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WH市郊110KV变电站一次部分设计1(4)

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武汉大学珞珈学院毕业设计/论文

定 容 量KVA 高压 中压 低压 接组别 高高中载电流 % 空载 负载 低 中 低 SFS7-25000/110 25000 110±2×2.5% 38.5±2×2. 5% 10.5 YN yn0 d11 10.5 10.5 6.5 1.0 38.5 175 3.2 电气主接线设计

电气主接线的确定对电力系统整体及发电厂,变电所本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备的选择配电装置选择,继电保护和控制方式的拟定有较大影响,因此,必须正确外理为各方面的关系,全面分析有关影响因素,通过技术经济比较,合理确定主接线方案。

(1) 参考《35~110KV变电所设计规范》

第3.2.3条:35~110KV线路为两回及以下时,宜采用桥形线路变压器组或线路分支接线。超过两回时,宜采用扩大桥形单母线或分段单母线的接线,35~63KV线路为8回及以上时,亦可采用双母线接线,110KV线路为6回及以上时,宜采用双母线接线。

第3.2.4条:在采用单母线、分段单母线或双母线的35~110KV主接线中,当不允许停电检修断路器时,可以设置旁路设施。

当有旁路母线时,首先宜采用分段断路器或母联断路器兼做旁路断路器的接线,当110KV线路为6回及以上,35~63KV线路为8回及以上时,可装设专用的旁路断路器,主变压器35~110KV回路中的断路器,有条件时,亦可接入旁路母线,采用SF6断路器的主接线不宜设旁路设施。

第3.2.5条:当变电站装有两台主变时,6~10KV侧宜采用分段单母线。线路为12回及以上时亦可采用双母线。当不允许停电检修断路器时,可设置旁路设施。 3.2.1 设计的基本要求

1.满足对用户供电必要的可靠性和保证电能质量。 2.接线应简单,清晰且操作方便。

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3.运行上要具有一定的灵活性和检修方便。 4.具有经济性,投资少,运行维护费用低。 5.具有扩建和可能性。 3.2.2主接线的原则

参考《35~110KV变电所设计规范》第3.2.1条:

变电所的主接线应根据变电所所在电网中的地位、出线回路数、设备特点及负荷性质等条件确定,并应满足供电可靠、运行灵活、操作检修方便、节约投资和便于扩建等要求。

采用分段单母线或双母线的110~220KV配电装置,当断路点不允许停电检修时,一般需设置旁路母线。对于屋内配电装置或采用SF6全封闭电器的配电装置,可不设旁母。6~35KV配电装置中,一般不设旁路母线,因为重要用户多系双回路供电,且断路器检修时间短,平均每年约2~3天。如线路断路器不允许停电检修时,可设置其它旁路设施。6~10KV配电装置,可不设旁路母线,对于初线回路数多或多数线路向用户单独供电,以及不允许停电的单母线,分段单母线的配电装置,可设置旁路母线,采用双母线6~10KV配电装置多不设旁路母线。

对于变电站的电气接线,当能满足运行要求时,其高压侧应尽量采用断路器较少或不用断路器的接线,如线路—变压器组或桥形接线等。若能满足继电保护要求时,也可采用线路分支接线。

拟定可行的主接线方案2~3种,内容包括主变的形式,台数以及各级电压配电装置的接线方式等,并依据对主接线的基本要求,从技术上论证各方案的优缺点,淘汰差的方案,保留一种较好的方案。 3.2.3 方案的比较

根据要求可以比较以下两种方案:(主要进行以下三个方面的比较) 方案(1)单母分段带旁母接线形式如图3-1:

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图3-1 单母分段带旁母接线

可靠性:无论检修母线、断路器及变压器,都不会造成重要的电力负荷的停电。使用的电气设备比较少,出现故障的几率也比较底。机组配置合理,使传输容量在变压器或线路中的电能损耗为最小。

灵活性:可以实现多种运行方式,调度灵活性较好,易于扩建或扩展。 经济性:使用的电气设备相对少,年运行费用也不高。占地面积相对小。 方案(2)单母分段接线形式如图3-2:

图3-2 单母分段接线

可靠性:无论检修断路器或变压器故障时,均不会造成重要的电力负荷停电。使用的电气设备少,出现故障的几率小。一段母线隔离开关故障检修时,此母线回路将停电;当出线为双回路时,常使架空线路交叉跨越。

