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文档简介
哈密750kV变电站一次设计,指导老师:,目录,1.原始资料,2. 主接线分析,3. 设备选择,4. 结论,哈密750kV变电站一次设计,新建11500MVA主变; 本期扩建2个至安西750kV变电站出线间隔; 主变采用单相自耦无励磁调压变压器,电压抽头:765/23022.5/66kV。 电力负荷: 220kV电压等级:本期6回出线,远期10回出线,每回输送容量200MW; 66kV电压等级:本期6回出线,远期10回出线,每回输送容量50MW; 750kV电压等级:两回出线,每回输送容量800MW;,主接线的设计要求,三大基本原则: 可靠性 灵活性 经济型 根据电力工程设计手册、发电厂电气部分以及相关参考书目规定,保证电气主接线的设计满足可靠性、灵活性、经济性三个基本要求,结合设计任务的要求拟定2-3个可行的主接线方案,进行技术和经济比较,最终得出最优接线方案。,主接线的选择,方案1,方案一:66kV侧单母分段接线;220kV侧双母接线;750kV侧3/2断路器接线。,双母线接线 优点:(1)供电可靠,通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修一组母线而不至于供电中断,一组母线故障后能迅速恢复供电。 (2)调度灵活,当双母线的两组母线同时工作时,通过母线联络断路器并联运行,电源与负荷平均分配在两组母线上。 缺点:当母线故障或检修时,将隔离开关运行倒闸操作,容易发生误操作事故,为了防止误操作隔离开关,需在隔离开关和断路器之间装设可靠的联锁装置,同时其经济代价较高。,方案二:66kV侧单母分段接线;220kV侧双母分段接线;750kV侧3/2断路器接线。,双母线分段接线优点:双目分段接线比双母线接线的可靠性更高,当一工作母线发生故障后,在继电保护的作用下,分段断路器先自动跳开,而后将故障段母线所连的电源回路的断路器跳开,该段母线所带的出线回路停电;随后,将故障段母线所连的电源回路和出线回路切换到备用母线上,即可恢复供电。这样只是部分短时停电,而不必全部短期停电。 双母分段接线比双母接线增加了2台断路器,投资有所增加。但双母分段不仅有双母线的各种优点,并且任何时候都有备用母线,有较高的可靠性和灵活性。,方案三:66kV侧双母接线;220kV侧双母接线; 750kV测3/2断路器接线。,单母线分段接线,接线简单,操作方便,便于扩建,在一定程度上也能提高供电可靠性,,方案四:66kV侧双母接线;220kV侧双母分段接线; 750kV侧3/2断路器接线。,双母线及双母线带旁路接线,供电可靠想高,任一回路开关故障或检修,或任一回线故障或检修,都不影响用户用电,但是倒闸操作复杂,造价高,方案的比较,技术上:都能满足变电站的设计要求,且方案二的调度灵活性优于其余方案; 经济上:方案二优于方案一,三,四,且占地面积较小,配电装置的数量和投资均都小于其余方案。 经过对两种较优方案的比较,最终选择方案二作为最佳主接线方案,变压器的选型,系统电抗图,短路点的选择,根据接线形式及设计要求选择如下三个短路点进行短路电流计算。 d1点:750千伏母线短路 d2点:220千伏母线短路 d3点:66千伏母线短路,短路电流计算,在本次设计中,短路电流计算只计算最严重的三相短路电流,短路电流计算的时间为0s,4s(),电气设备的选择,满足工 作条件,适应环 境条件,先进 合理,适应 发展,整体 协调,基本要求,断路器的选择,220kV侧,110kV侧,15.75kV侧,分段回路: LW663型SF6断路器 出线回路: LW663型SF6断路器,分段回路: LW6110系列SF6断路器 三绕组变压器回路: LW6110系列SF6断路器 出线回路: LW6110系列SF6断路器,双绕组变压器回路: LW12220系列SF6断路器 出线回路: LW7220系列SF6断路器 三绕组变压器回路:LW12-220系列SF6断路器,高压断路器的选择,电流互感器的选择,电压互感器的选择,220kV母线侧:TYD220 0.005系列电压互感器 型号含义: T成套式 YD电容式电压互感器 220 额定电压 0.005额定电容 110kV母线侧: JCC110系列电压互感器 型号含义: J电压互感器 C串级绝缘 C 瓷箱式 110额定电压 15.75kV母线侧: JD635系列电压互感器 型号含义: J电压互感器 D单相油浸式 6设计序号 35额定电压(kV),电气设备的继电保护,发电机双绕组变压器组的保护配置,保护出口方式,全停,解列灭磁,解列,母线解列,信号,减出力,全停:断路器断开出口、灭磁、断开高压厂用电源断路器、 关闭主汽门、锅炉甩负荷。 解列灭磁:断开出口断路器、灭磁、断开高压厂用电源断路器、汽机甩负荷、锅炉甩负荷。 解列:双绕组变压器
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