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文档简介

1、 电网规划课程设计摘 要经济发展,电力先行。电力工业是国家的基础工业,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的地位。而由于电能的不能储的特殊特性,存须随时保持有功功率和无功率的平衡。电力工业发展的经验告诉我们,电力系统愈大,调度运行就愈合理,经济效益愈好,应变事故的能力就越强,这也是我国电力工业必然的发展趋势。然而联合电网也是由地方电力网相互联接而成的。要满足国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,因此,做好电力规划,加强电网的建设,具有前瞻意识是十分重要的。电力规划是根据社会经济发展的需求,能源资源和负荷的分布,确定合理的电源结构和战略布局。确立电压等级,输电方式和合理的网架结构等,电力规

2、划合理与否,事关国民经济的发展,直接影响电力系统今后的运行的稳定性,经济性,电能质量的好坏和未来的发展。关键词:地区电网;规划设计;潮流计算;技术比较;调压计算 目 录1. 引 言11 原始资料:21.1 设计任务21.2.1 技术参数31.2.2 数据及有关要求32. 电网接线初步方案的拟定与比较52.1.1系统最大负荷:52.1.2系统最小负荷:52.1.3 拟定依据:62.4初步潮流分布计算结果比较各种接线方案92.5 电压等级的确定113. 电网接线方案的技术经济比较123.1发电厂,变电站主接线方式的选择123.1.1发电厂A接线方式的选择123.1.2变电所接线方式的选择123.2

3、发电厂、变电所主变压器的选择123.2.1.确定发电厂变压器容量及损耗123.2.2.确定变电所变压器容量及损耗143.3输电线路型号的选择183.3.1导线截面积选择依据193.3.2方案三导线截面积的选择193.4.3 方案六导线截面选择213.5方案技术经济比较233.5.1技术比较233.5.2经济比较244. 调压计算334.1调压原则334.2 最大、最小负荷情况下的潮流计算334.2.1 各变压器的参数计算334.2.2最大负荷最终潮流分布354.2.4 最小负荷最终潮流分布394.3变压器分接头的选择445. 总结与心得485.1 总结485.2 心得49附录 1. 引 言根据

4、电能生产、输送、消费的连续性,瞬时性,重要性的特点,对电力系统的运行也必须保证对第一类负荷的不间断供电,对第二类负荷的供电可靠性,同时,保证良好的电能质量,除此之外降低变换、输送、分配时的损耗,保证系统虑供电的可靠性、灵活性和经济性的基础上,使方案达到最合理化。保证良好的电能质量和较好的经济效益运行的经济性也极为重要。于是在规划电力网时应该根据各个负荷点对电能要求的不同和保证运行的灵活和操作时的安全来选择合适的接线方式和合理的电压等级。区域电网的设计应根据用户负荷的相关资料,各变电站的地理位置和供电情况做出相应的功率平衡,确定各变电站变压器的主变容量与台数。根据已有的知识做出几种备选的方案,通

5、过技术经济比较,主要从以下几个方面:(1) 按经济截面选择导线,按机械强度、载流量等情况校验导线,确定各段导线型号。(2) 对各种备选方案进行正常和故障情况下的电压和电能损耗的计算,本过程的计算主要采用手工算潮流电能的方法,得出各种正常及故障时的电压损耗情况,评定各种接线方案。(3) 从各种方案线路的损耗等方面进行比较。综合以上三个方面确定最佳的方案,即为本设计的选定方案。最后对最优方案进行潮流计算,根据其结果对最优方案评定调压要求,选定调压方案。1 原始资料:1.1 设计任务 本次电力系统规划设计是根据给定的发电厂、变电所原始资料完成如下设计:1.1.1 确定供电电压等级;1.1.2 初步拟

