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35kv变电站设计.docx

上传人:weiwoduzun 文档编号:5728069 上传时间:2019-03-15 格式:DOCX 页数:23 大小:295.23KB
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1、项目设计报告2016 年 7 月 13 日项 目 名 称: 35KV 电源进线的总降变配电设计专 业: 电气自动化技术班 级:姓 名:学 号:指 导 老 师:成绩评定实训报告1目录前言 .2一:原始资料分析 .31.1 负荷资料 .31.2 各车间和生活变电所的地理位置图 .31.3 电源资料 .41.4 气象及水文地质资料 .4二、负荷计算 .42.1 负荷计算所需公式、材料依据 .42.2 各车间的计算负荷 52.3 总降的负荷计算 .62.4 导线选择 72.5 所选变压器型号表 .8三、主接线方案的选定 .8四、短路电流的计算 .94.1 计算方法的选择 94.2 标幺值计算 .10五

2、、电气设备的选择和校验 .145.1 高压设备选择和校验的项目 .145.2 高压设备的选择及其校验 145.3 10KV 一次设备选择 15六、二次保护 .156.1 二次保护原理图及其展开图 156.2 二次保护的整定及其灵敏度校验 17七、变电所选址及防雷保护 .187.1 变电所选址 187.2 防雷保护资料分析 207.3 避雷针的选择 .207.5 对雷电侵入波过电压的保护 .20实训报告2前言随着人们生活质量的日益提高,用电水平的不断上升,对电能质量的要求也日益增长。而在工厂、企业中,通过对配电系统的建立,就可以对自身整体的电能使用情况和设备运行状态做到全面了解和控制,对今后生产

3、的调整进行有效的电力匹配,减少和杜绝电力运行中的安全隐患,提高设备运行效率,提供基础的数据依据,使整个工厂电力系统更经济、安全、可控。 供电技术是分配和合理使用电能的重要环节,本着对供电的四点要求即:安全,应按照规范能充分保证人身和设备的安全;优质,能保证供电电压和频率满足用户需求;灵活,能满足供电系统的各种运行方式,有改扩建的可能性;经济,尽量使主接线简单、投资少、节约电能和有色金属消耗量。 我们在掌握理论知识的基础上,来设计该工厂分级供电的系统设计和规划。 在设计过程中,参照工厂的原始设备资料进行负荷计算,由此得出的结果来选择确定车间的负荷级别,然后根据车间负荷及负荷级别来确定变压器台数和

4、变压器容量,由此选择主接线方案。再通过短路电流的计算来选择高低压电器设备和电力导线等。考虑并设计防雷和接地装置。实训报告3一:原始资料分析1.1 负荷资料车间变电所车间项目 1 2 3 4 生活区负荷(KW ) 300 100 450 420 80功率因数(cos) 0.85 0.75 0.90 0.80 1负荷类别 三 二 三 二 三二次侧电压(V) 380 380 380 380 380最大负荷利用小时数 2000 4500 2200 4000 1800负荷计算的目的:通过对负荷资料对各负荷进行分析和计算,为之后选择变电所供电线路的截面积、变压器容量、开关电源及互感器等额定参数提供依据。确

5、保合理选择配电系统的设备和元件。1.2 各车间和生活变电所的地理位置图图例:车间变电所 生活变电所 高压电机 总降变电所注释:一公分(一格)=200 米位置图作用:通过地理位置图,可以选择出负荷中心(对变电所进行选址)实训报告41.3 电源资料总降变电所从 4.5KM 处的区域变电所和 17km 的火电厂分别引出 35kv 的电源电源资料作用:用于短路及防雷保护时1.4 气象及水文地质资料该厂位于海拔 1000M 处,最热月的平均温度为 28,最热月的最高温度为 35,最热温度为 39,最低温度为-3,最热月地下 0.8M 处平均温度 25,雷暴日数 52.2(日年)。气象资料:用于导线及防雷

6、选择时的依据当地为多石土壤,3M 以下为砂岩,地下水走 2M 以下,土壤没有腐蚀性。水文资料:为接地电阻的选址、土壤电阻率提供依据二、负荷计算2.1 负荷计算所需公式、材料依据一年按 365 天计算:T=365 24=8760h= =, 为与铭牌容量对应的负荷持续率。( =t/T)PeN N负荷持续率:一个工作周期内工作时间 t 与工作周期 T 的百分比值。有功计算负荷: = 30T/PnKd无功计算负荷: = Qa视在计算负荷: =S30cos计算电流: =IUN/并联电容容量: = ( tan arccos - tan arccos )CP30实训报告52.2 各车间的计算负荷1 号车间:

7、有功计算负荷: = kwP308.7.14860/2无功计算负荷: kvar75014Q视在计算负荷: KVA4330S计算电流: = AI87.210/4.12 号车间:有功计算负荷:P 30= 0.7 100 =50.2 KW6/5无功计算负荷:Q 30= 50.2 0.88=44.2 kvar视在计算负荷:S 30 =P30/cos=66.9KVA计算电流:I 30 = S30 /UN*3=66.9/ =101.7 A86.303 号车间:有功计算负荷:P 30=0.7450 =157.9KW2200/8760无功计算负荷:Q 30=157.90.48=75.8kvar视在计算负荷:S

8、30=157.9/0.9=175.4KVA计算电流:I 30= =266.6A175.430.384 号车间:有功计算负荷: P30=0.8420 =227KW4000/8760无功计算负荷: Q30=2270.75=170kvar视在计算负荷: S30=227/0.8=283.7KVA计算电流: I30= =431.2A283.730.38生活区: 有功计算负荷: P30=0.880 =29KW1800/8760无功计算负荷: Q30=0kvar视在计算负荷: S30=29/1=29KVA计算电流: I30= =44.1A2930.38实训报告62.3 总降的负荷计算由步骤二的负荷计算可求得

9、总的计算负荷:=0.95 (114.7+50.2+157.9+227+29)=550 kwP=0.97 (86+44.2+75.8+170+0)=365 kvarQS 总 = =660 KVA5502+3652I 总 = =38.1 A660335总降补偿:cos= P30/ S30=0.83Qc=550(tan arccos0.83-tan arccos0.92)=135.3kvar取 Qc=140kvarQ30 总 =365-140=225kvarS30 总 = =594KV A230+230 比补偿前减少 66KV A=0.01 S30 总 =5.94KW =0.05 S30 总 =29

10、.7kvar =555.94KW =225+29.7=254.7kvar30 30= =611.5 KV A30555.942+254.72 cos= =0.909 0.93030 符合功率因数要求!车间及总降负荷表:1 号车间 2 号车间 3 号车间 4 号车间 生活区 总降30 114.7 86 157.9 227 29 55030 86 44.2 75.8 170 0 365实训报告730 143.4 66.9 175.4 283.7 29 66030 217.87 101.7 266.6 431.2 44.1 38.1注: =0.95, =0.97p 主接线拟定:选择两台变压器,双回路

11、双电源 35KV 进线,采用内桥式单母线分段与外桥式单母线分段两种主接线方式,其中 2.4 号车间为 2 级负荷,但无一级负荷,因此选择一台变压器。由 GB50059201135kv 变电站设计规范选择主变压器台数为两台根据工厂供电要求,当变电所装有两台变压器的变电所每台主变压器的容量不应小于总负荷的 60%70%, ,同时每台主变压器的容量 SNTSNT SSNT30)7.60(不应小于全部一、二级负荷之和 。即有:30SNT (0.6 0.7)S30=(0.6 0.7)660=415.8KV A =350.630初步取两台主变压器的容量为 500KVA 并联运行时可以满足要求。2.4 导线

12、选择35/10KV: =38.1A 480A 选择 LMY 型矩形硬铝母线,尺寸为 40mm4mm30 WL2 回路:QF12、QF22 均属于等电位,因此只需要选择校验 QF12 即可。选择 SW2-35/1100 型号高压断路器,其动稳定度 63.41KA,热稳定值 24.8KA.动稳定校验:6.673 63.4KA 合格!选择检验项目 电压 电流 断流能力 动稳定 热稳定参数 (3) i(3)s (3)条件 数据 35 155.3 6.873 17.182 97.33高压隔离开关 GN19-35XT 35 630 - 50 640高压断路器 SW2-35/1100 35 1000 16.

13、5 45 16.55.3 10KV 一次设备选择由 断路器安装地点电网的额定电压为 10KV, =98.9Ae =2.46 =24KA= 该设备负荷要求!2.电力线路保护整定1)过电流保护10KV 侧的动作电流整定:=2 =76.2A30= =6.19A 取 6A根据 GL-15/10 型,动作电流整定为 6A动作电流倍数:n= =5.6 1(1)(1)=33.656查 GL-15 型的动作特性曲线得, 11.6因此 KA2 实际动作时间为= - =1.6-0.7=0.9S21t3) 灵敏度校验4) =0.866 =1039A(2)k (2)k-2=8.6 2Sp(2)=(2)(2)该设备满足

