110kV高新南智能變電站設計
【學位授予單位】:西安科技大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2019
【分類號】:TM63
【圖文】:
西安科技大學工程碩士學位論文 潮流計算依據(jù)電網(wǎng)基礎數(shù)據(jù),以遠景水平年條件,按產(chǎn)年大和小方式下潮流計算,負,各節(jié)點電壓滿足調(diào)度要求,高新南站的建設符合電網(wǎng)發(fā)展。
高新南站的建設符合電網(wǎng)發(fā)展。圖 2.1 投產(chǎn)年大方式潮流圖圖 2.2 投產(chǎn)年小方式潮流圖2.2.2 短路計算短路計算:本次短路電流計算分別按最大年網(wǎng)架結構進行;鶞嗜萘浚100MW;基準電壓:110kV 母線電壓 115kV,10kV 母線電壓 10.5kV;主變?nèi)萘浚?×50MVA;主變阻抗電壓百分比: 17.5%;系統(tǒng)至110kV的輸電線路三相等值阻抗標幺值:0.0215,單相等效阻抗標幺值:0.024。參考以上條件進行計算。(1)110kV 母線單相短路:.kA.I"2333115100002151 ;i...kAch 2 55 233 5942;
西安科技大學工程碩士學位論文優(yōu)點:當一段母線發(fā)生故障時,分段斷路器可以自動跳閘,隔離故障。此時,故障段母線不會影響正常段母線的運行。母線及隔離開關檢修時操作更為便捷、影響范圍更少,靈活性較高。為重要用戶提供雙回線供電,提高了供電可靠性。缺點:設備數(shù)量及成本較增加。由于 110kV 系統(tǒng)及 10kV 系統(tǒng)均采用了室內(nèi)配電設備,并會對重要的用戶采用雙電源供電。考慮到室內(nèi)安裝區(qū)域十分有限,同時也考慮操作的方便性,故不選擇旁路接線方式。對以上兩個方案進行對比,高新南變電站的 110kV 系統(tǒng)及 10kV 系統(tǒng),最終均采用靈活性和可靠性較高的單母分段接線方式。又因為遠期增加更多的 10kV 回路,并增設主變臺數(shù),為滿足負荷均勻分配,方便設備運檢,未來將采用單母四分段方式。
【參考文獻】
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本文編號:2763798
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