1.35kV变电站系统设计 毕业论文
目录
1 概 述 3
2 负荷计算 1
2.1 计算方法的选择 1
2.2 负荷计算 1
2.3 无功功率的补偿与电容器选择 5
3 主变压器的选择 7
3.1 主变压器台数的确定 7
3.2 主变压器容量的确定 7
3.3 主变压器型号的选择 8
3.4 主变压器的校验 8
4 变电站主接线的设计 10
4.1 35KV、6KV主接线的设计 10
4.2 负荷分配 11
5 短路电流的计算 13
5.1 基准值选取与计算 13
5.2 元件相对电抗计算 13
5.3 绘制系统等值电路图 15
5.4 短路电流计算 15
6 变电站电气设备的选择 17
6.1 35KV电气设备的选择 17
6.1.1 进线断路器的选择 17
6.1.2 母连和35kV出线断路器 19
6.1.3 隔离开关选择 19
6.1.4 电压互感器的选择 20
6.1.5 避雷器的选择 20
6.1.6 操动机构的选择 21
6.1.7 所变选择 21
6.1.8 电流互感器选择 21
6.2 6KV室内配电装置选择 22
6.2.1 高压开关柜选择 22
6.2.2 高压开关柜校验 22
6.2.3 选择结果汇总 24
6.3 35KV架空线及母线的选择 25
6.4 6KV母线、电缆及架空线选择 26
6.4.1 6kV母线选择 26
6.4.2 高压电缆型号及截面选择 27
6.4.3 6 KV架空线选择 29
6.5 母线瓷瓶的选择 31
7 变电站防雷与接地 32
7.1 变电站的过电压保护 32
7.1.1 线路防雷 32
7.1.2 变电所直击雷防护 32
7.2 避雷针的接地 32
7.2.1 保护接地 32
8 变电所室外布置 34
结束语 35
致谢 36
参考文献 37
1 概 述
近年来,我国煤矿工业的发展取得了令人瞩目的成就。各种新技术、新工艺、新材料和新设备不断地被使用于矿井中。
申沟矿井地面变电所近年也广泛使用各种新型的井下设备,其用电负荷迅速增加。但由于其35kV变电站建设至今已有二十多年,难于扩建,电气设备老化,所以很难保证现在矿井的安全供电。
本文就针对申沟矿井供电的实际情况,结合当地经济增长情况,重新设计和建设一个“安全、可靠、经济、优化”的变电站。以保证位村矿井的生产安全及经济效益的提高。
本文的全部文字符号、图形符号均采用国家标准[GB4728]。其主要内容包括:变电站负荷计算,主变压器的选择,主接线的选择,短路电流的计算,各种电气设备的选择等。
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2.110kv变电站电气一次部分设计毕业论文 谁给帮忙指导一下怎么弄
1、高压软开关充电电源硬件设计2、自动售货机控制系统的设计3、PLC控制电磁阀耐久试验系统设计4、永磁同步电动机矢量控制系统的仿真研究5、PLC在热交换控制系统设计中的应用6、颗粒包装机的PLC控制设计7、输油泵站机泵控制系统设计8、基于单片机的万年历硬件设计 9、550KV GIS中隔离开关操作产生的过电压计算10、时滞网络化控制系统鲁棒控制器设计11、多路压力变送器采集系统设计12、直流电机双闭环系统硬件设计 13、漏磁无损检测磁路优化设计14、光伏逆变电源设计15、胶布烘干温度控制系统的设计16、基于MATLAB的数字滤波器设计与仿真17、电镀生产线中PLC的应用18、万年历的程序设计19、变压器设计20、步进电机运动控制系统的硬件设计21、比例电磁阀驱动性能比较22、220kv变电站设计23、600A测量级电流互感器设计24、自动售货机控制中PLC的应用25、足球机器人比赛决策子系统与运动轨迹的研究26、厂区35kV变电所设计27、基于给定指标的电机设计28、电梯控制中PLC的应用29、常用变压器的结构及性能设计30、六自由度机械臂控制系统软件开发31 输油泵站热媒炉PLC控制系统设计32 步进电机驱动控制系统软件设计33 足球机器人的视觉系统与色标分析的研究34 自来水厂PLC工控系统控制站设计35 永磁直流电动机磁场分析36 永磁同步电动机磁场分析37 应用EWB的电子表电路设计与仿真38 电路与电子技术基础》之模拟电子篇CAI课件的设计39 逻辑无环流直流可逆调速系统的仿真研究40 机器人足球比赛图像采集与目标识别的研究41 自来水厂plc工控系统操作站设计42 PLC结合变频器在风机节能上的应用43 