110kv10kv电气变电站一次部分设计.docx
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110kv10kv电气变电站一次部分设计
第一章资料分析
变电站地位:
地区变电站
变电站负荷分析:
变电站负荷是考虑功率因数补偿后的负荷。
变电站进出线:
两回110kv进线,10kv有回进线
第二章主变容量、形式及台数的选择
主变压器是变电站(所)中的主要电气设备之一,它的主要作用是变换电压以利于功率的传输,电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高了经济效益,达到远距离送电的目的。
而降压变压器则将高电压降低为用户所需要的各级使用电压,以满足用户的需要。
主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。
因此,主变的选择除依据基础资料外,还取决于输送功率的大小,与系统的紧密程度,同时兼顾负荷性质等方面,综合分析,合理选择。
第一节主变压器台数的选择
由原始资料可知,我们本次设计的变电站是区域变电站,主要是接受由发电厂变110kV的功率和相邻变电所提供110kV的功率,通过主变向10kV线路输送。
假设主要为I类负荷,停电会对生产造成重大的影响。
因此选择主变台数时,要确保供电的可靠性。
为了提高供电的可靠性,防止因一台主变故障或检修时影响整个变电站的供电,变电站中一般装设两台主变压器。
互为备用,可以避免因主变故障或检修而造成对用户的停电,若变电站装设三台主变,虽然供电可靠性有所提高,但是投资较大,接线网络较复杂,增大了占地面积和配电设备及继电保护的复杂性,并带来维护和倒闸操作的许多复杂化,并且会造成短路容量过大。
考虑到两台主变同时发生故障的几率较小,适合负荷的增长和扩建的需要,而当一台主变压器故障或检修时由另一台主变压器可带动全部负荷的70%,能保证正常供电,故可选择两台主变压器。
第二节主变压器容量的选择
主变压器容量一般按变电站建成后5--10年规划负荷选择,并适当考虑到远期10--20年的负荷发展,对于城郊变电站主变压器容量应与城市规划相结合,该变电站近期和远期负荷都已给定,所以,应接近期和远期总负荷来选择主变容量。
根据变电站所带负荷的性质和电网的结构来确定主变压器的容量,对于有重要负荷的变电站应考虑当一台主变压器停用时,其余变压器容量在计及过负荷能力的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷,对一般性变电站当一台主变压器停用时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70--80%。
该变电站的主变压器是按全部负荷的70%来选择,因此装设两台变压器后的总的容量为ΣSe=2×0.7×Pm=1.4Pm。
当一台变压器停运时,可保证对70%负荷的供电。
考虑到变压器的事故过负荷能力为30%,则可保证98%负荷供电。
因为该变电站的电源引进线是110kV侧引进,而高压侧110kV母线负荷不需要经过主变倒送,因此主变压器的容量为Se=0.7S。
(S为10kV侧的总负荷)。
1.10kV侧负荷
由设计任务书可知,变电所负荷达29兆瓦,功率因素取0.9,主变容量按10kV侧总负荷的70%来选择。
S/cosΦ=29/0.9=32.22(MVA)
总容量达32.22MVA,
S总=S总×70%=32.22×70%=22.56(MVA)
主变容量选择
因此选择2台25兆伏安主变可满足供电要求;
第三节主变压器形式的选择
(1)主变相数的选择
主变压器采用三相或单相,主要考虑变压器的制造条件、可靠性要求及远输条件等因素,特别是大型变压器尤其需要考虑其运输可能性保证运输尺寸不超过遂洞、涵洞、桥洞的允许通过限额,运输重量不超过桥梁、车辆、船舶等运输工具的允许承载能力,当不受运输条件限制时,在330kV及以下的变电站均应选用三相变压器。
本次设计的变电站位于市郊,交通便利,不受运输条件限制,故可选择三相变压器,减少了占用稻田、丘陵的面积;而选用单相变压器相对来讲投资大,占地多,运行损耗大,同时配电装置以及继电保护和二次接线比较复杂,增加了维护及倒闸操作的工作量。
(2)主变调压方式的选择
