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万氏机械厂降压变电所的电气设计目 录第1章 设计任务11.1设计要求11.2 设计依据11.2.1工厂总平面图11.2.2 工厂负荷情况21.2.3 供电电源情况21.2.4 气象资料21.2.5 地质水文资料21.2.6 电费制度3第2章 负荷计算和无功功率补偿42.1 负荷计算42.1.1 单组用电设备计算负荷的计算公式42.1.2 多组用电设备计算负荷的计算公式42.2 无功功率补偿7第3章 变电所位置与型式的选择10第4章 变电所主变压器及主接线方案的选择114.1 变电所主变压器的选择114.2 变电所主接线方案的选择114.2.1 装设一台主变压器的主接线方案124.2.2 装设两台主变压器的主接线方案124.3 主接线方案的技术经济比较14第5章 短路电流计算165.1 计算电路165.2 确定短路计算基准值165.3元件的电抗标幺值计算165.4 k-1点短路时的相关计算175.5 k-2点短路时的相关计算17第6章 变电所一次设备的选择校验196.1 10kV侧一次设备的选择校验196.1.1 按工作电压选则196.1.2 按工作电流选择196.1.3 按断流能力选择196.1.4 隔离开关、负荷开关和断路器的短路稳定度校验196.2 380V侧一次设备的选择校验206.3 高低压母线的选择21第7章 变压所进出线与邻近单位联络线的选择227.1 10kV高压进线和引入电缆的选择227.1.1 10kV高压进线的选择校验227.1.2 高压电缆的选择校验227.2 380V低压出线的选择237.2.1 铸造车间237.2.2 锻压车间247.2.3 热处理车间247.2.4 电镀车间247.2.5 仓库247.2.6 工具车间257.2.7 金工车间257.2.8 锅炉房257.2.9 装配车间257.2.10 机修车间257.2.11 生活区267.3 高压联络线的选择校验277.3.1 按发热条件选择277.3.2 校验电压损耗277.3.3 短路热稳定校验27第8章 变电所二次回路方案的选择与继电保护的整定298.1 变电所二次回路方案的选择298.2 变电所继电保护装置298.2.1 主变压器的继电保护装置298.2.2 护动作电流整定308.2.3 过电流保护动作时间的整定308.2.4 过电流保护灵敏度系数的检验308.3 装设电流速断保护308.3.1 速断电流的整定318.3.2 电流速断保护灵敏度系数的检验318.4 作为备用电源的高压联络线的继电保护装置318.4.1 装设反时限过电流保护。318.4.2 装设电流速断保护328.4.3 变电所低压侧的保护装置32第9章 变电所防雷与接地装置的设计339.1 变电所的防雷保护339.1.1 直接防雷保护339.1.2 雷电侵入波的防护339.2 变电所公共接地装置的设计349.2.1 接地电阻的要求349.2.2 接地装置的设计34第10章 结束语36参考文献37附录:变电所主接线图图纸.38第1章 设计任务1.1设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。1.2 设计依据1.2.1工厂总平面图 图1.1 工厂平面图1.2.2 工厂负荷情况 本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为5000h,日最大负荷持续时间为6h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力均为三相,额定电压为380V。照明及家庭用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表1.1所示。