毕业设计:35kV变电所设计论文(终稿)..pdf

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1、1 35kV 变电所设计论文 第一节 设计方案确定 变电所是电力系统的重要组成部 分它直接影响整个电力系统的安全与经济运行是联系上级变电所和用户的中 间环节起着变换和分配电能的作用。电气主接线是变电所的主要环节电气主 接线的拟定直接关系着变电所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自 动装置的确定是变电所 电气部分投资大小的决定性因素。本次设计为35KV 海 迪变电所初步设计所设计的内容力求概念清楚层次分明。本设计在撰写的过 程中曾得到老 师和同事们的大力支持并提供大量的资料和有益的建议对此 表示衷心的 感谢。 龙矿集团基地 35kV 变电所于 1994年投入运行主变容量为两 台 2500

2、kVA 变压器主要负担社区居民生活用电企业办公用电等。随着集团公 司的飞速发展两台主变不能满足用电负荷要求附近很多企业由于受用电负荷 限制不能正常生产另外由于用电负荷中心偏移压降增大用电损 耗增加不 能保证用户的电能质量为此拟在公司机关再建一座35kV 变电 所以满足机关居 民生活用电和周围企业生产用电要求。一、设计思路煤矿供电系统电压等级多 为 110kV、35kV、6kV 等采用中性点不接 地的供电方式拟建的 35KV 变 电所 从基建投资、电能损失等经济指标及电能质量、供电可靠性、配电合理性等技术 指标综合分析主变压器拟采用 2 台 35kV 三相三绕组油浸式自冷降压变压器分 为三个电压

3、等级、各个电压等级均采用单母分段的主接线方 式供电、10kV 6kV 均用于中性点不接地系统。其中机关居民生活用电采用 6.3/0.4降压变压 2 器距变电所距离较远的用电大户采用10.5/0.4 的降压变压器这样能减少 线路投资、降低线路损耗提高电能质量同时能够 充分利用现有运行变压器减少不必要的损失。二、主要设备设计方案、一 次设备主变压器采用新型节能产品采用可调整电压的有载调压变压器 SSZ11型。变电所内 35kV 配电装置采用 JYNl40.5(Z移开式交流金属封闭 间隔式开关柜、10KV 配电装置采用 JYN212 移开式交流金属封闭间隔式 开关柜。馈线断路器采用ZN12-12

4、真空断路器 ,实现高压断路器无油化 ,电 流、电压互感器全封闭浇注式。及 10kV、6kV 避雷器采用合成绝缘金 属氧化锌避雷器。操作机构为电动机储能开关一体机构具备手动功能。 2、二次设备 变电所采用微机保护装置具备控制功能保护功能实时监控功能 中央信号传输 等功能有利于提高供电的可靠性预防事故的发生及提高处理事故的应变 能力。 3、集控台 经过网络数据传输将数据传输到集中控制室通过计算机进行 系统监 控、遥控操作、远程抄表等操作大型模拟屏与监控计算机联网。 3 第二节 变电所负荷估算和变压器选择一、各组用电负荷统计在 变电所负荷统计时首先把不同工作制下的低压用电设备的额定功率或额定容量

5、换算成统一工作制下的额定功率单相负荷换算成等效的三相负荷然后计算 各组低压用电设备的计算负荷将各组低压负荷汇总出低压总负荷后再选择变压 器将低压计算负荷与变压器损耗相加算出变压器一次侧的高压计算负荷表 2-1 为各馈线用电负荷的统计统计过程中考虑以下几方面的因素、 长时工作制 用电设备的功率等于其额定功率。 2、 短时工作制用电设备的功率按照额定功率 考虑如该设备正常时不使用统计该线路负荷时不考虑。表 2-1 35kV 变电所负 荷统计表 线路名称 变压器容 量 kVA 最大有功 负荷 kW 最大无功 负荷 kVar 功率 因数 年最大有功负 荷利用小时 工程处线 1200 600 300 0

6、.89 5000 海迪线 1600 560 260 0.91 3000 技工学校 400 260 130 0.89 4000 昂特公司 6150 2800 1700 0.85 4500 隆 基公司 4800 3400 2000 0.86 7000 海盟公司 3000 1800 1100 0.85 6000 中心医院线 480 300 120 0.93 3000 小计 17630 9720 5610 4 3 、 照明设备功率为 灯泡上标出的额定功率对于荧光灯及高压水银灯等计入整流器的功率为灯管额 定功率的 20%和 8% 4、 对单相用电设备均衡分配到三相上当回路中单相负荷的 总容量不超 过同