6、定若干待选的电力网接线方案;1.1.3 发电厂、变电所主变压器选择;1.1.4 电力网接线方案的技术、经济比较;1.1.5 输电线路导线截面选择;1.1.6 精确潮流计算得出最优方案;1.1.7 调压计算1.2 原始资料图1-1发电厂、变电所相对地理位置及距离图示1.2.1 技术参数 发电厂为火力发电厂,装机台数、容量:2×3002×600(MW);机端额定电压(KV):20(KV);额定功率因数cos=0.9;最小运行方式为二台300MW机组运行。 1.2.2 数据及有关要求表1-2 负荷数据及其要求厂项 站目发电厂变电所项 目A123最大负荷(MW)厂用负荷6%2202

7、60250最小负荷(MW)70115120功率因数 cos 0.900.920.930.93T max(h)4500500055005000低压母线电压(kV)20101010调压要求最大负荷(%)25252525调压要求最小负荷(%)25252525各类负荷(%)I 类30303535各类负荷(%)II 类305040451.3课题任务要求根据“电力系统分析”课程所学理论知识和电力系统规划设计的基本任务,在电源及负荷大小及其相对 地理位置已确定的情况下,完成一个区域电力网络的设计。要求对多个方案进行技术经济比较和分析,选 择出最优方案,并对所选方案进行必要的技术计算(如调压计算、稳定性计算)

8、,提出解决技术问题的措 施。具体设计如下: 1确定供电电压等级; 2初步拟定若干待选的电力网接线方案; 3发电厂、变电所主变压器选择; 4电力网接线方案的技术、经济比较; 5输电线路导线截面选择; 6电网潮流和调压计算。 1.4 课题完成后应提交的文件(或图表、设计图纸) 1.课程设计论文一份,论文中应包含有: 设计任务书、设计说明书(各电压级各主要的电气设备结果表、短路电流计算结果表,潮流计算结果 表等)计算说明书(负荷计算、各支路最大负荷电流计算、短路电流计算,潮流计算等)、 绘制的各种图 纸潮流分布图和总结等。 2参考文献 1.5设计要求 1设计中应严格遵守课程设计的规章制度,按时到设计

9、教室进行设计,任何人不得迟到、早退和无故缺席; 2同学应根据设计要求独立完成课程设计任务,对设计中所出现的问题进行综合分析并加以解决; 同组成员之间可以商量讨论,但严禁相互抄袭; 3设计完成后,每个同学应提交设计说明书一份,课程设计说明书编写和电路图绘制应附和规范要 求,文字通顺,排版合理,图纸符合国家规范;4按时参加课程设计答辩。1.6主要参考文献 1于永源. 电力系统分析M. 长沙:湖南师范大学出版社 ,1992 年 7 月 2陈 珩 . 电力系统稳态分析(第二版)M. 北京:水利电力出版社,1995 年 11 月 3陆敏政. 主编 电力系统习题集M.北京:水利电力出版社,1990 年 4

10、熊信银.发电厂电气部分M.北京:中国电力出版社,2008 年5祝淑萍.电力系统分析课程设计与综合实验M. 北京:中国电力出版社,2007 年 3 月 6 东北院.电力系统设计手册M. 北京:中国电力出版社 7 水电部.电力工程概算指标M. 北京:中国水利电力出版社 8 电力工程设计手册M.北京:中国电力出版社 1.7同组设计者 2. 电网接线初步方案的拟定与比较2.1初步接线方案的拟定依据 2.1.1系统最大负荷:首先由数据计算出系统在最大负荷时无穷大系统功率的流动状态。电源A最大出力=(2×300+2×600)(1-6%)=1692(MW)负荷最大功率=220+250+1

11、85=583(MW)此时可向无穷大系统输送功率S=1692-583=1109(MW) 2.1.2系统最小负荷:由数据计算出系统在最小负荷时无穷大系统功率的流动状态。电源A最大出力=(2×300+2×600)(1-6%)=1692(MW)负荷最小功率=70+115+65=250(MW)此时可向无穷大系统输送功率S=1692-250=1442(MW) 2.1.3 拟定依据:电力网接线初步方案主要根据负荷对供电可靠性的要求拟定。在电力系统中,对于类负荷要求任何情况下不能断电,类负荷要求尽可能保证供电,必要时可以断电。从设计任务书中的负荷数据表可知,发电厂A的类负荷占30%,变电所