交流电动机调速系统接口电路的设计44 直流电动机可逆调速系统设计45 西门子S7-300PLC在二氧化碳变压吸附中的应用46 DMC控制器设计47 电力电子电路的仿真48 图像处理技术在足球机器人系统中的应用49 管道缺陷长度对漏磁场分布影响的研究 50 生化过程优化控制方案设计51 交流电动机磁场定向控制系统设计52 开关电磁阀流量控制系统的硬件设计53 比例电磁阀的驱动电源设计54 交流电动机SVPWM控制系统设计55 PLC在恒压供水控制中的应用56 西门子S7-200系列PLC在搅拌器控制中的应用57 基于侧抑制增强图像处理方法的研究58 西门子s7-300系列plc在工业加热炉控制中的应用59 西门子s7-200系列plc在电梯控制中的应用60 PLC在恒压供水控制中的应用61 磁悬浮系统的常规控制方法研究62 建筑公司施工进度管理系统设计63 网络销售数据库系统设计64 生产过程设备信息管理系统的设计与实现总有一款适合你。
3.急求:35kV变电站系统设计毕业论文谁能帮帮我啊
目录1 概 述 32 负荷计算 12。
1 计算方法的选择 12。2 负荷计算 12。
3 无功功率的补偿与电容器选择 53 主变压器的选择 73。 1 主变压器台数的确定 73。
2 主变压器容量的确定 73。3 主变压器型号的选择 83。
4 主变压器的校验 84 变电站主接线的设计 104。 1 35KV、6KV主接线的设计 104。
2 负荷分配 115 短路电流的计算 135。1 基准值选取与计算 135。
2 元件相对电抗计算 135。 3 绘制系统等值电路图 155。
4 短路电流计算 156 变电站电气设备的选择 176。1 35KV电气设备的选择 176。
1。1 进线断路器的选择 176。
1。2 母连和35kV出线断路器 196。
1。3 隔离开关选择 196。
1。4 电压互感器的选择 206。
1。5 避雷器的选择 206。
1。6 操动机构的选择 216。
1。7 所变选择 216。
1。8 电流互感器选择 216。
2 6KV室内配电装置选择 226。2。
1 高压开关柜选择 226。2。
2 高压开关柜校验 226。 2。
3 选择结果汇总 246。3 35KV架空线及母线的选择 256。
4 6KV母线、电缆及架空线选择 266。4。
1 6kV母线选择 266。4。
2 高压电缆型号及截面选择 276。 4。
3 6 KV架空线选择 296。5 母线瓷瓶的选择 317 变电站防雷与接地 327。
1 变电站的过电压保护 327。1。
1 线路防雷 327。 1。
2 变电所直击雷防护 327。2 避雷针的接地 327。
2。1 保护接地 328 变电所室外布置 34结束语 35致谢 36参考文献 371 概 述近年来,我国煤矿工业的发展取得了令人瞩目的成就。
各种新技术、新工艺、新材料和新设备不断地被使用于矿井中。申沟矿井地面变电所近年也广泛使用各种新型的井下设备,其用电负荷迅速增加。
但由于其35kV变电站建设至今已有二十多年,难于扩建,电气设备老化,所以很难保证现在矿井的安全供电。 本文就针对申沟矿井供电的实际情况,结合当地经济增长情况,重新设计和建设一个“安全、可靠、经济、优化”的变电站。
以保证位村矿井的生产安全及经济效益的提高。本文的全部文字符号、图形符号均采用国家标准[GB4728]。
其主要内容包括:变电站负荷计算,主变压器的选择,主接线的选择,短路电流的计算,各种电气设备的选择等。我有你要的题目,希望对你有帮助④③⑤③⑤①⑥②加我,我希望能帮助你。
4.光伏发电技术论文1000字
总体设计思路:拟屋顶建设低压配电用户侧并网光伏发电项目所发电量接入内供电网络光伏发电自发自用实现光伏新能源电力示范应用保障光伏装机容量及发电量光伏电池板采用固定倾角支架式安装朝向南太阳能电池组件阵列尽量避免建筑物阵列间遮挡并预留维护通道根据客户初步提供用电32度根据佳角度进行太阳能电池组件铺设计算初步铺设太阳能电池组件205W(1580x808x50mm)16块总装机容量3.28kwp初步设计需要安装面积59.189平米设计光伏组件安装倾角面设计32度安装式,32度倾角实现单位装机容量全发电量尽量利用屋顶效使用面积获较屋顶发电效率预计发电量:北京市光伏发电示范项目预计平均发电量按32度倾角设计11.066KWh电网接入案:屋面光伏组件经定数量串联升压通直流防雷汇流装置别接至1台并网逆变器并网逆变器光伏所发直流电逆变与区域内电网同频率同相位交流电经交流配电柜(含防 