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【毕业设计】110KV终端变电所电气部分设计 【毕业设计】110KV终端变电所电气部分设计

格式:word 上传:2026-05-05 19:20:15
会对人民的生活和生产带来巨大的损失,造成严重的后果另方面,这些设备修复困难需花费很长时间和大量金钱,该电力系统本身带来巨大的经济损失。所以变电所要采取周密的过电压防护措施。为了充分发挥变电所防雷设备的保护作用,变电所应有良好的接地系统。二根据变电所设备避雷器要求及主接线形式应在下列点装设避雷器进线端,防止线路雷电流侵入变电所母线,防止线路雷电流侵入变电所母线,防止线路雷电流侵入变电所主变中性点接地避雷器列表型号技术参数安装地点数量组残压进线母线母线主变中性点补偿装置的确定补偿装置的选择电力系统的无功功率平衡是系统电压质量的根本保证。在电力系统中,整个系统的自然无功负荷总大于原有的无功电源,因此必须进行无功补偿。通常情况下的变电所是在母线和母线上进行无功补偿,本变电所是在母线上并联电容器和母线上并联调相机为主要的无功补偿,既将功率因数由提高至,合理的无功补偿和有效的电压控制,可以提高电力系统运行的稳定性安全性和经济性。对系统母线侧进行无功补偿,将功率因数提高至。则需要补偿的容量选择并联电容器,型号为,容量为对系统母线侧进行无功补偿,将功率因数提高至。则需要补偿的容量选择调相机容量为地刀闸的选择侧接地刀闸的选择根据系统电压可以选择型接地刀闸。动稳定电流峰值热稳定电流可见所选的型接地刀闸能够满足要求。第五章主变压器继电保护的配置及整定计算计变电站继电保护结合我国目前继电保护现状突出继电保护的选择性,可靠性快速性灵敏性,以提高变电站综合自动化水平。继电保护配置原则根据继电保护和安全自动装置技术规程中有关条款继电保护二十五项反事故措施要点电力系统继电保护教材。主变压器保护电力变压器是电力系统中大量使用的重要的电气设备,它的故障将对供电可靠性和系统正常运行带来严重的后果,同时大容量变压器也是非常贵重的设备因此必须根据变压器的保护的容量和重要程度装设性能良好动作可靠的保护。变压器故障可分为油箱内部故障和油箱外部故障。油箱内部故障包括相间短路绕组的匝间短路和单相接地短路油箱外部故障包括引线及套管处会产生各种相间短路和接地故障。变压器的不正常工作状态主要由外部短路或过负荷引起的过电流油面降低。对于上述故障和不正常工作状态变压器应装设如下保护为反应变压器油箱内部各种短路和油面降低,对于及以上的油侵式变压器和户内以上变压器,应装设瓦斯保护。为反应变压器绕组和引线的相间短路,以及中性点直接接地电网侧绕组和引线的接地短路及绕组匝间短路,应装设纵差保护或电流速断保护。对于及以上并列运行变压器和及以上单独运行变压器,以及及以上的所用变压器,应装设纵差保护。为反应变压器外部相间短路引起的过电流和同时作为瓦斯纵差保护或电流速断保护的后备应装设过电流保护例如,复合电压起动过电流保护或负序过电流保护。为反应大接地电流系统外部接地短路,应装设零序电流保护。主变压器保护配置瓦斯保护作为变压器的主保护,反应变压器油箱内部故障,包括绕组的相间短路,接地短路,匝间短路以及铁芯烧损,油面降低等。轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于断开变压器各侧断路器。纵差保护作为主变压器的主保护,反应变压器绕组套管和引出线上的相间短路,大电流接地系统侧绕组和引出线的单相接地短路以及绕组匝间短路,采用三相分别装于主变三侧四点上用专用的。复合电压启动的定时限过流保护是瓦斯保护纵差保护的后备保护,反应发生各种不对称短路时出现的负序电压。零序电流保护反应变压器外部接地短路。