变压器的电压调整是用分接开关切换变压器的分接头,从而改变变压器变比来实现的。
切换方式有两种:
不带电切换称为无激磁调压,调整范围通常在±5%以内。
另一种是带负载切换,称为有载调压,调整范围可达20%。
对于110kV的变压器,有载调压较容易稳定电压,减少电压波动所以选择有载调压方式,且规程上规定对电力系统一般要求10kV及以下变电站采用一级有载调压变压器。
所以本次设计的变电站选择有载调压方式。
(3)连接组别的选择
变压器绕组的连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行。
电力系统采用的绕组连接方式只有Y和Δ。
我国110kV及以上电压,变压器绕组都采用Y0连接,35kV变压器采用Y连接,其中性点多通过消弧线圈接地,35kV以下电压,变压器绕组都采用Δ连接。
全星形接线虽然有利于并网时相位一致的优点,而且零序阻抗较大,对限制单相短路电流皆有利,同时也便于接入消弧线圈,但是由于全星形变压器三次谐波无通路,因此将引起正弦波电压的畸变,并对通讯设备发生干扰,同时对继电保护整定的准确度和灵敏度均有影响。
如果影响较大,还必须综合考虑系统发展才能选用。
采用Δ接线可以消除三次谐波的影响。
本次设计的变电站的两个电压等级分别为:
110kV、10kV,所以选用主变的接线级别为YN,d11接线方式。
(4)容量比的选择
根据原始资料可知,110kV侧负荷容量与10kV侧负荷容量一样大,所以容量比选择为100/100。
(5)主变冷却方式的选择
主变压器一般采用冷却方式有自然风冷却(小容量变压器)、强迫油循环风冷却(大容量变压器)、强迫油循环水冷却、强迫导向油循环冷却。
在水源充足,为了压缩占地面积的情况下,大容量变压器也有采用强迫油循环水冷却方式的。
强迫油循环水冷却方式散热效率高,节约材料,减少变压器本身尺寸,其缺点是这样的冷却方式要在一套水冷却系统和有关附件,冷却器的密封性能要求高,维护工作量大。
而本次设计的变电所位于郊区,对占地要求不是十分严格,所以应采用强迫油循环风冷却方式。
因此选择2台25兆伏安主变可满足供电要求;
选择主变型号为:
SFZ10-25000/110
容量比(高/低%):
100/100
电压分接头:
121±2×2.5%/10.5kV
阻抗电压(高低):
10.5%
联结组别:
YN,d11
第三章电气主接线
本变电所110kv有两回进线,可采用的方案有:
方案一:
一、二次侧均采用单母分段接线。
当一段母线发生故障,分段断路器自动切断故障段,保证正常母线不间断供电。
适用于两回以上进线或者进出线较多的总降压变压所。
这种接线的供电可靠性高、运行灵活,但高压开关设备较多、投资大,用于有大量一二类负荷的变电所。
方案二:
一次侧采用内桥接线,二次侧采用单母分段接线。
适用有两回进线和两台变压器的总变电所。
这种接线所用设备少、结构简单、占地面积小、供电可靠性高,适用于有一二类负荷的变电所。
综合考虑A处变电站有两回进线和两台变压器、投资、结构和占地面积,本变电所采用方案二。
电气接线图如图附录-Ⅰ所示:
第四章电气设备配置原则
110kv配电装置为室外普通中型布置,110kv采用门型母线架,进出线构建宽8m。
10kv配电装置为室内成套开关柜,主变压器10kv侧经矩形铝母线引入开关柜,支持绝缘子间距2m,相间中心距0.4m。
变电所平面布置如图附录-Ⅱ所示。
第五章短路电流计算
(1)根据系统接线图,绘制短路等效电路图。
取基准容量Sd=100MVA,基准电压Ud1=115kv,Ud2=10.5kv,Sn=2X50/0.8=125
系统容量S=850MVA
则
各元件电抗标幺值计算如下;
X1*=X2*=0.195×100/(50/0.8)=0.312
X3*=X4*=0.167
X5*=0.4×22×100/115/115=0.067
X6*=0.4×20×100/115/115=0.060
X7*=X8*=0.42
X0*=100/850=0.118
(2)k1短路,短路等效电路图。
X9*=0.24
X12*=0.185
X10*=0.378
X11*=0.291
系统1计算电抗为
系统2计算电抗为
查表;00.24
0.462.3021.9502.088
0.482.2031.8792.507