灵活性:运行方式简单,具有比较好的调度灵活性,但是扩建时需要向两个方向均衡扩建。

经济性:电气设备使用少,年运行费用也不高。占地面积相对也小。 经过结果比较可知,两种方案都有较好的可靠性和灵活性。由于本变电站110KV电压等级出线近期2回,远景发展2回。在整个系统中占有较重要的地位,要求保证某些重要的用户不可中断供电,故要求系统有更好的供电可靠性。在经

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济性方面考虑,采用110KV侧宜采用方案(2)单母分段接线形式。

35KV电压等级出线近期3回,远景发展2回;10KV近期9回,远景发展2回。根据以上比较来选择,同样也选择采用方案(2)单母分段接线形式. 用断路器把母线分段后,适合用于屋内布置,可采用手车式断路器,这样可保证进出线检修时不中断供电。

表3-2 方案比较表

方案 项目 可 靠 性 灵 活 性 经 济 性 占地面积大,多一旁路增加了投资。 占地面积小,接线简单,运行设备少,投资少,年运行费用少。 方案I 单母分段带旁母 用断路器把母线分段后,对重要用户可从不同段引出两个回路,保证不间方案II 单母线分段接线 用断路器把母线分段后,对重要用户可从不同段引出两个回路,保证不间断供断供电。检修出线断路器时可不停电,电。 可靠性高。 当一回线路故障时,分段断路器自动将故障段隔离,保证正常段母线不间断供电,不至使重要用户停电。 当一回线路故障时,分段断路器自动将故障段隔离,保证正常段母线不间断供电,且扩建方便。 3.3 主变中性点接线方式及设计

变电站中性点接地方式的安排应尽量保持变电站的零序阻抗基本不变。遇到因变压器检修等原因使变电站的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规定或实际情况临时处理。 3.3.1 变压器中性点接地方式

变压器中性点接地方式一般分为以下5种: 1.中性点不接地方式。 2.中性点经高电阻接地方式。 3.中性点直接接地方式。 4.中性点经低电阻接地方式。 5.中性点经消弧线圈接地方式。 3.3.2 所用变压器中性点接线

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根据变电所所用变压器分以下几种情况:

1.变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地,计算正常保护定值时,可只考虑变压器中性点接地的正常运行方式。当变压器检修时,可作特殊运行方式处理,例如改定值或按规定停用、起用有关保护段。规程规定或实际情况临时处理。规程规定或实际情况临时处理。

2.变电所有两台及以上变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地运行,当该变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器改为直接接地。如果由于某些原因,变电所正常必须有两台变压器中性点直接接地运行,当其中一台中性点直接接地的变压器停运时,若有第三台变压器则将第三台变压器改为中性点直接接地运行。否则,按特殊运行方式处理。

3.双母线运行的变电所有三台及以上变压器时,应按两台变压器中性点直接接地方式运行,并把它们分别接于不同的母线上,当其中一台中性点直接接地变压器停运时、将另一台中性点不接地变压器直接接地。若不能保持不同母线上各有一个接地点时,作为特殊运行方式处理。

4.为了改善保护配合关系,当某一短线路检修停运时,可以用增加中性点接地变压器台数的办法来抵消线路停运对零序电流分配关系产生的影响。 5.自耦变压器和绝缘有要求的变压器中性点必须直接接地运行。

该变电所两台变压器并列运行,应按两台变压器中性点直接接地方式运行,并把它们分别接于不同的母线上,当其中一台中性点直接接地变压器停运时、将另一台中性点不接地变压器直接接地。 3.4 无功补偿 3.4.1 补偿装置的意义

无功补偿可以保证电压质量、减少网络中的有功功率的损耗和电压损耗,同时对增强系统的稳定性有重要意义。 3.4.2 无功补偿装置类型的选择

1.无功补偿装置的类型

无功补偿装置可分为两大类:串联补偿装置和并联补偿装置。 目前常用的补偿装置有:静止补偿器、同步调相机、并联电容器。 2.常用的三种补偿装置的比较及选择

这三种无功补偿装置都是直接或者通过变压器并接于需要补偿无功的变配电

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