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110kV变电站一次系统设计技术分析.doc
110kV变电站一次系统设计技术分析
摘要:对变电站负荷资料的分析,需要选择可靠性高的设各,通过优化设计,来实现系统安全经济可靠的运行,本文就完成了110kV电气一次部分的设计思路进行了探讨。
关键词:110KV变电站;一次系统;接线;负荷计算
中图分类号:S611 文献标识码:A 文章编号:
一 变电所资料
1.变电所基本情况
本变电所设计为-110kV区域性变电所,该变电所建成后,主要以对本区用户供电为主,尤其对本地区大用户进行供电,以改善提高供电水平。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。变电站的电压等级为110/35/10。变电站由两个系统供电,系统S1为600MVA,容抗为0.38;系统S2为800MVA,容抗为0.45。线路1为30KM,线路2为20kM,线路3为25kM,线路型号为LGJQ-1500。
2.变电所基本数据
110kV侧出线4回,另有2回备用,同时系数取0.9,其负荷参数如下表1。
表1110KV侧负荷参数
35kV侧出线8回,另有2回备用,同时系数取0.9,其负荷参数如下表2。
表235KV侧负荷参数
10kV侧装有电抗器和1台TT-30-6调相机;站用负荷为动力负荷和照明负荷,最大负荷为91.5kVA,同时系数为0.85,功率因数为0.85。
二 变压器选择
一般在正常环境下运行的变电所,可选油浸式变压器,企业应优先选用SL11等系列低损耗电力变压器。为了保证供电可靠性,避免一台主变压器故障或检修时影响供电,变电所中一般装设两台主变压器。对于一般的变电所而言,当一主变停运时,其他变电器容量应能保证全部负荷的70%-80%。所以,这里应该选择两台容量略小于最大计算负荷的变压器。由以上结论可选择两台主变压器,
其参数如下:
选择型号为:SFSZ9-50000/110。额定电压:高压110±8×1.25%kV,中压38. 5±5%kV,低压10.5kV。阻抗电压%:高一中:10.5%;高一低:17%;中一低:6.5%。连接组标号:YN,yn0,dll。空载电流:1.3%。
三 电气主接线方案的设计
在变电站设计中,尤其是重要的变电站设计,为了保证其供电可靠性和灵活性,往往采用较复杂的主接线。完善的主接线虽然保证了供电可靠性,但缺点是接线方式复杂,运行操作繁琐,检修维护量大,投资大,占地面积多。
伴随着电网建设的不断完善,电气设备可靠性的不断提高,变电站主接线将向简化方向发展。简化主接线后不但不会降低变电站的可靠性和灵活性,在某种程度上反而能够提高可靠性和灵活性。简化主接线还具有如下优点:减少设备数量、减少占地面积、减少建设投资和降低运行维护费用。
电气主接线的选择通常与变电容量的需求有较为密切的关系,这里介绍带断路器的线路变压器组的设计方案。
1.110kV侧
由于此变电站是为了某地区电力系统的发展和负荷增长而拟建的,那么其负荷为地区性负荷。110kV-220kV出线数目为5回及以上或者在系统中居重要地位,出线数目为4回及以上的配电装置,在采用单母线分段或双母线接线的35kV -110kV系统中,当不允许停电检修断路器时,可设置旁路母线。根据以上分析,110kV有4回出线,另有2回备用,因此选择双母线带旁路母线接线。
2.35kV侧
电压等级为35kV-60kV,出线为4-8回,可采用单母线分段接线,也可采用双母线接线。为保证线路检修时不中断对用户的供电,采用单母线分段接线和双母线接线时,可增设旁路母线。但由于设置旁路母线的条件所限(35kV-60kV出线多为双回路,有可能停电检修断路器,且检修时间短,约为2-3天),所以,35kV-60kV采用双母线接线时,不宜设置旁路母线,有条件时可设置旁路隔离开关。据上述分析、组合,选择双母线接线方式。
3.10kV侧
因只用来做无功补偿装置使用,10kV侧可采用单母线分段接线方式。
四 短路电流计算步骤
计算各元件电抗标么值,并折算到同一基准容量下;给系统制订等值网络图;选择短路点;对网络进行化简,把供电系统看成为无限大系统,不考虑短路电流周期分量的衰减求出电流对短路点的电抗标么值,并计算短路电流的标么值、有名值;计算短路容量、短路电流冲击值;列出短路电流计算并得出结果。
五 主要电气设备选择
1电气设备选择的技术条件
(1)按正常工作条件选择导体和电器。所选电器和电缆允许最高工作电压Uymax不得低于回路所接电网的最高运行电压Ugmax,导体和电器的额定电流是指在额定周围环境温度Q0下,导体和电器的
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