7、回路对称负荷的设备总容量的15%时该回路全部负荷按照三相 对称负 荷计算当回路中单相负荷的总容量大于同回路对称负荷的设备总容量的 15%时将单相负荷换算成等效三相负荷。单相用电设备接于相电压时将 最大负荷相的计算负荷乘以3 得三相计算负荷。Pca=3Pca. Qca=3Qca. 式中 Pca Qca 等效三相有功、无功功率计算值 kW 、 kVar。 Pca. Qca. 负荷最大 一相单相负荷的有功、无功功率计算值 kW 、 kVar。单相用电设备接于线 电压时将最大负荷相的计算负荷乘以3 得 三相计算负荷。 Pca=3Pac.W Qca=3Qca.W Pca.W Qca.W 负荷最大的线间单

8、相负荷的有功、无功功率计算值 kW 、 kVar。 二、变电所总计算负荷将表 2-1 中的各回路计算负荷相加再乘以 最大负荷的同时系数即为变电所的计算负荷。 P=KspPca=9720 0.85=8262 (kW Q=KsqQca=56100.9 、Q 、S变电 所负荷总有功、无功、视在功率计算值。Pca 、Qca变电所各组用电设备的有 功、无功功率计算值之和。 Ksp、Ksq 各组用电设备最大负荷不可能同时出现的组 间最大负荷的同时系数。取 Ksp=0.85 Ksq=0.9。 5 三、电容器选择 海迪变电所出线分为两个电压等级用户为矿区居民生活用电和办公用电 用电负荷少功率因数在 0.90

9、以上因此 6kV 母线不装设并联补偿电容器。在 10kV 母线加装电容器柜进行人工补偿以提高变电所的功率因数。 10kV 母线的 功率因数 =0.844 电容器无功补偿容量-tan ac=2100kVar (取补偿后的 功率因数 cos=0. 95。 查阅有关产品信息电容器采用 TBB10.5-ZB-3000,最大补偿容量为 3000 kVar。 TBB-ZB-6/10 系列高压自动补偿装置是针对6-10kV 供电网开发的 新 产品。以往变电所采用固定电容器组进行补偿造成在用电高峰时欠补用电低 谷时过补以及在用电设备发生变更时电容器组与系统不再匹配无法达到补偿 效果。由于供电系统严格要求不许过

10、补偿致使很多已装设 的补偿装置拆除或退 出运行造成了很大的经济损失。 TBB-ZB 系列高压 自动补偿装置解决了上述问 题根据系统无功功率的变化投切电容器组使系统的功率因数保持在0.95以上 解决了供电网的过补和欠补偿问题。该系统保护电路齐全有过载、短路、过 补、过热、过电压、欠电压、三相不平衡等保护。四、主变压器选择变电所中主 变压器的容量是按照补偿后变电所负荷总容量几变压器台数和运行方式决定的 同时考虑 510年的发展规划考虑集团公司发 展规模。 6 补偿后 变电所负荷总容量、 10kV 负荷总容量由于采用自动补偿补偿后功率因数 按 0.95计算A 2、6kV 负荷总容量 主变压器负荷总

11、容量主变压器选用 35kV 三相三绕组油浸式自冷降压变压器容量 10000kVA 两台一台运行一台备用。 将来用电负荷超过10000kVA 时将两台主变并列运行。主变压器技术参数 型号-额定电压额定 容量额定频率接线组别 阻抗电压冷却方式自冷 (8中性点运行方式 35kV、6kV 均用于中性点不接地系统。第三节 变电所位置及供电电源的确定 7 一、变电所位置确定变电所位置选址合适与否将直接关系到供 电的可靠性、经济性和安全性经过反复论证选择变电所建在海迪小区南侧 原海迪药业院西南角名称为 35kV 海迪变电所。选择此位置基于以下几方面的考 虑、 该位置接近负荷中心变电所的南侧为昂特公司、隆基

