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35KV变电所设计配置设计方案

 

广州华立科技职业学院

毕业设计(论文)

 

中文题目:

35KV变电所设计配置方案

英文题目:

35KVsubstationdesignconfigurationprogram

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论文提交时间:

内容大纲

变电所即改变电压的场所。

是介于发电与用电的环节,对于电力系统的牢固性、安全性和效率有着极为重要的作用。

35kV对照于110kV以及220kV来说,35kV属于小型容量的变电所。

这种小型的变电所在诸如北上广深等用电量大、经济发达的一线城市已不再进行建设,但在二、三、四线城市以及农村等依旧仍将长远存在。

本文依照整体情况,就县、乡(镇)以及农村35kV提出合理的设计解决方案以及适用范围。

重点字:

小型化35kV变电所设计方案

ABSTRACT

Theplacewherethevoltagechanges.Isbetweenthepowergenerationandelectricitylinks,forthestabilityofthepowersystem,safetyandefficiencyhasaveryimportantrole.35kVcomparedto110kVand220kV,35kVisasmallcapacityofthesubstation.Thissmallsubstation,suchasBeijing,Shanghai,GuangzhouandShenzhenandotherlargeelectricityconsumption,economicallydevelopedfirst-tiercitiesarenolongerconstruction,butinthesecond,thirdandfourthtiercitiesandruralareaswillstillexistforalongtime.Basedonthegeneralsituation,thispaperputsforwardreasonabledesignsolutionandscopeofapplicationtocounty,township(town)andrural35kV.

Keywords:

miniaturization35kVsubstationdesign

 

第一章绪论

一、35kv变电所归纳

在现在的生活中,电能是主要能源与动力,其以输送分配简单经济,易于实现生产过程自动化,方便控制、调治和测量等诸多优势称为世界上能量流通及使用的最主要形式,是今世界使用最为宽泛、地位最为重要的能源,应用在现代工业生产及公民经济生活中各个领域。

其可由其他形式的能量变换而来,又易于变换为其他形式的能量以供应用。

故电力系统的设计与优化成为现在科学研究的重要方向。

诚然随着社会发展与科技的不停进步,35kV供电方式的容量对于近似北京,上海,广州,深圳等发达城市已明显不足,但其仍存在并可能长远存在于广大较不发达地域,且其拥适用电负荷小,面积广的特点,所以对35kV的变电所的研究拥有必然的实质意义。

本文结合电磁场与电机学等理论与实践基础,就35kV变电所设计方案进行商议。

35kV(35000V)是高电压的场所,是把发电厂发出来的电能输送到较远的地方。

发电厂所发的电在输送到用户,有很长的距离,输送的过程也会产生耗费,耗费随着电流的增大而增加。

为了降低传达耗费,平时是经过变压来高升电压,进而使得电流降低,到用户周边再按需要把电压降低,这种起落电压的工作靠变电站来完成。

变电所是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它经过其变压器将各级电压的电网联系起来。

变电所在特定的环境中,是将AC—DC—AC变换过程。

由于直流输电能战胜交流输电的容抗耗费,更拥有节能效应,有些采用高压直流输变电形式,像海底输电电缆以及远距离的输送中应用。

电力系统的运行要求安全可靠、电能质量高、经济性好,便于扩建。

但是电力系统的组成元件数量多,结构各异,运行情况复杂,覆盖地域辽阔。

所以,受自然条件、设施及人为因素的影响,可能出现各种故障和不正常运行状态。

故障中最常有、危害最大的是各种形式的短路。

为此,需要安装各种形式的保护装置,用分层控制方式推行安全监控系统,对包括正常运行在内的各种运行状态推行监控,以保证电力系统安全正常且更好的运行。

二、国内外发展情况

(一)数字化变电所技术

数字化变电所技术是变电所自动化技术发展中拥有里程碑意义的一次改革,对变电所

自动化系统的各方面将产生深远的影响。

数字化变电所三个主要的特点就是“一次设施智能化,二次设施网络化,吻合IEC61850标准”,即数字化变电所内的信息所有做到数字化,信息传达实现网络化,通信模型达到标准化,使各种设施和功能共享一致的信息平台。

这使得数字化变电所在系统可靠性、经济性、保护简略性方面均比老例变电所有大幅度提升。

  

(二)继电保护的未来发展

继电保护技术发展趋势向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展。

随着计算机技术的飞速发展及计算机在电力系统继电保护领域中的宽泛应用,新的控制原理和方法被不停应用于计算机继电保护中,以期获取更好的收效,进而使微机继电保护的研究向更高的层次发展,出现了一些引人凝视的新趋势。