雷保护、发电量计量等)接入配电间光伏发电路(原配电柜增加光伏路)两相220V低压配电网通交流配电线路给负荷供电实现光伏发电并入商场内部电网北京市光伏发电示范项目工程设计概算包括光伏组件、光伏支架(含基础钢架)、逆变设备、直流配电、交流配电、电缆、工程施工等二、光伏发电原理简介及特点()太阳能利用概况太阳能各种再能源重要基本能源物质能、风能、海洋能、水能等都自太阳能广义说太阳能包含各种再能源太阳能作再能源种则指太阳能直接转化利用通转换装置太阳辐射能转换热能利用属于太阳能热利用技术再利用热能进行发电称太阳能热发电属于技术领域;通转换装置太阳辐射能转换电能利用属于太阳能光发电技术原理图:(二)光伏发电原理太阳能光发电技术通转换装置太阳辐射能转换电能利用技术光电转换装置通利用半导体器件光伏效应原理进行光电转换称太阳能光伏技术光伏特效应简称光伏效应指光照使均匀半导体或半导体与金属组合同部位间产电位差现象(三)光伏系统发电特点- 没转部件产噪音;- 没空气污染、排放废水;- 没燃烧程需要燃料;- 维修保养简单维护费用低;- 运行靠性、稳定性;- 根据需要容易扩发电规模。
5.35kv箱式变电站设计 毕业论文
目 录摘 要 ⅠAbstract Ⅱ第1章 绪论 11.1 供配电技术的发展 11.2 箱式变电站的类型、结构与技术特点 11.2.1 箱式变电站的类型 11.2.2 箱式变电站的结构 11.2.3 箱式变电站的技术特点 21.2.4 箱式变电站与常规变电站的对比分析 31.3 箱式变电站的技术要求与设计规范 51.3.1 额定值 51.3.2 设计和结构 61.3.3 使用条件 71.3.4 箱体要求 81.3.5箱式变电站内部电器设备 81.4 本课题的主要任务 8第2章 35kV箱式变电站总体结构设计 92.1 电气主接线的确定 92.1.1 主接线的基本形式 92.1.2 箱式变电站对主接线的基本要求 92.1.3 主接线的比较与选择 102.1.4 高压接线方式 112.2 箱式变电站箱体的确定 112.2.1 箱体的结构的确定… 112..2.2 合理配置 112.3 变压器 122.3.1 变压器容量、接线组别的确定 122.3.2 变压器的散热处理 132.3.3 用负荷开关—熔断器组合电器保护变压器 132.4 箱式变电站总体布置 14第3章 35kV箱式变电站一次系统设计及设备选型 153.1 主电路设计 153.1.1 概述 153.1.2 一次系统设计原则 153.1.3 一次系统设计 153.2 设备选型 163.2.1 箱式变电站设备选型应注意的方面 163.2.2 设备选型的基本原理 173.2.3 高低压电器设备选择的要求 183.2.4 断路器的选型 193.2.5 熔断器的选型 193.2.6 互感器的选型 213.2.7 隔离开关的选型 223.2.8 开关柜的选型 22第4章 35kV箱式变电站二次系统设计 234.1 电气二次系统设计 234.1.1 二次系统定义及分类 234.1.2 电气测量仪表 234.1.3 二次系统设计 234.2 二次系统总体方案 244.3 断路器控制与信号回路 254.3.1 概述 254.3.2 控制回路设计 264.3.3 信号回路设计 264.4 电气测量与信号系统 26第5章 箱式变电站智能监控功能设计 285.1 箱式变电站的监控内容 285.1.1 电量监测与保护 285.1.2 防凝露保护 285.1.3 变压器室温度保护 285.1.4 参数在线数字化显示和设定 285.1.5 系统组网与集中化管理 295.2. 配电网自动功能 295.3 箱式变电站的智能监控方案 305.3.1 硬件设计原理 305.3.2 软件设计原理 30结束语 32参考文献 33致谢 3435kV箱式变电站设计摘 要:箱式变电站又称户外成套变电站,也有称做组合式变电站,它是发展于20世纪60年代至70年代欧美等西方发达国家推出的一种户外成套变电所的新型变电设备,由于它具有组合灵活,便于运输、迁移、安装方便,施工周期短、运行费用低、无污染、免维护等优点,受到世界各国电力工作者的重视。
进入20世纪90年代中期,国内开始出现简易箱式变电站,并得到了迅速发展。 本课题的主要内容包括箱式变电站的发展应用,箱式变电站的结构分类,以及箱式变电站一次系统设计极其设备选型,二次系统设计,以及箱式变电站的智能监控系统。
