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广西电力职业技术学院110kV降压变电站设计

作者:星梦     文章来源:本站原创    更新时间:2011年11月26日     
内容预览

                   
广西电力职业技术学院电力工程系

毕业设计任务书

 


             课题名称    110kV降压变电站设计          

                                                                     
                      

                
                  专    业    发电厂及电力系统        
                       班    级                            
                       学    号                            
                       姓    名                            

 

 

 

 

 

指导教师(签名)                            年    月    日

教研室主任(签名)                          年    月    日

目    录
前言 4
第一部分 毕业设计任务书 5
第二部分 毕业设计任务书 6
第1章设计资料分析 6
1.1毕业设计内容概述 6
1.1.1设计目的 6
1.1.2设计内容及要求 6
1.2 原始资料分析 6
1.2.1总体要求 6
1.2.2电力系统情况 6
1.2.3系统情况如下图 6
1.2.4负荷情况 7
1.2.5选址、 7
1.3主接线方案的选择 8
1.3.1主接线设计依据 8
1.3.2主接线设计基本要求 8
1.4.负荷分析 8
1.4.1负荷分类及定义 8
1.4.2本站负荷分析 9
1.5主接线方案的选择 9
1.5.1 110KV主接线方案的选择 9
1.5.2  35KV、10KV主接线方案选择 11
第2章  变压器的选择 13
2.1变电站的选址 13
2.2变压器负荷的确定 13
2.2.1 110KV负荷的确定 13
2.2.2 35KV负荷的确定 13
2.2.3 10KV负荷的确定 13
2.3主变台数的确定 13
2.4主变容量的确定 13
2.5主变相数选择 13
2.6主变绕组数量 14
2.7主变绕组连接方式 14
2.8主变中性点的接地方式 14
2.9主变的调压方式 15
2.10变压器冷却方式选择 15
2.10.1主变型号的表示方法 15
2.10.2变压器参数及阻抗电压计算 15
第3章 短路电流的计算 17
3.1 d1点短路时的计算 17
3.2 d2点短路时的计算 18
3.3 d3点短路时的计算 19
第4章 电气设备的选择 21
4.1选择的原则 21
4.1.1电气设备选择应符合的条件 21
4.1.2设备的选择和校验 21
4.2 断路器的选择 22
4.2.1 110KV侧断路器的选择 22
4.2.2 35KV侧断路器的选择 23
4.2.3 10KV侧断路器的选择 24
4.3隔离开关的选择 25
4.3.1 110KV隔离开关的选择 25
4.3.2 35KV隔离开关的选择 26
4.3.3 10KV隔离开关的选择 26
4.4敞露母线选择 27
4.4.1线材料和截面形状的选择: 27
4.4.2母线截面积选择: 28
4.5电流互感器选择 29
4.5.1 110KV电流互感器选择 29
4.5.2 35KV电流互感器选择 30
4.5.3 10KV电流互感器选择 31
4.6电压互感器的选择 31
4.6.1参数选择 32
4.7绝缘子和穿墙套管的选择 33
4.8避雷器的选择 34
4.9无功补偿 35
4.10熔断器 36
4.11各主要电气设备选择结果一览表 38
第5章 变电站保护配置及规划 39
5.1主变压器保护配置 39
5.1.1变压器各保护原理 39
5.1.2瓦斯保护 40
5.1.3纵联差动保护 40
5.1.4变压器的接地保护 42
5.2母线保护 42
5.3线路保护 42
第6章  变电站的站用电 43
6.1站用变压器选用原则 43
6.2站用变台数的确定 43
6.3站用变容量的确定 43
6.4 站用变型式的选择 44
第7章 参考文献 45
第8章 致 谢 46
附录1 变电站主接线附图 46


前言
变电站对电力的生产和分配起到了举足轻重的作用,学习和了解变电站的结构和运行对电力资源的可持续发展垫下了基础。随着经济的快速发展,我国电力需求迅速增长,由于产业结构调整和居民生活水平的提高,第三产业和居民生活用电比重上升,制冷制热负荷大幅度增加,使得电网规模不断扩大,高电压、大机组、长距离输电、电网互联的趋势,使电网结构越来越复杂。常规变电站的二次部分主要由四大类装置组成:继电保护、故障录波、就地监控和远动。在微机化以前,这些装置不仅功能不同,实现的原理和技术也完全不同,因而长期以来形成了不同的专业和相应的技术管理部门。近年来,开始采用微机型继电保护装置、微机型故障录波器、微机监控和微机远动装置。这些装置尽管功能不一样,其硬件配置却大体相同,除微机系统本身以外,无非是对各种模拟量的数据采集以及I/O回路,并且装置所采集的量和要控制的对象还有许多是共同的,因而显得设备重复,互联复杂。人们自然提出这样一个问题,是否应该从全局出发来考虑全微机化的变电站二次部分的优化设计,提高变电站的可控性,更多的采用远方集中控制、操作、反事故措施等,提高劳动生产率,减少人为误操作的可能,提高运行可靠性,这就是变电站综合自动化的来历。
    按照先行的原则,依据远期负荷发展,决定在工业园中建110kV变电所。该变电所建成后,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所联成环网,提高了本地供电质量和可靠性。                   
    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。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,35kV,10kV以及站用电的主接线,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,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,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,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,根据需要,在各个线路及变压器进行对其安全防护,从而保证供电的安全性,从而完成了110kV电气一次部分的设计。

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点击下载文件:110KV变电站的设计.doc

 

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