厂房编号厂房名称负荷类别设备容量/kW需要系数功率因数1铸造车间动力30003070照明1007102锻压车间动力20002060照明507103金工车间动力30002060照明507104工具车间动力200025060照明507105电镀车间动力150040700照明1009106热处理车间动力20006080照明10091.07装配车间动力10003065照明1009108机修车间动力100002060照明207109锅炉车间动力10008080照明1071010仓库动力1003080照明10710生活区照明40008095表1.1 工厂负荷统计资料1.2.3 供电电源情况 按照工厂与当地供电部门签定的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LJ-150,导线为等边三角形排列,线距为1.5m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为300MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,其定时限过流保护整定的动作时间为1.6s。为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。1.2.4 气象资料 本厂所在地区的年最高气温为38,年平均气温为23,年最低气温为-8,年最热月平均最高气温为33,年最热月平均气温为26,年最热月地下0.8米处平均气温为25。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。1.2.5 地质水文资料 本厂所在地区平均海拔500m,地层以砂粘土为主,地下水位为2m。1.2.6 电费制度 本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量为18元/ kVA,动力电费为0.9元/kWh,照明电费为0.5元/ kWh。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9,此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性向供电部门交纳供电贴费:610VA为800/ kVA。第2章 负荷计算和无功功率补偿2.1 负荷计算2.1.1 单组用电设备计算负荷的计算公式(1)有功计算负荷(单位为kW) = ( 为系数) (2.1)(2)无功计算负荷(单位为kvar) = tan (2.2)(3)视在计算负荷(单位为kVA) (2.3)(4)计算电流(单位为A) (2.4)式中:为用电设备的额定电压(单位为kV) 2.1.2 多组用电设备计算负荷的计算公式(1)有功计算负荷(单位为kW)= (2.5)式中:是所有设备组有功计算负荷之和是有功负荷同时系数,可取0.850.95(2)无功计算负荷(单位为kvar) = (2.6)式中:是所有设备无功之和是无功负荷同时系数,可取0.90.97(2.1)(3)视在计算负荷(单位为kVA) = (2.7)(4)计算电流(单位为A) (2.8)经过计算,得到各厂房和生活区的负荷计算表,如表2.1所示(额定电压取380V)编号名称类别设备容量/kW需要系数costan计算负荷/kW/kvar/kVA/A1铸造车间动力300030701.029091.8132201照明10071004.0000小计3101.01.701.029491.81322012锻压车间动力200020601.17105123165251照明5071005.6000小计2050.91.601.17110.61231652513金工车间动力300020601.178093.6128194照明5071.008000小计3050.91.601.178893.61281944工具车间动力2000250601.33108144184280照明5071006.3000小计205 0.951.601.33114.31441842805电镀车间动力1500407000.7512593.8160244照明10091004000小计1601.31.7000.7512993.81602446热处理车间动力200060800.759067.5116176照明100.91004000小计2101.51.800.759467.51161767装配车间动力100030651.025455.180.6122照明10091004.8000小计1101.21.651.0258.855.180.61228机修车间动力1000020601.173237.451.478照明2071003.2000小计10020.91.601.1735.237.451.4789锅炉车间动力100080800.753526.344.467照明1071000.8000小计1011.51.800.7535.826.344.46710仓库动力10030800.758610.716.2照明1081000.8000小计111.01.800.758.8610.716.211生活区照明4000.80.950.48245117.6272413总计动力25603.56.859.881013.5856.11072.11349.2照明4598.410.950.48286117.6272413计入=0.8, =0.850.75810.8727.610891655表2.1 