路时。配电装置的出线回路数为回及以上时。四需装设专用旁路断路器情况当出线为回级以上,出线为回及以上时。对于在系统中居重要地位的配电装置,出线为回以上,出线为回及以上时。图根据以上几种主接线方式,并结合待建变电站的实际,现对各电压等级采取的主接线方式作如下分述主接线形式的选择按出现回路数选择电压等级的出线回路数为回,其中二回与系统相连接,且变电站的处于系统的重要位置,根据以上主接线形式的适用情况,可选择双母线接线方式。综合所述,电压等级采用双母线的接线方式,主接线形式如下所示图二主接线形式选择按出线回路数选择的出线回路数为回,按母线的选用情况将选用双母线的接线方式。输送功率选择的最大负荷为,输送功率较大,所以要求母线故障后能声速恢复供电,母线或母线设备检修时不中断对得要用户的供电,因此要求其主接线具有较高的可靠性和快速的恢复送电能力,故采用双母线接线方式。同时侧出线回路数较多,也需加装专用旁路开关。根据设计手册,对于在系统处于重要位置时,当出线为回及以上时,般装设专用旁路断路器。这样,电压等级的接线方式为双母线带旁路的接线方式专用旁路断路器接线图,如上图所示。图图三接线形式选择按出线回路选择出线回路为回,根据母线的适应范围选择单母线分段接线方式。按输送功率选择的最大负荷为因此可采用单母线分段或双母线的接线方式,但由于所传输的功率不大,而双母线接线所需设备较多,投资较大,故从经济角度考虑,确定采用单母线分段的主接线方式。具体接线图如所示图综上所述,待建变电站的主接线方式为和都采用双母线带旁路的接线方式,采用单母线分段的接线方式。四站用电主接线的确定本地区变电站所用电为把广东电网建设成结构合理技术先进安全可靠适度超前的现代化电网做出贡献。致谢在这次毕业设计过程中,得到了华南理工大学电力学院等老师的悉心指导于帮助,现已顺利完成该设计的全部课程,在此特向等老师表示最衷心的感谢,毕业设计论文中文摘要目次引言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„原始资料的分析原始资料原始资料分析变电站电气主接线的确定计算侧的短路电流变压器的选择短路电流计算作出系统的简化等值电路图系统的参数计算短路点的选择计算短路电流电气设备的选择变压器变压器的选择电抗器的选择主要电气设备的选择继电保护与自动装置防雷保护与接地防雷保护避雷针防雷保护计算接地装置结论致谢参考文献主接线图引等级负荷的输电回路数为回,回为双回路,回为环网供电。等级负荷的输电回路数为回,回为双回路,回为环网供电等级负荷的输电回路数为回,回为双回路,回为单回路。变电站的气候条件变电站的年最高气温为,平均为变电站电气主接线的确定计算侧的短路电流主接线形式设计系统线路电抗为变电站系统侧母线三相短路时最大短路电流为断路器的额定开断电流满足要求,侧无需加装电抗器选择主接线的分析变电站的电气主接线线由各种电气设备变压器断路器隔离开关及其连接线组成,用以接受和分配电能,是供电系统的组成部分。它与电源回路线电压等级和负荷的大小级别以及所用变压器的台数容量等因数有关,确定变电站的主接线对变电站电气设备的选择配电装置的布置及运行的可靠性与经济性等都由密切的关系,主接线的设计是变电站设计中的重要任务之。变电站的电气主接线应根据该变电站在电力系统中的地址变电站的规划容量负荷性质线路变压器连接元件总数设备特点等条件确定。并应综合考虑供电可靠运行灵活操作检修方便投资节约和便于过渡或扩建等要求主接线方案的比较单母线接线如下图图优点接线简单清晰,设备少,操作方便,便于扩建和采用成套配电装置。缺点不够灵活可靠,任元件故障或检修,均需使整个配电装置停电。使用范围般适应台主变的以下情况。配电装置的出线回路数不超过回。配电装置的出线回路数不超过回。配电装置的出线路数不超过回。二单母线分段接线如下所示图图优点母线分段后,对主要用户可从不同段供电,保证供电的可靠性,另外,当段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电。缺点当母线故障时,该段母线的回路都要停电,同时扩建时需向两个方向均衡扩建。适用范围配电装置的出线回路数为回及以上时。配电装置的出线回路数为回时。配电装置的出线路数为回时。三双母线接线如下所示图优点电力事业的日益发展紧系着国计民生。它的发展水平和电气的程度,是衡量个国家的国民经济发展水平及其社会现代化水平高低的个重要标志。党的十六大提出了全面建设小康社会的宏伟目标,从定意义上讲,实现这个宏伟目标,需要强有力的电力支撑,需要安全可靠的电力供应,需要优质高效的电力服务。本毕业设计是在完成本专业所有课程后进行的综合能力考核。通过对原始资料的分析主接线的选择及比较短路电流的计算主要电器设备的选择及校验线路图的绘制以及避雷器针高度的选择等步骤最终确定了变电站所需的主要电器设备主接线图以及变电站防雷保护方案。