(三)防雷的发展远景

长远以来,国内外学者在雷电活动规律、雷击线路物理过程方面做了大量的研究工作,建立起较为完满的输电线路防雷理论系统。

雷电流幅值、波形、地闪密度以及线路落雷次数对于解析线路防雷性能极为重要。

上世纪70年代中期发展起来的基于磁场定位和时差定位原理的雷电定位系统,使雷电测量更为正确和及时。

目前,雷电定位系统组成的雷电监测网络已在我国和北美、日本、韩国、欧洲等世界好多国家获取运用,它能帮助电力部门实现故障定位、分类、正确计算地面落雷密度等雷电参数,但雷电数据分别性较大,需要长远统计雷电数据。

但整体上变电所的防雷安全形势不容乐观,主要表现在:

一是社会公众防雷安全意识不强,对雷电灾害的危害性认识不够,存在侥幸心理;二是随着社会经济的发展,雷电灾害的危害路子增加,防雷安全理念已发生巨大变化,不但要有传统的防守直击雷,还要防感觉雷的新时代,而好多措施依旧停留在传统的防雷阶段。

第二章设计方案

一、设计目标

依照发电厂和变电所所在电力系统的地位和作用,第一应满足电力系统的可靠运行和经济调换的要求,依照规则容量,本期建设规模、输送电压等级、进出线回路数、供电负荷的重要性,保证供需平衡,电力系统线路容量、电气设施性能和周围环境及自动化规则与要求等条件确定,应满足可靠性、灵便性和经济型的要求。

二、设计方案

(一)变电所选址原则和作用

1.变电所的选择原则

依照《GB50059-92》标准总则应达到以下标准:

(1)变电所的设计应依照工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确办理近期建设与远期发展的关系,合适考虑扩建的可能;

(2)变电所的设计,必定从全局出发,兼顾兼顾,依照负荷性质、用电容量、工程特点和地域供电条件,结合国情合理地确定设计方案;

(3)变电所的设计,必定坚持节约用地的原则。

变电所应建在凑近负荷中心地址,这样能够节约线材,降低电能耗费,提升电压质量。

在35kV输电线路时,其最为重要的一个阶段即是初步设计,在初步设计时需要明确设计原则,同时解析比较不相同的线路路径方案,从中选择出最正确的方案,保证设计的最优化及估量的最经济化。

2.电力系统供电要求

(1)保证可靠的连续供电:

供电的中断将使生产停留,生活凌乱,甚至危及人身和设施安全,形成十分严重的结果。

停电给公民经济造成的损失远远高出电力系统自己的损失。

所以,电力系统运行第一要满足可靠,连续供电的要求。

(2)保证优异的电能质量:

电能质量包括电压质量,频率质量,和波形质量三个方面,电压质量和频率质量均以偏移可否高出给定值来衡量,比方给定的赞同电压偏移为额定值的,给定的赞同频率偏移为等,波形质量则以畸变率可否高出给定值来衡量。

所有这些质量指标,都必定采用所有手段来予以保证。

(3)保证系统运行的经济性:

电能生产的规模很大,耗资的一次能源在公民经济一次能源总耗资占的比重约为1/3,而且电能在变换,输送,分配时的耗费绝对值也相当客观。

所以,降低每生产一度电能耗资的能源和降低变换,输送,分配时的耗费,有极其重要的意义。

3.电力系统的额定电压

(1)额定电压是指能使电气设施长远运行的最经济的电压。

在系统中,各部分电压等级是不相同的。

三相交流系统中,三相视在功率S=3UI。

当输出功率一准时,电压越高,电流越小,线路,电气等的载流部分所需的截面积就越小,有色金属的投资也越小,同是由于电流小,传输线路上的功率耗费和电压损失也较小。

另一方面,电压越高,对绝缘水平的要求则越高,变压器,开关等设施的投资也越大。

综合考虑这些因素,对应必然的输送功率和输送距离都有一个最为经济合理的输电电压,但从设施制造角度考虑,为保证产品的标准化和系列化,又不应随意确定输电电压。

(2)用电设施的额定电压:

经线路向用电设施输送电能时,由于用电设施多半是感性负荷,沿线路的电压分布经常是首段高于尾端,,系统标称电压于用电设施的额定电压取值一致,使线路沿线的实质电压于用电设施要求的额定电压之间的偏差不致太大。

(3)变压器额定电压:

变压器一次侧接电源,相当于用电设施,二次侧向负荷供电,又相当于电源,所以变压器一次侧额定电压应等于用电设施额定电压。

由于变压器二次侧额定电压规定为空载时的电压,额定负载下变压器内部的电压降落约为,当供电线路较长时,为使正常运行时变压器二次测电压较系统标称电压高,以便补偿线路电压损失。