14、条件。实训报告19七、变电所选址及防雷保护7.1 变电所选址利用负荷功率距法确定负荷中心: 在工厂平面图的下方和左侧,分别作为一直角坐标的 X 轴和 Y 轴,然后测出个车间(建筑)和生活区负荷点的坐标位置,例如 P1(x1,y1), P2(x2,y2), P3(x3,y3), P4(x4,y4), P5(x5,y5)。而工厂的负荷中心假设为 P(x, y),其中 P=P1+ P2 +P3+ P4+ P5;仿照力学中计算重心力矩方程,可得负荷中心的坐标。 比例:1 公分(格)=200 米。 以此图建立 x, y 轴坐标:以左下表格边间为坐标原点,可以得出各点坐标大概数字如下: P1(2600,1

15、200) P2(1600,600) P3(600,1200) P4(2800,200) P5(1200,1800) 114.7+43+202.5+227+29=616.2所以负荷中心的坐标为:P( ),54321PiPyyi54321代入数值得: P(1881,818) P 在表中占得格子数为:X=9.4 格,Y=4.1 格。实训报告207.2 防雷保护资料分析由气象资料可知:该地区为多石土壤,3m 以下为砂岩,地下水位于 2m 以下,土壤无腐蚀性。查附录表可知:土壤电阻率 =400 m 由 DL/T6201997 条文 7.1.8 规定,当土壤电阻率 350 .m 时,不允许装设避雷针、避雷

16、线。为了 解决这一问题,我们向土壤中倾倒岛碎的木炭,使其电阻率降低到 40 左右。雷暴日为 52.2 日/年该地区为多雷区。7.3 避雷针的选择由 DL/T62019977.1.7 规定,避雷针及其接地装置与道路或出入口相等的距离不宜小于三米,我们选定为 5m。1)在此我们选择单支避雷针进行保护,设我们变电所的总面积为 100mm2 建筑物高度为 4 米。实训报告212)根据 r=1.5hp;代入数据算得 h=6.7m;又由避雷针的实际保护高度公式进行计算,发现在 4m 水平面上面的保护半径为 6m,易知该避雷针高度不符合要求。所以将保护半径为 10m 带入公式进行计算可得 H=15M为避雷针

17、的高度。3)由 DLT6201997 7.1.1 知:避雷针与主接地网的地下连接点至 35kv 到以下设备与主接地网的地下连接点之间,确定接地点的长度不小于 15m7.5 对雷电侵入波过电压的保护1) 未沿全线架设避雷线的 35KV 架空线路,应在该总降压变电所 12KM 的进线段架设避雷线( 避雷线保护角度不宜超过 20 度,最大不应超过 30 度),目前配电装置电气设备绝缘般通过避雷器的雷电流幅值 5 千安的避雷器残压进行配合的。当进线段以外遭雷击时,由于线路本身的阻抗阻流作用 ,侵入波陡度将大为降低。为更有效地防止雷害 ,在总降压变电所的进线段,应装设管型避雷器。2) 阀型避雷器与主变压

18、器及其他被保护设备的电气设备距离应尽量缩短,进线段避雷线 500m,阀型避雷器应与主变压器的距离小于 13m。3) 对于 10KV 配电装置每组母线和每一架空线路应装阀型避雷器,但厂区内进线可只在每钼 E 装阀型避雷器。4)结束语直接雷击的防护是根据该工厂总降压变电所的面积和建筑物设备的高度设置 3 个不同高度避雷针进行保护,经计算保护范围求出避雷针的高度来满足这个工厂总降压变电所的需要。雷电冲击波的防护是利用阀型避雷器,避雷线,管型避雷器对总降压变电所线路的进线段和出线段按照标准 防雷保护方式设置保护。八、实训设计总结经过这两周的实训,我学到了很多知识,无论是在题目分析、构思和资料的收集方面

19、,还是在设计的研究方法以及成文定稿方面,都给我很多启发。 在设计过程中也学到了做任何事情所要有的态度和心态,首先做学问要一丝不苟,对于发展过程中出现的任何问题和偏差都不要轻视,要通过正确的途径去解决,在做事情的过程中要有耐心和毅力,不要一遇到困难就达退堂鼓,只要坚持下去就可以找到思路去解。 设计完成了,不仅是理论与实践的接合,还让我明白了做学问必须一丝不苟,严禁细致,也得注重团队合作。这将对我以后的学习工作有很大的启迪,老师注重的自主能力让我深刻意识到它真正的作用是什么,这才是我最大的收获,因为自主能力无论在哪里都是非常重要的。总之,在此次设计过程中,我收获很多。此次设计的完成为将来的人生之路作了一个很好的开端和铺垫。附表:主接线实训报告22

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