12、1、变电所2变电所3的类负荷分别为30%、35%、35%。所以对发电厂A和变电所1、2、3的供电在任何情况下都不能中断。2.2初步拟定的方案综上考虑,可能的各种电网接线初步方案如图2-1(可能不完整方案) (a) (b) (c) (d) (e) (f)图2-1 各种方案电网初步接线图2.3初步方案的潮流计算初步方案并未确定导线截面积,因此先按均一网对其进行初步功率分布的计算。均一网初步功率分布的计算公式如下: 按均一网计算所得方案三初步潮流分布如图2-2所示 图2-2 方案三初步潮流分布图 首先,将环网化简:把负荷3移植到S和2中。负荷3移植到S中的负荷大小为:负荷3移植到2中的负荷大小为:负

13、荷3移植后,S1线路等效长度为(65+85)/100=60km然后,将环形网络如图2-3所示从A点断开进行初步潮流计算: 图2-3 从A站解开的功率分布图 计算完成后,再还原S1线路上的负荷: 其他方案计算步骤同上计算出六种方案的损耗以及线长。2.4初步潮流分布计算结果比较各种接线方案 表2-1 备选方案初步比较图 备选方案线路长度 (kM)电能损耗S m2L m (MW) 技术性 比较方方案一 40021.710供电可靠性较高、电能质量较好、长度较短方案二 5751.6510供电可靠性高、电能质量一般、长度一般方案三7500.91410供电可靠性高、电能质量较高、长度较长方案四5201.84

14、10供电可靠性较高、电能质量差、长度适中方案五6650.8010供电可靠性高、电能质量好、长度短方案六7655.710供电可靠性高、电能质量较高、长度较长 说明: 正比于电网有功功率损耗,线路长度表示方案的投资。从供电可靠性、电能质量、线路长度投资综合考虑,初步选定方案三和方案六。 2.5 电压等级的确定对所拟订的接线方案按均一网计算,其初步功率分布的结果都在100000500000kW之间,根据供电可靠性要求,并且考虑到电网发展的需求,所以选择220kV的电压等级。确定依据如表2-2所示:表2-2 电压等级确定依据 额定电压(kV) 输送功率(kW)输送距离(kM)3520001000020

15、506035003000030100110100005000050150220100000500000100300根据初步潮流分布并考虑到实际电能输送情况和线路检修时个别线路的潮流会增大,考虑到输送的功率很大,所以最终均选择220KV的电压等级。3. 电网接线方案的技术经济比较由于方案三与方案六负荷及发电厂各项指标均相同,各线路电压等级均为220KV,故两种方案所选择变压器的原理方法相同,故一下接线方式及变压器的选择结果两最优方案共同适合。3.1发电厂,变电站主接线方式的选择3.1.1发电厂A接线方式的选择从系统负荷情况看,系统中1,2,3变电所均包含一,二类负荷,因此保证供电的可靠性是首要问

16、题。故发电厂主接线采用双母线带旁路,两台发电机与两台变压器采用单元接线方式。具体接线图见附录。3.1.2变电所接线方式的选择由于变电所1;2;3中包含30%;35%;35%一类负荷和50%;40%;45%二类负荷,电能质量要求高且要求保证供电不中断,故两变电所均采用双母线带旁路接线方式(如下图3-2所示)。由于变电所3包含45%的二类负荷,电能质量和供电可靠性要求较高,故两变电所均此采用双母线带旁路接线方式。具体接线图见附录。 3.2发电厂、变电所主变压器的选择3.2.1.确定发电厂变压器容量及损耗由已知数据可知发电厂装机容量为1800MW,因此,初步确定发电厂变压器的容量S的值为:从符合情况

