变电所电气一次部分设计说明.doc

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1、 . . . 220kV变电所电气一次部分设计摘要本文以任务书给定的220kV变电所原始资料为依据,按照变电所设计规程的要求和变电所的实际情况,从变电所运行的安全性,经济性和可靠性等方面综合考虑,通过技术经济比较对变电所各种电压等级的电气主接线、主变压器和配电装置进行了选择,并在短路电流计算的基础上完成了变电所主要电气设备的选择和主要电气设备的保护配置。此外完成了变电所配电装置的选型和布置设计。通过本次毕业设计,达到了巩固发电厂电气部分课程的理论知识,掌握变电所电气部分设计的基本方法,体验和巩固我们所学的专业基础和专业知识,培养我们运用所学知识去分析和解决与本专业相关的实际问题的能力,培养我们

2、独立分析和解决问题的能力。本设计书包括原始资料、设计说明书、计算书和图纸四部分。关键词:220kV变电所;主接线;短路电流;配电装置THE DESIGN OF THE FIRST PART ABOUT THE 220kV TRANSFORMER SUBSTATIONABSTRACTIn this design, based on the given raw data by the task book of the 220kV transformer substation , In accordance with the the requirements of the design point

3、of order and the actual situation of the transformer substation. By considering the security operation,economy and reliability.by way of comparing technical and economic then choose the proper main electrical connection of various kinds voltage, the main transformer and distribution equipment, and b

4、y calculating the Short-circuit current to choose the main electrical equipment and the protection Profile of the main electrical equipment. Besides I have to select the appropriate type of the distribution equipment of the 220kV transformer substation and the composition. Graduation project through

5、 this time, to a solidelectric power plant partstheory courses, master substation electrical design part of the basic methods, learning experience and strengthen our foundation and expertise of professional, we apply their training knowledge to analyze and resolve practical issues related to the pro

6、fession skills, to nurture our independent analysis and problem solving skills. The design includes four parts: original data, design specifications, design calculations and drawings.Key words:220kV substation; the main connection;short-circuit current; distribution equipment目 录1 原始资料11.1 题目11.2 设计资

7、料12 设计说明书32.1 电气主接线32.1.1 主接线设计的基本要求32.1.2 主接线的设计原则32.1.3 电气主接线的确定42.2 所用电的设计62.2.1 所用电的设计原则62.2.2 所用电源引接方式62.2.3 所用变压器的选择72.3 主变压器的选择72.3.1 主变压器选择的基本原则82.3.2 主变压器台数的确定82.3.3 主变压器型式和结构的选择82.3.4 主变压器容量的确定92.3.5 主变选择结果92.4 短路电流计算92.4.1 短路电流计算目的102.4.2 短路电流计算容102.4.3 短路电流计算结果102.5 主要电气设备的选择112.5.1 主要电气

8、设备的选择要求112.5.2 各电压等级电气设备的选择结果122.5.3 导线选择142.6 防雷设计152.6.1 防雷设计原则和措施152.6.2 各电压等级避雷器选择结果152.6.3避雷针的配置162.7 配电装置及电气平面图172.7.1 配电装置172.7.2 主变压器布置182.7.3 电气平面设置183 设计计算书193.1 负荷计算193.2 主变容量计算193.3 主变压器各绕组电抗标幺值计算193.4 短路电流计算203.4.1 220kV母线短路时短路电流计算213.4.2 110kV母线短路时短路电流计算233.4.3 10kV母线短路时短路电流计算243.5 电气设

9、备的选择263.5.1 220kV侧电气设备的选择及校验263.5.2 110kV侧电气设备的选择及校验293.5.3 10kV侧电气设备的选择及校验323.6 导线的选择363.6.1 220kV母线的选择与校验363.6.2 110kV母线选择与校验383.6.3 10kV母线选择与校验403.7 避雷器的选择计算413.7.1 220kV侧避雷器的选择校验423.7.2 110kV侧避雷器的选择校验423.7.3 10kV侧避雷器的选择校验42参考文献44致4545 / 501 原始资料1.1 题目220KV变电所电气一次部分设计1.2 设计资料1待建变电所在城市近郊,向开发区的炼钢厂供

