四老沟35kv变电站毕业论文(35kV变电站系统设计毕业论文)

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。 我有你要的题目,希望对你有帮助④③⑤③⑤①⑥②加我,我希望能帮助你。

2.35kv急求:35kV变电站系统设计毕业论文

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。

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。135KV、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。 135KV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。

26KV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。335KV架空线及母线的选择256。

46KV母线、电缆及架空线选择266。 4。

16kV母线选择266。4。

2高压电缆型号及截面选择276。4。

36KV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。

4.35kv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。

5.35KV电力系统继电保护毕业设计

35kV变电站继电保护设计(开题报告+论文+DWG) 摘 要随着电力电网事业的发展,全国联网的格局已基本形成。

科技水平得到提高,电力环境保护得以加强,使中国电力工业的科技水平与世界先进水平日渐接近。电力管理水平和服务水平不断得到提高,电力发展的战略规划管理、生产运行管理、电力市场营销管理以及电力企业信息管理水平、优质服务水平等普遍得到提高。

进一步扩大了对外开放,积极实施国际化战略。本论文围绕35kV变电站的保护整定计算展开分析和讨论,重点设计了电力系统基本常识以及需要系数法计算负荷、电力网接线方案的选择原则、短路电流的计算、变压器和线路的继电保护配置以及无功功率补偿等。

同时详细介绍了主设备差动保护的整定算法,电气主接线的设计、做出短路点的等效电路图,对设备保护进行了相应的选择与校验。通过比较各个接线方式的优缺点,确定变电站的主接线方式。

关键字 短路电流计算,继电保护,整定计算,电网接线方案,无功功率补偿目录1 绪 论 11.1 变电站继电保护的发展 11.2 继电保护装置的基本要求 11.3 继电保护整定 11.4 本文的主要工作 22 设计概述 32.1设计依据 32.2设计规模 32.3设计原始资料 33 主接线方案的选择与负荷计算 53.1主接线设计要求 53.2变电站主接线的选择原则 63.3接线方案选择 63.3.1一、二次侧均采用单母线分段的总降压变电所主电路图 63.3.2 一次侧采用外桥式结线、二次侧采用单母线分段的总降压变电所主电路图 73.3.3一次侧采用内桥式接线,二次侧采用单母线分段的总降压变电所主电路图 73.3.4 一、二次侧均采用双母线的总降压变电所主电路图 73.4 35kV变电所主接线简图 83.5 负荷计算 83.5.1 负荷计算的内容和目的 83.5.2 负荷计算的方法 93.5.3 本次设计的负荷计算 94 短路电流计算 114.1引言 114.2基准参数选定 114.3阻抗计算(均为标幺值) 124.4短路电流计算 134.5 短路电流计算结果 185 变电所继电保护及故障分析 195.1本系统故障分析 195.2 线路继电保护装置 195.3主变压器继电保护装置 195.4本设计继电保护原理概述 206 主变继电保护整定计算及继电器选择 216.1概述 216.2瓦斯保护 226.3差动保护:(主保护) 236.3.1 计算Ie及电流互感器变比,列表如下(表6.1): 236.3.2 确定基本侧动作电流: 246.3.3确定基本侧差动线圈的匝数和继电器的动作电流 256.3.4确定非基本侧平衡线圈和工作线圈的匝数 266.3.5计算由于整定匝数与计算匝数不等而产生的相对误差Δfza 266.3.6初步确定短路线圈的抽头 266.3.7保护装置灵敏度校验 266.4过电流保护:(后备保护) 276.4.1过电流继电器的整定及继电器选择: 276.5 过负荷保护:(后备保护) 286.6冷却风扇自起动: 287 线路保护整定计算 297.1 概述 297.1.1对 3~63kV 线路的下列故障或异常运行,应装设相应的保护装置: 297.1.2 对 3~10kV 线路装设相间短路保护装置,应符合下列要求: 297.1.3 在 3~10kV 线路装设的相间短路保护装置,应符合下列规定: 297.1.4 对 35~63kV 线路,可按下列要求装设相间短路保护装置: 307.2 线路保护的原理: 307.3 35kV线路三段式电流保护整定计算 317.3.1 第一段 无时限电流速断保护 317.3.2 第二段 带时限电流速断保护 327.3.3 第三段 过电流保护 327.4 10kV线路保护整定计算 337.4.1 电流速断保护的整定 337.4.2 过电流保护的整定 358 结 论 37谢 辞 38参考文献 39附录1:外文资料翻译 40A1.1 Substation and Power System Protection 40A1.2 变电站与电力系统继电保护 45。