35kV箱式变电站的设计高压侧额定电压为35kV,低压侧额定电压为10kV,主变压器容量为5000kVA。主接线采用单母线分段接线。
关键词:箱式变电站;结构;一次系统;二次系统Design of 35 kV box-type transformer substationABSTRACT: Box-type transformer substation calls again outdoor a transformer substation, also call to do the sectional transformer substation. It is a development to wait to 70's Europe and America western prosper in the 60's of 20 centuries the nation release a kind of outdoor the set changes to give or get an electric shock of new change to give or get an electric shock the equipments, because it have the combination vivid, easy to conveyance, move, install convenience, start construction construction the period is short and circulate the expenses low, free from pollution, do not need maintenance etc. advantage, suffer the international community electric power the worker values.Enter the middle of 90's of 20 centuries. The domestic starts appearing the simple box-type transformer substation , and got the quick development. The article regard box-type transformer substation as a development for relating box-type transformer substation applied, the construction of box-type transformer substation divides into se-section, emphasizing the treatise box-type transformer substation a the very equipments in design in subsystem chooses the type, two subsystems design, and the intelligence of box-type transformer substation supervises and control the system.The design high pressure side sum of box-type transformer substation settles electric voltage as 35 kVs, the low-pressure side sum settles electric voltage as 10 kVs, main transformer capacity is 5000 kVA.The lord connects the single mother in adoption in line line cent segment connects the line.Keywords:box-type transformer substation;construction; first system;second system 第1章 绪论1.1 供配电技术的发展随着市场经济的发展,国家在城乡电网建设和改造中,要求高压直接进入负荷中心,形成高压受电—变压器降压—低压配电的供电格局,所以供配电要向节地、节电、紧凑型、小型化、无人值守的方向发展,箱式变电站(简称箱变)正是具有这些特点的最佳产品,因而在城乡电网中得到广泛应用。我有你。