10、电,在变电所附近有地区负荷。2确定本变电所的电压等级为避免220/110/10kV,220kV是本变电所的电源电压,110kV和10kV是二次电压。3待设计变电所的电源由双回220kV线路送到本变电所,在中压侧110kV母线,送出2回线路,低压侧10kV母线,送出12回线路,本所220kV线路有三回输出线路,该变电所的所址,地势平坦,交通方便。4负荷资料:表1-1 110kV用户负荷统计资料名 称最大负荷功率因数回路数炼钢厂420000.952表1-2 10kV用户负荷统计资料名 称最大负荷功率因数回路数炼油厂20000.952机械厂9000.952电机厂24000.952饲料厂6000.95

11、2化工厂18000.952汽车配件厂21000.952 最大负荷利用小时数 Tmax=5500h 同时率取0.9线路损耗取5%。5拟建变电所联网情况 待设计变电所与电力系统的连接情况如图1.1图1.1待设计变电所与电力系统的连接情况2 设计说明书2.1 电气主接线电气主接线又称为电气一次接线,它是将电气设备已规定的图形和文字符号,按电能生产、传输、分配顺序及相关要求绘制的单相接线图。主接线代表了发电厂或变电站高电压、大电流的电气部分主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分。它直接影响电力生产运行的可靠性、灵活性,同时对电气设备选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式等诸多方面都有决定

12、性的关系。因此,主接线设计必须经过技术与经济的充分论证比较,综合考虑各个方面的影响因素,最终得到实际工程确认的最佳方案。2.1.1 主接线设计的基本要求1可靠性。所谓可靠性是指主接线能可靠的工作,以保证对用户不间断的供电。安全生产是电力系统的首要任务,保证供电可靠是电气主接线最基本的要求,而且也是电力生产和分配的首要要求。2灵活性。主接线的灵活性有一些几方面要求:1,调度要求。可以灵活的投入和切除变压器、线路,调配电源和负荷;能够满足系统在事故运行方式下、检修方式下以及特殊运行方式下的调度要求。2,检修要求。可以方便的停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修,且不致影响对用的供电。3,扩

13、建要求。可以容易的从初期过渡到终期接线,使在扩建时,无论一次和二次设备改造量最小。3经济型。经济型主要是投资省、占地面积小、能量损失小。2.1.2 主接线的设计原则1考虑变电所在电力系统中的地位和作用。根据变电所在电力系统中的地位和作用不同,对主接线的可靠性、灵活性、经济性的要求也不同。2考虑近期和远期的发展规模。变电所主接线设计应根据5-10年电力系统发展规划进行。3考虑负荷的重要性分级和出线回数多少对主接线的影响。对一级负荷,必须有两个独立电源供电,且当一个电源失去后,应保证全部一级负荷不间断供电;对二级负荷,一般要有两个电源供电,且当一个电源失去后,能保证大部分二级负荷供电。三级负荷一般

14、只需一个电源供电。4考虑主变台数对主接线的影响。变电所主变的容量和台数,对变电所主接线的选择将产生直接的影响。通常对大型变电所,由于其传输容量大,对供电可靠性要求高,因此,其对主接线的可靠性、灵活性的要求也高。而容量小的变电所,其传输容量小,对主接线的可靠性、灵活性要求低。5考虑备用容量的有无和大小对主接线的影响。发、送、变的备用容量是为了保证可靠的供电,适应负荷突增、设备检修、故障停运情况下的应急要求。电气主接线的设计要根据备用容量的有无而有所不同。例如,当断路器或母线检修时,是否允许线路。变压器停运;当线路故障时允许切除线路、变压器的数量等,都直接影响主接线的形式。2.1.3 电气主接线的

15、确定1220kV部分电气主接线220kV出线数为4回及以上时,宜采用双母线接线。且根据变电站220kV运行实际情况采用SF6断路器,故障率较低,且采用微机保护装置,检修周期较长和技术发展趋势,故220kV本期及远景均采用双母线接线并设母联断路器。 2110kV部分电气主接线220k V 变电所中的110kV配电装置,当出线回路数在6回以下时宜采用单母线或单母线分段接线,6回及以上时,宜采用双母线接线。当只有两台变压器和两条线路时,宜采用桥形接线。310kV部分电气主接线本设计10kV 出现12回,从经济性的角度考虑采用单母线分段的接线方式。 4方案一:220kV 双母线 110kV 桥形接线