17、看,系统中1,2变电所均包含一,二类负荷,3变电所包含45%的二类负荷,因此保证供电的可靠性是首要问题,故采用两台其型号为SFP-720MVA/2202×2.5%的变压器。发电厂主接线采用双母线带旁路接线方式,四台发电机与四台变压器采用单元接线方式。变压器铭牌参数见下表:表3-1 发电厂主变压器铭牌参数型号SFP-720MVA/2202×2.5%SFP-360MVA/2362×2.5%空载损耗Pu=280MW;217MW短路损耗Pk=1230KVA;774KVA阻抗电压Uk%=14;12空载电流IO%= 0;O.38接下来进行变压器参数的计算:由变压器公式先进行电

18、阻计算: 再计算变压器功率损耗: MW MV Mvar Mvar 所以由计算可得: 最后计算得出变压器压降:由于发电厂低压侧无功采取就地补偿原则,故无功0所以变压电压降: 720MVA的变压器 360MVA的变压器 3.2.2.确定变电所变压器容量及损耗变电所主变变压器容量按容载比等于1.6考虑,且考虑到变电所一台变压器故障的情况,所以变电所均采用两台变压器。(1)变电所1主变的选定:由于第一,二类负荷占系统80%,对安全可靠供电要求较高,故需要采用双电源供电,每个变电所设置两台变压器,采用双母线带旁路,变压器容量S定为:所欲变压器的容量SN选定为 300MW 。其型号为:SFP-300000

19、/236±2×2.5%铭牌参数如下表3-2:表3-2 变电所1主变压器铭牌参数型号SFP-300MVA/2362×2.5%空载损耗=255KVA短路损耗=1553KVA阻抗电压%=14空载电流%=1再由上表数据计算变压器电阻: 变电所1变压器最大损耗Smax: 故可得: 再变电所1变压器最小损耗: 故可得: 最后同上计算可得变电所1变压器电压降:(2) 变电所2主变的选定:二类负荷占系统的40%,对安全可靠供电要求较高,故需要采用双电源供电,每个变电所设置两台变压器,采用内双母线带旁路接线,变压器容量S定为: 所以变压器的容量SN选定为360MWA,其型号为:SF

20、-360000/236±2×2.5% 铭牌参数如下表3-3表3-3 变电所1主变压器铭牌参数型号SFP-360MVA/2362×2.5%空载损耗Pu=217MW短路损耗Pk=774KVA阻抗电压Uk%=12空载电流IO%=O.38同上计算可得变电所2变压器最大损耗: 故有:变电所2变压器最小损耗:故: 再计算可得变电所2变压器电压降:(3)变电所3主变的选定:二类负荷占系统的45%,对安全可靠供电要求较高,故需要采用双电源供电,每个变电所设置两台变压器,采用双母线带旁路接线,变压器容量S定为:所以变压器的容量SN选定为300MWA,其型号为:SF-300000/2

21、36±2×2.5% 铭牌参数如下表3-4: 表3-4 变电所3主变压器铭牌参数型号SFP-300MVA/2362×2.5%空载损耗=255KVA短路损耗=1553KVA阻抗电压%=14空载电流%=1由公式计算可得变压器电阻: 变压器最大损耗: 故有: 变压器最小损耗: 故有: 最后计算变压器电压降: 0.42KV 0.15KV3.3输电线路型号的选择3.3.1导线截面积选择依据 先从选定的方案三以及方案六中确定每一条传输线路上的年最大利用小时数,再根据查表得到每条导线的经济电流密度。再计算得出每条传输线路上的载流量,从而选择适当型号的导线。3.3.2方案三导线截面

22、积的选择(以下角标均表示两节点) 图3-3 方案三初步功率分布首先计算每条线路最大负荷利用小时数: 然后根据所算出的各线路Tmax值经下表表3-5确定各导线的经济电流密度。 表3-5 架空输电线路导线的经济电流密度J(A/mm2)导线材料年最大负荷利用小时数Tmax3000以下300050005000以上铝1.651.150.9铜3.002.251.75 再在不考虑功率因数的情况下计算各线路上的最大电流 最后计算各导线的截面积 最后根据各导线的计算截面积初步选择导线的型号: 表3-6 方案三各导线型号和参数线路长度(KM) 型号阻抗ZLA-280LGJK-10002.312+j32LA-175