6.35KV变电站一次部分设计(毕业论文)
一次系统设计原则(1)变配电站采用计算机监测与控制后对一次系统接线没有影响,一次系统接线方式及供电方案仍按有关要求与规定进行设计。
(2)变配电站采用计算机监测与控制后,应发挥计算机的图形显示功能,模拟盘可以简化或取消。(3)变配电站采用计算机监测与控制后,可以实现元人或少人值班, 值班室面积可以减小,分散值班可以集中于一处值班。
3.1.3 一次系统设计35kV母线采用单母线接线,10kV侧母线采用单母线分段接线。箱体采用了双层密封,双层铁板间充入高强度聚胺脂,具有隔温、防潮等特点。
外层采用不锈钢体,底盘钢架采用金属喷锌技术,有良好的防腐性能。内层采用铝合金扣板箱体内安装空调及除湿装置,从而是设备运行不受自然环境及外界污染的影响。
可保证设备在-40~+40℃之间运行。 内部一次系统采用单元真空开关柜结构。
开关柜内设有上下隔离刀闸,ZN23-35型真空断路器,选用干式高精度的电流互感器和电压互感器,电容器采用高质量并联电容器,并装有放电PT,站变选用SC9型干式站变,站内装有多组氧化锌避雷器。一次系统连接采用封闭母线结构,在每个单元柜装有"五防锁",保证了人身与设备的安全。
电气主接线图如附录图B所示。3.2 设备选型3.2.1 箱式变电站设备选型应注意的方面(1)箱变的一次设备①箱变内的一次设备,应以无油、免维护或少维护设备为宜。
断路器可采用真空断路器,电流互感器、电压互感器和站用变应选用干式设备。②因箱变内空间狭小,实际运行中挂、拆接地线很不方便,所以许多箱变在开关柜单元装设了接地开关,但受空间限制,一些箱变厂家将接地开关与隔离开关采用了连动的形式,拉开隔离开关,则接地开关闭合;合上隔离开关,则接地开关拉开。
在实际运行中,这种操作方式在执行现有规程时,会带来许多麻烦,设备的运行方式界定不清。如果可能的话,加装独立的接地开关,运行起来会更灵活方便。
③箱变中的五防闭锁是一个重要方面,在选型时,要考虑隔离开关之间的机械闭锁以及电气闭锁,看是否能满足需要,以及可靠性是否能达到要求。④箱变内的开关柜应留有适当的观察窗,以便于观察运行设备的状况,考虑到实际运行的需要,在选型时,对此也应提出要求,以免日后运行带来不便。
(2)箱变的一次进线和出线:①箱变的一次进线和出线可采用架空方式或电缆方式。采用电缆方式可有效地节省空间。
②选型时一定要结合实际情况,考虑进出线的接线方式,否则不利于日后的安装。③因箱变内空间有限,电缆头一般要做到箱体的底板下面,通过箱体底板上的孔引入。
而按规程要求,金属底板上的三个引入孔,彼此之间应该是连通的,避免电缆运行过程中,在金属底板上产生涡流,对设备造成损害。有些箱变在设计时,对这方面的要求考虑不足,会影响电缆的安装和运行。
④对于10kV馈线的电缆安装,若电缆头做在箱体底板的下面,零序互感器的位置也要加以考虑。如果零序互感器装设在电缆头上面,电缆的接地线就不要再穿过零序互感器,这与常规做法中零序互感器在电缆头下面的接法不同。
(3)箱变中的保护装置。箱变中一般采用综合自动化装置作为保护,有些箱变厂家同时生产综合自动化装置,若选择这样的箱变和保护一体化的产品,会给设计施工和调试带来方便,免去了许多中间环节。
若箱变厂家的实力允许,也能满足我们的需要,这不失为一种较理想的选择。综合自动化装置的选择,要考虑箱变的特点,力求接线简洁,功能完备。
3.2.2 设备选型的基本原理电器选择是发电厂和变配电所电气设计的主要内容之一。正确的选择电器是使用电气主接线和配电装置达到安全、经济运行的重要条件。
在进行电器选择时应根据工程实际情况,按照有关设计规范,在保证安全可靠的前提下,积极而稳妥的采用新技术,并注意节省投资,选择合适的电器。电器的种类和型式是电器选择的重要内容之一。
选择时,可根据安装地点,使用条件、配电装置的型式、运行和检修经验以及人们使用习惯等多种因素综合确定。尽管电力系统中各电器的工作条件和作用并不一样,具体选择方法也不完全一样,但它们的基本要求是一致的。
电器要能可靠的运行,必须按正常工作条件选择,并按短路电流来效验动稳定和热稳定[10]。电器设备选择的一般条件如下:(1)按正常条件选择电器设备按正常条件选择,就要考虑电器装置的环境条件和电气要求。