12、公司等负荷北 侧为海迪小区、工程处、技校等用电负荷。 2、该地段不属于农田属于沙滩地带 不占用耕地。 3、 变电所周围交通运输方便水源、暖气、通讯可以从海迪小区 接入周围无污染。 4、变电所周围没有大型建筑电源的进出十分方便。 5、 地 质条件适宜海拔高度为 4.5米加上建筑基础可以防止 50年 一遇的海水侵 蚀。 6、变电所周边地形开阔为变电所将来发展留有余地。二、变电所供电电源 的确定 海迪变电所的供电电源分别来自两个不同的变电所如图 3-海迪线 引 自 35kV 主井变电所 35kV 母线 327开关它作为海迪变电所的主供电源海基线 引自 35kV 基地变电所 35kV 母线 312 开

13、关海基线作为海迪变电所的备用电源 正常情况下带电备用。海基线作为海迪变电所和基地变电所的联络线可以互为 备用即当矿 务线停电检修时基地变电所可以通过海基线送电当海迪线停电检 修时海迪 变电所可以通过海基线送电这样两个变电所用电的可靠性大大提高。 35kV 海迪线线路长度约线路敷设采用架空线路海基线利 用现有的 电缆沟敷设电缆长度约 3kM。 8 主井变电所 基地变电所 矿务线 海 基 海迪变电所 线 海迪线 图 3-1 海迪变电所供电电源第四节 电气主接线的选择 一、 变电所一次接线的确定从供电电源来看海迪变电所由两路供电电源如果 采用外桥接线变 电所进线一次侧没有保护当主井变电所、基地变电

14、所、海迪 变电所形成环 行供电时对变电所安全运行不利内桥接线一次侧虽然有线路保 护但主 变压器与线路均由受电断路器保护相互有影响 而且主变压器切换不方便由于隔离开关切合线路空载电流和变压器空载电 流均不超过线路电容电 流和变压器的空载电流超过2A。根据变电所上述条 件不宜采用外桥和内桥接线应采用由 5个断路器组成的全桥接线。这样可以提 高供电的可靠性倒 闸操作也灵活方便。 9 为了测量和保护需要 在 35kV 母线两段分别装设电压互感器和避雷器电压互感器和避雷器安装于一 个手车内共用一个隔离开关电压互感器用 熔断器保护在 35kV 母线加装 35/0.4站用变压器一台作为变电所操作、保护、照

15、明用电。二、 变电所二次接 线 海迪变电所电力用户负荷性质分为一、二、三类负荷中心医院作为矿山急救 中心同时也是交通事故绿色通道属于一类负荷周围大的用电企 业一旦停电 将造成重大经济损失属于二类负荷还有生活用电等三类用电负荷根据用 电负荷特点变电所二次母线 6kV 10kV 均采用单母线分段运行侧昂特公 司、隆基公司、海盟公司采用双回电源在 10kV 一段 母线加装电容器柜侧 海迪线、工程处、技校、基地线均采用双回路电源。上述电源分别接于10kV 和 6kV 开关柜开关柜采用移开式交流金属封闭间隔式开关柜。为了测量和保护需 要在 10kV、6kV 母线两段分别装设电压互感器和避雷器电压互感器和

16、避雷器 安装于一个手车内共用一个隔离开关电压互 感器用熔断器保护。海迪变电所 供电系统草图见图4-1 三、 变电所系统运行方式变电所投入运行后负荷按照统 计为因此一台变压器能够满足要求运行方式为 35kV 线路运行海迪 线海基线在基地变电所送电热备用母联投入运行主变压器运行 变压器备用主变带 6kV 四母线、五母线、 10kV 四母线、五母线运行和 10kV 双电源供电的用户一条线路运行一条线路送电备用。随着企业生产规模的 扩大用电负荷不断增长当一台主变满足不了用电要求时将 1#、2#主变压器 并列运行其它运行方式不变。 10 第五节 短路电流计算 为了正确 选择电气设备选择和整定保护定值确

17、定系统接线和运行方式判断接线和运 行方式供电的安全性和可靠性需要对系统短路电流进行计算。 d3 d2 d1 L 2 d4 L1 L3 d5 300MVA L4 35kV 35kV 10kV 图 5-1 短路电流计算图 图 5-1为海 迪变电所供电系统图中所绘部分与短路计算有关。系 统短路容量 Sd=300MVA L1=10kM X01=0.4 /km X02=0.08 /km 2 10000kVA ud%=7.5% U1e=37kV 以上线路 L1 L21 L3 L4 为 架空线 , L22 为电缆。 1 、各元件的电抗 隆基线 海盟线 昂特线 11 电源的电抗线路阻抗.4 10=4 XL2

