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设计名称
  某110KV区域变电所电气部分初步设计[电]
设计编号
  A6-158
设计软件
  AutoCAD, Word
包含内容
  见右侧图片
说明书字数
  25800字(正文部分)
图纸数量
  见右侧图片
推荐指数
  较好
价格:
  优惠中
整理日期
  2012,10,19
整理人
  小木
购买流程
  <点此查看如何购买本站设计>
设计简介

文档包括:
说明书一份,64页,25800字左右.

图纸共6张,如下所示
A2-1#主变保护、控制回路展开图.dwg
A2-10KV配电装置配置图.dwg
A2-35KV、10KV出线保护控制回路图.dwg
A2-35KV二相式差动保护原理图.dwg
A2-110KV变电站主接线图.dwg
A2-110KV出线保护、控制回路展开图.dwg

机械毕业设计/论文

毕业设计(论文)任务书
一、毕业设计(论文)题目:
某110kV区域变电所电气部分初步设计
二、毕业设计(论文)使用的原始资料(数据)及设计技术要求:

1、根据电力系统规划需新建一座110kV区域变电所。该所建成后与110kV电网相连,并供给近区用户。该变电站主要用于丰水季节区域小水电电力外送主网。(小部分就地消化外)
2、工程远期(最终)建设规模为:(主接线远期部分为虚线)
1)主变压器1×31.5MVA +1×31.5MVA。
2)电压等级采用110KV/35KV/10KV。
3)110kV出线2回。 4)35kV出线8回。
5)10kV出线14回。 6)不考虑无功补偿。
3、工程本期建设规模为:(主接线为实线)
1)主变压器1×31.5MVA。
2)110kV出线1回;
3)35kV线路6回,其中3回专线由用户出资建设;
4)10kV线路7回,其中3回专线由用户出资建设;
5)110kV出线取最大负荷利用小时数为Tzd=4500h;
6)水电站上网负荷数据附表
4、 设计水平年
设计水平年为2006年,现状为2007年,远景水平年为2012年。
5、设计范围
1)所区总平面及所外150米以内的进所道路;
2)所内各级电压配电装置和主变压器的一、二次接线,继电保护和远动装置。
6、系统阻抗:110kV侧电源容量为1000MVA,归算至本所110kV母线侧阻抗为0.32。{S1=100MVA}
7、该地区历年最高温度为39.5℃,历年最低温度为-9.5℃,年平均气温16.2℃,最高内涝水位2.3米。
8、该变电所位于镇郊,地势平坦,交通便利,无环境污染。

三、毕 业 设计(论文)工作内容及完成时间:
1、主接线设计: (2.5周)
分析原始资料,根据任务书的要求拟出各级电压母线的接线方式,
选择变压器型式及接线方式,通过技术经济比较选择主接线最优方案
2、短路电流计算:(1周)
根据所确定的主接线方案,选择适当的计算短路点计算短路电流并
列表表示出短路电流的计算结果
3、主要电气设备选择(1.5周)
4、所用电设计(0.5周)
1)根据要求计算所用电负荷
2)选择所用变压器型式、台数及容量
3)设计所用电接线
5、主变保护配置(0.5周)
6、编制设计成果(1周)
1)编制设计说明书
2)编制设计计算书
3)绘制变电站主接线图纸1张(A2图纸)
4)绘制主变三侧交流(电流、电压)回路展开图3张(A2图纸)
5)绘制主变三侧保护、控制回路展开图1张(A2图纸)
6)绘制110kV、35kV、10kV出线保护、控制回路展开图3张(A2图纸)
7)绘制10kV配电装置配置图1张(A2图纸)

四、主 要参考资料:
1、《电力工程设计手册》第一册、第二册 上海科技出版社
2、《发电厂电气部分》华中工学院 范锡普
3、《短路电流实用计算》中国电力出版社 李瑞荣
4、《电气工程专业毕业设计指南 电力系统分册》中国水利电力出版社 陈跃
5、《电气工程专业毕业设计指南 继电保护分册》中国水利电力出版社 韩笑