16、10kV 单母线分段方案二:220kV 双母线分段 110kV 桥形接线 10kV 单母线分段图2.1 电气主接线方案一图2.2 电气主接线方案二表2-1 电气主接线方案比较项目方案可靠性灵活性经济性方案一:220kV 双母线,110kV 桥形接线,10kV 单母线分段。可靠性较高,但是220kV侧的可靠性没有方案二高。调试、检修都较为方便,且便于对各种电压等级接线进行扩建和发展。隔离开关58个,断路器26个,设备数量相对较少,投资相对较小。方案二:220kV 双母线分段,110kV 单母线,10kV 单母线分段。可靠性高。具有较好的灵活性,也便于扩建和发展。隔离开关60个,断路器27个,设备

17、数量相对较多,投资相对较大。综上所述,确定方案一为最佳方案。2.2 所用电的设计2.2.1 所用电的设计原则变电所的所用电系统设计和设备选择,直接关系到变电所的安全运行和设备的可靠,对他的要求主要有:1保证所用电源的可靠性;2调度灵活可靠,检修调试安全方便,系统接线要清晰、简单;3要考虑全所的扩建和发展规划,所用配电装置不值合理,便于维护管理,对全所系统的容量应满足要求,适当留有裕度;4设备选用合理、技术先进、注意节约投资、减少电缆用量;5变电所的所用电因为高压电动设备很少,一般动力负荷均为低压,故低压所用电压宜采用380/220V。2.2.2 所用电源引接方式当所有较低母线时,一般均采用这类

18、母线上引接11个所用电源,这一所用电源引接方式具有经济和可靠性较高的特点。如能由不同电压等级的母线上分别引接两个所用电源,则更可保证所用电的不间断供电。本变电所所用电接线设计,所用电源采用从10kV母线上引接两个的方式。因为10kV母线为单母线分段接线,所以所用电源分别接于10kV母线的段和段,互为备用,平时运行当一台故障时,另一台能够承担变电所的全部负荷。电压降落所用电力变压器的额定电压为10/0.4kV,其高压侧进线分别接于10kV侧母线的段和段,其低压侧接线采用单母线分段接线方式,平时分裂运行,以限制故障围,提高供电可靠性高。所用电接线图如图2.2所示:图2.2 所用电接线2.2.3 所

19、用变压器的选择1所用变压器的选择原则:所用电负荷按0.2%变电所容量计,设置2台所用变相互备用。2所用电负荷所用电负荷为由于本变电所最低电压等级10kV,可直接通过一级电压降落,选用两台变压器,最后降为所用电压380/220V,查电力工程电气设备手册:电气一次部分,所选变压器的技术参数如表2-2所示:表2-2 所用变压器参数表型号额定容量kVA额定电压kV阻抗电压%损耗W空载电流%连接组标号高压低压空载短路S9-315/10315100.4470035001.5Y,yn02.3 主变压器的选择2.3.1 主变压器选择的基本原则1主变压器容量一般按变电所建成后510年的规划负荷选择,并适当考虑到

20、远期10-20年的负荷发展。对于城郊变电所,主变压器容量英语城市规划相结合。2根据变电所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,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间,应保证用户的一级和二级负荷;对一般性变电所,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70%-80%。3同级电压的单台降压变压器容量的级别不宜太多。应从全网出发,推行系列化、标准化。2.3.2 主变压器台数的确定1对大城市郊区的一次变电所,在中、低压侧已构成环网的情况下,变电所以装设两台主变压器为宜。2对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电,在设计时应

