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台州玉环工业园区110kV10kV降压变电站电气部分设计_开题报告

Ktbg1293 台州玉环工业园区110kV10kV降压变电站电气部分设计_开题报告一、文献综述随着工业时代的发展,电力已成为人类历史发展的主要动力资源,要科学合理的驾驭电力必须从电力工程的设计原则和方法上理解和掌握其精髓,提高电力系统的安全可靠性和运行效率。从而达到降低生产成本提高经济效益的目的。众所周知,电能是..
台州玉环工业园区110kV10kV降压变电站电气部分设计_开题报告 Ktbg1293  台州玉环工业园区110kV10kV降压变电站电气部分设计_开题报告

一、文献综述
随着工业时代的发展,电力已成为人类历史发展的主要动力资源,要科学合理的驾
驭电力必须从电力工程的设计原则和方法上理解和掌握其精髓,提高电力系统的安全可靠性和运行效率。从而达到降低生产成本提高经济效益的目的。众所周知,电能是发展国民经济的基础,是一种无形的、不能大量存储的二次能源。电能的发、变、送、配电和用电,几乎是在同一时间完成的,须相互协调与平衡。变电和配电是为了电能的传输和合理的分配,在电力系统中占很重要的地位,其都是由电力变压器来完成的,因此变电所在供电系统中的作用是不言而语的。
随着高新技术的发展和应用,对电能质量和供电可靠提出了新的要求,高压、超高压变电站的设计和运行系统必须适应这种新形势,因此,改善电网结构,提高供电能力与可靠性以及综合自动化程度,以满足日益增长的社会需求是电力企业的首要目标。变电所是联系发电厂和用户的中间环节,一般安装有变压器及其控制和保护装置,起着变换和分配电能的作用。为了保证在送变电过程中的供电可靠性,首先要满足的就是变电所的设计规范。
电力资源是支持国民经济发展不可或缺的一种宝贵能源,电能的生产、传输、储存高效、洁净,它在现代工农业生产、人们日常生活及社会各个领域中已获得了广泛应用。电力是国民经济的血液,是保障我国社会主义现代化建设的骨干。它与广大人民群众的日常生活及整个社会的生存发展息息相关。随着经济的快速发展、科技水平的不断进步,对电力的需求和要求也必然日益提高。  我国电力工业的技术水平和管理水平正在逐步提高,现在已有许多变电站实现了集中控制和采用计算机监控.电力系统也实现了分级集中调度,所有电力企业都在努力增产节约,降低成本,确保安全远行。随着我国国民经济的发展,电力工业将逐步跨入世界先进水平的行列。电力工业的发展,单机容量的增大、总容量在百万千瓦以上变电站的建立促使变电站建筑结构和设计不断地改进和发展。变电站结构的改进、新型建材的采用、施工装备的更新、施工方法的改进、现代管理的运用、队伍素质的提高、使变电站土建施工技术及施工组织水平也相应地随之不断提高。设计本课题,是对已学知识的整理和进一步的理解、认识,学习和掌握发变电站电气部分设计的基本方法培养独立分析和解决问题的工作能力及实际工程设计的基本技能。电力工业的迅速发展,对发变电站的设计提出了更高的要求,更需要我们提高知识理解应用水平,认真对待。
二、原始资料
拟建的110kV玉环园区变电站位于浙江省台州市玉环县经济开发区边缘地带,主供瓶玉环经济开发区负荷。目前该区域主要依靠110kV五门变(40+50MVA)供电, 2015年最高负荷分别为8.35万千瓦,负载率已达97.66%。随着玉环工业园区用电规划及近期招商情况,近期玉环园区变供区统计报装容量为104500kVA,预计2018年玉环园区变供区的负荷将达到4.5万千瓦左右,2019年将形成5.5万千瓦的负荷。因此,该区域现状电网已无法满足负荷增长的需求,急需新建变电站。110kV玉环园区变的投运,可以有效缓解该区块的用电压力。
因此在外部电源支援有限的情况下,为了满足负荷增长的需要,保证供电可靠性,急需建设110kV玉环园区变,本期建设规模2x50MVA。
玉环园区变新建110kV进线2回,新建2回110kV龙门~玉环园区线路,改接220kV龙门变110kV出线间隔2个,导线截面选择300mm2。敷设方式采样架空线敷设方式,龙门变至玉环园区变架空线路长度约4.9公里。
110kV设2回进线,具体负荷,线路长度及负荷等级见表一
表一110kV负荷分布表
序号
线路名称
最大负荷(kw)
功率因素
出线方式
出线回路数
线路长度(km)
负荷等级

