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110kV富溪变电站一次部分初步设计

发布时间:2017-10-17 08:40

  本文关键词:110kV富溪变电站一次部分初步设计


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【摘要】:富溪工业园是四会市的重点工业园之一。随着园区规模不断壮大,企业的用电需求量日益增多,原来的供电系统已经跟不上经济发展的步伐。为满足富溪工业园及周边地区负荷发展的需求,经广东电网公司批复同意建设富溪工业园110kV变电站。本文以110kV富溪变电站设计为研究对象,以四市经济发展和富溪工业园未来几年用电需求为出发,以国家有关电力工程设计的规程、规范及规定和南方电网公司标准化设计为指引,根据富溪工业园及周边地区的负荷现状和园区规划发展,通过电力需求预测、负荷计算,明确未来几年的负荷发展状况,确定变电站主变的数量和容量;通过灵活性、经济性和可靠性对比,确定了变电站电气主接线形式;通过短路计算,对一次电气设备进行选择与校验,并绘制变电站一次主接线图,最终从建筑节能环保和电气节能环保两个方面进行110kV富溪变电站的节能环保设计,分别从照明、土建、水暖、变压器、降噪等方面进行了具体设计,最终完成该工程的设计。项目设计中,该工程高度重视技术创新,着力统筹资源高效集约利用和大项目科学布局以及高标准建设的关系,秉承安全、适用、精细、创新的施工管理原则,围绕绿色施工、科技引领的理念。该变电站的顺利投运,解决了富溪工业园区没有地方电源,供电能力不足和供电质量不高的用电问题,大大缓解了当前变电站的供电压力,满足了富溪工业园区及周边地区各企业的用电需求和供电可靠性的要求,为我市经济跨越发展提供了坚强可靠的电力保障。110kV富溪变电站在2013年12月顺利竣工投产,至今已安全运行两年。按照运行单位提供的数据,2014年富溪变电站年最大负荷45 MW,负载率为48%,10千伏出线12回;2015年富溪变电站年最大负荷73.9 MW,负载率为75.41%,10千伏出线23回。至2015年9月,110kV富溪变电站运行情况与原设计相符,变电站设计符合实际用电需求。从节能环保的方面,富溪变电站通过了环保检验,公众意见调查度显示满意,变电站采取的实际环保效果明显,证明了本文的设计方案可行,各项参数设计合理。工程的顺利投产有效完善了四会地区电网结构,提高了供电可靠性,为富溪工业园区及周边地区各企业的用电需求和供电质量发挥了重要的作用,极大地推动当地经济的发展。
【关键词】:变电站 主接线 电气设备
【学位授予单位】:华南理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TM63
【目录】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-11
  • 第一章 绪论11-15
  • 1.1 课题研究背景及意义11-12
  • 1.2 国内外研究现状12-13
  • 1.3 本设计(论文)主要研究内容13-14
  • 1.4 本章小结14-15
  • 第二章 工程建设基本情况及负荷计算15-24
  • 2.1 富溪变电站建设基本情况15-17
  • 2.1.1 肇庆市及四会基本状况15
  • 2.1.2 肇庆市及四会市电力系统现况15-16
  • 2.1.3 相关电力系统发展情况简介16-17
  • 2.2 电力需求预测17-18
  • 2.3 电力平衡分析18-20
  • 2.4 接入系统方案20
  • 2.5 工程建设规模20-21
  • 2.6 负荷计算21-23
  • 2.6.1 负荷计算的方法21-22
  • 2.6.2 富溪变电站供电区域负荷组成和计算22-23
  • 2.7 本章小结23-24
  • 第三章 电气主接线设计24-33
  • 3.1 主接线的设计原则和要求24-26
  • 3.1.1 电气主接线的设计原则24-25
  • 3.1.2 设计主接线的基本要求25-26
  • 3.2 主接线的设计步骤26-27
  • 3.3 电气主接线设计27-31
  • 3.3.1 电气主接线的主要类型27-30
  • 3.3.2 110kV电压侧接线30-31
  • 3.3.3 10kV电压侧接线31
  • 3.4 富溪变电站主接线图31
  • 3.5 本章小结31-33
  • 第四章 短路电流计算33-38
  • 4.1 短路电流计算的目的及方法33-34
  • 4.1.1 短路电流计算的目的33
  • 4.1.2 短路电流计算的基本假设33
  • 4.1.3 短路电流计算的步骤33-34
  • 4.2 系统短路电流计算34-37
  • 4.2.1 系统基准值计算35-36
  • 4.2.2 d-1 点(110kV侧)的短路电路总电抗和三相短路电流、短路容量计算36
  • 4.2.3 d-2 点(10kV侧)的短路电路总电抗和三相短路电流、短路容量计算36-37
  • 4.3 本章小结37-38
  • 第五章 变电站一次设备的选择与校验38-50
  • 5.1 电气设备选择的一般原则38
  • 5.2 电气设备校验条件38-39
  • 5.3 变电站 110KV侧设备的选择校验39-44
  • 5.3.1 110kV侧主变压器的参数校验39-40
  • 5.3.2 断路器的选择与校验40-41
  • 5.3.3 隔离开关的选择与校验41-42
  • 5.3.4 电流互感器的选择与校验42-43
  • 5.3.5 电压互感器的选择与校验43-44
  • 5.3.6 110kV侧避雷器的选择与校验44
  • 5.4 变电站 10KV侧设备的选择校验44-49
  • 5.4.1 10kV主变侧和母线电流计算44-46
  • 5.4.2 断路器的选择与校验46
  • 5.4.3 隔离开关的选择与校验46-47
  • 5.4.4 电流互感器的选择与校验47-48
  • 5.4.5 电压互感器的选择与校验48
  • 5.4.6 避雷器的选择与校验48-49
  • 5.5 本章小结49-50
  • 第六章 变电站的绿色节能环保设计50-61
  • 6.1 建筑节能环保设计50-54
  • 6.1.1 照明设施的节能设计50-51
  • 6.1.2 变电站土建部分节能设计51-53
  • 6.1.3 水暖节能设计53-54
  • 6.2 电气节能环保设计54-57
  • 6.2.1 变压器的节能设计54-55
  • 6.2.2 降噪环保设计55-57
  • 1.噪声来源分析55-56
  • 2.降噪设计措施56-57
  • 6.3 节能环保变电站与常规变电站的技术经济比较57-60
  • 6.4 本章小结60-61
  • 结论与展望61-63
  • 参考文献63-66
  • 附件 7:攻读硕士学位期间取得的研究成果66-67
  • 致谢67-68
  • 附件68

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本文编号:1047857

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