220kV输电线路毕业设计(论文)

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摘要

本毕业设计以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定准绳,结合工程实际情况,保证供电可靠,调度灵活,满足各项技术要求。

本次设计线路为220kV输电线路,其安全运行直接关系到供电的可靠性。本次输电线路设计的主要内容在对应于一定的导线截面、地形条件、和气象条件的组合,计算各气象条件和档距下导地线的应力及弧垂;根据计算结果绘制应力弧垂曲线及安装曲线指导工程施工;制作弧垂曲线模板,用弧垂曲线模板在平断面图上排定杆塔位置;对线路的使用条件全面检查和校验,保证各使用条件在规定的允许范围内;根据所处地区的土壤电阻率,合理铺设杆塔接地体,计算出线路耐雷水平及雷击跳闸率。

本文主要根据现的技术规程及资料对架空线路的防雷、金具及杆塔的原理、技术方面进行论述,其主要内容为导线地线设计、金具设计、杆塔设计、基础设计、防雷设计、编制铁塔施工技术手册。

关键词:220kV;线路设计;杆塔;接地

目录

摘要.............................................................. I 目录.......................................................... II 第一章导地线设计............................................ - 1 - 1.1导线的设计.................................................. - 1 - 1.2 导线选择.................................................... - 1 - 1.3 导线的比载.................................................. - 2 - 1.4 计算临界档距、判断控制气象.................................. - 4 - 1.5 地线选择.................................................... - 9 - 1.6 地线的比载.................................................. - 9 - 1.7 计算临界档距、判断控制气象................................. - 11 - 第二章金具设计.............................................. - 13 - 2.1 绝缘子的种类及选择......................................... - 13 - 2.2 悬式绝缘子片数确定......................................... - 14 - 2.3 按内过电压的要求进行校验................................... - 14 - 2.4 悬垂串的串的设计........................................... - 15 - 2.5 防振锤的设计............................................... - 17 - 2.6 间隔棒的选择............................................... - 20 - 第三章杆塔结构设计.......................................... - 21 - 3.1 杆塔定位................................................... - 22 - 3.2 杆塔定位后的校验........................................... - 23 - 3.3 导地线参数,及线路技术数据:............................... - 27 - 3.4 各种荷载组合气象条件....................................... - 27 - 3.5 杆塔荷载标准值计算............................. 错误!未定义书签。第四章基础设计.............................................. - 37 - 4.1 基本要求................................................... - 37 - 4.2 自力式铁塔基础上拔校验:................................... - 37 - 4.3 地基压力计算............................................... - 40 - 第五章防雷设计.............................................. - 43 - 5.1 工频接地电阻............................................... - 43 - 5.2 耐雷水平................................................... - 44 - 5.3 雷击跳闸率................................................. - 46 - 第六章编制铁塔施工技术手册 (1)

6.1 说明铁塔施工技术手册 (1)

结论 (5)

致谢 (6)

参考文献 (7)

第一章导地线设计

1.1导线的设计

第Ⅲ气象区气象条件列表:

表1-1 第Ⅲ气象区气象条件

气象条件

气温(0C)风速(m/s)冰厚(mm)组合项目

最高气温+40 0 0

最低气温-10 0 0

年平均气温+15 0 5 覆冰-5 10 5 最大风速-5 23.5 0 安装-5 10 0 外过有风+15 10 0

外过无风+15 0 0

内过电压+15 15 0

冰重比0.9

1.2 导线选择

- 1 -

如何选择线路导线截面是电力网设计中的一个重要问题。线路的能量损耗同电阻成正比增大导线截面可以减少能量损耗。但是线路的建设投资却导线截面积的增大而增加。综合考虑这两个相互矛盾的因素,采用按经济电流密度选择导线截面,这样可使线路运行有最好得经济效果。 导线的型号选择LGJ-300/25双分裂型 .

表1-2 LGJ-300/25导线参数

1.3 导线的比载

1.3.1 自重比载:

=?=

-3110807.9A G g 3

310130.311031.3331058

807.9--?=?? (1-1)

1.3.2 冰重比载:

3

33210963.111031.333)576.23(5728.2710)(728.27---?=?+??=?+=A b d b g (1-2)

名称 符号 数据 单位

导线综合截面积

A 333.31 2mm

导线外经 d 23.76 mm

导线单位重量 G 。 1058 km kg / 综合弹性系数 E 65000 MPa

计算拉断力 Tp 83410 N

抗拉强度 σp 250.25 MPa

综合膨胀系数 α 20.5*10-6

C ?/1

安全系数 K 2.5

许用应力 [σ] 100.10 MPa 年均应力上限

[σcp ]

62.56

MPa

- 3 -

1.3.3 垂直总比载:

33321310093.4310963.1110130.31---?=?+?=+=g g g

1.3.4 风压比载

F v 10 1.0c α==(1)当,,=1.1时

3

323

2

)10(410807.41031.3331076.231.10.1613.010613.0---?=????=??=A v Cd g α

(1-3) F v 15 1.0c α==(2)当,,=1.1时

3

323

2)15(410815.101031.3331576.231.10.1613.010613.0---?=????=??=A v Cd g α

(1-4) 时,,当 1.1c 85.023.5v F ===α 3

323

2)5.23(410563.221031

.3335.2376.231.185.0613.010613.0---?=????=??=A v Cd g α (1-5)

表1-3 各种风速下的风速不均匀系数a

1.3.5 覆冰时风压比载

3

323

2)5,10(5107.4511031.33310)5276.23(2.11.0613.010)2(613.0---?=??+???=?+?=A v b d C g α

(1-6) 1.3.6 无冰有风时得综合比载

3

222

)10(421)10(610499.31807.4130.31-?=+=+=g g g (1-7)

3222

)15(42

1)15(610955.32815.10130.31-?=+=+=g g g

3

222

)

5.23(42

1)5.23(610447.38563.22130.31-?=+=+=g g g

1.3.7 有冰有风时的综合比载,按下式计算

设计风速(m/s )

20以下 20-30 30-35 35及以上 α

1.0

0.85

0.75

0.70

3

222

)10,5(52)5(3)10,5(710732.43451.7093.43-?=+=+=g g g (1-8)

表1-4 各气象条件下导线比载的计算值

比载 项 目 自重比载 10,0g ()

覆冰无风 35,0g ()

无冰综合 60,10g ()

无冰综合 60,15g ()

无冰综合 )

5.23(6g

覆冰综合

7(5,10)

g

数 据

)10(3-

2

/N m mm ? 31.130 43.093 31.499 32.955 38.447 43.732

备 注

C1=1.1 F 1.0α=

C1=1.1 F 1.0α=

C1=1.1 F 0.85

α= C1=1.1 F 1.0α=

1.4 计算临界档距、判断控制气象

1.4.1 导线的允许控制应力:

10

.10031.3335.283410=?==KA T p m σ 56

.6231.3338341025.025.0=?==A T p m σ

1.4.2 可能成为控制气象列表:

表1-5 气象列表

条件 气象条件 最大应力 (N/mm 2

) 比载 (MPa/m ) 温度 (?C ) g/δ比值 (1/m )

编号 最低气温 100.10 310130.31-? -10 410110.3-? A 最大风 100.10 310447.38-? -5 410841.3-? B 覆冰

100.10

310732.43-?