变压器二次测额定电压应较用电设施额定电压高,只有当变压器二次测与用电设施间电气距离很近时,其二次侧额定电压才取为用电设施额定电压的

倍。

(二)主接线设计

依照《变电站设计技术规程》的第23条规定:

“35kV~60kV配电装置中,当出线为2回时,一般采用桥形接线;当出线为2回以上时,一般采用单母线分段或单母线接线。

出线回路数很多、连接的电源很多、负荷大或污秽环境中的35~60kV室外配电装置,可采用双母线接线”。

本变电站35kV侧可考虑以下3种方案,并进行经济和技术解析。

1.单母线分段接线方案

如图1所示。

图1单母线分段接线

优点:

用断路器把母线分段后,重要用户可从不相同母线分段引出双回线供电;当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不中断供电,保证重要用户不停电。

缺点:

当一段母线或母线隔走开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电;当出线为双回路时,常使架空线路出线交织超越;扩建时需向两个方向平衡扩建;分段断路器故障造成35kV两段母线停电。

适用范围:

6~10kV配电装置出线回路数为6回及以上时;

35~60kV配电装置出线回路数为4~8回及以上时;

110~220kV配电装置出线回路数为3~4回时。

2.单母线接线方案

如图2所示。

图2单母线接线

优点:

接线简单清楚,设施少,操作方便,便于扩建和采用成套配电装置。

缺点:

不够灵便可靠,任一元件(母线及母线隔走开关等)故障或检修,均需使整个配电装置停电。

单母线可用隔走开关分段,但当一段母线故障时,所有回

路仍需短时停电,在用隔走开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。

适用范围:

6~10kV配电装置出线回路数不高出5回;

35~60kV配电装置出线回路数不高出3回;

110~220kV配电装置出线回路数不高出2回。

3.外桥接线方案

如图3所示。

图3外桥接线

外桥接线的特点:

当变压器发生故障或运行中需要切除时,只断开本回路的断路器即可,不影响其他回路的工作。

当线路故障时,比方引出线1U故障,断路器1DL和3DL都将断开,所以变压器1B也被切除。

为了恢复变压器1B的正常运行,必定在断开隔走开关2G后,再接通断路器1DL和3DL。

外桥接线适用于线路较短和变压器按经济运行需要经常切换的情况。

4.解析比较

分别解析以上单母分段、单母线和外桥三个方案,所需35kV断路器和隔走开关数量统计如表1所示。

表135KV断路器和隔走开关数量表

方案比较

单母线分段

单母线

外桥接线

断路器台数

5

4

3

隔走开关总数

8

6

6

从经济性来看:

由于三种方案所选变压器型号和容量相同,占地面积基真相同,所以只比较设施,单母线分段接线方案所用设施最多,造价最高,故最不经济;外桥接线方案所用设施最少,造价最低,故最经济;单母线接线方案介于其他两个方案中间,较经济。

从可靠性来看:

单母线分段接线方案,当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不中断供电和不致使重要用户停电,能够满足一、二、三类用户负荷的要求,可靠性高;单母线接线方案,任一元件(母线及母线隔走开关等)故障或检修,均需使整个配电装置停电,不能够满足一、二类用户负荷的要求。

外桥接线方案当线路发生故障时,需动作与之相连的两台断路器,进而影响一台未发生故障的变压器运行。

所以单母线分段接线方案为最正确选择。

从改变运行方式的灵便性来看:

单母线分段接线方案因接线简单,所以投切变压器,倒闸操作最简略。

经过以上比较,能够发现单母线分段接线方案以供电可靠性高为主要优点;单母线接线方案以设施少,较经济,倒闸操作简略为主要优点;外桥接线方案以投资少,经济性好为主要优点。

因本变电站无一类负荷,二类负荷所占比率较少(18.8%),所以考虑综合因素,选择单母线分段接线方案为35kV侧主接线。

依照设计原则,电厂至35KV线路2回可采用单母线分段的接线形式,如图4所示。

图4电厂至35KV线路2回

6~10kV配电装置出线回路数量为6回及以上时,可采用单母线分段接线。

而双母线接线一般用于引出线和电源很多,输送和穿越功率较大,要求可靠性和灵便性较高的场合。

本文假定10KV出线回路数为12回,采用单母线分段,如图5所示。

图5出线回路

(三)负荷计算

表2负荷原始资料

电压等级

线路名称

最大负荷MVA

负荷组成(%)

自然功率

Ifmax

(A)

线长km

一级

二级

10KV

原料车间

3.1

20%

20%

0.78

182

5.1

溶出车间

3.39

20%

20%

0.78

46.7

8.168

沉降车间

4.616

20%

20%

0.75

58

13.436

分解车间

3.624

70%

30%

0.72

107

13.404

蒸发车间

1.649

30%

30%

0.75

87

9.968

被烧车间

1.4625

30%

30%

0.78

114

11.627

1.综合最大计算负荷:

Kt:

同时系数,对于出线回数较少的情况,可取0.9~0.95,出线回数很多时,取0.85~0.9;在本设计中,10KV中取0.95,6KV中取0.85

α%:

线损,取5%

2.对于35KV段负荷的计算:

MVA

=0.95×(3.1+3.39+4.6116+3.624+1.649+1.4625)/0.9×(1+5%)=19.77MVA

3.对于10KV段负荷的计算

=0.85[3.1/0.78+(3.39+1.649)/0.75+4.6116/0.72+(3.624+1.4625)/0.8]×(1+5%)

=20.93MVA

综上:

总的计算负荷:

=19.77+20.93=40.70MVA

(四)短路电流的计算

供配电系统中的短路,是指相导体之间或相导体与地之间不经过负载阻抗而发生的电气连接。

短路是电力系统中常发生的故障,短路电流直接影响电器的安全,危害电力系统的安全运行,假如短路电流较大,为了使电器能承受短路电流的冲击,经常需要选择重型电器。

这不但会增加投资,甚至会因开断电流不满足而选择不到合适的高压电器,为了能合理选择轻型电器,在主接线设计时,应试虑限制的措施Id,即而需要计算Id。

1.各回路电抗的计算

计算各回路电抗:

(取基准功率Sd=100MVA,Ud=Uar)。

依照前面所选变压器各参数得:

X1=0.1

X2=0(纯电缆线路)

7.4/10=0.74

7.29/10=0.729

2.计算各短路点的短路电流

在配电系统中,当发生三相短路时,结果最严重。

所以以此验算电器设施的能力。

(1)K1点短路时,对于35KV系统电源(无量大容量):

图6K点短路时网络简化

(2)K2点短路时:

K3点短路时:

(五)配电装置的平面设计

结合变电所的实质情况,35kV采用户内开关柜单列部署,采用电缆进线,架空出线。

10kV采用室内开关柜单列部署,采用电缆出线,主变位于35kV配电室及10kV配电室之间,主变前留有四米宽运输通道。

35kV配电室东侧建有综合保护室.10KV配电室东侧为电容器室,电容器采用户内部署。

第三章结论

岁月在静静的流逝,不知不觉中到了大学生活结尾。

回顾得得失失的大学生涯,在老师和同学们的关心帮助下,我完好融入到了大学校园这个大家庭。

在此,我向关心帮助过我的老师和同学们表示诚挚的感谢。

大家都知道变电站是电力系统中接受电能和分配电能并能改变电压的场所,在电气一次部分设计中,需要重点考虑供电可靠性,能满足该区不停增加的负荷和人民生活的需要。

经过对该变电站的设计,加深了对发电厂电气部分,电力系统高电压技术,变电站综合自动化等课程全面的认识和认识,并把书面知识和和实质变电站运行进行了一次有机且印象深刻的结合,提升了查阅各种资料及办理某些问题的能力,受益匪浅。

在本次变电站的设计过程中,参照和借鉴了好多教材和资料中的部分论述,对本论文的完成起到了很大的作用。

在此次设计中虽充分采用了老师和同学们的经验和建议,几经更正,但由于经验不足,尚不能够纵观全局致使不能够很好的理解老师们的教诲和同学们的建议,这就使本次设计及论述过程中难免有错误和不妥之处,敬请各位老师责怪指正。

参照文件

1.刘介才.《工厂供电》.北京:

机械工业初版社,2004年5月

2.陈连生.《发电厂电气工程》.北京:

水利电力初版社,1992年8月

3.杨有启.《电气安全规程》.北京:

北京初版社,1991年5月

4.应智大.《高电压技术》.杭州:

浙江大学初版社,1999年5月

5.杨洋.《供配电技术》.北京:

机械工业初版社,2007年8月

6.熊信银.《发电厂电气部分》.北京:

水利电力初版社,1992年8月

7.王崇林主编.《供电技术》.北京:

煤炭工业初版社,1996年3月

8.李军年.《电力系统继电保护》.北京:

水利电力初版社,1991年8月

9.张冠生.《电器理论基础》.北京:

机械工业初版社,1991年11月

10.贺家李.《电力系统及电保护原理》.北京:

水利电力初版社,2010年8月

11.何仰赞.《电力系统解析》.武汉:

华中理工大学电力初版社,2002年3月

12.赵春梅.35kV线路雷击过电压的原因解析与办理.北京:

中国科技信息,2010(14)

13.王子午.《常用供配电设施选型手册》第三、四分册.武汉:

煤炭工业初版社,1998年2月

14.国家标准GB50059-1992.《35-110kV变电所设计规范》.北京:

中国标准初版社,1992年4月

 

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