18、1= X01 L21=0.4 2.5=1 XL22= X02 L21=0.082.5=0.2 RL2=2.50.15+2.5 0.103=0.633 XL2= XL21+ XL22=1.2 ZL2=2 2 2 2llR 15=1.05 ZL4=2 4 变压器电抗 372=10.3 2 、各短路点总电抗 d1点电抗 Xd1= XX+ XL1=4.56 +4=8.56 d2点 电抗 点阻抗 Xd3= Xd2+ZL2=0.397+1.36=1.757 d4点阻抗 Xd4= Xd2+ ZL4=0.397+5.126=5.523 d5点 阻抗 Xd5= Xd2+ ZL5=0.397+2.99=3.387

19、 3 、各短路点的短路电流 d1点短路 kA X 点短路 kA X U Id p 点短路 kA X U Id ich1=2.55I”=2.55 2.07=5.28kA I ch1=1.52 I” =1.52 2.07=3.15kA MVA 点短路 点短路 kA X U Id p d07 .1 387.33 h1=1.52 I”=1.52 1.07=1.63kA 将计算结果列表如下 (kA 2.50 9.16 2.07 0.66 1.07 ich (kA 6.38 23.36 5.28 1.69 2.73 Ich (kA 3.80 13.92 3.15 1 1.63 Sd(MV A 160 10

20、0 23 7.2 11.7 第六节 主要高压设备选择 14 一、 高压开关选择根据海迪变电所的地理环境、用电设备电压等级最大长时 工作电流 及能够可靠地开断最大短路电流。选择ZN12-40.5、ZN12-12 型户内交流 高 压真空断路器。 ZN12 型免维护户内高压真空断路器是吸收德国西门子公司 3AH 技术研制开 发的 40.5KV 户内断路器具有结构简单开断能力强寿命长 操作功能 齐全无爆炸危险维修简便的特点适用于变电所配电系统的控制 或保护尤其适用于开断重要负荷及频繁操作的场所产品具备以下特点选择 断路 器主要参数见表6-、 具有低电弧能量电压及低截流值 、 专用的弹簧储能式机构性能

21、可靠、 灭弧室触头选用特殊材料 开断能力强电寿命长使用寿命长达 20年、 开关与机构一体式的布置 结构紧凑合理体积小重量轻、 断路器机械寿命 10000次。 表 6-1 ZN12- 40.5真空断路器主要参数序号 项目 单位 参数 1 额定电压 kV 40.5 2 额定电流 A 1600 3 额定短路电流 kA 31.5 4 额定峰值耐受电流 kA 80 5 额定短时耐受电流 (4s kA 31.5 15 6 额定绝缘 水平 1min 工频耐压 kV 95 雷电冲击耐受电压 185 7 额定短路电流开断次数次 20 8 切合额定电容器组电流 A 630 9 额定操作顺序 分-0.3s-合分-

22、180s-合分 表 6-1 ZN12-12 真空断路器主要参数序号 参数项目 单位 技 术参数 1 额定电压 kV 12 2 额定短路开断电流 kA 31.5 3 额定电流 A 1250 1600 2000 2500 4 额定峰值耐受电流 kA 80 5 额定短时耐受电流 kA 31.5 6 额定短路关 合电流峰值 80 7 额定短路电流开断次数次 50 8 额定操作顺序 分 合分-180S合分 二、母线选择 1、 材料及母线形状。变电所中各种母线材料常用 的为铜、铝材料铜的导电性好抵制化学侵蚀性强因此在大电流装置中或在 有化学侵蚀的 地区宜采用铜母线铝的电阻率为铜的1.52 倍但铝的比重比铜

23、 小的多所以铝的耗材重量仅为铜的4050%。总的来看用铝母 线比较经济海迪变 电所所以母线安装于室内因此采用铝母线。母线截面 形状在电压为 35kV 几以下的屋内配电装置中都采用矩形 截面因为它冷却条 件好对交流集肤效应影响小为了改善冷却和减少集肤效应的影响采用矩形 母线边长比为 1/51/12。 2、 按允许载流量选择母线截面正 常工作时最大持续电流考虑两台变压器同时运行在可能超载 40% 负荷下持续 工作视在功率持续电流选用 50*6 铝母 线持续 电流为 2347A,选用 LMY-120*8 铝母线。 A1=300mm2 A2=960mm2。 3、按短路热 稳定条件校验 Amin=i s