-5

410369.4-?

C

- 5 -

年均气温

62.56

310130.31-?

+15

410976.4-?

D

1.4.3 计算临界档距并判断控制气象

计算式:

2

2)()()

(24)(24

n

n m m m n m cr g g t t E

l σσασσ--+-= (1-9)

03

.220)

10.10010447.38()10.10010130.31()510(105.2024)10.10010.100(6500024

23236=?-?+-??+-=

---crAB l

63

.161)

10.10010732.43()10.10010130.31()510(105.2024)10.10010.100(6500024

23236C =?-?+-??+-=

---crA l

虚数=?-?--??+-=

---23

236)

56.6210130.31()10.10010130.31()1510(105.2024)56.6210.100(6500024

crAD l

0)

10.10010732.43()10.10010447.38()55(105.2024)10.10010.100(6500024

23

236=?-?+-??+-=

---crBC l

虚数

=?-?--??+-=

---23236)

56.6210130.31()10.10010732.43()155(105.2024)56.6210.100(6500024

crCD l

表1-6 有效临界档距判断表:

A

B C

03.220=AB l 0

=BC l

虚数

=CD l

63

.161=AC l

=BD l

虚数

=CD l

图1-1 判定结果图

1.4.4 求各种状态下的应力弧垂

为保证导线在施工与运行中的安全可靠性,就必须掌握这种导线应力随气象条件变化的规律,而反映一定代表档距的耐张段中,导线应力变化与气象条件变化间的关系方程——导线的状态方程.

2222

2

2

(2424Eg l Eg l E t t σσσσ∏I ∏I ∏I ∏I -=--?-)(1-9) (1-10) 求解各气象条件下的应力及弧垂,并利用此数据绘制出导线的机械特性曲线.

表1-7 LGJ 第IV 气象区导线应力弧垂计算表

气象条件 最高气温 最低气温 年均气温 最大覆冰 档 距 应力 弧垂 应力 弧垂 应力 应力 弧垂 m MPa

m

MPa

m

MPa MPa

m

50 33.439 0.291 94.924 0.102 62.56 88.803 0.154 100 39.426 0.987 92.251 0.422 62.56 87.708 0.623 150 44.279 1.977 88.349 0.991 62.56 86.234 1.426 200 47.996 3.243 83.946 1.854 62.56 84.705 2.581 250 50.828 4.785 79.751 3.050 62.56 83.330 4.100 300 52.996 6.608 76.200 4.596 62.56 82.191 5.986 350 54.670 8.719 73.400 6.494 62.56 81.285 8.238 400 55.975 11.123 71.264 8.737 62.56 80.575 10.855 450 57.005 13.823

69.645 11.314

62.56 80.020 13.834 500

57.825 16.823 68.413 14.220

62.56

79.583 17.172

表1-8 LGJ 第IV 气象区导线应力弧垂计算表

气象条件 安装 事故断线 外过电压 无风 外过电压 有风 内过电压 最大风 档 距 应力 应力 应力 应力 应力 应力 m

MPa

MPa

MPa

MPa

MPa

MPa m

- 7 -

50 94.941 94.924 62.560 62.598 62.751 63.375 100 92.319 92.251 62.560 62.691 63.215 65.255 150 88.503 88.349 62.560 62.801 63.754 67.337 200 84.207 83.946 62.560 62.902 64.243 69.188 250 80.122 79.751 62.560 62.984 64.642 70.702 300 76.665 76.200 62.560 63.047 64.953 71.901 350 73.938 73.400 62.560 63.096 65.192 72.841 400 71.853 71.264 62.560 63.133 65.375 73.579 450 70.271 69.645 62.560 63.162 65.518 74.162 500

69.064

68.413

62.560

63.184

65.630

74.626

1.4.5 计算安装曲线的应力和弧垂

架空线的安装是在不同的气温下进行的,紧线时按照安装曲线上相应与这一温度弧垂进行

(1)已知条件同前边的参数,控制气象为年平均气温,温度+15℃,比载为32

129.510/g N m mm -=??

(2)应用状态方程式求解各施工气象(无风,无冰,不同气温)下的安装应力,进而求得相应的弧垂

表1-9 不同温度下安装曲线的应力

档距 温度 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 -10 94.941 92.319 88.503 84.207 80.122 76.665 73.938 71.853 70.271 69.064 -5 88.393 86.127 82.916 79.425 76.212 73.556 71.483 69.901 68.702 67.781 0

81.873

80.036

77.520

74.889

72.546

70.648

69.180

68.062

67.212

66.555

5 75.3

90

74.07

6

72.24

8

70.61

6

69.12

3

67.93

4

67.02

66.32

5

65.79

3

65.38

3

10 68.9

59

68.28

67.43

1

66.61

8

65.93

8

65.40

4

64.99

6

64.68

4

64.44

5

64.26

15 62.5

98

62.69

1

62.80

1

62.90

2

62.98

4

63.04

7

63.09

6

63.13

3

63.16

2

63.18

4

20 56.3

38

57.35

9

58.48

5

59.46

8

60.25

60.85

3

61.31

3

61.66

6

61.93

9

62.15

3

25 50.2

22

52.33

9

54.50

1

56.31

57.72

5

58.80

9

59.63

8

60.27

6

60.77

3

61.16

3

30 44.3

17

47.68

4

50.85

9

53.41

8

55.39

4

56.90

5

58.06

3

58.95

9

59.65

9

60.21

3

2

8

gl

安装曲线根据上面的应力,用公式f=求的相应弧垂

表1-10 不同温度下安装曲线的弧垂

档距

温度

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

-10 0.10

4

0.42

6

1.001 1.870 3.071 4.622 6.523 8.768

11.34

6

14.25

3

-5 0.11

1

0.45

7

1.068 1.983 3.229 4.818 6.747 9.012

11.60

5

14.52

2

0 0.12

0.49

2

1.143

2.103

3.392 5.016 6.972 9.256

11.86

3

14.79

5 0.13

1

0.53

2

1.226

2.230

3.560 5.216 7.197 9.498

12.11

9

15.05

5

10 0.14

3

0.57

7

1.314

2.364

3.732 5.418 7.421 9.739

12.37

2

15.31

8

15 0.15

7

0.62

8

1.411

2.504

3.907 5.621 7.644 9.979

12.62

3

15.57

9

20 0.17

5

0.68

6

1.515

2.648 4.084 5.823 7.867

10.21

6

12.87

3

15.83

7

25 0.19

6

0.75

2

1.625

2.797 4.263 6.026 8.088

10.45

2

13.12

16.09

4

30 0.22

2

0.82

6

1.742

2.948 4.442 6.227 8.307

10.68

5

13.36

5

16.34

8

- 9 -

1.5 地线选择

根据导线型号LGJ-300/25,选取地线型号为GJ-50

表1-11 GJ-50地线参数

1.6 地线的比载

1.6.1 自重比载:

地线本身重量造成的比载称为自重比载。

名称

符号

数据

单位

导线综合截面积

A 49.46 2mm

导线外经 d 9.0 mm

导线单位重量 G 。 423.7 km kg /

综合弹性系数 E 181423 MPa

计算拉断力 Tp 60564

N

综合膨胀系数 α 6105.11-?