23、LGJ-20010.8+j30L2-S100LGJK-10002.89+j40L1-S95LGJK-6304.3605+j38L3-S85LGJK-6303.9015+j34L2-365LGJK-10001.8785+j26注:导线间距取值为4m3.4.3 方案六导线截面选择 图3-4 方案六初步潮流计算首先计算线路最大负荷年利用小时数 接下来根据所算出的各线路Tmax值查表3-4确定各导线的经济电流密度J 不考虑功率因数的情况下计算各线路上的最大电流 计算各导线的截面积:最后根据各导线的计算截面积初步选择导线的型号见下表3-7 表3-7 方案六各导线型号和参数线路长度(KM)型号阻抗ZLS-

24、195LGJK-710/503.87+j38LA-175LGJK-630/453.44+j30LS-A105LGJK-710/504.27+j42LS-385LGJ-250/259.8+j34LA-280LGJK-630/453.67+j32L2-365LGJK-800/352.35+j26注:导线间距取值为4m3.5方案技术经济比较3.5.1技术比较(1)方案三技术性能:供电可靠性:本方案中各变电所均采用两端供电,由于同一系统两条输电线同时断线的可能性极小,所以在任意一条线路发生断线时,系统都能够保证各负荷的供电可靠性。发电厂的和各变电所均采用两台变压器调压,即使当系统发生某一台变压器故障时

25、,系统变电所仍能保证一类负荷和二类负荷的不断电。故本方案系统中全部停电的可能性极小且停电时仍能满足重要负荷和较重要负荷的供电可靠性要求。灵活性:本方案负荷1和3为两端供电,负荷2也为两端供电,而且各负荷点联网性较高,灵活性较强。 (2)方案六技术性能:供电可靠性:本方案中1、2号变电所采用两端供电,3变电所采用双回线与S系统相连,且发电站与各变电所均采用两条变压器调压,本方案系统中全部停电的可能性极小且停电时仍能满足重要负荷和较重要负荷的供电可靠性要求,故系统对各负荷的供电可靠性与方案一比较同样高。灵活性:本方案与方案三只在负荷3的联网性上有所不同,即在3变电所的供电来源单一,故灵活性稍微不如

26、方案I。比较总结:两方案技术上总体相差不大,供电可靠性都比较高,系统灵活性也相差不大,未来扩建性等也没有明显的高低,故需要对他们进行进一步的经济比较。3.5.2经济比较(1)方案三精确潮流计算及线路损耗总电能的计算(负荷的无功功率就地补偿): 图3-5 方案三等效电路图由上节已知各线路阻抗: 发电厂A变压器损耗: MVA变电所1的变压器损耗:MVA变电所2的变压器损耗:MVA变电所3的变压器损耗:MVA将各个符合的功率加上损耗可得: 负荷1端功率:MVA负荷2端功率:MVA负荷3端功率:MVA发电厂A端功率为:MVA接下来再电网化简计算精确潮流分布:将负荷3转移到2,S处负荷,负荷变为:3转移

27、到S的负荷:MVA3转移到2的负荷:MVA负荷转移后,S和2节点间的等效阻抗为: 先计算移植后的功率:MVA 的功率: MVA 将负荷转移后的网络,从A处断开,得到下图:图3-6 方案三从S处解开各功率关系及流向潮流计算: 计算完成以后再将负荷3还原MVAMVA进而得到MVAMVA故方案的三精确潮流分布图如下图3-7所示:图3-7 方案三的精确潮流分布图接下来计算线路上的功率损耗;; ; ;最后计算线路损耗总电能 各段线路年负荷率及年负荷损耗率:线路2到3,线路S到2和线路S到3: 线路S到1: 线路A到1和线路A到2: 线路损耗总电能:(2)方案六精确潮流计算及线路损耗总电能的计算(负荷的无