环境条件是指电器装置所处的位置特征;电器要求是指电器装置对设备的电压、电流、频率(一般为50HZ0)等方面的要求;对一些断路电器如开关、熔断器等,还应考虑 起断流能力。①考虑所选设备的工作环境。
如户内、户外、防腐、防暴、防尘、放火等要求,以及沿海或湿热地域的特点。②所选设备的额定电压UN,et应不低于安装地点电网电压 UN 即 UN,et≥UN (3.1)一般电器设备的电压设计值满足 1.1U N,et 应而可在应1.1U N,et 下安全工作。
③电器的额定电流IN,et 是指 在额定周围环境温度θ0下,电器的长期允许电流IN,et应不小于该回路在各种合理运行方式下的最大持续的工作电流Imax,即 IN,et≥Imax (3.2) 由式可以推算,当电器的环。
7.220kv变电站设计 毕业论文
目录
摘 要 I
ABSTRACT II
第1章 引 言 1
第2章 电气主接线的设计 2
2.1 主接线概述 2
2.2 主接线设计原则 4
2.3 主接线选择 4
第3章 主变压器的选择 7
3.1 主变压器的选择原则 7
3.1.1 主变压器台数的选择 7
3.1.2 主变压器容量的选择 7
3.1.3 主变压器型式的选择 8
3.1.4 绕组数量和连接形式的选择 9
3.2 主变压器选择结果 9
第4章 所用电设计 10
4.1 所用变选择 10
4.2 所用电接线图 10
第5章 220KV变电站电气部分短路计算 12
5.1 变压器的各绕组电抗标幺值计算 12
5.2 10KV侧短路计算 13
5.3 220KV侧短路计算 16
5.4 110KV侧短路计算 18
第6章 导体和电气设备的选择 20
6.1 断路器和隔离开关的选择 21
6.1.1 220KV出线、主变侧 22
6.1.2 主变110KV侧 26
6.1.3 10KV限流电抗器、断路器隔离开关的选择 28
6.2 电流互感器的选择 33
6.2.1 220KV侧电流互感器的选择 34
6.2.2 110KV侧的电流互感器的选择 36
6.2.3 10KV侧电流互感器的选择 37
6.3 电压互感器的选择 38
6.3.1 220KV侧母线电压互感器的选择 39
6.3.2 110KV母线设备PT的选择 40
6.3.3 10KV母线设备电压互感器的选择 40
6.4 导体的选择与校验 40
6.4.1 220KV母线 41
6.4.2 110KV母线 42
6.4.3 10KV母线的选择 43
6.4.4 变压器220KV侧引接线的选择与校验 44
6.4.5 变压器110KV侧引接线的选择与校验 45
6.4.6 变压器10KV侧引接线的选择与校验 46
第7章 防雷接地设计 49
7.1 防雷设计 49
7.1.1 防雷设计原则 49
7.1.2 避雷器的选择 49
7.1.3 避雷针的配置 53
7.2 接地设计 54
7.2.1 接地设计的原则 54
7.2.2 接地网型式选择及优劣分析 55
第8章 电气总平面布置及配电装置的选择 56
8.1 概述 56
8.1.1 配电装置特点 56
8.1.2 配电装置类型及应用 56
8.2 配电装置的确定 57
8.3 电气总平面布置 59
8.3.1电气总平面布置的要求 59
8.3.2电气总平面布置 60
第9章 继电保护的配备 61
9.1 变压器继电保护配置 61
9.2 母线保护 61
第10章 结束语 62
致谢 63
参考文献 64
附 录 65
8.110kv变电站设计论文
110 kV变电站接入系统方式的优化改进 摘 要: 通过对110 kV变电站原接入系统方式的分析,提出了改进方案。
实施该改进方案,可以获 得增强企业内部电网供电可靠性的效果。 关 键 词: 变电站;系统方式;改进 0 前言 南昌长力钢铁股份有限公司(简称南钢公司) 现有2座110 kV变电站,总变电容量为221•5 MVA。
其中一变90 MVA,二变131•5 MVA。两个 变电站双“T”接入110 kV昌钢Ⅰ线和110 kV昌钢 Ⅱ线,并通过该两条线路接入南昌供电公司220 kV 昌东变电站(图1)。
南钢公司正常生产时,一变、二 变总用电负荷为130~150MVA。 1 110 kV变电站原接入系统方式存在的缺陷 钢铁企业供电的共同特点是电力需求量大且对 供电可靠性要求很高,南钢公司也不例外。
由于受 客观条件的限制,一变、二变只能共用双回线路接入 电力系统电网,这给南钢公司内部电网的运行管理 工作造成了极大的不便。 1)南昌供电公司220 kV昌东变电站是南钢公 司唯一的受电电源,该变电站能否做到稳定运行、可 靠供电对南钢公司而言非常关键。