C ?/1

安全系数 K 4

许用应力 [σ] 408.168 MPa

年均应力上限

[σcp]

306.126

MPa

=?=

-3110807.9A G g 3

310012.841046.497

.423807.9--?=??

1.6.2 冰重比载:

地线覆冰时,由于冰重产生的比载成为覆冰比载。 3

33210243.391046.49)50.9(5728.2710)(728.27---?=?+??=?+=A b d b g

1.6.3 垂直总比载:

3

3321310255.12310243.3910012.84---?=?+?=+=g g g

1.6.4 风压比载:

无冰风压比载应计算最大风速和安装有风两种情况。无冰时作用在导线上每米长每平方毫米的风压荷载称为无冰时风压比载。

表1-12 各种风速下的风速不均匀系数a

设计风速(m/s )

20以下 20-30 30-35 35及以上 α

1.0

0.85

0.75

0.70

时,,)当(.21c .0110v 1F ===α

3

323

2)10(410385.131046

.49100.92.10.1613.010613.0---?=????=??=A v Cd g α

时,,)当(.21c .0115v 2F ===α

3

323

2)15(41017.1301046.49150.92.10.1613.010613.0---?=????=??=A v Cd g α

时,,)当(.21c 0.85.523v 3F ===α 3

323

2)

5.23(41033.826104

6.495.230.92.185.0613.010613.0---?=????=??=A v Cd g α

1.6.5 覆冰时风压比载:

3

323

2)5,10(510258.82106.44910)529(2.11.0613.010)2(613.0---?=??+???=?+?=A v b d C g α

1.6.6 无冰有风时得综合比载:

- 11 -

3222

)10(42

1)10(610072.85385.13012.84-?=+=+=g g g

3

222

)15(42

1)15(610247.89117.30012.84-?=+=+=g g g

3

222

)

5.23(421)5.23(610909.104833.62012.84-?=+=+=g g g

1.6.7 有冰有风时的综合比载,按下式计算:

3

222

)10,5(52)5(3)10,5(710453.126258.28255.123-?=+=+=g g g

2/mm m N ?均为以上所得比载值的单位。

表1-13 各气象条件下导线比载的计算值

比 载 项 目

自重比载 10,0g ()

覆冰无风 35,0g ()

无冰综合 60,10g ()

无冰综合 60,15g ()

无冰综合 )

5.23(6g

覆冰综合

7(5,10)

g

310-?数据

2

/N m mm ?

84.012 123.255 85.072 89.247 104.909 126.453

备 注

C1=1.2 F 1.0α=

C1=1.2 F 1.0α=

C1=1.2

F 0.85

α= C1=1.2 F 1.0α=

1.7 计算临界档距、判断控制气象

1.7.1 地线的允许控制应力:

规程规定,导线最低点的最大使用应力按下式计算:

(导线最大许用应力MPa 168.40846.49360564

=?==KA T p m σ )

(年平均运行应力平MPa 26.13066.44960564

25.025.0=?==A T p σ

1.7.2 可能成为控制气象列表:

表1-14 气象列表

最大应力 (N/mm 2

)

比载

×10-3

(MPa/m )

温度 (?C )

g/δ比值 ×10-4

(1/m )

编号

最低气温 408.168 84.012 -10 2.058 A 最大风速 408.168 104.909 -5 2.570 B 年平均 气温 306.126 84.012 +15 2.744 C 覆冰

408.168

126.453

-5

3.089

D

1.7.3计算临界档距并判断控制气象

计算式:

2

2)()()(24)(24

n

n m m m n m cr g g t t E l σσασσ--+-=

328.241)68.14081091.104()68.14081001.84()

510(10.51124)68.140868.1408(18142324

23

236=?-?+-??+-=---crAB

l

虚数

=?-?--??+-=---23236)26.13061001.84()68.14081001.84()

1510(105.1124)26.130668.1408(18142324

crAC

l

861.277)68.140810453.126()68.14081001.84()

510(105.1124)68.140868.1408(18142324

23

236=?-?+-??+-=---crAD

l

0)168.40810453.126()168.4081086.104()

55(105.1124)168.408168.408(18142324

23

236=?-?+-??+-=

---crBD l

718.629)168.40810453.126()126.3061001.84()

515(105.1124)168.408126.306(18142324

23

236=?-?+??+-=

---crCD l

表1-15 有效临界档距判断表

A B C

Lab=241.328 Lbc=虚数Lcd=629.718

Lac=虚数Lbd=0

Lad=277.861

由列表有,可知Lcd =629.718为临界档距。

由坐标图表示有:

年平均气温覆冰

L0/m

图1-2 判定结果图

第二章金具设计

2.1 绝缘子的种类及选择

- 13 -

绝缘子是用来支撑和悬挂导线,并使导线与杆塔绝缘。它应具有足够的绝缘强度和机械强度,同时对化学物质的侵蚀具有足够的抵抗能力,并能适应周围大气条件的变化,如温度和湿度变化对它本身的影响等。

架空线常用的绝缘子有针式绝缘子、悬式绝缘子、瓷横担式绝缘子等。 根据规程相关规定,考虑经济性和线路电压等级选择悬式绝缘子。

2.2 悬式绝缘子片数确定

根据长期的运行经验,在一般的污秽地区,片数按下式选定时,可满足工作电压要求。

/m s n U l λ≥ (2-1)

比距,在此取不同污秽等级下的泄漏 1.74cm/kV -λ

m U -系统最高电压;

s L -单片绝缘子几何泄漏距离。

在此取XP-70型号的绝缘子,泄漏距离为29.5cm 。

9

.145.2925274.1=?≥n 所以n 取15片。

2.3 按内过电压的要求进行校验

工频湿闪电压公式如下:

02U (1%)ph

ss d k U n k σ=

- (2-2)

U ss :绝缘子的操作冲击50%湿闪络电压峰值kV ;

- 15 -

k 0:操作过电压倍数,220kV 时,k 0=3; U ph :长期最高运行相电压。 1.15220/3146ph U kV

=?=

n:标偏系数的倍数,其取值与线路绝缘子中数量及线路允许跳闸率有关,其值取n=3.75;

σ%:标偏系数,一般取8%;

k d :空气密度校正系数,取1.0 。 湿闪电压:

1.15220/3146ph U kV

=?=

()kV

U ss 90.884%875.31146

32=?-??=

70.4421490.884=÷÷

应选15片。

2.4 悬垂串的串的设计

2.4.1 绝缘子选择(xp-70)

为保证高压架空线路的导线绝缘悬挂体系在事故状态下能照常工作,采用双联绝缘子串。 荷载校验

G

n v

G

k n G G R

?≥

=+∑∑

(2-3)

3n ch G g Al = (2-4)

217

.07012

.4171031.3331073.435.233=?????≥--n

用1串双联绝缘子串即可符合要求.