24、k sst K C I=15 .0 短路热稳定条件校验满足要求三、电 压互感器选择 35kV 电压互感器是户内型互感器选用 JDZX9-35 型电压互感器 该互 感器采用环氧树脂浇注成形为支柱式全封闭结构适用于额定频率为50Hz 或 60Hz 额定电压为 35kV 户内装置的电力系统中连接在相与地间做电能测量和 继电保护用二次测量绕组输出100/3V 电压供电能测量用 100/3V 电压为剩余电 压绕组接成开口三角形用以发生接地故障时做继电保护用当互感器在额定 电压下励磁时能承受 1 秒外部短路而无损伤。二次绕组额定负载及准确级次 主二次绕组为 30VA, 0.2 级辅助二次绕组为 100VA

25、 ,6P 级. 10kV、6kV 电压互感 器是户内型互感器选用 JDZJ型电压互感器 ,该型 互感器是用环氧树脂浇注的半 封闭式电压互感器供户内频率为、 10kV 电力系统作电压、电能测量及 继电保护用。 二次绕组额定负载及准确级次主二次绕组为级辅 助二次绕组为 100VA 6P 级。 四、电流互感器选择 1、互感器选择 17 35kV 电流互感器采用浇注绝缘的电流互感器互感器变比、准确等级、及二次 容量见下表 表 6-2 35kV 电流互感器变比、二次容量、准确等级变比、容量、准确 等 级 保护极 测量极 进线变压器计量 变压器差动 6kV 、10kV 电流互感器采用浇注绝缘的电流互感器

26、互感器变比、准确等级、及 二次容量见下表 表 6-3 6kV 、10kV 电流互感器变比、二次容量、准确等级第七节 继电保护和自动化装置选择随着计算机技术的发展微机保护技术也得到广泛应 用海迪变电所采 用微机保护主要从以下几个方面考虑的变电所综合自动 化程度提高断路器的停送电操作中间环节 减少降低了人为操作事故提高了安全运行 水平。微机保护装置采用 网络通讯方式与当地的监控系统进行通讯二 次接线大量减少所有的安装操作 更加安全、可靠、方便。可实现变电 所无人职守精简人员优化人员配置 提高企业的整体效益。变比、准确 级、容量 保护极 测量极 进线 母联 1500/5 10P10 60VA 150

27、0/5 0.5 10VA 出线 一、 综合自动化系统达到的 功能一线路保护测控 (1 保护装置 DF3323A a. 两段过电流保护 b. 三相 一次重合闸 c. 小电流接地选线 d. 故障录波功能 (2 测控装置 DF3323A a. 测量 、Ib、Ic、P、Q。 b. 遥信断路器位置、刀闸位置、手车位置、弹簧操作机构 位置、 远方/就地切换位置、控制回路断线等信号保护事故报告经通讯上传。 c. 遥控断路器。二母联保护测控 (1 保护装置 DF3323A 两段过电流保 护 故障录波功能 (2 测控装置 DF3323A a.测量、Ib、Ic b.遥信断路器位 置、刀闸位置、手车位置、弹簧操作机

28、构位置、远方/就地切换位置、控制回路断 线等信号保护事故报告经通讯上传。 c.遥控断路器。三主变保护测控 主保护装置 DF3330 a. 主变差动保护 二次谐波制动比率 差动保护 差速断保护 CT 断线识别和闭锁功能故障录波功能 b. 非电量保护 : 装置 DF3332 本体重瓦斯、有载调压重瓦斯、压力释放保护跳闸或发信号本体轻瓦斯、 有载调压轻瓦斯、主变油温发信号侧、10kV 侧、6kV 侧后备保护 : 装 置 DF3331B 复合电压闭锁过电流保护母线接地告警 PT断线告警 过负荷告警 过负 荷启动风冷 过负荷闭锁有载调压故障录波功能测控: 装置 DF3670 a. 测量 主变各侧 Ia、