28、功功率就地补偿): 图3-8 方案六功率分布等效电路图首先由系统各端点功率并且已知:已知: 发电厂A变压器损耗: MVA 变电所1的变压器损耗:MVA变电所2的变压器损耗:MVA变电所3的变压器损耗:MVA故:负荷1端功率:MVA负荷2端功率:MVA负荷3端功率:MVA发电厂A端功率为:MVA接下来将电网化简,两个环等效为一个环:将负荷1转移到A,S处负荷,负荷变为:1转移到S的负荷:MVA1转移到A的负荷:MVA负荷转移后,S和A节点间的等效阻抗为: 现计算移植后的功率:MVA 的功率: MVA 将负荷转移后的网络,从S处断开,得到下图:图3-9 方案六从S处解开潮流计算:再将负荷1还原 M

29、VA MVA进而得到 MVA MVA MVA MVA故方案六的精确潮流分布图如下图3-10所示:图3-10 方案六的精确潮流分布图接下来计算线路上的功率损耗为;; ; ; 计算线路损耗总电能 各段线路年负荷率及年负荷损耗率:线路2到3和线路S到3: 线路S到1: 线路S到A: 线路A到1和线路A到2: 线路损耗总电能:由以上综合比较得出在供电可靠性等方面两套方案相差不大。但是在进行经济计算,即损耗计算时,方案六的损耗比方案三小,相较而言经济性好,故最终选择方案六。 4. 调压计算4.1调压原则方案六中调压原则为:调整发电厂、变电所1、变电所2、变电所3的低压侧母线电压在线路额定电压的1.021

30、.05倍之间。4.2 最大、最小负荷情况下的潮流计算4.2.1 各变压器的参数计算变电所1:ssMVAMVAMVAMVAMVA变电所2 ssMVAMVAMVAMVAMVA变电所3ssMVAMVAMVA MVA 发电厂(1)720MVA变压器MVAMVA(2)360MVA变压器MVAMVA发电厂变压器总的损耗MVA4.2.2最大负荷最终潮流分布由原始资料以及各变压器的损耗可以求得最大负荷下各点的运算负荷:发电厂:SA=-1688.98+j218.98MVA变电所1:S1=221.004+j19.34MVA变电所2:S2=250.65+j14.776MVA变电所3:S3=185.852+j15.2

31、4MVA首先将变电所1的负荷移置到A和S,MVAMVA接下来将简化后的网络从S点解环,如图4-1所示 图4-1 最大负荷时由S点断开发电厂A´的运算负荷:SA´=-1530.63+j233.41MVA故,MVAMVA将1的负荷还原, MVA MVA MVA再计算线路损耗,由最大负荷的初步功率分布可知,A为无功分点,在A点拆开形成辐射型网络,如图4-2所示 图4-2 由A点断开 图4-3 内环潮流分布由图4-2可得MVAMVAMVA MVAMVAMVA由图4-3可得MVAMVAMVAMVAMVA根据最终功率分布计算各点实际电压,假定US=242KV。KVKVKVKVKVKVK

32、VKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKV4.2.4 最小负荷最终潮流分布由任务计划书以及各变压器的损耗得各点最小负荷时的运算负荷:发电厂: 变电站1: 变电站2: 变电站3: 首先将环网的化简:将变电站1的负荷移植到A和S中。移到A中的负荷大小:移到S中的负荷大小:则A的运算负荷变为: 负荷转移后,S和A之间的等效阻抗为将环网从S点拆开,得到一两端供电网络,如下图4-4所示图4-4最小负荷时的潮流分布接下来计算初步功率分布计算:MVA MVA由此得到初步功率分布图,如图4-5所示。图4-5 最小负荷初步功率分布由此功率分布图可知,A点为无功功率分点。将此两端供电网从A点断开,得到两辐