2.450.4170.3990.419
2.500.4090.3910.410
系统1电抗标幺值
I"*=2.210
I0.2"*=1.906
I4"*=2.069
系统2电抗标幺值
i”*=0.413
i0.2”*=0.395
i4”*=0.415
则流入K1点的总短路电流为
I"=I"*Sn/Ud1/√3+i"*S/Ud1/√3=3.149KA
I0.2"=I0.2"*Sn/Ud1/√3+i0.2"*S/Ud1/√3=2.883KA
I4"=I4"*Sn/Ud1/√3+i4"*S/Ud1/√3=3.070KA
冲击电流为
Ish=√2KshI"=8.030KA
(3)k2短路,短路等效电路图。
X13*=X7*+X6*=0.48
X14*=1.343
X15*=1.305
系统1计算电抗为
Xc*=X14*Sn/Sd=1.679
系统2计算电抗为
Xs*=1.305×850/100=11.093
查表;00.24
1.650.6220.5860.642
1.750.5860.5440.602
系统1电抗标幺值
I"*=0.612
I0.2"=0.577
I4"*=0.631
系统2电抗标幺值当计算电抗Xjs<3.45时,其短路电流查表得出;当计算电抗Xjs≥3.45时,则可以近似地认为短路周期电流的幅值已不随时间而变。
I”*=1/Xs*=0.090
I0.2"*=0.090
I4"*=0.090
则流入K2点的总短路电流为
I"=I"*Sn/Ud2/√3+i"*S/Ud2/√3=11.080KA
I0.2"=I0.2"*Sn/Ud2/√3+i0.2"*S/Ud2/√3=10.670KA
I4"=I4"*Sn/Ud2/√3+i4"*S/Ud2/√3=11.294KA
冲击电流为
Ish=√2KshI"=28.201KA
短路电流计算结果汇总表
主变压器运行方式
短路点
系统最大运行方式
三相短路电流/kA
I0.2"
I4"
分裂
运行
3.149
2.883
3.070
8.030
11.080
10.670
11.294
28.201
第六章主要电气设备选择与校验
1.110KV断路器
(1)额定电压选择
断路器电压选择Un不小于电网额定电压110KV,Un选择126KV。
(2)额定电流选择
断路器工作电流Imax=25000/√3/110=131.220A,In不小于Imax。
(3)按开断电流选择
Ik=3.149KA,额定开断电流Inbr应不小于Ik。
(4)按断路关合电流选择
Incl应不小于Ish=8.030KA。
据以上数据,可以初步选择LW36-126型六氟化硫断路器,参数如下:
额定电压:
110kV 最高工作电压:
126kV
额定电流:
3150A 额定开断电流:
40kA
动稳定电流(峰值):
100kA 热稳定电流(4s有效值):
40kA
额定开合电流(峰值):
100kA 全开断时间:
≤50ms
(5) 校验热稳定
I2tt=40×40×4=6400(KA2S)
I24t=3.070×3.070×1.1=10.37(KA2S)
I2tt>I24t
(6) 动稳定校验
Ies=100KA>Ish=8.030KA
2.110kA隔离开关
(1)额定电压Un=126KV≥电网额定电压=110kV
(2)额定电流不小于Imax=131.220A
根据以上数据,可以初步选择GW4-126型户外隔离开关,其技术参数如下:
额定电压:
126kV 动稳定电流峰值:
50kA
额定电流:
600A 热稳定电流(4s):
20kA
(3)热稳定校验
I2tt=1600(KA2S)>I24t=10.37(KA2S)
(4)动稳定校验
Ies=50kA>Ish=8.030KA
3.110KV电流互感器
(1)电网额定电压=110kV,电网电流Imax=131.220A
根据以上数据,可以初步选择LCWD-110型户外电流互感器,其技术参数如下:
额定电流比:
300/5A 热稳定倍数:
75
动稳定倍数:
150
(2)热稳定效验
(KtI1N)2t=1687.5(KA2S)>I24t=10.37(KA2S)
(3)动稳定效验
Kes√2I1N=63.63(kA)>Ish=8.030KA
4.110KV电压互感器
(1)电网额定电压=110kV
可选择JCC1-110型电压互感器