某区水电上网负荷预测表
单位:kW(负荷) 万kWH(电量)
上网负荷/年份 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2012年 2015年
35kV 营盘圩线 0 0 2600 2600 2600 2600 2600 2600
35kV 兴水岭线 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500
35kV 上湾线 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460
35kV 利民线 0 0 3400 3400 3400 3400 3400 3400
35kV 立新线 0 0 0 0 0 0 2000 2000
35kV 燕子崖线 0 0 0 0 0 4000 4000 4000
10kV 阡陌线 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050
10kV 双山线 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
10kV 营盘圩线 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
10kV 滁洲线 0 0 1590 1590 1590 1590 1590 1590
10kV 清秀线 0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000
10kV 川桃线 0 0 0 0 1200 1200 1200 1200
10kV 营盘乡线 0 0 3000 3000 3000 3000 3000 3000
35kV 河下线 0 0 18000 18000 18000 18000 18000 18000
装机容量合计 14610 14610 43200 44200 45400 49400 51400 51400
上网容量合计 11688 11688 34560 35360 36320 39520 41120 41120
上网电量合计 5662 5662 16636 17016 17454 19086 19838 19838
某区水电上网
负荷预测表 单位:kW
10kV上网容量 5650 5650 10240 11240 12440 12440 12440 12440
35kV上网容量 8960 8960 32960 32960 32960 36960 38960 38960
装机容量合计 14610 14610 43200 44200 45400 49400 51400 51400
上网容量合计 11688 11688 34560 35360 36320 39520 41120 41120
用电负荷 151 181.2 217.4 260.9 313.1 375.7 450.9 541.1
变电容量合计 11537 11507 34343 35099 36007 39144 40669 40579
计算容载比 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
需110kV变电容量(kVA) 16152 16110 48080 49139 50410 54802 56937 56811
已有110kV变电容量(kVA) 0 0 40000 40000 40000 40000 80000 80000
应增110kV变电容量(kVA) 16152 16110 8080 9139 10410 14802 -23063 -23189
实增110kV变电容量(kVA) 0 0 40000 0 0 0 40000 0
实际容载比 0 0 1.165 1.14 1.111 1.022 1.967 1.971

目 录
摘 要 1
第一章 主变压器选型 3
1.1 概述 3
1.2 主变台数的选择 3
1.3 主变压器容量的确定 3
1.3.1 110KV侧负荷 4
1.3.2 35KV侧负荷 4
1.3.3 10KV侧负荷 4
1.3.4 上网容量计算 5
1.3.5 主变压器容量的确定 5
2.4 主变压器形式的选择 5
2.4.1主变相数的选择 5
2.4.2绕组的选择 6
2.4.3主变调压方式的选择 7
2.4.4连接组别的选择 7
2.4.5容量比的选择 7
2.4.6主变冷却方式的选择 7
第二章 电气主接线的选择 9
2.1概述 9
2.2各种主接线接线方式的特点 10
2.2.1单母线接线 10
2.2.2 单母线分段接线 10
2.2.3 单母分段带旁路母线 10
2.2.4 桥型接线 10
2.2.5 角形接线 11
2.2.6 一台半断路器接线 11
2.2.7 双母线接线 11
2.2.8 双母线分段接线 12
2.3 主接线接线方式选择 12
2.3.1 110kV侧主接线方式选择 12
第三章 短路电流计算目的、条件及一般规定 14
3.1 短路电流计算的目的和条件 14
3.1.1 短路电流计算的目的 14
3.1.2短路电流计算条件 14
3.1 一般规定 14
3.2短路电流计算 15
3.2.1 线路阻抗计算 15
3.2.2变压器阻抗计算 16
3.2.3 系统网络图 16
3.2.4 110KV侧母线短路计算 17
3.2.5 35KV侧母线短路计算 20
3.2.6 10KV母线短路计算 22
第四章 电气设备的选择 24
4.1 导体和电气设备选择的一般条件 24
4.1.1一般原则 24
4.1.2技术条件 24
4.1.3 环境条件 26
4.2 断路器的选择 26
4.2.1 110KV侧断路器 26
4.2.2 35KV侧断路器 28
4.3 隔离开关的选择 29
4.3.1 110KV隔离开关的选择 30
4.3.2 35KV侧隔离开关 30
4.4 高压熔断器的选择 31
4.5 互感器的选择 32
4.5.1 互感器的作用 32
4.5.2 电流互感器的特点 32
4.5.3 电压互感器的特点 32
4.5.4 电流互感器的选择 32
4.5.4.1 110KV侧 33
4.5.4.2 35kV侧 34
4.5.5 电压互感器的选择 35
4.5.5.1 110KV侧电压互感器 35
4.5.5.2 35KV侧电压互感器 35
4.5.5.3 10KV侧电压互感器 36
4.6 所用变压器的选择 36
4.7 母线的选择 37
4.7.1 110KV侧母线 37
4.7.2 35KV侧母线 37
4.7.3 10KV侧母线 38
4.8 10KV高压开关柜的选择 38
4.8.1 进线回路开关柜的选择 38
4.8.1.1 断路器的选择 38
4.8.1.2隔离开关的选择 40
4.8.1.3电流互感器的选择 40
4.8.1.4 10KV侧电压互感器 41
4.8.2 出线回路开关柜的选择 41
第五章 主变压器的保护 42
5.1 主变压器的主保护 42
5.1.1 瓦斯保护 42
5.1.2 差动保护 43
5.1.3 主变压器的后备保护 43
5.1.4 主变压器的过负荷保护 43
5.2 主变压器主保护的整定计算 43
5.2.1 差动保护计算 43
第六章 变电站的接地设计 47
6.1 变电站接地装置的设计原则 47
6.2 接地设计一般程序 48
6.3 变电站的接地装置 49
附 图 52
结 语 53
参考资料 54
致 谢 55