K -绝缘子的安全系数;

n G G v --绝缘子串重量

直线档距导线垂直荷载

2.4.2 按最大使用荷载校验

kN K T T R 47.167.248.441===

(2-5)

94.07047

.164=?==

R KT n R (2-6)

2.4.3 正常运行状态常年荷载校验

kN

K T T R 88.95.448.441===

35.07088

.95.2=?==

R KT n R

2.4.4 断线时校验

kN

K T T R 7.248.148.441=== 45

.0707.243.1=?==R KT n R n —绝缘子串数;

R —绝缘子的机电载荷; n

T —断线张力;

K —绝缘子安全系数,导线断线时的安全系数为1.3; n 均小于1,故符合条件。

表2-1 悬垂绝缘子串材料表

序号 名称 规格 单位 数 量 质量(kg ) 一件 小计 合计

1 U 型螺栓 UJ-1880 副 1 0.85 0.9 124.1

2 Q 型球头挂环 Q-7 个 1 0.30 0.

3 3 耐污型绝缘子 XWP3-70 片 15 7.50 112.5

4 W 型碗头挂板 W-7A 个 1 0.82 0.8

5 悬垂双线夹 XCS-4 副 1 9.30 9.3 6

铝扁带

1*10

m

10

0.03

0.3

表2-2 耐张绝缘子串材料表

序号

名称 规格 单

数量 质量(kg )

- 17 -

一件 小计 合计

1 U 型挂环 U-10 副 4 0.54 2.

2 271.1 2 PH 型挂环 PH-10 个 1 0.61 0.6

3 L 型连板 L-1040 块 3 4.43 13.3

4 Z 型挂板 Z-7 副 2 0.64 1.3

5 QP 型球头挂

环 QP-7 个 2 0.27 0.5 6 耐污型绝缘

子 XWP3-70 片 32 7.50 240.0 7 WS 型碗头挂

板 WS-7 个 2 0.97 1.9 8 P 型挂板 P-7 副 2 0.60 1.2 9 DB 型调整板 DB-7 副 2 1.70 3.4 10 U 型挂环 U-7 副 2 0.44 0.9 11 液压型耐张线夹 NY-300/15A 副 1 2.88 2.9 12

液压型耐张线夹

NY-300/15B

1

2.88

2.9

2.5 防振锤的设计

2.5.1 导线的振动

导线发生振动和舞动的根本原因是由于气象条件三要素(风速、覆冰厚度和气温)中风的作用,当架空输电线路的导线受到稳定的微风作用时,便在导线背后形成以一定频率上下交替变化的气流漩涡,从而使导线受到一个上下交变得脉冲力作用。当气流漩涡的交替变化频率与导线的固有自振频率相等时,导线在垂直平面内产生共振及引起导线振动。这将危害线路正常安全运行。

2.5.2导线的防振措施

(1)设法从根本上消除引起导线振动的条件。(2)设法利用线路设备本身对导线振动的阻尼作用,以减小导线的振动。(3)在导线上加装防振装置以吸收或减弱振动能量。目前我国广泛采用的防振装置是防振锤和阻尼线。

2.5.3防振锤的选择

当架空线振动时,防振锤的线夹随之上下振动,由于两端的重锤具有较大的惯性,不能和线夹同步移动,则钢绞线不断上、下弯曲,重锤的阻尼作用减小了振动的强度,钢绞线的变形及股间的摩擦则消振了振动能量。据《架空电力线路设计》种127页表选取防振锤型号F-1型。

我国目前主要生产的防振锤型号为各种导线不但直径和单位长度重力不同,而且在实际工程中它们的悬挂点高度、应力、档距也不同。因此,在发生振动过程中,它们的振幅、频率范围、风速范围等都有差异,也就是说振动的能量大小也不相同。所以就不能只采用一中型号的防振锤来解决所有导线的振动问题,必须分别对待。一般来讲:直径大的和单位重力大的导线,相应的防振锤要大些,见表2-3.

表 2-3 导线与防振锤型号配合表

防振锤型号

适 用 导 线 型 号 截 面

GJ LJ LGJ LGJJ LGJQ F-1 300~400 300~400 300~500 F-2 185~240 185~240 185~240 F-3 120~185

120~150

150 150 F-4 70 F-5 70~95

F-6 50 F-7 35 F-8

35~50

2.5.4 防振锤个数选择

当导线直径小档距大,或者导线直径大而档距也大时,风传给导线的能量就大,往往需采用多个防振锤才能防止振动的危害,一般取1~3个,大跨越至要6~7个之多。其个数的决定,应根据表2-4查出所需防振锤个数。此处取1个防震锤。

表2-4 防振锤个数与档距、导线直径大小的关系

导线地线直径(mm )

防 振 锤 个 数

1

2

3

12

300>l

600300->l

900

600->l

220kV输电线路工程设计毕业设计论文

220kV 双分裂双回路输电线路设计 学 生:阳文闯 指导教师:孟遂民 (三峡大学科技学院) 摘要:本设计讲述了某平丘区段架空输电线路设计的全部内容,主要设计步骤是按《架空输电线路设计》书中的设计步骤,和现实中的设计步骤是不一样的。本设计包括导线、地线的比载计算、临界档距、最大弧垂的判断,力学特性的计算,金具的选取,定位排杆,代表档距的计算,各种校验,杆塔荷载的计算,接地装置的设计以及基础设计等。在本次设计中,重点是线路设计,杆塔定位和基础设计。 关键词: 导线 避雷线 比载 应力 弧垂 杆塔定位 Abstract :In this text, it includes all the steps in of overhead power transmission line design, which is Accordance with 《the design of overhead power transmission line 》, but it is not the same with the reality .this article discussed the conductor and the ground wire's coMParing load critical span .the maximum arc-perpendiculer judgement .mechanics property's fixed position of shaft-tower. various checking .representative span's calculating. load ppplied on iron tower calculating. equipment used in the ground connection design. metal appliance choose .In this paper, it is the focal point of line design. iron tower design and fundament design ,at last ,it is simply introduced the iron tower erecting's design and fundament design followed with fundament construction. Key words :conductor overhead ground wire coMParing load stress arc-perpendiculer fixed position of shaft-tower (此文档为word 格式,下载后您可任意编辑修改!) 优秀论文 审核通过 未经允许 切勿外传

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摘要 本设计说明书中的主要内容包括有:首先,通过输送容量及功率因数利用经济电流密度来进行到县级避雷线型号的选择;在选出导线以后,利用已知的气象条件,计算出导线在各种气象条件时的应力及弧垂,进而绘制导线安装曲线图;利用最大弧垂计算出呼称高,选出合适的杆塔及对应的基础形式;最后进行绝缘子的选型以及防雷防振和保护和接地装置。

Abstract The main content of the instruction of this design includes:First, carries on the wire through the transportstion capacity and the power factor use economical current density and the line model choice; In selects after the wire, use the known meteorological condition, calculates the wire hangs in each kind of meteorological condition, time stress and the arc, tenth plan wire installs the diagram of curves; Using most hangs calculates shouts calls high, selects the appropriate pole tower and the corresponding foundation form; Finally is carries on the insulator the shanping as well as anti-radar quakeproof and the protetive earthling installment.

