220 110 35KV变电站电气部分设计(2)
地区枢纽变电所位于地区网络的 枢纽点上,高压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,将引起电网瓦解,影响整个地区的供电。
所设计的变电所为一地区性枢纽变电所。它位于电力系统的枢纽点,连接系统的高压和中压的几个部分。汇集多个电源,全所停电后,将引起系统解列,甚至出现瘫痪。
从负荷特点和电压等级可知,此变电所具有三个电压等级,两侧连接
电源系统,三侧向外供应负荷。其高压220kv侧回进出线,交换系统间的巨大功率潮流并向中压侧输送大量电能,对主接线要求比较高,要保证在母线及开关检修不停电,需采用可靠性较高的主接线。中压110kv侧四回进出线,地位也十分重要,也应采用可靠性较高的主接线方案。而低压35kv侧进出线回路数较多,为八回,主要向负荷供电,在经济允许的条件下应尽可能采用可靠性高的主接线方案。在变压器母线选择上,应考虑两台主变压可以并列,并在运行中 可以灵活的切换
2变电所主接线的设计 2.1设计原则 2.1概述
电气主接线是由高压器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流,高电压的网络,故又不为一次接线或电气主系统。主接线代表了发电厂或变电所电气部分主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分。它表明了发电机,变压器,线路以及怎样与电力系统相连接,从而完成发电,变电和 输电的任务。
电气主接线设计的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保护供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能的节约投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠,先进、适用、经济、美观的原则。
电气主接线的确定对电力系统的安全、稳定和灵活、经济运行,以及对发电厂、变电所的电气设备选择、装置布置、断电保护、自动装置和控制方式的拟定
都有决定性的关系。因此,主接线的正确,合理设计,必须根据电力系统发展的要求,着重从发电厂,变电所在系统中所处的位置及其规模,性质和所采用设备的特点,经过技术,经济论证比较方可确定。 2.1.2主接线的基本要求和形式
对电气主接线的基本要求,概括的说应包括灵活性、经济性三个方面。 (一)灵活性问题分析
电气主接线应能适应各种状态,并能灵活性地进行运行方式的转换。灵活性包括以下几个方面:
1、操作的方面性。电气主接线应该在满足可靠性的条件下,结构简单,操作方便,尽可能地使操作步聚少,以便与运行人员掌握,不致在操作过程中出错。 2、调度的方便性。电气主接线在正常运行时,要能根据调度要求,方便地改变运行方式,并且在发生事时,要能尽快地切除故障,使停电时间最短,影响范围最小,不致过多地影响对用户的供电和破坏系统的稳定运行。 3、扩建的方便性。对将来要扩建的发电厂和变电所,其主接线必须
具有扩建的方便性。尤其是火电厂和变电所,在设计主接线时应留有发展扩建的余地。设计时不仅要考虑最终接线的实现,还要考虑到从初期接线过渡到最终接线的可能和分阶段施工的可行方案,使其尽可能地不影响连续供电或在停电时间最短情况下,将来可顺利完成过渡方案的实施,使改造工作两最少。 (二)经济性问题分析
在设计主接线时,主要矛盾往往发生在可靠性与经济性之间。通常设计应在满足可靠性和灵活性的前提下做到经济合理。经济性主要从以下几个方面考虑: 1、节省一次投资。主接线应简单清晰,并要适当采用限制短电流的措施,节省开关电器数量、选用价廉的电器或轻型电器,以便降低投资。
2、占地面积少。主接线设计要为配电装置布置创造节约土地的条件,尽可能使占地面积少,同时应注意节约搬迁费用、安装费用和外汇费用。对大容量发电厂或变电站;在可能和允许条件下,应采取一次设计,分期投资、投建,尽快发挥经济效益。
3、电能损失少。在发电厂或变电站中,电能损失主要来自变压器,应经济合理地选择以压器型式、容量和台数,尽量避免两次变压而增加电能损耗。
主接线的基本型式,就是主要电气设备常用的几种连接方式。概括地说可分为两大类:1、有汇流母线的接线形式;2、无汇流母线的接线形式。
在进出线较多时(一般超过四回),为便于电能的汇集和分配,采用母线作为中间环节,可使接线简单清晰,运行方便,有利与安装和扩建。单有母线后,配电装置占地面积较大,使用断路器等设备增多。无汇流母线的接线使用开关电器减少,占地面积小,但只适于进出线回数少,不在扩建和发展的发电厂或变电所。
2.2主变压器的选择
在发电厂和变电所中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器 ,称为主变压器。在选择主变压器时,应从1>相数的确定2>绕组数的确定3>绕组接线组别的确定4>调压方式的确定5>冷却方式的确定等几个方面来进行考虑.
在330kv及以下的电力系统中,一般应选用三相变压器,因为单相变压器组相对来讲,投资大、占地多,运行损耗也大。同时,配电装置结构复杂,也增加了维修工作量,但是由于变压器的制造条件和运输条件限制,特别是大型变压器,尤其要考察其运输的可能性,从制造厂到发电厂(或变电所)之间,变压器尺寸是否超过运输中的隧道、涵洞、桥洞的允许通过限额;变压器重量是否超过运输途中车辆船舶、码头等运输工具或设施的允许承载能力,若受到限制时,则宜选择两台小容量的三相变压器取代一台大容量变压器,或者选用单相变压器组,如果以两台升高电压级向用户供电或系统连接时,可以采用两台双绕组变压器或三绕组变压器,因为一台三绕组变压器的价格及所使用的控制电器和辅助设备与相应的两台双绕组变压器相比都较小。在此次变电所设计中有三种电压等级且通过主变压器侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上,可选用两台三绕组变压器或两台自藕变压器的组合。 2.3主接线方案的拟定
在对原始资料的分析上,结合对电气主接线的可靠性、灵活性及经济等基本要求,综合考虑在满足技术,经济政策的前提下,力争使其成为供电安全可靠、经济合理的主接线方案。 2.4主接线方案的可靠性分析
可靠性是变电所安全生产的首要问题,主接线的设计首先要保证可靠性,同
时,尽可能减少传输能量过程中的损失,所以,对大型变电所主接线的可靠性应从以下几个方面考虑:
1、短路器检修时,是否影响连续供电
2、线路、断路器或母线故障,以及在母线检修时,造成馈线停运回路数的多少和停电时间长短,能否满足重要的ⅠⅡ类负荷对供电的要求 3、本变电所有无造成全所停电的可能性
4、大型机组突然停机时对电力系统的稳定运行的影响及产生的后果等因素。
3短路电流计算 3.1概述
在电力系统中的运行过程中,时常会发生故障,其中大多数是短路故障(简称短路).所谓短路,是指电力系统正常运行的相与相之间或相与地之间的连接,电力系统的运行经验表明,单相接地短路占大多数,三相短路分为对称短路和不对称短路,产生短路的主要原因是电气部分的截流部分的相间绝缘或相对地绝缘破坏,电力系统的短路故障大部分发生在架空线部分,总之,产生短路的原因有主观的,也有客观的,只要运行人员加强责任心,严格按规定办事,就可以把短路故障在一个很低的限度内。
短路对电力系统的正常运行和电气设备有很大的 …… 此处隐藏:2306字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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