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35kv箱式变电站设计

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'目录第1章概述1第2章电气主接线的确定12.1主接线的基本形式12.2箱式变电站对主接线的基本要求12.3主接线的比较与选择22.4高压接线方式3第3章箱式变电站箱体的确定43.1箱体结构的确定43.2合理配置4第4章变压器54.1变压器容量、接线组别的确定54.2变压器的散热处理54.3采用负荷开关—熔断器组合电器保护变压器6第5章箱式变电站总体布置7第6章总结9参考文献10 电力电子专题课程报告第1章概述箱式变电站又称户外成套变电站,也有称作组合式变电站,它是发展于20世纪60年代至70年代欧美等西方发达国家推出的一种户外成套变电所的新型变电设备,由于它具有组合灵活,便于运输、迁移、安装方便,施工周期短、运行费用低、无污染、免维护等优点,受到世界各国电力工作者的重视。进入20世纪90年代中期,国内开始出现简易箱式变电站,并得到了迅速发展。本设计包括电气主接线的确定,箱式变电站箱体的确定以及变压器的确定。35kV箱式变电站的设计高压侧额定电压为35kV,低压侧额定电压为10kV,主变压器容量为5000kVA。主接线采用单母线分段接线。第2章电气主接线的确定2.1主接线的基本形式主接线的基本形式,就是主要电气设备常用的几种连接方式,概括为有母线的接线形式和无母线的接线形式两大类。(1)具有母线的电气主接线①单母线接线:单母线接线是一种最原始、最简单的接线方式。②单母线分段接线③双母线及双母线分段接线③旁路母线接线方式(2)无母线的电气主接线①桥形接线:当具有两台变压器和两条线路时,在变压器线路接线的基础上,在其中间架一个连接桥,则称为桥形接线②单元接线:发电机与变压器直接连接成一个单元,组成发电机2.2箱式变电站对主接线的基本要求概况地说,对主接线的基本要求包括安全、可靠、灵活、经济四个方面。3 电力电子专题课程报告安全包括设备安全及人身安全。要满足这一点,必须按照国家标准和规范的规定,正确选择电气设备及正常情况下的监视系统和故障情况下的保护系统,考虑各种人身安全的技术措施。可靠就是主接线应满足对不同负荷的不中断供电,且保护装置在正常运行时不误动、发生事故时不能拒动,能尽可能的缩下停电范围。为了满足可靠性要求,主接线应力求简单清晰。电器是电力系统中最薄弱的元件,所以不应当不适当地增加电器的数目,以免发生事故。灵活是用最少的切换,能适应不同的运行方式,适应调度的要求,并能灵活、简便、迅速地倒换运行方式,使发生故障时停电时间最短,影响范围最小。因此,电气主接线必须满足调度灵活、操作方便的基本要求。经济是指在满足了以上要求的条件下,保证需要的设计投资最少。在主接线设计时,主要矛盾往往发生在可靠性与经济性之间。欲使主接线灵活、可靠,必须要选用高质量的设备和现代化的自动装置,从而导致投资费用的增加。因此,主接线的设计应满足可靠性和灵活性的前提下,做到经济合理。主要应从投资声、占地面积少、电能损耗小等几个方面综合考虑。1.1主接线的比较与选择单母线接线是一种原始、最简单的接线,所有电源及出线均接在同一母线上,其优点是简单明显,采用设备少,操作简便,便于扩建,造价低。缺点是供电可靠性低。母线及母线隔离开关等任一元件发生故障或检修时,均需使整个配电装置停电。因此,单母线接线方式一般只在发电厂或变电所建设初期无重要用户或出线回路数不多的单电源小容量的厂中采用。在主接线中,断路器是电力系统的主开关;隔离开关的功能主要是隔离高压电源以保证其他设备和线路的安全检修。例如,固定式开关柜中的断路器工作一段时间需要检修时,在断路器断开电路的情况下,拉开隔离开关;恢复供电时,应先合隔离开关,然后和断路器。这就是隔离开关与断路器配合操作的原则。