21、考虑装设三台主变压器的可能性。3对于规划只装设两台主变压器的变电所,其变压器基础宜按大于变压器容量的1-3级设计,以便负荷发展时,更换变压器的容量。本设计将采用两台主变压器。2.3.3 主变压器型式和结构的选择1主变压器的相数。在330kV及以下的发电厂和变电所中,一般都选用三相式变压器。因为一台三相式较同容量的三台单相式投资小、占地少、损耗小,同时配电装置结构较简单,运行维护较方便。2主变压器绕组数的确定 1,只有一种升高电压向用户供电或与系统连接的发电厂,以及只有两种电压的变电所,采用双绕组变压器。 2,有两种升高电压向用户供电或与系统连接的发电厂,以及有三种电压的变电所,可以采用双绕组变

22、压器或三绕组变压器。3我国电力变压器的三相绕组所采用的连接方式为:110kV及以上电压侧均为YN,即有中性点引出并直接接地;35kV作为高、中压侧时都可能采用Y,其中性点不接地或经消弧线圈接地,作为低压侧时可能用Y或D;35kV以下电压侧一般为D,也有Y方式。本设计对应于220kV、110kV、10kV三个电压等级绕组接线方式为Y/Y/。2.3.4 主变压器容量的确定对原始资料就行数据分析计算:考虑到两种负荷的同时率为0.9,以及建成后510年的规划,主变容量确定为:2.3.5 主变选择结果本设计选用有载调压自耦变压器,型号为SFSZ11-63000/220,其主要参数如下:额定容量:6300

23、0kVA额定电压:高压22022.5%kV,中压121kV,低压10.5kV容量比为:1::1:1表2-3 主变参数表型号SFSZ11-63000/220额定容量kVA63000电压组合及其分接头围高压kV22022.5%中压kV121低压kV10.5连接组标号YN,a0,d11空载损耗kW34负载损耗kW180空载电流%0.49阻抗电压%高中9高低31中低212.4 短路电流计算2.4.1 短路电流计算目的在进行变电站一次部分设计时,通常要进行短路电流的计算,其目的主要是为了选择断路器等电气设备或对这些设备提出技术要求;评价确定网络方案,研究限制短路电流措施;为继电保护设计与调试提供依据;分

24、析计算送电线路对通讯网络设施的影响等。本设计希望通过进行短路电流的计算达到以下目的:(1) 电气主接线方案的选择。短路电流计算可为不同方案进行技术经济比较,并为确定是否采取限制短路电流措施等提供依据。(2) 电气设备的选择。选择断路器、隔离开关、熔断器、互感器等。其中包括计算三相短路冲击电流、冲击电流有效值以校验电气设备动力稳定,计算三相短路电流稳态有效值用以校验电气设备及载流导体的热稳定性,计算三相短路容量以校验短路器的遮断能力等。(3) 确定中性点的接地方式。对于35kV、10kV供配电系统,根据单相短路电流可确定中性点接地方式。4 选择继电保护装置并进行整定计算。在考虑正确、合理地装设保

25、护装置,在校验保护装置灵敏度时,不仅要计算短路故障支路的三相短路电流值,还需知道其他支路短路电流分布情况;不仅要算出最大运行方式下电路可能出现的最大短路电流值,还应计算最小运行方式下可能出现的最小短路电流值;不仅要计算三相短路电流而且也要计算两相短路电流或根据需要计算单相接地电流等。2.4.2 短路电流计算容 1 短路点的选取。各级电压母线、各级线路末端。 2 短路电流计算。根据本设计的设计要求,只需进行最大运行方式下的三相短路电流。2.4.3 短路电流计算结果短路电流计算一般 只计及各元件即发电机、变压器、电抗器、线路等的电抗,采用标幺值来计算。在 为选择电气设备而进行的短路电流计算中,如果

26、系统阻抗即等值电源阻抗不超过短 路回路总阻抗的 5%10%,将系统作为无限大电力系统进行计算。短路电流计算结果如表2-4所示。表2-4 短路电流计算结构项目短路点KAKAKAKAKVA16.0513.714.62416393.875.875.875.8714.971169.2221.0221.0221.0253.6382.282.5 主要电气设备的选择2.5.1 主要电气设备的选择要求一、断路器的选择要求1额定电压和额定电流的选择2额定开断电流的选择3短路热稳定和动稳定校验热稳定: 动稳定: 二、隔离开关的选择要求隔离开关与断路器相比,在额定电压、电流的选择及短路动、热稳定校验的项目相同。但由