电压互感器不需要动稳定和热稳定校验。
安装地点电气条件
设备型号规格
项目
数据
项目
LW36-126断路器
GW4-126隔离开关
LCWD-110电流互感器
JCC1-110电压互感器
FZ-110避雷器
Un/kv
110
Un/kv
110
110
110
110
/A
131
3150
600
300/5
(
)
3.14
40
8.03
100
50
66.63
10.4
6400
1600
1687
主变110kv侧电气设备校验表
5.10KV断路器
(1)额定电压选择
断路器电压选择Un不小于电网额定电压10KV,Un选择12KV。
(2)额定电流选择
断路器工作电流Imax=25000/√3/10=1443.418A,In不小于Imax。
(3)按开断电流选择
Ik=11.294KA,额定开断电流Inbr应不小于Ik。
(4)按断路关合电流选择
Incl应不小于Ish=28.201KA。
据以上数据,可以初步选择ZN28-12型真空断路器,参数如下:
额定电压:
10kV 最高工作电压:
12kV
额定电流:
2000A 额定开断电流:
31.5kA
动稳定电流(峰值):
80kA
热稳定电流(4s有效值):
31.5kA
(5)热稳定校验
I2tt=3969(KA2S)>I24t=318.886(KA2S)
(6)动稳定校验
Ies=80kA>Ish=28.201KA
6.10KV隔离开关
(1)额定电压Un选择12KV。
电网电流Imax=1443.418A,In不小于Imax。
可选择GN19-12型隔离开关,其技术参数如下:
额定电压:
12kV 动稳定电流峰值:
100kA
额定电流:
2000A 热稳定电流(4s):
40kA
(2)热稳定校验
I2tt=1600(KA2S)>I24t=318.886(KA2S)
(3)动稳定校验
Ies=100kA>Ish=28.201KA
7.10KV电流互感器
(1)电网额定电压=10kV,电网电流Imax=1443.418A。
根据以上数据,可以初步选择LBJ-10型电流互感器,其技术参数如下:
额定电流比:
1500/5A 热稳定倍数:
50
动稳定倍数:
90
(2)热稳定效验
(KtI1N)2t=3750(KA2S)>I24t=153.066(KA2S)
(3)动稳定效验
Kes√2I1N=190.89(kA)>Ish=28.201KA
8.开关柜
本所二次侧的最高电压为10.5kv,额定电流为1443.418kA
额定短路开关电流应大于
额定耐受电流大于
综合以上,选择JYN-10开关柜最高电压11.5kv
JYN-10:
最高电压11.5kv,额定电流2000kA,额定短路电流选16kA,额定峰耐受电流31.5kA,额定短路持续时间4s。
综上其满足10kv侧需求。
9.10KV母线
(1)按发热条件选择截面。
10kv母线的最大持续工作电流为1443.418A。
查附录得,
时双条、平放
型矩形铝母线的允许载流量
1443.418A。
故是10kv汇流母线选择
型矩形铝母线。
2、热稳定度校验。
满足热稳定度的最小允许截面为
实际选用母线截面
所以热稳定度满足要求。
3、动稳定校验。
取母线档距
为1.2m,相间中心线距s为0.25m,
因为
,故母线截面的形状系数
。
三相短路冲击电流在中间相产生的电动力为
母线的弯曲力矩为
母线的截面系数为
母线受到的最大计算应力为
所以动稳定满足要求
主变10kv侧引出线也选用
型矩形铝母线。
参考文献
[1]《工厂常用电气设备手册》(上册、下册补充本) 水利电力出版社
[2]《常用供配电设备选型手册》 王子午 1998年7月第1版 煤炭工业出版社
[3]《工厂配电设计手册》航空工业部第四规划设计研究院等编 水利电力出版社
[4]《电力工程基础》孙丽华主变 机械工业出版社
[5]《工厂供电》 陕西机械学院 苏方成主编 机械工业出版社
[6]《电力系统课程设计及毕业设计参考资料》 曹绳敏 1995年5月第一版 水利电力出版社
[7]《工厂供电设计》 张宗纲等编著 吉林科学技术出版社
[8]《发电厂电气部分》华中工学院 范锡普主编 水利电力出版社
附录-Ⅰ电气主接线图
附录-Ⅱ电气设备布局图
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