由于隔离开关无灭弧装置,断流能力差,所以不能带负荷操作。单母线分段接线是采用断路器(或隔离开关)将母线分段,通常是分成两段。母线分段后可进行分段检修,对于重要用户,可以从不同段引出两个回路,当一段母线发生故障时,由于分段断路器在继电保护作用下自动将故障段迅速切除,从而保证了正常母线不间断供电和不致使重要用户停电。两段母线自动同时故障的机遇很小,可以不予考虑。在供电可靠性要求不高时,亦可用隔离开关分段,任一段母线发生故障时,将造成两断母线同时停电,在判断故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。3 电力电子专题课程报告单母线分段接线既具有单母线接线简单明显、方便经济的优点,又在一定程度上提高了供电可靠性。但它的缺点是当一段母线隔离开关发生故障或检修时,该段母线上的所有回路到要长时间停电。单母线分段接线连接的回路数一般可比单母线增加一倍。双母线分段接线有如下优点:可轮换检修母线或母线隔离开关而不致供电中断;检修任一回路的母线隔离开关时,只停该回路;母线发生故障后,能迅速恢复供电;各电源和回路的负荷可任意分配到某一组母线上,可灵活调度以适应系统各种运行方式和潮流变化;便于向母线左右任意一个方向顺延扩建。但双母线也有如下的缺点:造价高;当母线发生故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,容易误动作。但可加装断路器的连锁装置或防误操作装置加以克服。当进线回路数或母线上电源较多时,输送和穿越功率较大,母线发生事故后要求尽快恢复供电,母线和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双母线接线。综上可知,单母线接线造价低而供电稳定性低,双母线供电稳定性高但其造价高且接线线路复杂,而单母线分段接线一方面线路简单,造价低,另一方面其供电稳定性也能在一定程度上能够得以保证。所以35kV母线选用单母线接线方式,10kV采用单母线分段接线。1.1高压接线方式高压侧,采用负荷开关+限流熔断器作为就压器的主保护,一般有环网、双电源和终端三种供电方式,有两组插入式熔断器和后备保护熔断器串联进行分段范围保护。限流熔断器一相熔断时必须能联动跳开三相负荷开关,不发生缺相运行。线路侧负荷开关必须配有直流电源电动操作机构,可实现无外来交流电源状态下自启动。环网回路必需配置检测故障电流用的电流互感器或传感器。高压开关选用可靠性高和具有自动化装置及智能化接口的先进的产品:如负荷开关、压气式负荷开关、真空负荷开关等。环网供电单元一般至少由三个间隔组成,即二个环缆进出间隔和一个变压器回路间隔。其中,负荷开关和在隔离故障线段时,能及时恢复回路的连续供电;同负荷开关相连的熔断器F在中压/低压变器发生内部故障时起保护作用;对溶断器和变压器还起隔离和接地作用。3 电力电子专题课程报告第1章箱式变电站箱体的确定1.1箱体结构的确定箱式变电站按结构主要有美式箱变和欧式箱变。欧式箱变造价低而美式箱变体积小,约为同容量欧式箱变的1/3~1/5。常规土建变电站占地面积最大,欧式箱变次之,美式箱变常规土建变电站建造周期最长,欧式箱变次之。综合考虑一般35kV箱式变电站的箱体选择欧式箱变。1.2合理配置根据实际情况可以采用不同的箱变配置方案,一般将主变压器和电容器等充油设备,放置在箱体外,设置两个箱体,一个35kV箱体,一个10kV箱体,其中一个箱体预留保护装置的位置。考虑节省资金,也可以将35kV断路器等设备放于户外,只设置10kV箱体。箱体的底座和骨架一般采用槽钢和角钢焊接而成,顶盖和四壁采用金属板内衬阻燃材料压制而成,能起到隔热的作用。根据当地实际情况,可在订货时对主体结构提出相应的要求。我县地处盐碱地带,对设备的抗腐蚀性能要求较高,因此除主体框架采取了防腐工艺加工外,箱体的整体外层衬板采用了0.5mm厚的不锈钢板。