110kv变电站的设计毕设毕业论文 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/9/16 23:28:41星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

线回路数不超过3回;6~10kV配电装置的出线回路数不超过5回时选用。

单母线分段接线如图2-2所示

图2-2 单母分段接线图

主要优缺点:用断路器,把单母线接线的母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个冋路,有两个电源供电,当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。但是,一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电,而出线为双回时,常使架空线路出现交叉跨越,扩建时需向两个方向均衡扩建。

适用范围:110~220kV配电装置的出线冋路数为3~4回;35~63kV配电装置的出线回路数为4~8冋;6~10kV配电装置出线为6回及以上时选用。

在可靠性与灵活性方面第II种方案明显合理,虽然此站仅有两回出线,但考虑到此站为一重要的终端变电站,需要较高的可靠性和灵活性,经综合分析,决定选第II种方案为设计的最终方案。

2.5.2 35kV侧主接线方案

依据《电力工程电气设计手册》35kV配电装置有出线4~8回时,宜采用单母线分段接线,也可采用双母线接线。为保证线路检修时不中断对用户的供电,采用单母线分段接线和双母线接线时,可增设旁路母线。但因为双母线接线本身可靠性较高,故而35kV~60kV采用双母线接线时,不宜设置旁路母线,有条件时可设置旁路隔离开关。

综合上述分析,筛选得到以下两种接线方案。 单母分段接线如图2-3所示

主要优缺点:用断路器,把单母线接线的母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,但是此时架空线路可能出现交叉穿越,影星系统稳定性;有两个电源供电。当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。但是,一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电,而出线为双回时,常使架空线路出现交叉跨越,扩建时需向两个方

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向均衡扩建。

图2-3 单母分段接线图

适用范围:110~220kV配电装置的出线冋路数为3~4回;35~63kV配电装置的出线回路数为4~8冋;6~10kV配电装置出线为6回及以上时选用。

双母线接线如图2-4所示

图2-4 双母线接线图

主要有缺点:它具有供电可靠、调度灵活、扩建方便等优点,而且,检修另一母线时,不会停止对用户连续供电。如果需要检修某线路的断路器时,不装设“跨条”,则该回路在检修期需要停电。对于,110~220kV输送功率较多,送电距离较远,其断路器或母线检修时,需要停电,而断路器检修时间较长,停电影响较大,一般规程规定,110~220kV双母线接线的配电装置中,当110kV出线回路数达7回,或220kV 出线回路数达5回时,一般应装设专用旁路母线。

适用范围:110~220kV配电装置出线回路数为5回及以上时,或当110~220kV配电装置在系统中处于重要地位,出线回路为4回及以上时。35~63kV配电装置,当出线回路数超过8回时,或连接的电源较多、负荷较大时;6~10kV配电装置,当短路电流较大、出线需要带电抗器时选用。

相比而言,方案Ⅱ在可靠性和灵活性上优势明显,然而本站中35kV侧出线不多,

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并且选用方案Ⅰ能满足可靠性与灵活性的要求,且经济性较好,故选用实用性较好的方案Ⅰ。

2.5.3 10kV侧主接线方案

依据《电力工程电气设计手册》10kV配电装置有出线6回以上时,宜采用单母线分段接线,也可采用单母分段带旁路的接线方式。

单母分段接线如图2-5所示

图2-5 单母分段接线图

主要优缺点:单母线接线虽然接线简单清晰、设备少、操作方便,便于扩建和采用成套配电装置等优点,但是不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关)等故障或检修时,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的母线段分开后,才能恢复非故障段的供电,并且电压等级越高,所接的回路数越少,一般只适用于一台主变压器。

适用范围:110~220kV配电装置的出线回路数不超过两回;35~63kV配电装置的出线回路数不超过3回;6~10kV配电装置的出线回路数不超过5回时选用。

单母带旁路接线如图2-6所示:

图2-6 单母带旁路接线图

这种接线方式适用于进出线不多、容量不大的中小型电压等级为35~110kV的变电

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站较为实用,具有足够的可靠性和灵活性。

方案Ⅱ在可靠性上稍有提升,但是经济性上却比比方案Ⅰ差,考虑到设置旁路母线的条件所限(35kV~60kV出线多为双回路,有可能停电检修断路器,且检修时间短,约为2~3天。),综合考虑而言,采用方案Ⅰ。

2.5.4 站用电接线方案

一般站用电接线选用接线简单且投资小的接线方式,故提出单母线分段接线。两台站用变压器分别从10kV母线处引接,正常情况下可分列运行,分段开关设有自动投入装置,每台站用变压器应能担负本段负荷的正常供电,在另一台站用变压器故障或检修停电时,工作者的站用变压器应能担负另一段母线上的重要负荷,以保证变电站的正常运行。

站用电接线如图2-7所示:

图2-7 单母线分段接线图

综上所述可选择110kV侧采用单母分段接线为主接线,35kV侧采用单母分段接线为主接线,10kV侧采用单母分段线接线为主接线,站用电为单母分段接线。

2.6 本章小结

主接线代表了变电站电气部分主体结构,是本次设计的首要部分。本次主接线设计主要考虑负荷情况(如负荷大小、出线回数、负荷未来预测),然后按照国家相关设计规程选出适合的两到三种接线方案,进而对这些接线方案进行对比选出最适合本地区的主接线方案。

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