220KV变电站设计毕业

引言 随着经济的腾飞,电力系统的发展和负荷的增长,电力网容量的增大,电压等级和综合自动化水平也不断提高,科学技术突飞猛进,新技术、新电力设备日新月异,该地原有变电所设备旧,占地较大,自动化程度不高,为满足该地区经济的持续发展和人民生活的需要,电网正在进行大规模的改造,对变电所的设计提出了更高、更新的要求。建设新的变电所,采用先进的设备,使其与世界先进变电所接轨,这对提高电力网的供电可靠性,降低线路损耗,改善电能质量,增加电力企业的经济效益有很大的现实意义。 1、绪论 由于经济社会和现代科学技术的发展,电力网容量的增大,电压等级的提高,综合自动化水平的需求,使变电所设计问题变得越来越复杂。除了常规变电所之外,还出现了微机变电所、综合自动化变电所和无人值班变电所等。目前,随着我国城乡电网建设与改革工作的开展,对变电所设计也提出了更高、更新的要求。 1.1 我国变电所发展现状 变电技术的发展与电网的发展和设备的制造水平密切相关。近年来,为了满足经济快速增长对电力的需求,我国电力工业也在高速发展,电网规模不断扩大。目前我国建成的500kV变电所有近200座,220kV变电所有几千座;500kV电网已成为主要的输电网络,大经济区之间实现了联网,最终将实现全国联网。电气设备的制造水平也在不断提高,产品的性能和质量都有了较大的改进。除空气绝缘的高压电气设备外,GIS、组合化、智能化、数字化的高压配电装置也有了新的发展;计算机监控微机保护已经在电力系统中全面推广采用;代表现代输变电技术最高水平的750kV直流输电,500kV交流可控串联补偿也已经投入商业运行。

我国电网供电的可靠性近年来也有了较大的提高,在发达国家连续发生严重的电网事故的同时,我国电网的运行比较稳定,保证了经济的高速发展。 1.2 变电所未来发展需要解决的问题 在未来,随着经济的增长,变电技术还将有新的发展,同时也给电力工程技术人员提出了一些需要解决的问题,例如:高压、大容量变电所深入负荷中心进入市区所带来的如何减少变电所占地问题、环境兼容问题;电网联系越来越紧密,如何解决在事故时快速切除隔离故障点,保证电力系统安全稳定问题;系统短路电流水平不断提高,如何限制短路电流问题;在保证供电可靠性的前提下,如何恰当的选择主接线和电气设备、降低工程造价问题等。 1.3 地区变电所的未来发展 变电所实现无人值班是一项涉及面广、技术含量高、要求技术和管理工作相互配套的系统工程。它包括:电网一、二次部分、变电所装备水平、通信通道建设、调度自动化系统的建立以及无人值班变电所的运行管理工作等。所以要实现变电所的无人值班,必须满足一定的条件,主要有以下几个方面: ⑴变电所的基础设施要符合要求。如:主接线力求简单,运行方式改变易实现,变压器要具有调压能力(可以是有载调压变压器或由调压器与无载调压变压器相配合来实现调压),主开断设备要具有较高的健康水平,操作机构要能满足远方拉合要求等。另外,所还要具备一定的基础自动化水平,用以完成对一些辅助性设备实现控制(如主变风扇的开停、电容器的投切等),以减轻调度端的工作量。 ⑵调度自动化系统在达到部颁发的《县级电网电力调度自动化规》中所要求的功能的基础上,通过扩展“遥控”、“遥调”,实现“四遥”功能,达到实用

2018本科毕业设计-10kV变电站的电气部分及继电保护设计

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500KV输电线路典型毕业设计

东北电力大学毕业设计论文 设计题目:长吉单回路送电线路新建工程 学院:建筑工程学院 班级:土木043班 姓名: 指导教师:

目录 500KV吉长送电线路工程第一耐张段总任务书 设计摘要 第一章架空线力学计算及排塔定位 第一节导线的力学计算 4-16 第二节地线的力学计算 16-28 第三节排塔定位 29-42 第二章架空线金具设计 第一节确定防震措施,绘制防震锤安装图 43-45 第二节选择线路金具,绘制绝缘子串组装图 45-47 第三章电气设计48-54 第四章杆塔结构设计 第一节杆塔荷载计算 54-63 第二节断线张力荷载计算 63 第三节安装荷载计算 63-66 第四节荷载组合 66-67 第五节 sap2000内力分析及内力验算 67-70

第五章基础设计71-77 SAP2000内力分析结果 设计总结 读书笔记 英文翻译 附录 附录一导线应力弧垂曲线 附录二地线应力弧垂曲线 附录三导线安装曲线 附录四地线安装曲线 附录五杆塔风荷载计算分段图 参考文献 1、《架空送电线路技术规程》SDJ3-79 2、《架空电力线路设计》王力中编 3、《杆塔结构及基础》刘树堂编 4、《高压架空送电线路设计手册(第二版)》东北电力学院编

5、《线路电器技术》陈化钢编 6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 7、《高压架空送电线路技术机械计算》周振山编 8、《建筑结构制图标准》GB/T 50105-2001 9、《架空送电线路施工》孙传坤编 10、《送电线路金具设计》程应镗编 11、《线路运行与检修1000问》山西省电力公 晋城送电分公司编

(完整版)110kV变电站输电线路的继电保护设计毕业设计

毕业设计(论文) 题目:平湖六店110kV变电站输电线路的继电保护设计 系(部):电气工程系 专业班级:电力10-2 姓名:黄婷 指导教师:张国琴

2013年5 月19 日

摘要 继电保护可以保证电力系统正常运行,当系统中的电气设备发生短路故障时,能自动,迅速,有选择的将故障元件从系统中切除,以免故障元件继续遭到破坏,保证其他无故障部分正常运行;有能在排除故障的同时,也保证了人们生命财产安全。本次毕业设计以平湖六店110KV变电站的输电线路和电气接线方式作为主要原始数据,本设计围绕110KV变电站的输电线路进行的继电保护设计,根据平湖六店原始资料所提供的变电站一次系统图,重点介绍线路的无时限电流速断保护和定时限过流保护保护的作用原理,保护的范围,动作时限的特性,整定原则等,又相对平湖六店的输电线路进行了短路计算及其速断保护和定时限过电流保护的整定计算,灵敏度校验和动作时间整定,通过计算和比较从而确定了输电线路保护的选型。相辅也介绍了输电线路的其他几种保护,如接地保护,距离保护,纵差保护和高频保护,简单介绍了这几种保护的工作原理组成部件,整定计算,影响因素等方面。通过对输电线路继电保护的设计使得输电线路在电网中能更加安全的运行。 关键词:继电保护;短路计算;整定计算

