35kv变电所设计.doc
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1、21目 录目录 I1.1 符合分析41.2负荷计算4 1.2.1 负荷计算方法的选择4 1.2.2 负荷计算过程5 1.3 无功功率补偿71.3.1 功率因数的计算7第2章 主变容量及选择82.1 变压器台数的选择82.2 变压器的选择计算8第3章 主接线的设计93.1 电气主接线的设计原则93.2 变电所电气主接线的形式93.3 本变电所主接线的设计方案9第4章 短路电流的计算114.1 短路的原因114.2 短路的种类11 4.3短路电流的计算11 4.3.1 短路回路中各元件阻抗的计算11 4.3.2 等效短路电流计算12 4.4 短路电流的计算13第5章 电气设备的选择及检验145.1
2、 电气设备的概况145.2 选择电气设备原则145.3 电气设备的选择及检验145.3.1 35KV母线的选择145.3.2 10KV母线的选择155.3.3 断路器的选择155.3.4 隔离开关的选择16第6章 继电保护 176.1 继电保护的基本原理176.2 对继电保护的基本要求176.3 继电保护的配置186.3.1 输电线路的保护18 6.3.1 主变压器的保护及配置18第7章 防雷及接地的设计197.1 防雷保护剂设计197.1.1 直击雷的保护措施197.1.2 雷电侵入波的防护措施207.2 接地保护及设计20参考文献20一 负荷统计1.1 负荷分析负荷分析:根据负荷的用电程度
3、不同将电力负荷分为三级:一级负荷、二级负荷、三级负荷。一级负荷:中断供电将造成人身的伤亡,在政治上造成重大的经济损失如:重大的交通枢纽、通讯枢纽,经常于国际活动的大量人员集中的公共场所还使用设备损坏,产品报废重要负荷中断将发生爆炸,火灾和中毒等给人民的生活带来影响。二级负荷:中断供电在政治上经济上造成较大损失使连续的生产过程被打乱,需要长时间才能够恢复,使企业减产影响重要单位的正常工作使公共场所秩序混乱。三级负荷:中断供电后无重大的影响。1.对于一级负荷必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证对全部一级负荷不间断供电。2.对于二级负荷一般要有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去
4、后,能保证全部或大部分二级负荷的供电。 3.对于三级负荷,一般只需一个电源供电。1.2 负荷计算1.2.1负荷计算方法的选择目前,负荷计算常用需用系数法(公约法)、利用系数法和二项式法。二项式系数法的应用局限性较大,主要适用于设备台数较少而容量差别悬殊较大的场合。利用系数法以平均负荷作为计算的依据,其理论基础是概率论和数理统计,因而计算结果更接近实际情况,但因这种方法目前积累的实用数据不多,且计算比较繁琐,因此在工程设计中未得到普遍的应用。需用系数法是用设备功率乘以需用系数和同时系数,直接求出计算负荷。这种方法比较简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。需用系数法的特点是计算简单方便,
5、对于任何性质的企业负荷均适用,且计算结果基本上符合实际,尤其对各用电设备容量相差较小且用电设备数量较多的用电设备组,因此,这种方法是世界各国普遍采用的确定计算负荷的基本方法。本设计采用公约法进行负荷计算。1.2.2 负荷计算过程1、用电设备分组,并确定各组用电设备的总额定容量。2、用电设备组计算负荷的确定。用电设备组是由工艺性质相同需要系数相近的一些设备合并成的一组用电设备。在一个车间中可根据具体情况将用电设备分为若干组,在分别计算各用电设备组的计算负荷。其计算公式为: (2-1) (2-2) (2-3) (2-4)、该用电设备组的有功(KW)、无功(Kvar)、视在功率计算负荷(KVA);该
6、用电设备组的设备总额定容量;功率因数角的正切值;额定电压;该用电设备组的计算负荷电流;需要系数,根据资料查得。3、多组用电设备组的计算负荷在配电干线上或车间变电所低压母线上,常有多个用电设备组同时工作,但是各个用电设备组的最大负荷也非同时出现,因此在求配电干线或车间变电所低压母线的计算负荷时,应再计入一个同时系数K。具体计算如下: ( i1、2、3,m ) (2-5) (2-6) (2-7) (2-8)式中P、Q、S为配电干线式变电站低压母线的有功、无功、视在计算负荷;同时系数,一般取0.85-0.95;该干线变电站低压母线上的计算负荷电流;该干线或低压母线上的额定电压;m该配电干线或变电站低
7、压母线上所接用电设备组总数;用电设备组的需要系数、功率因数角正切值、总设备容量;u 现只考虑一组用电设备例八号公寓: =0.9*1500=1350kw (K d一般取值0.85-0.9) =1350*0.75=1012kvar =1350/0.8=1687.5同理计算得到其他计算结果.经统计及计算得表1.1负荷名称额 定容 量(kW)额定电压(kV)负 荷特 性tan供电线路长度(m)P(kW)Q(kVar)S(kvA)负荷等级8号公寓1500100.80.751000m135010121687.51工程楼1200100.850.621000m1020632.412003海都餐厅500100.
