原始资料可知,本次设计为市郊330kv降压变电所电气一次设计。变电所分为系统枢纽变电所、地区重要变电所和一般变电所。而该330kv变电所属于地区重要
20、变电所。它位于地区网络的枢纽点上,高压侧以交换或接受功率为主,供电给地区的中压侧和附近的低压侧负荷。全所停电后,将引起地区电网瓦解,影响整个地区供电。因此,一般装设两台主变压器2。2.2 主变压器容量的选择主变容量一般按变电所建成近期负荷,510年规划负荷选择,并适当考虑远期1020年的负荷发展,对于城郊变电所主变压器容量应当与城市规划相结合。该所近期和远期负荷都给定,所以应按近期和远期总负荷来选择主变的容量,根据变电所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量,对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台变压器停运时,其余变压器容量在过负荷能力后允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷,对一般性能的变
21、电所,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应保证全部负荷的70%80%3。2.3 主变压器型式的选择2.3.1 主变压器相数的选择三相变压器具有空载损耗低、事故率低、占地少、维护量小等优点,而且价格便宜。220kV330kV变压器若不受运输条件的限制,应选用三相变压器。但选择主变压器的相数时,应根据原始资料以及设计变电所的实际情况来选择。本次设计的变电所,位于市郊生荒土地上,交通便利,故不受运输条件的限制。因此,选用三相变压器。2.3.2 主变压器绕组数的选择在具有三种电压等级的变电所,如通过主变压器的各侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上或低压侧虽无负荷,但在变电所内需装设无功补偿设备
22、主变宜采用三绕组变压器。自耦变压器与同容量的普通变压器相比具有很多优点。如耗材少,造价低;有功和无功损耗少,效率高;由于高中压线圈的自耦联系,阻抗小,对改善系统稳定性有一定作用;还可扩大变压器极限制造容量,便于运输和安装。在220kV及以上的变电站中,宜优先选用自耦变压器 4。2.3.3 主变压器调压方式的选择为了满足用户的用电质量和供电的可靠性,220KV及以上电网的电压质量应符合以下标准5:1)枢纽变电所二次侧母线的运行电压控制水平应根据枢纽变电所的位置及电网电压降而定,可为电网额定电压的11.3倍,在日负荷最大、最小的情况下,其运行电压控制在水平的波动范围不超过10%,事故后不应低于电
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- 330 kV 变电站 一次 设计
