西北水利水电学院1103510kv变电站的设计毕业设计.doc

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西北水利水电学院1103510kv变电站的设计毕业设计

目 录 目 录 1 1.1 主变压器的选择 3 1.1.1 原始资料 3 1.1.2 主变压器的选择依据 4 1.1.2.1 主变压器容量、台数选择 4 1.1.2.2 主变压器形式的选择 5 1.2.1 电气主接线设计的基本要求 7 1.2.1.1 可靠性 7 1.2.1.2 灵活性 7 1.2.1.3 经济性 8 1.2.2 电气主接线设计的选择原则: 8 1.2.3 电气主接线设计方案 8 1.2.3.2 双母线接线 9 1.2.3.3 桥形接线 9 1.2.3.4 方案比较 9 2.1 短路电流计算的基本假设: 11 2.2 系统运行方式的选择 11 2.2.1 系统最大运行方式: 11 2.2.2 系统最小运行方式: 11 2.3 短路电流计算方法和步骤 12 2.3.1 短路点的选取 12 2.3.2 短路电流的计算方法 12 2.3.3 短路电流的计算结果 12 3.1 电气设备的选择条件 14 3.2 按短路状况校验 16 3.2.1 短路热稳定校验 16 3.3 具体设备的选择 17 3.3.1 高压断路器和隔离开关的选择 17 3.3.3 熔断器 19 3.3.4 避雷器 20 4.1 断路器的选择结果 21 4.2 隔离开关的选择结果 21 4.3 电流互感器的选择结果 22 4.4 电压互感器的选择结果 23 4.5 绝缘子的选择结果 23 4.6 穿墙套管的选择结果 23 4.7 熔断器的选择结果 24 4.8 避雷器的选择结果 24 4.9 母线的选择结果 25 5.1 配电装置的定义和要求 26 5.1.1 配电装置的定义 26 5.1.2 配电装置基本要求 26 5.1.3 配电装置分类 26 5.1.4 屋内配电装置设备的布置特点: 26 5.1.5 屋外配电装置的布置特点 26 6.2 变压器保护 28 6.2.1 瓦斯保护 29 6.2.2 纵差动保护 29 6.2.3 变压器过电流保护 29 6.3 变压器保护设计 29 7.1 参数计算和说明(文中均使用标幺值,为方便省去*号) 30 7.1.1 计算基本参数 30 7.2 短路点的选定和计算 31 7.2.1 K1点短路: 31 7.2.2 K2点短路 33 7.2.3 K3点短路 36 7.3 短路电流计算结果 39 8.1 110KV侧电气设备 40 8.1.1 断路器的选择 40 8.1.2 隔离开关的选择 41 8.1.3 电流互感器的选择 42 8.1.4 电压互感器的选择 42 8.2 35kV侧电气设备的选择 43 8.2.2 隔离开关的选择 44 8.2.3 电流互感器的选择 45 8.2.4 电压互感器的选择 46 8.3 10kV侧电气设备的选择 47 8.3.1 断路器的选择 47 8.3.2 隔离开关的选择 48 8.3.3 电流互感器的选择 49 8.3.4 电压互感器的选择 50 8.3.5.1 选型 50 8.3.6.1 选型 51 8.3.7.1 选型 51 8.3.7.2 校验 52 9.1 35kV侧母线的选择 54 9.1.1 选型 54 9.1.2 热稳定校验 54 9.2 10kV母线的选择 55 9.2.1 选型 55 9.2.2 校验 55 结束语 58 参考文献 59 附录2 中文翻译 65 第一部分 设计说明书 1 电气主接线设计 1.1 主变压器的选择 1.1.1 原始资料 1.1.1.1 工程概况 本变电所是按系统规划,为满足地方负荷需要而建设的终端变电所,该变电所的电压等级为110/35/10kV,110kV进出线2回,35kV进出线4回(其中1回备用),10kV进出线12回(其中3回备用)。待设计变电所距离110kV系统变电站(可视为无限大容量系统)63.27km;本地区有一总装机容量为12MW的35kV出线的火电厂一座,距待设计变电所12km。 气象条件 年最低温度:-5℃,年最高温度:+40℃,年最高日平均温度:+32℃,地震裂度6度以下。 1.1.1.3 负荷资料 (1)正常运行时由110kV系统变电所向待设计变电所供电 (2)35kV侧负荷: ①35kV侧近期负荷如下表: 序号 用户名称 用类别 最大负荷(MW) 1 冶炼厂 Ⅰ 5.5 2 河西变 Ⅱ或Ⅲ 15.5 ②在近期工程完成后,随生产发展,预计远期新增负荷6MW。 (3)10 kV侧负荷: ①10kV侧近期负荷如下表: 序号 用户名称 用类别 最大负荷(MW) 备注 1 机械厂 Ⅲ 1.3 2 医院 Ⅰ 0.

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