29、Ib、Ic、P、Q、cos 、主变油温测温电阻 为 Pt100、Cu100或 。 b. 遥信断路器位置、刀闸位置、手车位置、弹簧操作机构位置、远方/ 就地切换位置、控制回路断线、分接头位置等信号保护事故 报告经通讯上传。 c. 遥控主变各侧断路器、有载调压分接头的升、降、停四、6kV 线路保 护测控 20 (1 保护速断、过流保护小电流接地选线 故 障录波功能 (2 测控装置 DF3323A 测量、Ib、Ic、P、Q。 遥信断路器位 置、刀闸位置、手车位置、弹簧操作机构位置、远方/就地切换位置、控制回路断 线等信号保护事故报告经通 讯上传。 遥控断路器。五、6kV 分段保护测控 (1 保护装

30、置 DF3323A 两段过电流保护 故障录波功能 (2 测控装置 DF3323A a.测量、Ib、 Ic b.遥信断路器位置、刀闸位置、手车位置、弹簧操作机构位置、远方/就地切 换位置、控制回路断线等信号保护事故报告经通 讯上传。 c.遥控断路器。 六其它装置 DF3670 测量 35kV、10kV、6kV 各段母线电压、所用变低压侧电 压 二、站内通讯网采用分层分布式结构当地后台机和通信处理机、保护管理 机及带以太 网接口的智能模块之间采用网络接口和以太网通信遵循国际上标准 的 TCP/IP通信协议间隔内各智能模块采用FDKBUS 现场总线通信方式遵循 21 FDK 通信规约。 站级通信装

31、置 DF3610模块通过以太网与变电 所监控系统通信或与支持网络通信方式的上级调度主站通信。三、后台机部分 一数据通讯与处理功能 DF3300后台监控系统采用PC机作为硬件平台具有 较强的数据通讯和处理能力。本系统采用以太网与各通信处理装置相连具有较 高的通讯连接 的可靠性、抗干扰能力、数据缓冲处理能力也保证了各通信处理 装置的独 立性。各通道采用广为流行的TCP/IP通信协议保证了通讯技术的先进 性、 通用性。同时也可通过串行口与各通信处理装置通讯。数据采集功能 数 据采集是 SCA DA 与电力系统监视和控制对象的直接接口。它通过与各通信处理 装置的通讯实现对电网实时运行信息采集将实时数据

32、提供给各应用服务的实时 数据库并按照应用所下达的指令实现对变电所的监控功能。数据采集作为系统 数据源的关键地位要求其具有高度的可靠性和强大的信息处理能力。 能够接收 处理不同格式的遥测量、遥信量和电度量并处理为系统要求的统一格式。 能够 接收处理站内装置记录的SOE事件信息。 能够接收处理通讯上传的保护动作事项 和告警事项。 能实现对通讯处理装置的遥控、遥调等下行信息。能实现对通讯处 理装置的对钟或接收时钟。数据处理功能 以通信单元为单位分类组织实时数 据遥测量模拟量处理om 22 可处理带符号二进制数实时统计 最大值、最小值、平均值等模拟量人工置数完成连续模拟量输出记录遥测类曲 线 遥信量数

33、字量处理实时统计动作次数 变压器档位遥信信号转变为遥测量 上屏和画面显示 开关量人工置数及挂接地线开关动作次数统计电度量脉冲累计 量接收并 处理通讯上传发送的实测脉冲计数值操作人工设置电度量值能按峰、谷、平 时段处理电度量 , 峰谷时段可定义选择统计计算功能根据用户提供的各种公式进 行计算如功率总加等。 事件顺序记录、保护动作、告警事项各事项 顺序记录以毫秒级时标记录线路开关或继电保护的动作状态并传送至后台监控系 统。后台机将接收到的事项顺序记录保存在历史事件库中。本系统提供的历史事 件浏览工具可用来按照时间顺序显示或打印事件顺序记录供操作人员按照设备 动作的顺序分析系统的事故。系统具有完善的

34、报警机制事故时可自动调图、随 机打印、声光或语音报警等并可保存事故信息并随时打印存档。报警确认功能 可选系统出现报警信息后调度员需进行人工确认以表示以发现该报警 确认后的报警不再显示。二人机界面功能 23 画面类型 变 电所接线图、棒形图、表形图、饼形图、负荷曲线图、频率曲线图、 I、P、Q、U 曲线图 (历史/实时、网络潮流图、地理位置图、系统配置图、常用数据表以及用户 自定义各类画面等。图形制作简单提供专门用于电力系统使用的专用图形工具 板绘制各种 图形提供移动拷贝、删除图元功能改变颜色改变图元宽度大小 功能提供改变文字字体、颜色功能提供移动字符功能。在线完成增加、修 改、删除画面而不影