Abstract Can ensure the normal operation of power system relay protection, short circuit fault occurs when the electrical equipment in the system, can automatically, rapidly and selectively to fault components removed from the system, so as to avoid fault components continue to damage, ensure the normal operation of other trouble-free part; Can design in pinghu six stores 110 kv substation of power lines and electrical connection mode as the main raw data, the design around the transmission lines of 110 kv substation relay protection design, according to pinghu six stores the original data provided by the substation system diagram at a time, focus on line without time limit current instantaneous fault protection and protection principle of fixed time limit over current protection, the scope of the protection action time limit characteristics, principle, etc., and relative pinghu six shop transmission lines for the calculation of short circuit and quick break protection and fixed time limit over current

KV架空输电线路初步设计

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摘要

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220kV变电站设计

引言 发电厂及电力系统的毕业设计是培养学生综合运用所学理论知识,独立分析和解决工程实际问题的初步能力的一个重要环节。 本设计是根据毕业设计的要求,针对220/60KV降压变电所毕业设计论文。本次设计主要是一次变电所电器部分的设计,并做出阐述和说明。论文包括选择变电所的主变压器的容量、台数和形式,选择待设计变电所所含有的各种电气设备及其各项参数,并且通过计算,详细的校验了公众不同设备的热稳定和动稳定,并对其选择进行了详尽的说明。同时经过变压器的选择和变电所所带负荷情况,确定本变电所电气主接线方案和高压配电装置及其布置方式,同时根据变电所的电压等级及其在电力网中的重要地位进行继电保护和自动装置的规划设计,最后通过对主接线形式的确定及所选设备的型号绘制变电所的断面图、平面图、和继电保护原理图,同时根据所绘制的变电所平面图计算变电所屋外高压配电装置的防雷保护,并绘制屋外高压配电装置的防雷保护图。

第一篇毕业设计说明书 1 变电所设计原始资料 1.1 设计的原始资料及依据 (1) 待设计变电所建成后主要向工业用户供电,电源进线为220KV两回进线,电压等级为220/60KV。 (2) 变电所地区年平均温度14℃,最高温度36℃,最低温度-20℃。 (3) 周围空气无污染。 (4) 出线走廊宽阔,地势平坦,交通方便。 (5) 变电所60KV负荷表: (重要负荷占总负荷的80%,负荷同时率为0.7,线损率5%,Tmax=5600小时) 表1.1 变电所60kV负荷表 序号负荷名称最大负荷(KW)功率 因数出线 方式 出线 回路数 附注 近期远期 1 建成机械厂18000 25000 0.95 架空 2 有重要负荷 2 化肥厂8000 10000 0.95 架空 2 有重要负荷 3 重型机械厂10000 13000 0.95 架空 2 有重要负荷 4 拖拉机厂15000 20000 0.9 5 架空 2 有重要负荷 5 冶炼厂10000 15000 0.95 架空 2 有重要负荷 6 炼钢厂12000 18000 0.95 架空 2 有重要负荷 (6)电力系统接线方式如图所示: 图1.1 电力系统接线方式图 系统中所有的发电机均为汽轮发电机,送电线路均为架空线,单位长度正序电抗为0.4欧姆/公里

35KV架空输电线路初步设计方案

35KV架空输电线路初步设计方案 第二部分工程概况 -、设计情况 随着经济发展,负荷增加,近年来,用户对供电可靠性的要求不断提高,为避免因线路故障及检修造成对XX变电站停电及线路网架要求,该线路的建设必要性非常大。 本工程线路全线经过地带为平原,沿线植被主要是农田、 粮林间作带。根据通许县城城市整体规划,经过与县城规划部 门实地查看,规划部门允许该线路走径。 电压等级:35KV 线路回数:本期采用单回路架设 线路长度:35KV输电线路工程单回5.98kM。 导地线型号:导线LGJ-185/30; 二、气象条件 根据本地区高压输电线路多年运行经验。本工程线路所选气象条件为线路所通过地区30年一遇的数值(其值详见下表)。

气象条件一览表

第三部分设计说明书 第一章.导线及避雷线部分 导线是固定在杆塔上输送电流的金属线,由于经常承受着拉力和风、冰、雨、雪及温度变化的影响,同时还受空气中化学杂质的侵蚀,所以导线的材料除了应有良好的导电率外,还有足够的机械强度和防腐性能。 导线和地线: 根据规划,新建线路全部采用LGJ-185/30。 导线:按GB1179-83标准推荐用LGJX-185/30钢芯铝(稀土)绞线。 地线:根据Q/GDW179-2008)《地线采用镀锌钢绞线时与导线配合表》选用GJ-35(1×7) 镀锌绞线。 导地线定货标记: 导线:LGJX-185/30 GB1179-83稀土钢芯铝绞线 地线:GJ-35:1×7-2.6

导地线参数表

注:拉断力取计算拉断力的95%。 线路设计规程规定,35kV线路设计气象条件,应根据沿线的气象资料和附近已有线路的运行经验考虑。 在确定最大设计风速时,应按当地气象台(站),10min时距平均的年最大风速作样本,并宜采用极值I型分布作为概率统计值。35kV线路的最大设计风速不应低于28m/s。 合理的选择导线截面,对电网安全运行和保障电能质量有重大意义,随着经济的高速发展,对电力的需求越来越大,我们在选择导线的时候,还要考虑线路投运后5年的发展需要。 本设计中我们按照经济电流密度进行导线截面选择 公式如下:L I (其中S指导线截面;J指经济电流密度; s J I指线路最大负荷电流) L 导地线使用条件 导线:全段导线设计安全系数为 3.0,导线综合拉断力为61104N,最大使用力为20368N。 地线:地线采用GJ-35镀锌钢绞线,综合拉断力为43688N,安全系数按规定宜大于导线安全系数K=3。 导地线布置:导线采用上字形及平行排列方式。 地线全线采用水平排列方式。

毕业设计输电线路

毕业设计 题目:输电线路概述 目录 前言。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 配电线路规划。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5

电杆。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 架空配电线路杆位的确定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 电杆埋深。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 架空导线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 拉线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 横担与绝缘子。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 线路的施工步骤。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 线路的运行与维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 其他配电装置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14 前言:输电线路是电力系统的重要组成部分,是发电厂与电力用户之间输送电能与分配电能的中间环节,包括各电压等级的输电线路和变电所,它担负着输送电能的重要任务。随着国家科学技术的不断发展和进步,人民生活水平的不断提高。人们对电力的需求也随之不断增大,电已经成为人们赖以生存和发展不可缺少的一部分。特别是一些新兴产业的兴起,不仅带动了一方经济的大幅度跨越,也促进了电力行业有了稳定的提升。在这种环境和背景下,