各厂房和生活区的负荷计算表2.2 无功功率补偿 无功功率的人工补偿装置:主要有同步补偿机和并联电抗器两种。由于并联电抗器具有安装简单、运行维护方便、有功损耗小以及组装灵活、扩容方便等优点,因此并联电抗器在供电系统中应用最为普遍。由表2.1可知,该厂380V侧最大负荷时的功率因数只有0.75。而供电部门要求该厂10KV进线侧最大负荷时功率因数不低于0.9。考虑到主变压器的无功损耗元大于有功损耗,因此380V侧最大负荷时功率因数应稍大于0.9,暂取0.92来计算380V侧所需无功功率补偿容量:=(tan - tan)=810.8tan(arccos0.75) - tan(arccos0.92) = 369.66 kvar参照图2,选PGJ1型低压自动补偿评屏,并联电容器为BW0.4-14-3型,采用其方案1(主屏)1台与方案3(辅屏)4台相结合,总共容量为84kvar5=420kvar。补偿前后,变压器低压侧的有功计算负荷基本不变,而无功计算负荷=(727.6-420)kvar=307.6 kvar,视在功率=867.2 kVA,计算电流=1317.6 A,功率因数提高为cos=0.935。在无功补偿前,该变电所主变压器T的容量为应选为1250kVA,才能满足负荷用电的需要;而采取无功补偿后,主变压器T的容量选为1000kVA的就足够了。同时由于计算电流的减少,使补偿点在供电系统中各元件上的功率损耗也相应减小,因此无功补偿的经济效益十分可观。因此无功补偿后工厂380V侧和10kV侧的负荷计算如表3所示。图2.1 PGJ1型低压无功功率自动补偿屏的接线方案项目cos计算负荷/KW/kvar/kVA/A380V侧补偿前负荷0.75810.8727.610891655380V侧无功补偿容量-420380V侧补偿后负荷0.935810.8307.6867.21317.6主变压器功率损耗0.015=130.06=5210KV侧负荷计算0.935823.8359.6898.952表2.2 无功补偿后工厂的计算负荷第3章 变电所位置与型式的选择变电所的位置应尽量接近工厂的负荷中心,工厂的负荷中心按负荷功率矩法来确定。在工厂平面图的下边和左侧,分别作一直角坐标的轴和轴,然后测出各车间(建筑)和宿舍区负荷点的坐标位置,、分别代表厂房1、2、3.10号的功率,设定(2.5,5.6)、(3.6,3.6)、(5.7,1.5)、(4,6.6)、(6.2,6.6)、(6.2,5.2)、(6.2,3.5)、(8.8,6.6)、(8.8,5.2)、(8.8,3.5),并设(1.2,1.2)为生活区的中心负荷,如图3-1所示。而工厂的负荷中心假设在P(,),其中P=+=。因此仿照力学中计算中心的力矩方程,可得负荷中心的坐标: (3.1) (3.2)把各车间的坐标代入(1.1)、(2.2),得到=5.38,=5.38 。由计算结果可知,工厂的负荷中心在6号厂房(工具车间)的西北角。考虑到周围环境及进出线方便,决定在6号厂房的西侧紧靠厂房建造工厂变电所,器型式为附设式。图3.1 按负荷功率矩法确定负荷中心第4章 变电所主变压器及主接线方案的选择4.1 变电所主变压器的选择根据工厂的负荷性质和电源情况,工厂变电所的主变压器考虑有下列两种可供选择的方案:(1)装设一台变压器 型号为S9型,而容量根据式,为主变压器容量,为总的计算负荷。选=1000 KVA=898.9 KVA,即选一台S9-1000/10型低损耗配电变压器。至于工厂二级负荷所需的备用电源,考虑由邻近单位相联的高压联络线来承担。(2)装设两台变压器 型号为S9型,而每台变压器容量根据式(4.1)、(4.2)选择,即898.9 KVA=(539.34629.23)KVA (4.1)=(134.29+165+44.4) KVA=343.7 KVA(4.2)因此选两台S9-630/10型低损耗配电变压器。