如果该变电站 110 kV母线发生故障,南钢公司必然会遭受巨大的 停电损失。 2)110 kV昌钢Ⅰ线和Ⅱ线设计最大载流量分 别为80MVA、100MVA。
这两条线路都不能单独承 载南钢公司正常生产时的全部用电负荷(即不满足 n-1运行条件)。任何一条线路发生故障或者安排 停电检修,一变、二变将会被迫减负荷运行。
3)由于受到线路载流量的限制,一变、二变无 论在正常情况下或事故状态时,都必须采用限负荷 的办法来改变110 kV系统运行方式。这样不仅会 造成部分用户短时中断受电,而且在事故状态时,会 延长用户的停电时间,扩大事故影响。
4)南钢公司“十一五”规划期需新增用电负荷 120~150MVA。由于存在电源点及受电渠道少,受 电渠道输送能力弱等自身无法解决的问题, 110 kV 变电站原有接入系统方式不具备电力增容条件,无 法满足南钢公司“十一五发展规划”期的新增用电 需求。
维持南钢公司110 kV变电站原有接入系统方 式,既不利于公司内部电网稳定顺行,也不利于公司 持续发展,必须利用适当的机会进行优化改进。 2 110 kV变电站接入系统方式优化改进方案 根据南钢公司2007年技改项目计划安排, 2007 年6月开始兴建南钢三变(简称三变)工程。
建设 三变的目的是既要解决“十一五”规划期的新增用 电问题,也要同步解决110 kV变电站原接入系统方 式受电可靠性差的问题。经南钢公司与省电力设计 院及市供电公司多次沟通反复交流,最终达成三变 工程(含一变、二变)按如下要求进行接入系统设 计: 1)三变新建双回线路接入南昌供电公司220 kV观田变电站,线路满足n-1运行条件; 2)二变新建双回线路接入南昌供电公司220 kV观田变电站,线路满足n-1运行条件; 3)一变维持原有双回线路(110 kV昌钢Ⅰ线和 110 kV昌钢Ⅱ线)接入南昌供电公司220 kV昌东 变电站,线路满足n-1运行条件 4)一、二、三变之间新建35 kV联络线路,形成 各变电站之间互供保安负荷的电力通道(图2a、图2b、图2c)。
3 实施改进方案后的效果 目前三变工程已经进入工程收尾阶段,建成投 运后,南钢公司110 kV变电站的接入系统方式将会 形成: 3个110 kV变电站分别从南昌供电公司的2 个220 kV变电站受电;每个110 kV变电站均有双 回且满足n-1运行条件的受电线路; 3个110 kV 变电站之间新建了相互提供保安电源的35 kV联络 线。从南钢公司的角度考虑,这样的接入系统方式 设计相对合理,能够显著提高受电的舒适度及可靠 性。
1)缩小了电气故障的影响范围。某一个220 kV变电站停电不会造成3个110 kV变电站同时停 电;某一条110 kV线路停电不会造成相应的110 kV 变电站全站停电;即便某个110 kV变电站全站停 电,亦可通过35 kV联络线路向该变电站输送保安 负荷。
同时,可供选择的停电事故应急预案也相应 增多。通过实施不同的停电事故应急预案,可以将 某一条110 kV线路或某一个220 kV变电站停电对 公司生产造成的影响限制在尽可能小的范围内。
2)较好地解决了南钢公司内部电网无法继续 电力增容问题。如果不考虑上级220 kV变电站变 电容量因素,仅以二变、三变受电线路设计载流量估 算,该两个变电站共具备继续电力增容100MVA的 能力,基本上可以满足南钢公司一个五年规划期的 新增用电需求。
三变投运后还可以考虑将一台因自 身供电能力不足,长期以来一直由南昌供电公司35 kV罗钢线单独供电的偏心炉变压器转由三变供电。 这样做既可提高三变主变的负荷率,又能降低公司 的用电成本。
3)如果在一变、二变继续进行局部的完善化改 造,还能实现: ①对二变的110 kV母联开关进行改造(用母联 断路器取代母联隔离开关)。改造后3个110 kV变 电站都能够灵活的改变110 kV系统运行方式而不 影响用户正常用电。
②在一、二变配置110 kV备自投装置。完成后 3个110 kV变电站的事故反应速度都能同步提高。
4 采用新的接入系统方式必须注意的问题 及应对措施 1)如何防止形成环网(指电力系统的两个220 kV变电站在南钢公司内部电网形成电气环网)运行 问题。电网能。
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