输电线路设计规范及输电线路设计文件编写纲要

《架空输电线路设计规范》及架空输电线路设计文件 编写纲要 寿祝昌 上世纪五十年代处于建国初期,标准的管理工作尚未完善,59年颁发的设计规范的名称为《高压架空电力线路设计技术规程》。“设计规程”为什么定为“设计技术规程”,当时的想法是,“本规程不单是线路设计规程,还是线路技术规程”。那是电力线路的第一代规程,不只管设计,还兼管运行维护以及电力线路与其他设施、其他部门的关系。基于这种前提编写的规程,无论是整体的编排还是内容与标题,必然不象一本专门的设计规范。之后进行了3次修订,到目前已经是第四代,尽管丰富了条文和内容,但依然没有摆脱第一代“设计技术规程”的模式。主要问题在编辑方面,规范的总体编排混乱,规范的章节标题不准确,条文中的用语存在概念模糊、逻辑混乱的现象。针对上述问题,特编写本纲要,以求再次修订时能完成一本名副其实的“设计规范”。本纲要供《架空输电线路设计规范》的修订和架空输电线路设计文件的编制参考。 架空输电线路设计规范除应包括统一规定的前言、总则、术语和符号等内容外还应包括下列主要内容: 1输电线路设计条件; 2输电线路路径设计; 3架空线设计*; 4杆塔及其基础设计; 5杆塔定位设计;

6输电线路附属设施设计。 *注:寿祝昌编辑校注《110-750kV架空输电线路设计规范》中的“架线设计”均应修改为“架空线设计”。 架空输电线路设计文件的编制亦不外乎应包括上列内容。可行性研究和初步设计不包括第5和第6项。施工图设计,第5项“杆塔定位设计”完成的设计文件包括“线路平断面图”、“线路明细表”和“交叉跨越表”。这三个文件(图纸)在架空输电线路设计中,是属于总图和总表,应该在施工图设计文件中予以明确。 下面逐一对各部分内容做具体说明。 1输电线路设计条件 架空输电线路的设计条件包括设计气象条件、导线截面积和电力线路的电压等级。 1.1设计气象条件 影响架空线设计和输电线路杆塔设计的气温、风、覆冰是输电线路设计的主要气象条件。气温,风和覆冰的各种组合应称为“工况”。然而设计规范历来将“工况”称做“情况”。“情况”这一称谓使得对“设计气象条件”的认知产生过严重的误解。 “工况”一词有两层含义,一层含义表明它是一种“设计标准”,另一层含义表明它是一种“设计条件的组合”的规定。而“情况”一词往往容易使人误解为实际可能出现的状况。“情况”一词会误导一些用户甚至设计人员,说某年某日实际的气象条件如何,实际的气象条件组合如何,所以设计应按此考虑等等。

220kV变电站综合自动化设计毕业设计

设计(论文)题目: 220kV变电站自动化研究 摘要 随着我国科学技术的发展,特别是计算机技术的进步,电力系统对变电站的更要求也越来越高。 所谓最新的变电站综合自动化,就是广泛采用微机保护和微机远动技术,分别采集变电站的模拟量、脉冲量、开关状态量及一些非电量信号,经过功能的重新组合,按照预定的程序和要求实现变电站监视、测量、协调和控制自动化的集合体和全过程,从而实现数据共享和资源共享,提高变电站自动化的整体效益。 本设计讨论的是220kV变电站综合自动化的设计。首先对原始资料进行分析,在采用电力数据数据网系统作为整个变电站的通讯支撑的基础上进行监控系统、继电保护保护信息管理系统的设计,选择设备,然后进行防雷接地以及信息安全的设计。 关键字:计算机监控;继电保护信息管理;远动通信。

目录 第一章综合自动化概述及其特点 (5) 第一节变电站综合自动化的结构形式 (5) 第二节变电站综合自动化系统的主要功能 (6) 第二章变电站监控系统的设计 (8) 第一节概述 (8) 第二节综合自动化技术应用 (8) 第三节系统功能介绍 (10) 第四节系统主要技术参数 (12) 第五节存在问题 (12) 第六节总结 (13) 第三章继电保护及故障信息管理系统 (14) 第一节概述 (14) 第二节系统设计目标 (14) 第三节硬件平台 (14) 第四节软件系统设计 (16) 第五节典型系统简介 (21) 第六节主要技术特点 (22) 致谢 (24) 参考文献 (25)

前言 变电站对电力的生产和分配起到了举足轻重的作用,学习和了解变电站的结构和运行对电力资源的可持续发展垫下了基础。随着经济的快速发展,我国电力需求迅速增长,由于产业结构调整和居民生活水平的提高,第三产业和居民生活用电比重上升,制冷制热负荷大幅度增加,使得电网规模不断扩大,高电压、大机组、长距离输电、电网互联的趋势,使电网结构越来越复杂。常规变电站的二次部分主要由四大类装置组成:继电保护、故障录波、就地监控和远动。在微机化以前,这些装置不仅功能不同,实现的原理和技术也完全不同,因而长期以来形成了不同的专业和相应的技术管理部门。近年来,开始采用微机型继电保护装置、微机型故障录波器、微机监控和微机远动装置。这些装置尽管功能不一样,其硬件配置却大体相同,除微机系统本身以外,无非是对各种模拟量的数据采集以及I/O回路,并且装置所采集的量和要控制的对象还有许多是共同的,因而显得设备重复,互联复杂。人们自然提出这样一个问题,是否应该从全局出发来考虑全微机化的变电站二次部分的优化设计,提高变电站的可控性,更多的采用远方集中控制、操作、反事故措施等,提高劳动生产率,减少人为误操作的可能,提高运行可靠性,这就是变电站综合自动化的来历。 变电站的综合自动化由电脑继电保护和监控系统组成。最明显的特征有以下四个方面:1、功能综合化。2、结构电脑化。3、操作监视屏幕化。4、运行管理智能化。变电站的总体结构采用分布式结构,引入计算机局域网(LAN)技术,将站内所有的智能化装置(IED)连接起来。变电站综合自动化应该改变常规的保护装置不能与外界通信的缺陷,取代常规的测量系统,如变送器、录波器、指针式仪表等;改变常规的操作机构,如操作盘、模拟盘、手动同期及手控无功补偿等装置;取代常规的告警、报警装置,如中央信号系统、光字牌等;取代常规的电磁式、机械式防误闭锁设备;取代常规的远动装置等。 计算机技术、通信技术、信息技术惊人的发展,为变电站综合自动化开辟了广阔的前景。变电站综合自动化系统能够大大地提高整个电网运行的安全性和经济效益已经形成共识,其目标应实现变电站的小型化、无人化的高可靠性。综合自动化技术始终追随着计算机技术的发展而发展,计算机和通信技术发展中的任何一种新技术都很快会在变电站综合自动化中找到它的位置。

110kv双侧电源环网输电线路继电保护设计毕业设计荐

内蒙古工业大学本科毕业设计说明书 毕业设计(论文) 110kv双侧电源环网输电线路继电保护设计 内蒙古工业大学本科毕业设计说明书 毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历 而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 内蒙古工业大学本科毕业设计说明书 作者签名:日期: 内蒙古工业大学本科毕业设计说明书 目录 引言.............................................................. 1 第一章电力系统继电保护简介 (2) 1.1 继电保护的作用 (2) 1.2 继电保护的基本任务 (2) 1.3 继电保护的基本要求 (2) 1.4继电保护的设计原则 (3) 1.5继电保护装置的构成 (4)