摘要
本次设计的课题是一个110KV变电站初步电气设计,该站建成后与110KV电网相连,具有110KV、35KV、10KV等三个电压等级,35KV、10KV线路以接受区域小水电电力为主,区域小水电电力大部分向110KV主网输送,小部分就地消化。
本站位于镇郊,地势平坦,交通便利,无环境污染,站址工程地质良好。
由于该站主要用于丰水季节区域小水电电力外送主网,停电对小水电电力生产及整个电力系统的稳定运行造成重大影响,因此,本次设计的变电站主变采用一台SFSZ10-31500/110KV型三绕组有载调压变压器,容量比为100/100/100,两台互为备用,即使有一台主变停电后,也可由另一台主变带全部外送电力的70%以上,提高了供电的可靠性。远期设计的变电站主变采用两台SFSZ10-31500/110KV型三绕组有载调压变压器,容量比为100/100/100,两台互为备用。
110KV侧主接线最后采用单母线接线,35KV侧采用单母线分段接线, 10KV侧也采用单母线分段接线。
工程本期建设,110KV出线1回,预留1回110KV出线位置。35KV电源进线5回,分别为营盘圩线、兴水岭线、上湾线、利民线、河下线。预留2回35KV电源进线位置,即:立新线、燕子崖线。10KV电源进线5回,分别为阡陌线、双山线、营盘圩线、滁洲线、营盘乡线。预留2回10KV电源进线位置,即:清秀线、川桃线。10KV负荷出线2回。35KV、10KV线路侧电源进线及负荷出线将大致均匀地分布于各分段母线上。
10KV侧装设两台站用变压器,分别接于两分段母线上,平时两台站用变压器分列运行,当一台站用变出现故障,分段断路器由自投装置动作合闸,实现备用。由于本站35KV、10KV线路所接的机组大部分为同步电机,具有调相功能,故不考虑无功补偿问题。
本变电站配电装置采用普通中型配电装置,110KV及35KV采用断路器单列布置,将隔离开关放置母线下,使其与另一组隔离开关电器距离增大,缩短配电装置的纵向距离。
主变中性点及出线均装设避雷器,中性点经隔离开关直接接地,并装设有两段零序保护及放电间隙保护。
本变电站110KV配电装置(朝向),35KV配电装置(朝向),主变位于于二者之间,其间有行车大道,环形小道,电缆沟盖板作为巡视小道。110KV配电装置有 间隔,35KV配电装置有 间隔。

本次设计论文是以我国现行的各有关规范、规程和技术标准为依据。此设计是一个初步设计,主要根据任务书提供的原始资料,参照有关资料及书籍,对各种方案进行比较而得出的。

部分图纸
截图

某110KV区域变电所电气部分初步设计[电]











说明:
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