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110KV-10KV大桥降压变电所二期设计(二)
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110KV-10KV大桥降压变电所二期设计(二)
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第二章 负荷计算及变压器选择
2.1负荷计算
S总110KV=(12000+18000)/0.9=33.33MVA
变电所的总负荷由各车间的用电负荷决定。
计算如下图所示:
序号
地点
负荷类别
设备容量/KW
需要系数Kd
功率因数
计算负荷
P30 Q30
MVA
1
原料车间
动力
300
0.3
0.7
90
91.8
照明
10
0.8
1
8
0
小计
310
98
91.8
2
生产车间
动力
250
0.5
0.8
125
93.8
照明
5
0.8
1
4
0
小计
255
129
93.8
3
锅炉房
动力
60
0.7
0.65
42
31.5
照明
2
0.8
1
1.6
0
小计
62
43.6
31.5
4
化学车间
动力
150
0.6
0.8
90
67.5
照明
5
0.8
1
4
0
小计
155
94
67.5
5
机修车间
动力
180
0.3
0.7
54
55.1
照明
6
0.8
0.95
4.8
0
小计
186
58.8
55.1
6
仓库
动力
30
0.4
0.8
12
9
照明
2
0.8
1
1.6
0
小计
32
13.6
9
总计
动力
970
437
348.7
照明
30
2.1无功功率补偿
该企业总用电设备最大负荷功率因数为0.73,按电力部门规定,功率因数不低于0.9,考虑到变压器的无功损耗远大于有功损耗,因此,380v侧最大负荷功率因数大于0.9,
补偿后的工厂用电负荷:
内容
功率因数
计算负荷
P30/KW
Q30/KVAR
S30/MVA
380v侧补偿前负荷
0.73
349.6
296.4
478.9
380v侧补偿后负荷
0.935
349.6
196.4
373.9
主变压器功率消耗
10
50
10KV侧负荷
0.89
359.6
246.4
404.04
2.2变压器台数的选择
为了提高供电的可靠性,防止因一台主变故障或检修时影响整个变电站的供电,变电站中一般装设两台主变压器。互为备用,可以避免因主变故障或检修而造成对用户的停电,若变电站装设三台主变,虽然供电可靠性有所提高,但是投资较大,接线网络较复杂,增大了占地面积和配电设备及继电保护的复杂性,并带来维护和倒闸操作的许多复杂化,并且会造成短路容量过大。考虑到两台主变同时发生故障的几率较小,适合负荷的增长和扩建的需要,而当一台主变压器故障或检修时由另一台主变压器可带动全部负荷的70%,能保证正常供电,故可选择两台主变压器。
2.3变压器容量的选择
根据变电所带负荷的性质和电网的结构来确定主变压器的容量,对于有重要负荷的变电所应考虑当一台主变压器停用时,其余变压器容量在计及过负荷能力的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷,对于一般性变电所当一台主变压器停用时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70-80%,该变电所的主变压器是全部负荷的70%来选择,因此总的容量为Se=2*0.7*Pm=1.4Pm.因为该变电所的电源引进线110KV侧引进,而高压侧110KV母线负荷不需要经过主变倒送,因此主变压器容量为Se=0.7S.
S总=S总*70%=12500KVA
因此选用2台6300-6300/110系列三相双绕组无励磁调压变压器.
第三章 电气主接线设计
3.1设计原则
主接线代表了变电所电气部分主体结构,是电力系统接线的主要组成部分,是变电所电气设计的首要部分。它表明了变压器、线路和断路器等电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成变电、输配电的任务。它的设计,直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。由于电能生产的特点是发电、变电、输电和用电是在同一时刻完成的,所以主接线设计的好坏,也影响到工农业生产和人民生活。因此,主接线的设计是一个综合性的问题。必须在满足国家有关技术经济政策的前提下,正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,力争使其技术先进、经济合理、安全可靠。
在设计电气主接线时,应使其满足供电可靠,运行灵活和经济等项基本要求。
2.1.1 可靠性
供电可靠是电力生产和分配的首要要求,电气主接线也必须满足这个要求。在研究主接线时,应全面地看待以下几个问题:
1.可靠性的客观衡量标准是运行实践,估价一个主接线的可靠性时,应充分考虑长期积累的运行经验。我国现行设计技术规程中的各项规定,就是对运行实践经验的总结。设计时应予遵循。
2.主接线的可靠性,是由其各组成元件(包括一次设备和二次设备)的可靠性的综合。因此主接线设计,要同时考虑一次设备和二次设备的故障率及其对供电的影响。
3.可靠性并不是绝对的,同样的主接线对某所是可靠的,而对另一些所则可能还不够可靠。因此,评价可靠性时,不能脱离变电所在系统中的地位和作用。
2.1.2 灵活性
主接线的灵活性要求有以下几方面。
1.调度灵活,操作简便:应能灵活的投入(或切除)某些变压器或线路,调配电源和负荷,能满足系统在事故、检修及特殊运行方式下的调度要求。
2.检修安全:应能方便的停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修而不影响电力网的正常运行及对用户的供电。
3.扩建方便:应能容易的从初期过渡到最终接线,使在扩建过渡时,在不影响连续供电或停电时间最短的情况下,投入新装变压器或线路而不互相干扰,且一次和二次设备等所需的改造最少。
2.1.3 经济性
在满足技术要求的前提下,做到经济合理。
1.投资省:主接线应简单清晰,以节约断路器、隔离开关等一次设备投资;要使控制、保护方式不过于复杂,以利于运行并节约二次设备和电缆投资;要适当限制短路电流,以选择价格合理的电器设备;在终端或分支变电所中,应推广采用直降式(110/6~10kV)变压器,以质量可靠的简易电器代替高压断路器。
2.占地面积小:电气主接线设计要为配电装置的布置创造条件,以便节约用地和节省构架、导线、绝缘子及安装费用。在运输条件许可的地方,都应采用三相变压器。
3.电能损耗少:在变电所中,正常运行时,电能损耗主要来自变压器。应经济合理的选择主变压器的型式、容量和台数,尽量避免两次变压而增加电能损耗。
3.2设计方案
3.2.1 110KV主接线的选择
1.单母线不分段接线方式:
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