过负荷保护反应变压器对称过负荷,保护接于相电流上,常延时动作于信号,和过流保护共用个。变压器保护的整定计算按平均电压变压器中间抽头位置的电压及变压器最大容量计算变压器各侧的额定电流,如下表电压额定次电流变比额定二次电流接线方式计算各侧外部短路时的最大最小短路电流参数计算变压器电抗分别为,系统电抗为单台运行时最大三相短路电流高压侧中压侧低压侧两台并列运行时最小三相短路电流高压侧中压侧低压侧,确定动作电流按最大不平衡电流条件按励磁涌流和电流互感器二次断线条件为可靠系数,采用,非周期分量的误差取,趣电流互感器的同型系数取,电流互感器允许最大相对误差,为最大额外不断路电流周期分量变压器调节引起的误差取电流互感器和辅助电流互感器变比未完全匹配产生的误差取基本侧继电器线圈匝数基本侧继电器动作电流尼。为电流互感器接线系数,三角形接法为匝基本侧差动线圈匝数匝选用整定匝数匝继电器实际动作电流保护动作电流非基本侧工作线圈匝数和平衡线圈匝数侧匝平衡线圈匝侧平衡线圈匝工作线圈匝数匝校验侧侧满足要求相间短路的后备保护复合电压过电流保护整定计算电流元件为可靠系数取,为返回系数取,为高压侧额定电流。灵敏度校验电流元件按下式校验为后备保护区末端两相短路时流过保护安装处的最小短路电流过负荷保护考虑变压器事故过负荷的能力式中为可靠系数取,为返回系数取,为最大长期工作电流。结论经过近学期的设计,我的变电所设计终于完成了。本文首先根据任务书上所给系统与线路计算负荷的参数,并通过对负荷资料的分析安全,经济及可靠性方面考虑,确定了主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对断路器隔离开关电抗器电流互感器电压互感器母线电缆避雷器,进行了选型,从而完成了电气部分的设计和主变压器继电保护的配置及整定计算。致谢参考文献傅知兰电力系统电气设备选择与实用计算中国电力出版社电力工业部,电力规划设计院电力系统设计手册中国电力出西北电力设计院电力工程设计手册中国电力出版社王锡凡电力工程基础西安交通大学出版社吴希再电力工程华中科技大学出版社牟道槐发电厂变电站电气部分重庆大学出版社陈生贵电力系统继电保护重庆大学出版社西北电力设计院电力工程电气设备手册中国电力出版社陆安定发电厂变电所及电力系统的无功功率中国电力附录各主要电气设备选择结果览表电气设备电压高压断路器隔离开关电流互感器电压互感器电缆架空出线母线主变压器毕业设计论文电气工程及其自动化毕业设计论文题目终端变电所电气部分设计摘要本次毕业设计的题目是终端变电所电气部分设计。根据设计的要求,在设计的过程中,根据变电站的地理环境容量和各回路数确定变电站电气主接线和站用电接线,并选择各变压器的型号进行参数计算画等值网络图,并计算各电压等级侧的短路电流,列出短路电流结果表计算回路持续工作电流选择各种高压电气设备,并根据相关技术条件和短路电流计算结果表校验各高压设备。随着科学技术的发展,网络技术的普及,数字化技术成为当今科学技术发展的前沿,变电站数字化对进步提升变电站综合自动化水平将起到极大促进作用,是未来变电站建设的发展方向。基于这种发展的需求,该变电站采用变电站综合自动化。利用数字化技术来解决目前综合自动化变电站存在的问题已成为可能。本变电站就是利用数字化技术使变电站的信息采集传输处理输出过程全部数字化,并使通信网络化模型和通信协议统化设备智能化运行管理自动化。通过本次设计,学习了设计的基本方法,巩固三年以来学过的知识,培养分析问题的能力,而且加深对变电站的全面了解。关键词主接线短路电流电气设备主变保护配电装置目录摘要目录第章主变压器选型概述主变台数的选择第二章电气主接线的选择概述主接线接线方式选择第三章短路电流计算目的条件及般规定短路电流计算的目的和条件
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