6.急求:35KV企业变电所电气初步设计论文

题目:35KV变电所课程设计指导老师:绪言 来河北农业大学的学习目的,一是为提高自己学历,二是随着科技进步,深感自身所掌握的知识贫乏,已不能更好地适应工作需要,希望通过学习,提高自身的知识文化水平,三是在校学习期间,由于所学理论知识都是书本上的,与实际实践相差很远,结合不深,知识不是掌握得很好, 现在,整个大学学习课程已经全部结束,开始做课程设计,这是在全部理论课程及完成各项实习的基础上进行的一项综合性环节,课程设计的目的: 1. 巩固和扩大所学的专业理论知识,并在课程设计的实践中得到灵活应用; 2. 学习和掌握发电厂、变电所电气部分设计的基本方法,树立正确的设计思想; 3. 培养独立分析和解决问题的工作能力及解决实际工程设计的基本技能; 4. 学习查阅有关设计手册、规范及其他参考资料的技能。

设计任务书目录第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第一章 电气主接线的设计及变压器选择 分析任务书给定的原始资料,根据变电所在电力系统中的地位和建设规模,考虑变电所运行的可靠性、灵活性、经济性,全面论证,确定主接线的最佳方案。第一节 原始资料分析 1. 本站经2回110KV线路与系统相连,分别用35KV和10KV向本地用户供电。

2. 任务:110KV变压器继电保护。 3. 环境参数:海拔<1000米,地震级<5级,最低温度0℃,最高温度35℃,雷暴20日/年。

4. 系统参数:110KV系统为无穷大系统,距离本站65KM,线路阻抗按0.4欧/KM计算。 5. 35KV出线7回,最大负荷10000KVA,cos∮=0.8,Tmax=4000h;10KV出线10回,最大负荷3600KVA,cos∮=0.8,Tmax=3000h,均为一般用户。

6. 站用电为160KVA。 根据本站为2回110KV线路进线,35KV、10KV最大负荷时间分别为4000h、3000h,可以判断本站为重要变电站,在进行设计时,应该侧重于供电的可靠性和灵活性。

第二节 电气主接线方案确定方案一 方案二 方案三主接线方案比较 名称 开关 主变 经济性 可靠性 方案确定方案一 11台,110kv4台,35kv5台、10kv 2台 4台, 0.7*4=2.8 最差,变压器总容量最大,开关最多。 最好,充分考虑了变压器,开关在检修、试验时仍然能保证供电。

110kv终端变电站,采用双回110kv进线,应该是比较重要的变电站,设计思想应侧重于可靠性。所以选择方案一为最终方案。

方案一虽然建设投资大,但在以后运行过程中,小负荷时可以切除一台主变运行,降低了损耗。方案二 7台,110kv5台,35kv、10kv各1台 2台,1 最好,变压器总容量最小。

中,35kv、10kv负荷分别供电,故障时互不影响。但是设备检修时,必然造成供电中断。

方案三 7台,110kv4台,35kv2台、10kv 1台 2台,1.6 中,介于方案一、方案二之间。 最差,高压侧故障时,低压侧必然中断供电。

第三节 容量计算及主变压器选择1. 按年负荷增长率6%计算,考虑8年。 2. 双变压器并联运行,按每台变压器承担70%负荷计算。

3. 35kv负荷是 KVA,10kv负荷是 KVA,总负荷是 KVA。 4. 变压器容量:1)负荷预测 35kv负荷:10000KVA*(1+6%)8 =15036.30KVA; 10kv负荷: 3600 KVA*(1+6%)8 =5413.07 KVA,共计20449.77KVA。

2)变压器有功和无功损耗计算,因为所占比重较小,而本站考虑的容量裕度比较大,所以不计算。3)站用变选型 因为设计任务书已经给出用电容量为160KVA,所以直接选择即可,从主接线方案分析,站用变接于35KV母线更可靠,所以选型为SL7-160/35。

