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110kv降压变电所电气部分及防雷保护设计

110kv降压变电所电气部分及防雷保护设计

根据实际考察情况我预先选择两台主变压器,采用单母线分段连接方式。本次设计的内容是110kv降压变电所电气部分及防雷保护设计。论文正文部分首先通过计算总负荷来确定主变压器,接下来再设计两个主接线方案进行比较,选择设备少接线简洁经济方便的方案,然后

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  • 详细描述

    110kv降压变电所电气部分及防雷保护设计
    1绪 论
    1.1课题背景及目的
     把电压升到一定值再降低送到用户是通过变电所来完成的。110kv及以下的降压变电站叫作变电所。电压先集中起来再变换高低到最后配送给用户是变电所的功能,要想安全的使设备运作起来变电所必须好好保护电线路,保护好主要设备才能发出来更高更好的电能。
    我所设计的变电所是放置在郊区,把该地区的电力网全部链接起来,通过把电厂发出的电能降到该地区居民可以使用的值之后,多余的电量不能浪费要放回电力系统当中。所以说变电所跟电力系统就像汽车跟轮胎的关系,相互依赖,密不可分。
    1.2国内外电力系统发展的状况
    大力推广电力工业是目前各国都在进行的目标,放在最前的仍是非再生一次能源和高效的节能发电技术。目前虽然世界大国都在开发节能新能源,但是当下能源还是以水电为主。不过一些国家水资源以消耗告危,慢慢的水电所占的比重就越来越小。但是太阳能、风能和潮汐能等新能源到2020年还只能占很小的比例。所以就需要在技术上寻求突破,电力系统之间的跨洲和跨国互联将得到重视和发展。
    国外的工业革命起步早,比我国发展的要相对较快些。所以我国在发展电力工业的同时应该多像国外的先进技术学习,然后自己再研究改进变成我们自己的技术。同在一个地球,国与国之间的这种电力工业发展应该是相互学习,共同进步。一起共建地球村,创造美好家园。
        再说回我国的电力系统,自改革开放打开国门以来,我国电力工业特别是电力系统发展的相对完善,这也就要使其控制设备的系统更加先进,才能更快的处理和解决紧急事故。此外,控制系统还需向其他部门开放,方便进行信息交流,特别是与规划部门的交流合作,甚至整个系统的信息管理系统相联。目前在城郊区电力系统已基本发展完善,变电站已经完全与周围构成环网。
    1.3 课题研究方法
    课题研究的方法有很多种,在这里我简单列举我选择的两种方法。第一种方法是调查法,亲自到实地郊区去走访询问当地电网工作人员,并发给他们调查表,然后汇总调查结果。第二种方法是经验总结法,通过查阅大量资料文献来总结降压变电所的设计方法,并通过电气设计人员和工程师讲述的经验并记录下来。
    1.4 论文设计内容
    根据实际考察情况我预先选择两台主变压器,采用单母线分段连接方式。本次设计的内容是110kv降压变电所电气部分及防雷保护设计。论文正文部分首先通过计算总负荷来确定主变压器,接下来再设计两个主接线方案进行比较,选择设备少接线简洁经济方便的方案,然后就是进行短路的电流计算,之后就要选择主要的电气设备,有母线、断路器、电压和电流互感器,最后是继电保护和防雷保护设计。
     
    目录
    1绪 论 1
    1.1课题背景及目的 1
    1.2国内外电力系统发展的状况 1
    1.3 课题研究方法 2
    1.4 论文设计内容 2
      2选择主变压器 3
    2.1 负荷计算 3
    2.2 主变台数的确定 3
    2.3 主变容量的确定 3
    2.4 主变相数的选择 3
    2.5 主变绕组数的选择 4
    2.6 主变绕组的连接方式 4
    2.7 主变的调压方式 4
    2.8 变压器冷却方式选择 4
    3电气主接线的设计 6
    3.1 110kv侧主接线的设计 6
    3.2 35kv侧主接线的设计 6
    3.3 10kv侧主接线的设计 6
    3.4 主接线方案的比较选择 6
    3.5 主接线设备配置 6
    3.5.1 隔离开关的配置 6
    3.5.2 接地刀闸或接地器的配置 7
    4短路电流的计算 8
    4.1 短路电流计算的目的及规定 8
    4.2 短路电流的计算 8
    4.2.1 计算变压器电抗 8
    4.2.2 系统电抗(根据原始资料) 8
    4.2.3 短路计算点的选择 9
    4.2.4 短路电流计算 9
    5主要电气设备的选择 14
    5.1 110kv侧断路器的选择 14
    5.1.1 进线侧断路器、母联断路器的选择 14
    5.1.2 主变压器侧断路器的选择 14
    5.2 35kv侧断路器的选择 15
    5.2.1 出线侧断路器、母联断路器的选择 15
    5.2.2 主变压器侧断路器的选择 15
    5.3 10kv侧断路器的选择 16
    5.3.1出线侧断路器、母联断路器的选择 16
    5.3.2主变压器侧断路器的选择 16
    5.4 电流互感器的选择 16
    5.4.1 110kv侧电流互感器的选择 16
    5.4.2 35kv侧电流互感器的选择 17
    5.4.3 10kv侧电流互感器的选择 17
    5.5 电压互感器的选择 18
    5.5.1 110kv侧母线电压互感器的选择 18
    5.5.2 35kV侧母线电压互感器的选择 18
    5.5.3 10kv侧母线电压互感器的选择 18
    5.6 母线的选择 18
    5.6.1 110kv母线的选择 18
    5.6.2 35kv母线的选择 19
    5.6.3 10kv母线的选择 20
    6.1 设置保护的目的 22
    6.2 电流速断保护 22
    6.3 瓦斯保护 22
    7.1 变电所的保护对象 23
    7.2本设计的防雷保护方案 23
    7.3 接地装置 24
    7.3.1接地体 24
    7.3.2 接地线 24
    结论 25
    致谢 26
    参考文献 27
     
    参考文献
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    [2] 刘宝林 电气设备选择施工安装设计应用手册[M]  中国水利水电出版社  2001
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    [4] 周武仲  低压配电设备选型与使用200例[M]  中国电力出版社  2004  
    [5] 丁德劭  怎样对新技术标准电气一次接线图[M]  中国水利水电出版社  2009
    [6] 孟祥萍  电力系统分析[M]   高等教育出版社  2004
    [7] 弋东方  电力工程电气设备手册电气一次部[M]   中国电力出版社  2002
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    [10] 冯建勤 冯巧玲  电气工程基础[M]  中国电力出版社  2010
    [11] 吴希再 熊信银 张国强  电力工程[M]  华中科技大学出版社  2008
    [12] 卓乐友  电力工程电气设计[M]  中国电力出版社  2007  
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    [15] 赵智大  高电压技术[M]  中国电力出版社  2006
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    Research Study Press  1998
    [20] Duncan Glover  Power System Analysis and Design   China Science Press 2004


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