维护走廊是箱变正常运行和检修中的重要环节,箱变的一个缺陷就是空间狭小,厂家从成本和设备紧凑性考虑,维护走廊一般都尽量压缩。在选型时应该将维护走廊作为一项指标来考虑,不然会给将来的运行和维护,造成很大麻烦。箱体的密封和防尘是一个重要方面,特别是保护装置对防尘等指标要求较高,应引起重视。箱体的底板下面,一般作为电缆室,在考虑箱体基础的设计时,应顾及到电缆的安装和维护方便,应考虑人员出入、通风以及照明等方面的要求。10 电力电子专题课程报告第1章变压器1.1变压器容量、接线组别的确定箱变用变压器为降压变压器,一般将10kV降至380V/220V,变压器容量一般为160~1600KVA,最常用的容量为315~630KVA。其器身为三相三柱或三相五柱结构、11或12联结,熔断器连接在“Δ”外部。三相五柱式11变压器的优点是带三相不对称负荷能力强,不会因三相负载不对称造成中性点电压偏移,负载电压质量可得到保证,这种变压器具有很好的耐雷特性。变压器应具有齐全的运行检视仪器仪表,如油位表和上层油温表及反映顶部气压强度的真空压力表等。变压器选用-M、-M全密封、免维护、低噪音、性价比高的油浸式变压器(噪音≤50dB)或新型干式变压器(噪音≤55dB)等。采用干式变压器时,变压器室必须配散热系统。目前,国内大多采用新或系列配电变压器,有的也采用了非晶合金变压器,其优点是空载损耗很小,只有1/4~1/3,但其价格高出1.3~1.6倍,但随着制造技术的提高,一旦价格下来,非晶合金变压器会占据市场主导地位。综合考虑35kV箱式变电站变压器的容量确定为5000kVA,因为三相五拄11连接变压器带三相不对称负载能力强,不会因三相负载不对称造成中性点电压偏移,负载电压质量可得到保证;此外,这种变压器还具有很好的耐雷特性。因此变压器的连接组别为三相五柱11,阻抗电压为=7.0%,采用油浸式变压器。由于三相五拄11联结,如果熔断器一相熔断后,会造成低压侧两相电压不正常,为额定电压的1/2,会使负载欠压运行。因此将熔断器连接在“△”内部。因为这样如果熔断器一相熔断后不会造成低压侧两相电压不正常,熔断器所对应的低压侧相电压几乎为零,其它两相电压正常。而站用变压器容量确定为50kVA,连接组别采用11,接在35kV母线上将35kV电压降低为0.4kV供箱式变电站本身使用。1.2变压器的散热处理变压器设置有二种方式:一种将变压器外露,另一种将就压器安装在封闭隔室内。35kV箱式变电站变压器采用第二种接线方式,将变压器安装在封闭的变压器隔室内。10 电力电子专题课程报告为防日照辐射使室温升高,采用四周壁添加隔热材料、双层夹板结构,顶盖设计成带空气垫或隔热材料的气楼结构,内设通风道,装有自动强迫排气通风装置(轴流风机或幅面风机)。装置的开启和停止,由变压器室的温度监控装置自控,其温度的整定值按允许温度的80%~90%设定;室内正常温度下,靠自然通风来散热。为了通风,变压器室的箱体上设置百叶窗。百叶窗结构,使气流能进去,而灰尘被分离。有为防止灰尘对绝缘的影响,在变压器连接处加上绝缘防护罩。室内温度不正常的情况下采用机械强迫通风,以变压器油温不超过95℃作为动作整定值。机械强迫通风用幅面风机,而不用轴流风机。因轴流风机对变压器散热片内外侧散热不均,往往外侧散热好,内侧散热差些;而幅面风机的排风口均匀吹拂内外侧,通风散热效果较好。1.1采用负荷开关—熔断器组合电器保护变压器负荷开关是用来开、合负载电流的开关装置,它一般具有关合短路电流能力,但是它不能开断短路电流。负荷开关可以单独使用在远离电源中心、且容量较小的终端变电站,用于投切无功补偿回路、并联电抗器及电动机等。熔断器结构简单、价格便宜、维护方便,仍然具有发展前途。熔断体是熔断器的主要元件,当熔断体通过的电流超过一定值时,熔断体本身产生的焦耳热,使本身温度升高,在达到熔断体熔点时,熔断体自行熔断切断过载电流或短路电流。