变压器选择确定: 主变压器 承担负荷 容量选择 确定型号 1#B 20449.77*0.5*0.7=7157.42KVA 8000KVA SZL7-8000/110 2#B 同1#B 3#B 5413.07*0.5*0.7=1894.57KVA 2000KVA SL7-2000/35 4#B 同3#B 站用变 160KVA 160KVA SL7-160/35 5. 变压器技术数据 型号 额定容量(KVA) 额定电压(kv) 损耗(KW) 阻抗电压(%) 空载电流(%) 连接组别 高压 低压 空载 负载 SZL7-8000/110 8000 110 38.5 15 50 10.5 1.4 Yn,d11 SL7-2000/35 2000 35 10 3.4 19.8 6.5 1.4 Y,d11 SL7-160/35 160 35 0.4 0.47 3.15 6.5 2.5 Y,yno第二章 短路电流计算第一节 短路电流计算的目的 为了确定线路接线是否需要采取限制短路电流的措施,保证各种电气设备和导体在正常运行和故障情况下都能安全、可靠地工作,为选择继电保护方法和整定计算提供依据,验算导体和电器的动稳定、热稳定以及电器开断电流所用的短路电流计算,应考虑5-10年的远景发展规划。第二节 电路元件参数的计算 1.等值网络图 图2-1 主接线 图2-2 等值网络 图2-3 最小运行方式下等值网络 2.电路元件参数计算 常用基准值(Sj=100MVA) 基准电压Uj(kv) 6.3 10.5 37 115 230 基准电流Ij(kA) 9.16 5.50 1.56 0.502 0.251 基准电抗X(欧) 0.397 1.10 13.7 132 529 1) 系统容量为无限大,Sc=∞,取基准容量Sj=100MVA,基准电压Uj取各级平均电压,即Uj=Up=1.05Ue,Ue为额定电压。

Sj 基准电流 Ij=――― 基准电抗Xj= 2) 线路阻抗X1=0.4*65=26欧姆 3) 变压器电抗为 XB1=XB2,XB3=XB4 XB1=Ud%/100*Sj/Se =10.5/100*100/8 =1.3125 XB3=6.5/100*100/2 =3.25 3.短路电流计算 1)d1点短路时:Up=115kv 所以,三相。

7.毕业设计任务书 题目:2*31.5MVA(2*50MVA)110/11kV降压变电所设

给你一部分参考,如果赏分的话,本人为你设计,给你现成的。

引 言 变电站自动化是自动化的一种具体形式。它是指应用各种具有自动检测、决策和控制功能的装置,并通过信号系统和数据传输对电力系统各元件、局部系统或全系统进行就地或远方的自动监视、协调、调节和控制,保证变电站安全经济运行和具有合格的电能质量。

由于电力系统的结构复杂而庞大,电能不能储存,暂态过程非常迅速,电能对人民日常生活又非常重要,220KV变电站在电力系统中的地位越来越重要,此次设计的题目正是适应电力系统当今发展趋势的一个实用题目。目前,220KV变电站在电力系统中的重要地位更彰显出来,设计一座大型城市变电站,使设计者了解现行变电站的先进技术,培养设计者的创新能力、实践能力和独立工作能力,更使设计者把所学的专业知识有机融合,由此,应运而生了此次毕业设计。

概 述 变电站是以变换电压,交换功率和汇集、分配电能为主的电能设施。在电力系统中,变电站介于发电厂和电力用户之间的中间环节。

变电站由主变压器、母线、断路器、隔离开关、避雷器、互感器等设备或元件集合而成。它具有汇集电源、变换电压等级、分配电能等功能。

电力系统内继电保护装置、自动装置、调度控制的远动设备等也安装在变电站内,因此变电站是电力系统的重要组成部分。此次设计所述变电站为一大型城市变电站,位于地区电网的枢纽点上,以高压侧和中压侧接受电能,但以高压侧为主,中压侧还肩负着向地区供电的任务,低压侧则直接向邻近负荷供电,并以此来选择变压器、进行短路计算,和设备选择。

在此次设计的最后一部分,进行了变电站的监控系统设计,把微机技术加入到变电站中,利用微机的人工操作性和电气量在电力系统运行中的变化,完成电力设备的信息采集,使一次设备信息中模拟量和开关量数字化,上送测量和保护信息,接受站控层下传的控制命令和参数。 电气主接线的设计 电气主接线是发电厂、变电站设计的主体。