27、于隔离开关不用来接通和切除短路电流,故无需进行开断电流和短路关合电流的校验。三、电流互感器的选择要求1一次回路额定电压选择 2额定电流比的选择3热稳定校验: 其中为电流互感器的1s热稳定倍数。4动稳定校验: 其中为电流互感器的动稳定倍数。四、电压互感器的选择要求35kV110kV配电装置一般采用油浸式结构的电压互感器;620kV屋互感器的型式应根据使用条件可以采用树脂胶主绝缘220kV及以上的配电装置,当容量和准确等级满足要求,一般采用电容式电压互感器。在需要检查和监视一次回路单相接地时,应选用三相五柱式电压互感器或具有第三绕组的单相电压互感器。一次电压,电压互感器额定一次线电压二次电压按下表

28、2-4要求选择:表2-5 二次电压选择要求绕组主二次绕组附加二次绕组高压侧接入方式接于线电压上接于相电压上用于中性点直接接地系统中用于中性点不直接接地或经消弧线圈接地系统二次额定电压100100准确等级:电压互感器在哪一准确等级下工作,需根据接入的测量仪表,继电器和自动装置等设备对准确等级的要求确定,规定如下:1用于发电机、变压器、调相机、厂用馈线、出线等回路中的电度表,及所有计算的电度表,其准确等级要求为0.5级。2供监视估算电能的电度表,功率表和电压继电器等,其准确等级,要求一般为1级。3用于估计被测量数值的标记,如电压表等,其准确等级要求较低,要求一般为3级即可。4在电压互感器二次回路,

29、同一回路接有几不同型式和用途的表计时,应按要求准确等级高的仪表,确定为电压互感器工作的最高准确度等级。负荷: 2.5.2 各电压等级电气设备的选择结果一、220kV侧电气设备选择结果如表2-6表2-6 220kV侧电气设备选择结果设备名称设备型号设备主要参数断路器LW6-220型额定电压kV额定电流A额定开断电流kA220250040隔离开关GW4-220D/1000-80户外型额定电压kV额定电流A2201000电流互感器LCW-220户外独立式额定电流比A4300/5电压互感器LCW-220电容式额定电压kV一次绕组二次绕组辅助绕组二、110kV侧电气设备选择结果如表2-7表2-7 110

30、kV侧电气设备选择结果设备名称设备型号设备主要参数断路器LW14-110/2000型额定电压kV额定电流A额定开断电流kA110200031.5隔离开关GW4-110D/1000-80户外型额定电压kV额定电流A1101000电流互感器LCWDL-110户外独立式额定电流比A2600/5电压互感器JCC2-110瓷绝缘式额定电压kV一次绕组二次绕组辅助绕组三、10kV侧电气设备选择结果如表2-8表2-8 10kV侧电气设备选择结果设备名称设备型号设备主要参数断路器ZN4-10G/6000真空额定电压kV额定电流A额定开断电流kA106000105隔离开关GN10-10T/6000-200户型额

31、定电压kV额定电流A106000电流互感器LMZD-10户外独立式额定电流比A11000/5电压互感器JDJ-10油浸式额定电压kV一次绕组二次绕组辅助绕组100.12.5.3 导线选择一、导体的选择及校验要求1 导体选型 载流导体一般使用铝或铝合金材料,而在对铝有严重腐蚀的场合则使用铜导体。硬导体的截面一般为矩形、槽形和管形。 2 导体截面选择按导体长期发热允许电流选择。其计算式为 式中:Imax为导体所在回路中最大持续工作电流A;Ial为在额定环境温度q0=25时导体允许电流;K为与实际环境温度和海拔有关的综合修正系数。 3 电晕电压校验 110kV及以上裸导体需要按晴天不发生全面电晕的条

32、件校验,即裸导体的临界电压Ucr应大于最高工作电压Umax。 4 热稳定校验在校验导体热稳定时,若计及集肤效应系数Kf的影响,由短路时发热的计算公式可得到短路热稳定决定的最小截面积Smin为式中:C为热稳定系数;Qk为短路电流热效应A2s。 5 动稳定校验 1 单条矩形导体构成母线的应力计算。导体最大相间计算应力sph为式中:fph为单位长度导体上所受相间电动力N/m;L为导体支柱绝缘子间的跨距m;M为导体所受最大弯矩Nm;W为导体对垂直于作用力方向轴的截面系数m3.导体最大相间应力sph应小于导体材料允许应力sa1,即: 2 多条矩形导体构成的母线应力计算。同相母线由多条矩形导体组成时,母线

