matlab电力系统分析报告课程设计--110kV终端变电站设计 联系客服

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2、电能损失少

经济合理地选择变压器的种类(双绕组、三绕组或自藕变压器)、容量、数量,要避免因变压而增加电能损失。在系统规划设计中,要避免建立复杂的操作枢纽,为简化主接线,我们设计的110kV终端变电站接入系统的电压等级只用110kV一种。

三、10~110 kV高压配电装置的常用电气主接线

一)单母线接线

1、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。

2、缺点:不够灵活可靠,任一组件(母线及母线隔离开关)故障或检修,均需使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障母线段分开才能恢复非故障段的供电。

3、适用范围:一般只适用于一台主变压器的以下二种情况: 10 kV配电装置的出线回路数不超过5回。 220 kV配电装置的出线回路数不超过2回。 二)单母线分段接线 1、优点:

用断路器把母线分段后,相当于两个电源供电。

当一段母线发生故障,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,不致使变电站及用户全部停电。

2、缺点:

当一段母线或母线隔离开关发生故障该母线的回路都要在检修期间内停电。

3、适用范围:

1)10 kV配电装置的出线回路数为6回及以上时。

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2)110kV配电装置的出线回路数为3~4回时。 三)双母线接线

双母线的两组母线同时工作,并通过母线联络断路器并联运行,电源与负荷平均分配在两组母线上。由于母线继电保护的要求,一般某一回路定与某一组母线连接,以固定连接的方式运行。

1、优点:

1)供电可靠。通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断;一组母线故障后,能迅速灰复供电;检修任一回路的隔离开关,只停该回路。

2)调度灵活。各个电源和各回路负荷可以任意分配到某一组母线上能灵活的适系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要。

3)扩建方便。向双母线的左右任一方向扩建,均不影响两组母线的电源和负荷均匀分配。不会引起原有回路的停电。当有双回架空线路时,可以顺序布置,以致连接不同的母线段时不会象单母线分段那样导致出线交叉跨越。

4)便于试验。当个别回路需要单独进行实验时,可将该回路分开,单独接至一组母线上。

2、缺点:

1)增加一组母线就需要增加一组母线隔离开关。

2)当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,容易误操作。为了避免隔离开关误操作,需要在隔离开关和断路器之间装设连锁装置。

3、适用范围:

当出线回路数或母线上电源较多、输送和穿越功率较大、母线故障后要求迅速恢复供电、母线或母线设备检修时不允许影响对用户的供电、系统运行调度对接线的灵活性有一定要求时采用,各级电压采用的具体条件如下:

1)10 kV配电装置,当出线回路数较多,当短路电流较大、出线需要带电抗器时。

2)110kV配电装置的出线回路数为5回及以上时;或其在系统中居重要

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地位,出险回路数为4回及以上时。

四)增设旁路母线

为了保证单母线分段或双母线的配电装置在进出线断路器检修时不中断对用户的供电,可在需要的时候增设旁路母线,以便提高供电可靠性,减少负荷停电时间,但这会导致投资增加。

第二节 电气主接线的方案设计

根据《变电站设计技术规程》、《电力工程电气设计手册》的规定,结合第一节相关条文说明及前言对设计任务的分析,在理解设计任务给定参数的基础上,拟订本次设计各电压等级侧适合要求的主接线方案,并进行技术和经济比较,得出最优接线方案。

一、各电压等级侧电气主接线的方案选择

前言中已分析说明了待设变电站的特点,在对设计课题进一步分析理解的基础上,将待定变电站各电压等级能满足规程要求并适合本次设计要求的电气主接线类型依次说明如下。

一)、10kV侧:

已知出线25回,考虑要提高功率因素,必须进行电容补偿。

所设计的变电站10kV 出线供近区负荷,无重要供电用户,10kV 侧宜采用分段单母线,不必设置旁路母线。

二)、110kV侧:

由于10kV 出线总容量较大,为了提高供电可靠性,110kV出线宜采用双回线路,内桥分段接线。

第三节 确定电气主接线图

以上对各电压等级侧电气主接线已选择,其结果是:110kV双回进线,采用单母线分段接线, 10kV采用单母线分段接线。从供电可靠性考虑,本变电站应采用变压器为2台。根据任务书中给10kV出线25回(我们规定:

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单号出线为Ⅰ段母线的负荷,双号出线为Ⅱ段母线的负荷);根据以上基本参数,将本次设计变电站电气主接线简易图确定。

第四节 主变及站用变选择

一、主变压器的确定

10kV各线路、Ⅰ、Ⅱ段母线容量及额定电流、最大电流,变压器总容量: 名 称 01 02 06 07 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 29 30 31 32 36 Ⅰ段母容 量 P(kW) 600kW 650 kW 850 kW 900 kW 1000 kW 1050 kW 1100 kW 1150 kW 1250 kW 1300 kW 1350 kW 1400 kW 1500 kW 1550 kW 1600 kW 1650 kW 1750 kW 1800 kW 1850 kW 1900 kW 2000 kW 2050 kW 2100 kW 2150 kW 2400 kW 17200 kW 电 流 折算成变压器容最大电流 S量 (A) Imax?1.05I(Ie? eA)3?UeS=P/cos?(kVA) 750 kVA 813 kVA 1063 kVA 1125 kVA 1250 kVA 1313 kVA 1375 kVA 1438 kVA 1563 kVA 1625 kVA 1688 kVA 1750 kVA 1875 kVA 1938 kVA 2000 kVA 2063 kVA 2188 kVA 2250 kVA 2313 kVA 2375 kVA 2500 kVA 2563 kVA 2625 kVA 2688 kVA 3000 kVA 21500 kVA 44 A 47 A 61 A 66 A 74 A 78 A 81 A 83 A 90 A 96 A 97 A 103 A 110 A 112 A 115 A 119 A 126 A 132 A 134 A 140 A 144 A 148 A 154 A 155 A 173 A 1241 A 46 A 49 A 64 A 69 A 78 A 80 A 85 A 87 A 95 A 101 A 102 A 108 A 116 A 117 A 121 A 125 A 133 A 139 A 140 A 147 A 152 A 155 A 162 A 163 A 182 A 1304 A 第 11 页 共 48页