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文档简介

110kv变电站一次主接线设计,毕业答辩,设计背景,本设计为某地区110kv变电站一次主接线设计,该地区负荷分别有35kv和10kv,其中一级负荷为乡镇变1、乡镇变2及乡区变,二级负荷为纺织厂1、纺织厂2和纺织厂3.,设计概述,本变电站设计可以满足该地区的供电要求,在设计过程中考虑到该地区的发展,并可满足5-10年的发展供电需求。 本设计主要包括以下几个部分: 1.负荷计算 2.无功补偿 3.主变压器的选择 4.主接线设计 5.短路电流计算 6.高压电气设备的选择 7.变电站平面设计,设计思路,设计中首先对负荷进行了统计与计算,选出了所需的主变型号,然后根据负荷性质及对供电可靠性要求拟定主接线设计,设计中还进行了短路计算和对主要高压电器设备进行了选择与计算,如断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等。 依据所选设备、主接线型式和地区负荷等级绘制该变电站平面布置图,并且考虑变电站长期发展和建设。,负荷计算,负荷计算的方法 目前负荷计算常用需要系数法、二项式法和利用系数法, 常采用需要系数法计算负荷。需要系数法就是把设备额定容量乘以该设备实际需要系数直接求出计算负荷。,无功补偿,按规定功率因数大于等于0.9,考虑到变压器本身的无功功率损耗远大于其有功功率损耗,因此在变压器低压侧进行无功补偿时,低压侧补偿后的功率因数应略高于0.9,所以取0.92。 经计算变压器高压侧有功负荷为25967.9kw,无功负荷为11876.5kvar,视在功率为28554.9kva,功率因数为0.9,满足所规定的要求,选择并联电容器进行无功补偿。,主变压器的选择,本设计为三个电压等级变电站,110kv三相三绕组电力变压器技术数据表,选择变压器型号为sfszl79-31500/110。根据选择原则可确定所选择变压器绕组接线方式为y/y/接线。,主接线设计,主接线设计原则:可靠性、灵活性、经济性和可发展性。 设计方案选择为:110kv侧选择双母线接线,35kv侧选择为单母线带旁母接线,10kv侧选择为单母线分段接线,,短路计算,短路电流计算是选择和检验电气设备的前提和基础,也是载流导体选择和二次设备保护的基础。为了使所选电气具有足够的可靠性、经济性、灵活性并在一定的时期内满足电力系统发展的需要,应对不同点的短路电流进行校验。,110kv母线发生三相短路为例,先计算短路点的电流,再利用冲击系数计算冲击电流,最后可得出短路电流最大有效值和短路容量。,电气设备的选择及其校验,设备选择原则和效验:选择应满足ununs,inimax。环境条件要满足温度要求,通过热稳定计算效验热稳定要求,动稳定计算效验动稳定要求。通过计算选择和效验最终选择设备型号为: 110kv侧: 35kv侧: 隔离开关:gw14-110d 隔离开关:gw8-35g 断路器:lw14-110 断路器:lw8-35 电流互感器:l-110 电流互感器:lqz-35 电压互感器:jcc1-110 电压互感器:jdx6-35 10kv侧: 隔离开关:gnz-10 断路器:zn-10 电流互感器:laj-10 电压互感器:jdzx7-10,结论,本文从安全性、经济性、可靠性和可扩建性等方面考虑对该地区变电站进行了设计。 1.电力变压器容量应能满足负荷的需要。 2.综合分析几种接线方式的优缺点,最终确定其主接线的接线方式。 3.结合相应公式进行短路电流计算,为选择电气设备做准备。

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