采用何种接线形式,与电力系统原始资料,发电厂、变、电站本身运行的可靠性、灵活性和经济性的要求等密切相关,而且对电气设备选择、配电装置布置和控制方式的拟订都有较大的影响。因此,主接线的设计必须根据电力系统、发电厂或变电站的具体情况,全面分析,正确处理好各方面的关系,通过技术经济比较,合理地选择主接线方案。

2.1 电气主接线概述 变电站电气主接线是电力系统接线的主要部分,它表明了变压器、线路和断路器等电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成变电、输配电的任务。变电所的主接线是电力系统接线组成中的一个重要组成部分。

主接线的确定,对电力系统的安全、稳定、灵活、经济、运行以及变电所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和控制方法的拟定将会产生直接的影响。2.1.1 主接线设计考虑的因素 (1)考虑变电所在电力系统中的地位和作用;② 考虑近期和远期的发展规模;③ 考虑负荷的重要性分级和出线回数多少对主接线的影响;④ 考虑主变台数对主接线的影响;⑤考虑备用容量的有无和大小对主接线的影响。

2.1.2 主接线的设计原则和要求 (1)接线方式 在本次设计中,220KV线路有6回架空线,根据接线原则应选择双母线带旁路接线方式;110KV线路有5回架空线,根据设计原则应选择双母线接线方式,35KV线路有25回出线,由于出线回路多, 所以选择双母分段接线。(2)中性点接地原则 电网中性点接地方式与电网的电压等级,单相接地故障电流,过电压水平以及保护配置等有密切关系。

电网中性点接地方式直接影响电网的绝缘水平;电网供电的可靠性、连续性和运行的安全性;电网对通信线路及无线电的干扰。选择接地点时应保证在任何故障形式下,都不应使电网解列成为中性点不接地系统。

(3)断路器的配置 根据电气接线方式,每回线路均应设有相应数量的断路器,用以完成切、合电路任务。2.2 电气主接线设计方案的确定 按照设计任务书中所提供的变电站带负荷数及出线回路数等信息,按变电站设计技术的相关规定,“220KV配电装置出线回路数在4回及以上时,宜采用单母分段、双母线及其他接线形式”,因此在设计变电站时分别考虑了两种方案。

电气主接线设计方案1本变电站220KV侧采用双母线带旁路接线,此接法可靠性高,即使检修母线或断路器时都不会停电;运行操作方便,不影响双母线正常运行。35KV采用双母三分段接线形式,该种接线,负荷分配均匀,调度灵活方便,运行可靠性高,任一条母线或母线上设备检修时,不需要停掉线路,且较方案2投资少;发电厂方案2采用的是35KV侧采用及220KV侧采用双母线的接线形式,双母四分段它是用分段断路器将一般双母线中的两组母线各分为两段,并设置两台母联断路器。

正常运行时,电源和线路大致均分在四段母线上,母联断路器和分段断路器均合上,四段母线同时运行。当任一段母线故障时,只有1/4的电源和负荷停电;当任一母联断路其或分段断路器故障时,只有1/2左右的电源和负荷停电(分段单母线及一般双母线接线都会全停电)。

但这种接线的断路器及配。

8.35KV变电站初步设计

最好再添两张弱电的图纸. 设计说明书,得出的数据就可以选择了,主变容量照手册上选。

6,参照35kV变电所图集;计算容量公式手册上有:那你把选好的设备布置好就行了,图集上有。所用电一次配电图,所有馈电出线直接挂在两段10kV母线上就可以了,注意安装尺寸需要厂家资料核实,等等都写上就好了,数据怎么来的,考虑好余量。

3,基本框架是35kV单母分段:那你吧所有的东西怎么定的。

2:有了平面布置图那就好办了,室内室外都有的. 考虑防雷保护设计,余量怎么考虑的,还有就是照明和火灾报警的图纸。

5,也可以进行设备的检验。

4. 选择设备的话,计算公式自己找。补偿电容器柜每段母线上挂一个,分别带两主变为10kV。35kV断面图图集上也有,你选的所有设备都需要保护装置来实现对其的保护噢. 平面布置图,你把短路电流计算了. 你先画个主接线图啊。且每段挂个所用变,装一到两个避雷针来保护. 别忘记。在设计说明书中详细说明,东西怎么摆的。10kV段也是单母分段1。

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