限流熔断器切断短路电流的电流波形如图1所示。1a2时间0b燃弧时间图1限流熔断器切断短路电流时电流波形1—切断前电流波形2—切断过程中电流波形ia1—截止电流;tb2—动作时间负荷开关—熔断器组合电器中使用限流型高压熔断器,这种熔断器是依靠填充在熔体周围的石英砂冷却电弧,达到有效熄灭电弧,用于在强力冷却熄弧过程中建立起高于工作电压的电弧电压,因而具有很强限流能力(图1)。由曲线可见到,短路开始后电流上升,熔体发热,温度上升,电流升到a点,熔体熔化,由于熔断器的限流作用,电流上升停止,开始沿ab线段下降,在b点电流下降到零,此时完成熄弧。这种熔断器的整个动作过程发生在密封的瓷管中,在熄灭电弧时,巨大气流不会冲出管外。10 电力电子专题课程报告熔断器的限流特性,它是指熔断器的开断电路时,最大截止电流和预期电流稳态方均根的关系,可以从限流特性的截止电流值可估算出被限流熔断器所保护的电器设备内发生短路故障时产生的机械和热效应。负荷开关与熔断器配合使用于箱变可替代断路器,作为变压器的保护开关设备。当变压器内部发生故障,为使油箱不爆炸,故障切除时间必须限在20ms内。采用断路器保护的话,断路器最快全开断时间(继电保护动作时间+断路器固有动作时间+燃弧时间)一般需要2~3个周波(40ms~60ms)左右,而限流熔断器则可保证在10ms以内切除故障。由于同电压等级负荷开关的价格大约是断路器的价格的1/4~1/5,而负荷开关+熔断器的价格仅仅是断路器的价格的1/3,因此采用负荷开关+熔断器有较大经济性。由于断路器是用于开断短路故障电流、大负荷电流、容性电流等通用的开关设备,因此体积大、笨重,结构也复杂。相比之下负荷开关体积小,简单易开发。第1章箱式变电站总体布置35kV箱式变电站高压室额定电压35kV,低压室额定电压10kV。主变压器额定容量为5000kVA,站用变压器额定容量为50kVA,接在35kV母线上。采用电缆或架空进、出线。在结构设计上具有防压、防雨和防小动物等措施及占地面积小、操作方便,安全可靠、可以移动等特点。箱式变电站主要包括4部分,分别为框架、高压室、低压室、变压器室。(1)框架:基本结构是由槽钢、角钢和钢板焊接而成,外股、门和顶盖用新材料色彩钢板制作。(2)高压室:装备真空断路器。包括三工位负荷开关、熔断器、互感器、避雷器等。(3)低压室:装备全国统一设计的GGD型固定式低压配电屏、包括主开关柜、计量柜、多路出线柜、耦合电容器。(4)变压器室:配备5000kVA油浸式变压器。室顶装有温度监控仪启动的轴流风扇。10 电力电子专题课程报告图2电气主接线图10 电力电子专题课程报告第1章总结通过这次课程设计,使我能更好地理论联系实际,提高独立思考和动手的能力,系统、全面地分析问题,由总体到部分,由浅到深,逐步深入地分析、解决问题;另外,通过了解、比较目前各个厂家设备的优缺点,开拓了视野、丰富了经验,有助于在设计岗位上更好地发挥自己的专业水平。但由于时间仓促和本人水平有限,设计中仍有不足之处,敬请老师提出宝贵的意见。10 电力电子专题课程报告参考文献[1]费广标.35kV箱式变电站模式设计[M].中国电力出版社,2003[2]朱宝骅.一种新型箱式变电站-集成变配电站[J].电工技术杂志,2002(2)[3]麦艳红.新型箱式变电站的应用与分析[J].广西水利水电,2001(1)[4]熊作胜.关于35kv箱式变电站的技术改进[J].电气时代,2001(3)[5]吕亚杰.箱变的结构及适用型分析[J].大同职业技术学院学报,2001(1)[6]输变电常用标准汇编[M].中国标准出版社,2001(3)[7]刘健.配电自动化系统[M].北京,中国水利电力出版社,1998[8]文锋.发电厂及配电所的控制[M].北京,中国电力出版社,199810 姓名马云龙学号050603140210题目名称35kv箱式变电站设计评语及成绩评定:成绩:电力电子专题成绩评价'