33、中最大机械应力由相间应力sph和同相条间应力sb叠加而成,则母线满足动稳定条件为:式中:相间应力sph计算与单条导体计算相同,而条间应力sb为:二、导体选择结果1 220kV母线的选择结果 220kV母线采用型号为LF-2160/54圆管型铝锰合金导体,其技术参数如表2-28所示。表2-9 LF-2160/54圆管型铝锰合金导体技术参数表导体尺寸D1/D2mm导体截面mm2导体最高允许温度为下值时的载流量A截面系数Wcm3惯性半径Rjcm惯性矩Jcm4质量kg/m708060/54539124010727.292.0221.91.471 2 110kV母线的选择结果 110kV母线采用型号为L

34、F-2170/64圆管型铝锰合金导体,其技术参数如表2-29所示。表2-10 LF-2170/64圆管型铝锰合金导体技术参数表导体尺寸D1/D2mm导体截面mm2导体最高允许温度为下值时的载流量A截面系数Wcm3惯性半径Rjcm惯性矩Jcm4质量kg/m708070/646311413121110.22.3735.51.7223 10kV母线的选择结果10kV母线按最大持续工作电流选择3条125mm10mm矩形铝导线平放,额定载流为5630A。2.6 防雷设计2.6.1 防雷设计原则和措施变电所的雷害主要有两个方面:一、雷击变电所,二、雷击输电线路后产生的雷电波侵入变电所。由于氧化锌避雷器的非

35、线性伏安特性优于氧化锌避雷器也就是磁吹避雷器,并且无串联间隙,保护特性好,无工频续、灭弧问题,在本设计中将采用氧化锌避雷器。2.6.2 各电压等级避雷器选择结果表2-11 220kV侧避雷器的选择结果型号避雷器额定电压有效值kV系统额定电压有效值kV持续运行电压有效值kV直流1mA参考电压不小于kV2kA操作波残压峰值不大于kV波头1s陡波冲击残压峰值不大于kV8/20s雷电冲击波残压峰值不大于kV20 kV10 kV5 kV20 kV10 kV5 kVY10WI-228/593228220146330504664593表2-12 110kV侧避雷器的选择结果型号避雷器额定电压有效值kV系统额

36、定电压有效值kV持续运行电压有效值kV直流1mA参考电压不小于kV2kA操作波残压峰值不大于kV波头1s陡波冲击残压峰值不大于kV8/20s雷电冲击波残压峰值不大于kV20 kV10 kV5 kV20 kV10 kV5 kVY10WI-108/28210811073157240316282表2-13 10kV侧避雷器的选择结果型号避雷器额定电压有效值kV系统额定电压有效值kV持续运行电压有效值kV直流1mA参考电压不小于kV2kA操作波残压峰值不大于kV波头1s陡波冲击残压峰值不大于kV8/20s雷电冲击波残压峰值不大于kV10 kV5 kV10 kV5 kVY5W-12.7/4412.710

37、6.62435.751442.6.3避雷针的配置一、避雷针的配置原则:1、在非高土壤电阻率地区,其工频接地电阻10eR。当有困难时,可将该接地装置与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点沿接地线的长度不得小于15m。2、独立式避雷针与变配电装置在空气中的间距mdhRdi5,1.02.011+且iR3.02md32;独立式避雷针的接地装置与变配电所主接地网在地中距离d,且,式中为冲击接地电阻。二、避雷针位置的确定:首先应根据变电所设备平面布置图的情况而确定,避雷针的初步选定安装位置与设备的电气距离应符合各种规程规的要求。1、电压110kV及以上的配电装置,一般将避雷针装在配电装置的构架或房