第二章电力网的初步确定 (5) 2.1 系统中各元件的参数计算 (5) 2.1.1 发电机参数计算 (5) 2.1.2 变压器参数计算 (6) 2.1.3 线路参数计算 (6) 2.2 线路 TA、TV变比的选择 (7) 2.3 变压器中性点接地的确定 (7) 2.3.1 中性点接地的要求 (7) 2.3.2 中性点接地的原则 (7) 2.3.3中性点接地的确定 (8) 2.4 系统运行方式确定原则 (9) 第三章电力网短路计算 (10) 3.1 电力系统中发生短路的后果 (10) 3.2 短路计算的目的 (10) 3.3 短路计算步骤 (11) 3.4 电力网短路点计算 (11) 第四章电网相间保护配置及整定计算.................................. 38 4.1 相间距离保护简介 (38) 4.1.1 距离保护原理 (38) 4.1.2 距离保护的特点 (38) 4.1.3 助增系数的计算原则 (39) 4.2 距离保护整定计算 (39) 内蒙古工业大学本科毕业设计说明书 4.2.1 线路AB的整定计算 (39) 4.2.2 线路BC的整定计算 (43) 4.3 距离保护的评价 (46) 第五章电网零序保护配置及整定计算.................................. 48 5.1 零序保护简介 (48) 5.1.1 零序电流保护的原理 (48) 5.1.2 零序电流保护的特点 (48) 5.2 零序短路电流计算的运行方式分析 (48) 5.2.1 流过保护最大零序电流的运行方式选择 (48) 5.2.2 最大分支系数的运行方式和短路点位置的选择 (49) 5.3 零序电流保护的整定计算 (49) 5.3.1 线路AB的整定计算 (49) 5.3.2 线路BC的整定计算 (53) 5.4 零序电流保护的评价 (57) 第六章输电线路的自动重合闸....................................... 59 6.1 自动重合闸的基本概念 (59)

输电线路设计-毕业设计

摘要 本设计说明书中的主要内容包括有:首先,通过输送容量及功率因数利用经济电流密度来进行到县级避雷线型号的选择;在选出导线以后,利用已知的气象条件,计算出导线在各种气象条件时的应力及弧垂,进而绘制导线安装曲线图;利用最大弧垂计算出呼称高,选出合适的杆塔及对应的基础形式;最后进行绝缘子的选型以及防雷防振和保护和接地装置。 Abstract The main content of the instruction of this design includes:First, carries on the wire through the transportstion capacity and the power factor use economical current density and the line model choice; In selects after the wire, use the known meteorological condition, calculates the wire hangs in each kind of meteorological condition, time stress and the arc, tenth plan wire installs the diagram of curves; Using most hangs calculates shouts calls high, selects the appropriate pole tower and the corresponding foundation form; Finally is carries on the insulator the shanping as well as anti-radar quakeproof and the protetive earthling installment.

220kV变电站毕业设计原始资料

某220kV变电站设计原始资料 1. 变电站总体设计 根据电力系统规划需新建一座220kV区域变电所。本设计变电站为三电压等级变电站,电压等级为220/110/10kV。该所建成后与110kV和220kV电网相连,并供给近区用户供电。 本设计变电站地处市郊,在系统中处于环式主干网上,该变电站一旦停电,不但对本地区的工农业生产造成很大的影响,而且影响全系统的安全运行,所以系统对本所的运行要求程度较高。 2. 变电站负荷数据 ① 220kV侧:出线6回(其中备用2回)。 ② 110kV侧:出线10回(其中备用2回)。 110kV侧有两回出线供给远方大型工厂(属Ⅰ类负荷),其容量为52000kV A,其他作为一些地区变电所进线,其他地区变电所进线输送总负荷58MW,其中Ⅰ、Ⅱ类用户占60%。负荷功率因数取0.85,负荷同时率取0.9;年最大负荷利用小时数均为5000小时/年;网损率为6%. ③10kV侧:出线12回(其中备用2回)。 10kV侧总负荷为22000kW,其中Ⅰ、Ⅱ类用户占40%,最大一回出线负荷为4000kW。负荷功率因数取0.8;负荷同时率取0.85;年最大负荷利用小时数均为4500小时/年;网损率为8%. ④站用负荷为80kW,cosφ=0.86;负荷同时率取0.85 ⑤本设计变电站年负荷增长率为5%,变电站总负荷考虑五年发展规划。 3. 变电站地理环境: 该变电所位于市郊生荒土地上,地势平坦、交通便利、环境污染小。站址标高在50年一遇的洪水位以上,地震烈度为6度以下。

该地区最热月平均温度为28℃,年平均气温16℃,绝对最高气温为40℃,土壤温度为18℃,海拔153m。 当地雷暴日T=35.1日/年。 4. 系统阻抗: 220kV侧电源近似为无穷大系统,归算至本所220kV母线侧阻抗为0.021(Sj=100MV A);110kV侧电源容量为550MV A,归算至本所110kV母线侧阻抗为0.25(Sj=100MV A);10kV侧没有电源。

输电线路设计开题报告(苍松教学)

毕业设计(论文)开题报告 学生姓名:宋立明学号:1003580123 专业:土木工程(输电方向) 设计(论文)题目:220KV双回路吉林至长春送电线路设计 第一耐张段工程 指导教师:鞠彦忠(教授) 2014 年3月 3 日

一、课题的来源、目的意义(包括应用前景)及其发展趋势、国内外现状及水平1.课题来源:毕业设计是教学计划的最后一个教学环节,也是最重要的教学环节之一,是对学生专业知识掌握的检验。本课题来源于吉林至长春的地区某一段220KV 线路工程 2.目的意义(包括应用前景) 1设计目的:本次设计的目的在于我们在指导教师的指导下,通过毕业设计受到一次综合运用所学理论和技能的训练,进一步提高分析问题和解决问题的能力;学会阅读参考文献,收集、运用原始资料的方法以及如何使用规范、手册、产品目录,选用标准图的技能,从而提高设计计算及绘图应用的能力。 2意义:输电线路的工程设计是设计单位根据工程具体条件和生产管理等部门的意见进行设计。输电线路设计是贯彻国家电网公司集约化管理的基础工作,是对以往输电线路工程设计成果和建设经验的广泛吸纳,是对前人成果的总结和借鉴,是提高集成创新能力的具体体现 3.发展前景 在今后的输电线路发展中,将有以下几个特点: (1)深入贯彻集约化管理思想,统一建设标准,统一材料规范; (2)控制造价,降低输电线路建设和运行成本; (3)提高工作效率,加快设计、评审、材料加工的进度;方便集中规模招标,方便运行维护。 4.国内外现状 (1)西电东送工程 中国大部分能源资源分布在西部地区,而东部沿海地区经济发达,电力负荷增长迅速。开发西部的水电和火电基地,实行“西电东送”是国家的一项长期战略。近十年来,山西、蒙西火电基地向京津唐电网送电,葛洲坝水电站通过±500kV直流线路向上海送电,南方互联电网将天生桥水电站和云南、贵州的水电送往广东、

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