工厂二级负荷所需的备用电源,考虑由邻近单位相联的高压联络线来承担。主变压器的联结组均为Yyn0 。4.2 变电所主接线方案的选择 按上面考虑的两种主变压器方案可设计下列两种主接线方案:4.2.1 装设一台主变压器的主接线方案装置一台主变压器的主接线方案如图4.1所示。Y0Y0S9-1000GG-1A(F)-0710/0.4kV联络线(备用电源)GG-1A(F)-54GW口-1010kVFS4-10GG-1A(J)-03GG-1A(J)-03GG-1A(F)-07GG-1A(F)-54GG-1A(F)-07GG-1A(F)-07主变联络(备用)220/380V高压柜列图4.1 装设一台主变压器的主接线方案4.2.2 装设两台主变压器的主接线方案 装设两台主变压器的主接线方案如图4.2所示。Y0Y0220/380VS9-630GG-1A(F)GG-1A(F)-0710/0.4kVS9-63010/0.4kV联络线(备用电源)GG-1A(F)-54GG-1A(F)-113、11GW口-1010kVFS4-10GG-1A(J)-01GG-1A(F)-113GG-1A(F)-11GG-1A(J)-01GG-1A(F)-96GG-1A(F)-07GG-1A(F)-54主变主变联络(备用)高压柜列-96图4.2 装设两台主变压器的主接线方案4.3 主接线方案的技术经济比较 表4.1 主接线方案的技术经济比较比较项目装设一台主变的方案装设两台主变的方案技术指标供电安全性满足要求满足要求供电可靠性基本满足要求满足要求供电质量由于一台主变,电压损耗较大由于两台主变并列,电压损耗较小灵活方便性只有一台主变,灵活性稍差由于有两台主变,灵活性较好扩建适应性稍差一些更好一些经济指标电力变压器的综合投资额查得S9-1000/10的单价为15.1万元,而变压器综合投资约为其单价的2倍,因此综合投资约为2*15.1=30.2万元查得S9-630/10的单价为10.5万元,因此两台变压器的综合投资约为4*10.5=42万元,比一台主变方案多投资11.8万元高压开关柜(含计量柜)的综合投资额查得GG-1A(F)型柜可按每台4万元计,其综合投资可按设备的1.5倍计,因此高压开关柜的综合投资约为4*1.5*4=24万元本方案采用6台GG-1A(F)柜,其综合投资约为6*1.5*4=36万元,比一台主变方案多投资12万元电力变压器和高压开关柜的年运行费主变的折旧费=30.2万元*0.05=1.51万元;高压开关柜的折旧费=24万元*0.06=1.44万元;变配电的维修管理费=(30.2+24)万元*0.06=3.25万元。因此主变和高压开关柜的折旧和维修管理费=(1.51+1.44+3.25)=6.2万元主变的折旧费=42万元*0.05=2.1万元;高压开关柜的折旧费=36万元*0.06=2.16万元;变配电的维修管理费=(42+36)万元*0.06=4.68万元。因此主变和高压开关柜的折旧和维修管理费=(2.1+2.16+4.68)=8.94万元,比一台主变方案多投资2.74万元供电贴费主变容量每KVA为800元,供电贴费=1000KVA*0.08万元/KVA=80万元供电贴费=2*630KVA*0.08万元=100.8万元,比一台主变多交20.8万元 从上表可以看出,按技术指标,装设两台主变的主接线方案略优于装设一台主变的主接线方案,但按经济指标,则装设一台主变的主接线方案远由于装设两台主变的主接线方案,因此决定采用装设一台主变的主接线方案。第5章 短路电流计算5.1 计算电路500MVAK-1K-2LGJ-150,8km10.5kVS9-10000.4kV系统图5.1 短路计算电路5.2 确定短路计算基准值设基准容量=100MVA,基准电压=1.05,为短路计算电压,即高压侧=10.5kV,低压侧=0.4kV,则 (5.1) (5.2)5.3元件的电抗标幺值计算(1)电力系统已知电力系统出口断路器的断流容量=500MVA,故=100MVA/500MVA=0.2 (5.3)(2)架空线路查表得LGJ-150的线路电抗,而线路长8km,故 (5.4)(3)电力变压器查表得变压器的短路电压百分值=4.5,故 (5.5)式中,为变压器的额定容量。因此绘制短路计算等效电路如图5.2所示。