通过本次毕业设计,达到了巩固发电厂电气部分课程的理论知识,掌握变电站电气部分和防雷保护设计的基本方法,体验和巩固我们所学的专业基础和专业知识的水平和能力,培养我们运用所学知识去分析和解决与本专业相关的实际问题,培养我们独立分析和解决问题的能力的目的。务求使我们更加熟悉电气主接线,电力系统的潮流及短路计算以及各种电力手册及其电力专业工具书的使用,掌握变电站电气部分和防雷保护设计的基本方法,并在设计中增新拓宽。提高专业知识,拓宽提高专业知识,完善知识结构,开发创造型思维,提高专业技术水平和管理,增强计算机应用能力,成为专多能的高层次复合型人才。原始资料及分析原始资料系统资料系统容量系统电抗电压级线路电抗系统∞负荷资料电压级别最大最小小时回路数负荷类型二三二三二三其他资料年最高气温为,平均为。站后备保护的动作时限为秒。站地理位置示意图其中表回路最大最小负荷数,单位,虚线表示不同电压等级分区原始资料分析变电站的类型变电站所有三个电压等级,高压为,中压为,低压为。变电所的性质为终端变电站变电站与系统连接情况变电站通过双回路与个无穷大系统的连接负荷的电压等级及输出容量变电站中的三个电压等级均有负荷,分别是等级为,为,等级为。其中表回路最大最小负荷数注明变电站所用电容量在系统中所占比例太小,特此忽略。负荷输电回路数为防止或减少近区雷击闪络,对未沿全线架设避雷线的架空送电线路,应在变电所的时线段架设避雷线,避雷线的保护角为˚˚的范围内。电缆进线保护对电缆进线段,在电缆与架空线的连接处应装设避雷器,其接地端应与电缆的金属外皮连接。配电装置的保护变电所的配电装置包括电力变压器,应在每组母线和每路架空进线上装设避雷器。自耦变压器保护自耦变压器的两个自耦合的绕组出线上必须装设阀式避雷器,此避雷器应装在自耦变压器与断路器之间,此时为避免中压侧避雷器先于高压避雷器动作,使中压侧避雷器可能因能量小而损坏,因此,应校核中压避雷器,使其额定电压不低于高压侧换算到中压侧的电压值。避雷器的选择情况见计算说明书的电气设备选择部分。避雷针防雷保护计算避雷针保护范围的计算,两针保护最低点的高度两针间水平面上保护范围的侧最小宽度,两针保护最低点的高度两针间水平面上保护范围的侧最小宽度,两针保护最低点的高度两针间水平面上保护范围的侧最小宽度避雷针保护范围的计算,两针保护最低点的高度两针间水平面上保护范围的侧最小宽度,两针保护最低点的高度两针间水平面上保护范围的侧最小宽度,两针保护最低点的高度两针间水平面上保护范围的侧最小宽度避雷针保护范围的计算,两针保护最低点的高度两针间水平面上保护范围的侧最小宽度,两针保护最低点的高度两针间水平面上保护范围的侧最小宽度避雷针保护范围的计算,两针保护最低点的高度两针间水平面上保护范围的侧最小宽度,两针保护最低点的高度两针间水平面上保护范围的侧最小宽度避雷针保护范围的计算的人工接地体应尽可能在电气所在地点附近对地电压分布均匀。设计接地装置时,应考虑到年四季中均能保证接地电阻的要求。在确定变电所接地装置的型式和布置时,应降低接触电势和跨步电势,使其不超过规定值。降低土壤电阻率的措施在土壤电阻率的高电阻率地区,应尽量降低其接地电阻,具体措施有敷设引外接地体敷设水下接地网。充分利用架空线路的地线。深埋式接地体。填充电阻率较低的特质或降阻剂。永冻地区采取降低土壤电阻率的特殊措施将接地装置敷设在熔化地带或溶化地带的水池或水坑中。敷设深钻式接地体,或充分利用井管或其它深埋在地下的金属构件作接地体。在房屋溶化范围内敷设接地装置。除深埋式接地体外,还应敷设深度约伸长接地体,以便在夏季地表层化冻进起散热作用。在接地体周围人工处理土壤,以降低冻结温度和土壤电阻率。待建变电所接地网的布置根据以上接地装置的有关规定,由于待设计变电所的土壤电阻率为,属高电阻率地区,因此,本次设计采用等间距的环形布置,用的角钢作垂直接地体,并埋深,并使整个接地电阻值要求在每个季节里都不大于,对变电所内房屋结构中的钢筋应焊接成网状,在每个柱脚与接地网焊牢,并对接地网进行有效的防腐处理。结论经过为期个多月的设计,终于完成了对变电站电气设计电气次部分的设计任务。通过这次的设计过程,使自己把近三年本科学习中所学的理论和实践相结合,提高了分析问题解决问题的能力。提高了本人设计水平,使自己在实际工作的专业知识更能有效地应用。通过本次设计,认识了大量良师益友,增长了见识,丰富了经验,使我对电力工程认识上了个台阶。但本人水平有限和时间仓促,当中定有未完善之处,恳请大家多多指教。广东电力供应越来越紧张,供电部门所面临的形势更加严峻,基建任务更加艰巨,工作责任更加重大。作为供电部门其中的名员工,必须进步加强政治责任感和紧迫感,抢抓改革于发展机遇,坚持率先发展加快发展全面发展,按照
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