1
#1线
40000
0.87
架空
2
4.9
二(工业)

依据220kV龙门变可行性研究报告,考虑220kV龙门变主变容量4x18万kVA,220kV龙门110kV母线短路电流为12.0kA(三相短路电流)和16.4kA(单相短路电流)。
10kV设11回出线(其中2回为备用),具体负荷及线路长度见表二
表二10kV负荷表
序号
线路名称
最大负荷(kw)
功率因素
出线方式
出线回路数
线路长度(km)
负荷等级

1
#1线
6800
0.82
架空
2
20
二

2
#2线
5000
0.84
架空
2
19
二

3
#3线
5500
0.86
架空
2
19
二

4
#4线
6000
0.85
架空
1
18
二

5
#5线
5500
0.87
架空
1
23
二

6
#6线
6000
0.86
架空
1
21
二

7
备用#1线
6400
0.86
架空
1
19
二

8
备用#2线
6500
0.85
架空
1
18
三

无功补偿装置4组,容量为2x4800+2x3600kVar。接地变(含站用变)及消弧线圈装置2组,每组容量为1200/10.5-100/0.4kV,其中接地变一次绕组容量为1200kVA,二次绕组容量为200kVA,消弧线圈容量为1000kVA。
三、^范文提纲
1.绪论
1.1.工厂现状及供配电要求
1.2.变电所设计依据及规范
1.3用户原始资料

2.负荷计算及变压器选择
2.1.负荷计算
2.1.1.无功功率补偿计算
2.1.2.总计算负荷
2.2.变电所位置及变压器型式的选择

变电所主接线方案设计
3.1.变电所主接线方案
3.2.进出线设计及说明
3.3.导线截面计算

4.短路电流的计算
4.1.绘制短路电流计算图
4.2.短路计算基本过程
4.3.主要电气设备的选择及校验

5.主要电气设备的继电保护设计
5.1.主变压器保护选择原则
5.2.主变压器继电保护图
5.3.进线保护设计

6.防雷及接地装置设计
6.1.变电所防雷保护
6.2.变电所接地装置设计

结语

参考文献

附图
四、参考文献
[1]张健.110 kV变电站的电气自动化设计[J].农村电气化,2016(01):37-38.
[2]陈伏华.110kV变电站的设计[D].吉林大学,2017.
[3]郭金龙.110kV智能变电站电气系统设计[D].湖南工业大学,2016.
[4]石欣.110kV变电站电气主接线选择探讨[J].科技风,2016(20):129.
[5]何牧.110kV变电站一次电气设计探析及其对变电站智能化的要求[J].科技与创新,2016(20):143+146.
[6]杨杨. 110kV变电站二次系统设计研究[D].华北电力大学(北京),2016.
[7]樊湘军,周雅芳子.110kV变电站设计中主变压器的选择[J].大众用电,2017,32(06):22-23.
[8]邢建浩,任启金,孟庆江,张志强.110kV变电站的防雷接地设计探讨[J].科技创新与应用,2015(35):209.
[9]陈祖宏.110kV变电站设计中无功补偿容量计算及选型分析[J].低碳世界,2015(33):65-66.
[10]杨建平,阳靖,罗莎.110kV智能变电站设计与建设实例[J].电力科学与技术学报,2012,27(02):90-96.
[11]陈拓新,徐玉琴,张丽.110kV变电站无功补偿电容器组优化设计[J].江西电力,2011,35(06):25-28.
[12]姜玉贤.浅谈110kV变电站电气的一次设计[J].科技资讯,2011(36):93.
[13]易向阳,唐震.110kV/10kV降压变电站主变保护的设计[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2011(09):275-276.
[14]谢芳.110kv变电站电气设计[J].中国新技术新产品,2010(08):132-133.
[15]钱银其.110kV变电站典型设计[J].江苏电机工程,2007(05):59-62.



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