k-1k-2图5.2 短路计算等效电路5.4 k-1点短路时的相关计算(1)总电抗标幺值=0.2+2.6=2.8 (5.6)(2)三相短路电流周期分量有效值 (5.7)(3)其他短路电流 (5.8) (5.9) (5.10)(4)三相短路容量 (5.11)5.5 k-2点短路时的相关计算(1)总电抗标幺值=0.2+2.6+4.5=7.3 (5.12)(2)三相短路电流周期分量有效值 (5.13)(3)其他短路电流 (5.14) (5.15) (5.16)(4)三相短路容量 (5.17)以上短路计算结果综合图表5.1所示。表5.1 短路计算结果短路计算点三相短路电流三相短路容量/MVAk-11.961.961.965.02.9635.7k-219.719.719.736.221.513.7第6章 变电所一次设备的选择校验6.1 10kV侧一次设备的选择校验6.1.1 按工作电压选则 设备的额定电压一般不应小于所在系统的额定电压,即,高压设备的额定电压应不小于其所在系统的最高电压,即。=10kV, =11.5kV,高压开关设备、互感器及支柱绝缘额定电压=12kV,穿墙套管额定电压=11.5kV,熔断器额定电压=12kV。6.1.2 按工作电流选择设备的额定电流不应小于所在电路的计算电流,即6.1.3 按断流能力选择设备的额定开断电流或断流容量,对分断短路电流的设备来说,不应小于它可能分断的最大短路有效值或短路容量,即或 (6.1)对于分断负荷设备电流的设备来说,则为,为最大负荷电流。6.1.4 隔离开关、负荷开关和断路器的短路稳定度校验(1)动稳定校验条件或 (6.2)、分别为开关的极限通过电流峰值和有效值,、分别为开关所处的三相短路冲击电流瞬时值和有效值(2)热稳定校验条件 (6.3)对于上面的分析,如表6.1所示,由它可知所选一次设备均满足要求。表6.1 10 kV一次侧设备的选择校验选择校验项目电压电流断流能力动稳定度热稳定度其它装置地点条件参数数据10kV57.7A()1.96kA5.0kA一次设备型号规格额定参数高压少油断路器SN10-10I/63010kV630kA16kA40 kA高压隔离开关-10/20010kV200A-25.5 kA二次负荷0.6高压熔断器RN2-1010kV0.5A50 kA-电压互感器JDJ-1010/0.1kV-电压互感器JDZJ-10-电流互感器LQJ-1010kV100/5A-31.8 kA=81避雷针FS4-1010kV-户外隔离开关GW4-12/40012kV400A-25kA6.2 380V侧一次设备的选择校验同样依据6.1节方法,做出380V侧一次设备的选择校验,如表6.2所示,所选数据均满足要求。表6.2 380V一次侧设备的选择校验选择校验项目电压电流断流能力动稳定度热稳定度其它装置地点条件参数-数据380V总1317.6A19.7kA36.2kA-一次设备型号规格额定参数-低压断路器DW15-1500/3D380V1500A40kA-低压断路器DW20-630380V630A(大于)30Ka(一般)-低压断路器DW20-200380V200A(大于)25 kA-低压断路HD13-1500/30380V1500A-电流互感器LMZJ1-0.5500V1500/5A-电流互感器LMZ1-0.5500V100/5A160/5A-6.3 高低压母线的选择查表得到,10kV母线选LMY-3(404mm),即母线尺寸为40mm4mm;380V母线选LMY-3(12010)+806,即相母线尺寸为120mm10mm,而中性线母线尺寸为80mm6mm。第7章 变压所进出线与邻近单位联络线的选择7.1 10kV高压进线和引入电缆的选择7.1.1 10kV高压进线的选择校验采用LGJ型钢芯铝绞线架空敷设,接往10kV公用干线。(1)按发热条件选择由=57.7A及室外环境温度33,查表得,初选LGJ-35,其35C时的=149A,满足发热条件。(2)校验机械强度查表得,最小允许截面积=25,而LGJ-35满足要求,故选它。由于此线路很短,故不需要校验电压损耗。7.1.2 高压电缆的选择校验 采用YJL22-10000型交联聚乙烯绝缘的铝芯电缆之间埋地敷设。(1)按发热条件选择由=57.7A及土壤环境25,查表得,初选缆线芯截面为25的交联电缆,其=149A,满足发热条件。(2)校验热路稳定按式,A为母线截面积,单位为;为满足热路稳定条件的最大截面积,单位为;C为材料热稳定系数;为母线通过的三相短路稳态电流,单位为A;短路发热假想时间,单位为s。