8、80.751000m425318.853.1251主楼2000100.850.621500m1700105420003文经楼1200100.90.48500m1020489.61133.32所用电200100.80.75100m170127.5212.52 表1.1 负荷统计表1.3无功功率补偿1.3.1无功补偿原因 在工业企业供电系统中,由于绝大多数用电设备均属于感性负荷,这些用电设备不仅需要从电力系统吸收有功功率,还要吸收无功功率以产生正常工作所必须的交变磁场。然而在输送有功功率一定的情况下,无功功率增大,将带来一下许多不良的后果:1) 引起线路的总电流增大,使供电网络中的功率损耗和电能损
9、耗增大。2) 使供电网络的电压损耗增大,影响负荷端的电压质量3) 使供配电设备的容量不能得到充分利用,降低了供电能力。4) 使发电机的输出能力下降,发电设备效率降低,发电成本提高。综上所述,无功功率对电源及工业企业内部供配电系统都有不良影响。从节约电能、改善变配电设备的利用情况和提高电能质量等方面考虑若功率因数偏低,在保证供用电设备的有功功率不便的前提下,电流将增大。这样电能损耗和导线截面增加,提高了电网初期投资的运行费用。电流增大同样会引起电压损失的增大。为了减少电能转化的损耗,降低投资,一般采用电力电容器进行补偿。优点是操作方便、可靠、运行经济,投资少以及有功损耗少。1.3.1 功率因数的
10、计算在供电设计中考虑无功功率补偿时,应按最大负荷时的功率因数来计算,最大负荷时的功率因数是指在负荷计算中按有功计算负荷和视在计算负荷计算而得的功率因数,即 =/根据本变电所负荷统计结果可知:根据变压器损耗公式:P=0.02P10kv Q=0.1Q10kv则有:P=163.88(KW) Q=460(KVar)35KV侧的计算负荷=8194+163.88=8357.88(KW),其自然功率因数为=/=0.855。现利用电容器补偿,假设补偿后的功率因数为0.9,根据安装电容器容量公式:变电所计算负荷;自然功率因数的正切值;补偿后的正切值。因此电容器补偿的无功功率为:=8357.88(tanarcco
11、s0.855tanarccos0.9=1022(KVar)则全所总无功计算负荷为:=50601022=4038(KVar)二 主变容量及选择2.1变压器台数的选择变电所主变压器台数的选择应根据负荷大小、负荷对供电可靠性的要求、经济性及用电发展规划等因素综合考虑确定。变压器台数越多,供电可靠性越高,但设备投资大,运行费用高。因此,在满足供电可靠性的前提下,变压器台数越少越好。为了保证供电可靠性,一般应装两台主变压器。若只有一条电源进线,或变电所可由低压侧电网取得备用电源时,可装一台主变压器。本变电所采用两台主变,平时只用一台,一台备用。2.2 变压器的选择计算考虑变压器损耗后全变电所计算负荷,即
12、35KV母线处计算负荷:=8194+163.88=8357.88(KW)=4600+460=5060(Kvar)=9770.25(KVA)则母线视在负荷=9770.25(KVA)因为变电所要求预留部分主变容量,所以每台主变压器的容量应选10000 KVA 。故经过以上的验证,选用两台35/10kv,额定容量为10000KVA的SF710000/35变器。 表2-2 SF7-10000/35型电力变压器技术数据容量kVA高压额定值kV低压额定值kV阻抗电压空载电流空载损耗kW负载损耗kW1000035107.50.813.653三 主接线的设计3.1 电气主接线的设计原则和要求3.1.1电气主接
13、线的设计原则包括:(1)考虑变电所在电力系统的地位和作用(2)考虑近期和远期的发展规模(3)考虑用电负荷的重要性分级和出线回数多少对主接线的影响(4)考虑主变台数对主接线的影响(5)考虑备用容量的有无和大小对主接线的影响3.1.2电气主接线设计的基本要求:(1)可靠实用;(2)运行灵活;(3)简单经济;(4)操作方便;(5)便于发展。3.2 变电所电气主接线的形式变电所电气主接线基本形式有四种,分别为线路-变压器组接线、桥式接线、单母线分段式接线、双母线接线。3.3 本变电所主接线设计方案方案一:单母线不分段接线如图3.3.1所上图为单母线不分段接线,它的主要特点是电源和引出线都接在一组母线上
14、,为便于每回路的投入和切除,在每条引线上均装有断路器和隔离开关。它的优点是接线简单,使用设备少,操作方便,投资少,便于扩建。缺点是当母线及母线隔离开关故障或检修时,必须断开全部电源,造成整个配电装置停电;当检修一回路时,该回路要停电。因此它的可靠性和灵活性均较差,一般只适用于三级负荷或者备用电源的二级负荷。方案二:单母线分段接线如图3.3.2所示。 当出线回路数较多且有两路电源进线时,可采用断路器或隔离开关将母线分段,成为单母线分段接线。分段后可进行分段检修,对重要用户可以从不同段引出两回馈电线路,如本变电所有一类负荷采用双回路供电。由两个电源供电。单母线分段接线既保留了单母线接线简单、经济、
15、方便等优点,又在一定程度上提高了供电的可靠性,因此这种接线得到广泛应用。方案项目 方案1 单母线不分段接线方案2 单母分段接线可靠性 较差 较高灵活性 较差 较高经济性 投资少 投资少综合考虑:方案一较方案二灵活性、可靠性较差,本变电所选择方案二电气主接线。 四 短路电流的计算 4.1 短路的原因主要原因是电气设备载流部分绝缘所致。其他如操作人员带负荷拉闸或者检修后未拆除地线就送电等误操作;鸟兽在裸露的载流部分上跨越以及风雪等现象也能引起短路。4.2 短路的种类三相系统中短路的基本类型有:三相短路、两相短路、单相短路(单相接地短路)和两相接地短路。4.3 短路电流计算4.3.1 短路回路中各元
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