最全面电气毕设最终定稿110kv 联系客服

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压变压器绕组都采用Y连接;35kV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?连接。总计算负荷为:

S=8*9+10*4 = 112MVA

每台主变压器容量应满足全部负荷70%的需要,即:

S1=0.7*112=78.4MVA

故主变压器容量选为90 MVA,选用90MVA低损耗三相三绕组有载调压油浸变压器。可选用SSZ9—90000/110型,其额定电压为110±8*1.25%/38.5±2*2.5%/10.5kV,容量比为100/100/50 ,接线组别为YN,Yno,dll,阻抗电压 = 10.5,Uk(1?3)% = 17,Uk(2?3)% = 6.5。

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2 电气主接线的选择

2.1概述

主接线是变电所电气设计的首要部分,它是由高压电器设备通过连接组成的接收和 分配 电能的电路,也构成电力系统的重要环节。主接线的确定对电力系统整体及变电所本体运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电器设备选择、配电装置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。因此,必须正确处理好各方面的关系。 2.2 电气主接线的设计原则

电气主接线着急得基本原则为:以下达的设计书为依据,根据国家现行的“安全可靠、经济适用、符合国情”的电力建设与发展的方针,严格按照技术规定和标准,结合工程实际的具体特点,准确的掌握原始资料,保证设计方案的可靠性、灵活性和经济性。 2.3 对主接线设计的基本要求

主接线应满足可靠性、灵活性、经济性和发展性等四方面的要求。

(1)可靠性 为了向用户供应持续、优质的电力,主接线首先必须满足这一可靠性的要求。主接线的可靠性的衡量标准是运行实践,要充分地做好调研工作,力求避免决策失误,鉴于进行可靠性的定量计算分析的基础数据不完善的情况,充分地做好调查研究工作显得尤为重要。 为了提高主接线的可靠性,选用运行可靠性高的设备是条捷径,这就要兼顾可靠性和经济性两方面,做出切合实际的决定。

(2)灵活性 电气主接线的设计,应当适应在运行、热备用、冷备用和检修等各种方式下的运行要求。在调度时,可以灵活地投入或切除发电机、变压器和线路等元件,合理调配电源和负荷。在检修时,可方便的停运断路器、母线及二次设备,并方便的设置安全设施,不影响电网的正常运行和对其他用户的供电。

(3)经济性 方案的经济性主要体现在投资省、占地面积小、电能损耗小三个方面。 (4)发展性 主接线可以容易的从初期接线方式过渡到最终接线。在不影响连续供电或停电时间最短的情况下,完成过渡期的改扩建,且对一次和二次部分的改动工作量最少。 2.4 在选择电气主接线时的设计依据

(1)发电厂、变电所所在电力系统中的地位和作用。 (2)发电厂、变电所的分期和最终建设规模。 (3)负荷大小和重要性。 (4)系统备用容量大小。

(5)系统专业对电气主接线提供的具体资料 2.5电气主接线设计 2.5.1 110kV 电压侧接线

《35~110kV 变电所设计规范》规定,35~110kV线路为两回及以下时,宜采用桥型、线路变压器组或线路分支接线。超过两回时,宜采用扩大桥型、单母线或分段单母线的接线。35~63kV线路为8回及以上时,亦可采用双母线接线。110kV线路为6回及以上时,宜采用双母线接线。

在采用单母线、分段单母线或双母线的35~110kV主接线中,当不允许停电检修断路器时,可设置旁路设施。

本变电站110kV线路有4回,其中备用两回。可选择双母线接线或单母线分段接线两种:

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(1)方案一

图2.1 双母分段带旁路接线

(2)方案二

图2.2 单母分段接线

方案一供电可靠、运行方式灵活,但是倒闸操作复杂,容易误操作,占地面积大,设备多,投资大。方案二简单清晰,操作方便,不易误操作,设备少,投资小,占地面积小,并且能够满足本变电站110kV侧对供电可靠性的要求,故选用投资小、节省占地面积的方案二。 2.5.2 35kV电压侧接线

35KV侧出线回路数为8回,由《电力工程电气一次设计手册》第二章第二节中的规定可知:当35~63KV配电装置出线回路数为4~8回,采用单母分段连接,当连接的电源较多,负荷较大时也可采用双母线接线。故35KV可采用单母分段连接也可采用双母线连接。由以上比较结果知道,宜采用方案II,采用单母线分段。 2.5.3 10kV电压侧接线

10kV电压侧接线:10kV侧出线回路数为14回,由《电力工程电气设计手册》第二章第二节中

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的规定可知:当6~10KV配电装置出线回路数为6回及以上时采用单母分段连接。故10KV采用方案II,单母分段连接。

所以电气主接线图2.3所示:

110kV10kV35kV

图2.3 电气主接线图

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