38、顶上,但在土壤电阻率大于1000n米的地区,宜装设独立的避雷针。2、独立避雷针线宜设独立的接地装置,其工频接地电阻不超过10n。3、35kV及以下高压配电装置架构或房顶不宜装避雷针,因其绝缘水平很低,雷击时易引起反击。4、在变压器的门型架构上,不应装设避雷针、避雷线,因为门形架距变压器较近,装设避雷针后,构架的集中接地装置,距变压器金属外壳接地点在址中距离很难达到不小于15m的要求2.7 配电装置及电气平面图2.7.1 配电装置一、220kV配电装置1配电装置的布置形式220kV户外配电装置采用支持式管形母线分相中型布置,断路器单列布置,一个方向出线,母线隔离开关采用单柱垂直伸缩式,分相布置于

39、母线正下方,出线隔离开关采用水平开启式。2配电装置尺寸母线高度取决于母线隔离开关高度,导线对地安全距离等要求,据此,母线高度取9.2米。进出线门形构架高度取决于进出线导线弛度和下层母线或引线高度以及上下导体带电作业时电气距离要求,据此,进出线门形构架高度取14.5米。管母线相间距离取3米。出线间隔宽度为13米,上层导线相间距离取3.54米,相地距离取32.5米;设备相间距离取3.5米,相地距离取3米。二、110kV配电装置1110kV户外配电装置采用支持是管型母线中性布置方式,断路器单列布置,母线隔离开关采用单柱垂直伸缩式,分相布置于母线正下方,出线隔离开关采用水平开启式。2配电装置尺寸管母线

40、高度取7米;进出线门形构架高度取10.25米。管母线相间距离取1.4米。出线间隔宽度为8米,上层导线相间距离取2.2米,相地距离取1.8米;设备相间距离取2米,相地距离取2米。三、10kV配电装置10kV配电装置布置在高压配电室,为单层建筑,布置10kV配电室、电容器室、接地变室,站用变压器选用柜式结构置于10kV室,并联电抗器为户外布置,10kV开关柜与电容器、并联电抗器、接地变、站用变采用电缆连接方式。2.7.2 主变压器布置主变压器架构高度为14.5米,宽度为15米,主变220kV、110kV进线为架空进线,10kV进线采用母线桥。2.7.3 电气平面设置从站区东北角的进站大门进入,全站

41、一次设备一自行四列式布置,自北向南一次为220kV配电装置,10kV配电装置室、电容器室、并联电抗器、接地变室,主变压器,110kV配电装置。220kV朝北出线,110kV出线向南,10kV电缆东西方向出线。主控楼位于220kV、110kV配电装置之间东端,进站道路左侧,为两层建筑首层为电缆间和功能室;二层为主控制室、光纤机房、载波机室、蓄电池室及资料室。警传室、生活楼布置在进站道路左侧,水泵房、消防水池利用站区西侧的空地设置。10kV开关柜单列布置于10kV室,站用变压器选用柜式结构置于10kV室。变电站东西向长163米,南北向长为119米,站区占地面积19397平方米。3 设计计算书3.1

42、 负荷计算由于,且本设计中负荷的功率因数都为0.95,则则: 3.2 主变容量计算考虑到两种负荷的同时率为0.9,以及建成后510年的规划,主变容量确定为: 注:本设计考虑了10年的规划时间。3.3 主变压器各绕组电抗标幺值计算假定高压,中压,低压绕组分别为一,二,三次绕组,则有: 设,个绕组电抗的标幺值为:3.4 短路电流计算220kV变电所等值电路为:图3.1 220kV变电所等值电路电抗标幺值的计算:取,发电机 则有:变压器 则有:线路 则有:220kV变电所等值电路化简为:图3.2 220kV变电所等值电路其中的部分电抗为:3.4.1 220kV母线短路时短路电流计算等值电路为:图3.3 220kV母线短路时等值电路其中:计算电抗为:查汽轮发电机计算曲线数字表,得出短路周期电流0s、2s、4s的标幺值为表3-1 短路周期电流0s、2s、4s的标幺值短路点32.162.2541.91.781.932.261.942.07归算到短路点电压等级的各电源的额定电流为:短路电流周期分量的有名值计算结果为:计算公式为冲击电流为:短路容量为:3.4.2

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