33、射型网络,如图4-6所示。图4-6 从A点分为两个辐射性网络第三步,还原负荷:线路S-A上的负荷,(MVA)线路A-1上的负荷,(MVA)线路S-1上的负荷,(MVA)如图所示图4-7 内环潮流分布第四步,计算精确潮流分布(记及功率损耗、压降):对图,假设全网电压为额定电压,则, (MVA)则变电站2处功率:(MVA)由此可推得,(MVA)则变电站3处功率:(MVA)同理得, (MVA)(MVA)由于S在本系统中作为无功电源,故电压取为242KV。则从S点开始顺推压降,KVKV则KV同理得KVKVKV同样的,KVKVKV对图,假设全网电压为额定电压,则, (MVA)则S点功率为:(MVA)(M

34、VA)1点功率为(MVA)则 (MVA)(MVA)则 (MVA)定此处S电压为242KV,顺推各点电压(S-A支路):KVKVKVS-1-A支路:KVKVKVKV KVKV4.3变压器分接头的选择对于发电厂,变压器抽头为220±22.5%;对于变电所1,变压器抽头为236±22.5%;对于变电所2,变压器抽头为236±22.5%;对于变电所3,变压器抽头为236±22.5%;第一步,计算最大、最小负荷时变压器高压侧要求电压:发电厂(720MVA变压器):KVKV发电厂(360MVA变压器):KVKV变电站1:KVKV变电站2:KVKV变电站3:KVKV第

35、二步,计算分接头的平均值并选取分接头:发电厂(720MVA变压器):KV故选用220KV主抽头。发电厂(360MVA变压器):KV故选用236-22.5%即224.2KV的分接头。变电站1:KV故选用236KV主抽头。变电站2:KV故选用236-22.5%即224.2KV的分接头。变电站3:KV故选用236-12.5%即230.1KV的分接头。第三步:分接头的校验发电厂(720MVA变压器):最大、最小负荷时,低压母线电压KV20.4KV<20.56KV<21KV符合调压要求。发电厂(360MVA变压器):最大、最小负荷时,低压母线电压KV20.4KV<20.41KV<

36、21KV符合调压要求。变电站1:最大负荷时,低压母线电压KV最小负荷时,低压母线电压KV10.2KV<10.34KV<10.5KV,10.2KV<KV<10.5KV符合调压要求。变电站2:最大负荷时,低压母线电压KV最小负荷时,低压母线电压KV 9.9KV<10.2KV,10.59KV>10.5KV无法满足调压要求,故选择有载调压变压器。最大负荷时,高压母线实际电压为218.1KV故最大负荷时应选择236-7.6%即218.1KV的分接头。最小负荷时,高压母线实际电压为226.1KV故最小负荷时应选择236-4.19%即226.1KV的分接头。变电站3:最大

37、负荷时,低压母线电压KV最小负荷时,低压母线电压KV10.2KV<10.32KV<10.5KV,10.2KV<10.8KV<10.5KV符合调压要求。选择总结:发电厂(720MVA变压器):选用220KV主抽头。发电厂(360MVA变压器):选用236-22.5%即224.2KV的分接头。 变电站1:选用236KV主抽头。变电站2:选用有载调压变压器,最大负荷时应选择236-7.6%即218.1KV的分接头。最小负荷时应选择236-4.19%即226.1KV的分接头。变电站3:选用236-12.5%即230.1KV的分接头。5. 总结与心得5.1 总结电力网规划设计是电力发展蓝图的建设依据,对电网建设发展具有实际意义。做好电网规划直接影响到某地电网今后的建设方向,故掌握好电网规划至关重要。我们通过此次的课程设计,对电网设计规划有了更为理性的认识,学习到了做好一次电网规划设计所需要的基本择优方法和诸多要素,以下是我们的心得体会。电网规划设计的首要一步是进行电网分析,分析与评估是规划配电网的基础,只有进行科学的分析才能了解电网情况,才能选取适当的评估内容和方法。高压电网方案分析应根据电网所在地理位置、主接线、供电能力和供电裕度、出现间隔等方面的分析和评估;而中压电

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