35、响系统运行。图元数目不受限制。显示内容 遥测、P、 Q、U、遥信开关、刀闸、保护信号、变压器挡位信号等、电度量、 频率、温度、系统实时或置入的数据和状态、计算处理量功率总加电度量累 计值等。 图素类型 各种静态图素如线、矩形等。 常用电力对象动态图素 、 YX、KWH 和潮流等。 控件图元如表图、棒图、曲线图。监视功能 系统 配置画面可直观显示系统各模块运行状态和网络通讯状态如用图 形方式显示自 动化系统各设备的配置和连接并应用不同的颜色表示出设备状态的变化等。通 信单元信息原码监视显示报文格式数据。以通信单元为单位分类组织的远动信 息监视遥测、遥信、电度、通道、通信配置。 站内的 SOE数据

36、和通道事项。 24 站内的保护动作事项、告警事项、故障时的扰动数据。各项操 作 调图方式有热键、关联按钮、图名等多种方式。可以在线进行报表数据修改。 可以在线修改实时数据库和历史数据库。操作员执行的所有操作都严格受到权限 的控制没有相应操作权限的操 作员无法执行相应的操作。系统提供的主要操作员操作有挂牌操作 遥控操 作 主变分接头的升降操作人工置数 保护定值查看与修改保护的投退 遥控和操作 闭锁 对断路器分合正确控制对有载调压变压器分接头进行升降调节对其他可 控点进行控制电动刀闸等控制时具有防误闭锁功能如接地刀没拉开时不 能合闸操作使用对话框进行安全可靠控制功能可增加监督认可功能每 个操作步

37、骤系统自动记录。报表功能 操作员可交互式定义各种格式的报表具有 灵活的报表处理功能可 进行表格内的各种数学运算运算公式可在线设置和修 改可在报表上对报 表数据进行修改。 25 打印功能 定时打印日、 月报表召唤打印实时和历史报表随机打印各种事项如保护动作和告 警事项等召唤打印历史事项和系统事项。三数据库功能 实时数据库实时 数据库保存从各个间隔采集上来的实时数其保存的 实时值在每次系统扫描周期 之后被刷新在实时数据库中保存遥测量、遥信量、脉冲量计量、计算量等。实 时监视各种测量值和状态量的值对各计算组均具有查找修改及删除 数据的功能 各操作均在线进行不影响系统运行每一遥信、遥测量均可进行人工

38、屏蔽或设 置一经人工设置后就不再接受实时数据直到人工撤除 设置设置是与实时 量以颜色区分实时数据库具有查找、修改功能。历史数据库所有历史数据库保 存在系统管理机上并保存数据的一致性。历史数据库保存各遥测量的曲线值、 整定值和各种统计量事件顺序记 录等。 参考文献工矿企业供电设计指导 书张学成主编 ,1999年 煤矿供电崔景岳、刘思沛、聂文龙编年 煤矿电工手册煤炭工业出版社 26 目 录 第一节 设计方案确 定.1 一、设计思 路1 二、主要设备设计方 案2 1. 一次设 备2 2. 二次设 备2 3. 集控 台2 第二节 变电所负荷估计和变压 器选择 3 一、各组用电负荷统 计3 二、变电所

39、总计算负 荷4 三、 电 容器选择 5 四、主变压器选 择5 第三节 变电所位置及供电电源确 定 7 一、 变电所位置确 定7 二、 变电所供电电源确 定7 第四节 电气主接线的选 择 8 一、 变电所一次接线的确 定 8 二、 变电所二次接 线9 三、 变电所系统运行方 式 10 第五节 短路电流计 算11 第六节 主要高压设备选 择14 一、 高压开关选 择 15 二、 母线选 择 16 三、 电压互感器选 择 17 27 四、 电压互感器选 择.17 第七节 继电保护和自动化装置选 择 18 一、 综合自动化系统达到的功 能19 二、 站内通讯 网21 三、 后台机部 分22 参考文 献26

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