本电缆线中=1960,=0.5+0.2+0.05=0.75s,终端变电所保护动作时间为0.5s,断路器断路时间为0.2s,C=77,把这些数据代入公式中得,满足发热条件。 (2)校验电压损耗由图1.1所示的工厂平面图量得变电所至1号厂房距离约为288m,而查表得到120的铝芯电缆的=0.31 (按缆芯工作温度75计),=0.07,又1号厂房的=94kW, =91.8 kvar,故线路电压损耗为=5% (3)断路热稳定度校验 不满足短热稳定要求,故改选缆芯截面为240的电缆,即选VLV22-1000-3240+1120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆,中性线芯按不小于相线芯一半选择,下同。7.2.2 锻压车间馈电给2号厂房(锻压车间)的线路,亦采用VLV22-1000-3240+1120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。7.2.3 热处理车间馈电给3号厂房(热处理车间)的线路,亦采用VLV22-1000-3240+1120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。7.2.4 电镀车间馈电给4号厂房(电镀车间)的线路,亦采用VLV22-1000-3240+1120的四芯聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆直埋敷设(方法同上,从略)。7.2.5 仓库馈电给5号厂房(仓库)的线路,由于仓库就在变电所旁边,而且共一建筑物,因此采用聚氯乙烯绝缘铝芯导线BLV-1000型5根(包括3根相线、1根N线、1根PE线)穿硬塑料管埋地敷设。(1)按发热条件需选择由=16.2A及环境温度26,初选截面积4,其=19A,满足发热条件。 (2)校验机械强度查表得,=2.5,因此上面所选的4的导线满足机械强度要求。(3)校验电压损失所选穿管线估计长50m,而查表得=0.85,=0.119,又仓库的=8.8kW, =6 kvar,因此I30,满足发热条件。(2)效验机械强度查表可得,最小允许截面积Amin=10mm2,因此BLX-1000-1240满足机械强度要求。(3)校验电压损耗 查工厂平面图可得变电所至生活区的负荷中心距离600m左右,而查表得其阻抗值与BLX-1000-1240近似等值的LJ-240的阻抗=0.14,=0.30(按线间几何均距0.8m),又生活区的=245KW,=117.6kvar,因此=5% 满足允许电压损耗要求。因此决定采用四回BLX-1000-1120的三相架空线路对生活区供电。PEN线均采用BLX-1000-175橡皮绝缘线。重新校验电压损耗,完全合格。7.3 高压联络线的选择校验采用YJL2210000型交联聚氯乙烯绝缘的铝心电缆,直接埋地敖设,与相距约2Km的临近单位变配电所的10KY母线相连。7.3.1 按发热条件选择 工厂二级负荷容量共335.1KVA,最热月土壤平均温度为25。查表:初选缆心截面为25的交联聚乙烯绝缘的铝心电缆,其满足要求。7.3.2 校验电压损耗 可查得缆芯为25的铝(缆芯温度按80计),而二级负荷的,,线路长度按2km计,因此 由此可见满足要求电压损耗5%的要求。7.3.3 短路热稳定校验 按本变电所高压侧短路电流校验,由前述引入电缆的短路热稳定校验,可知缆芯25的交联电缆是满足热稳定要求的。而临近单位10KV的短路数据不知,因此该联路线的短路热稳定校验计算无法进行,只有暂缺。 以上所选变电所进出线和联络线的导线和电缆型号规格如表 7.1所示。线 路 名 称导线或电缆的型号规格10KV电源进线LGJ-35铝绞线(三相三线架空)主变引入电缆YJL2210000325交联电缆(直埋)380V低压出线至1号厂房VLV2210003240+1120四芯塑料电缆(直埋)至2号厂房VLV2210003240+1120四芯塑料电缆(直埋)至3号厂房VLV2210003240+1120四芯塑料电缆(直埋)至4号厂房VLV2210003240+1120四芯塑料电缆(直埋)至5号厂房BLV100014铝芯线5根穿内径25硬塑管至6号厂房VLV2210003240+1120四芯塑料电缆(直埋)至7号厂房VLV2210003240+1120四芯塑料电缆(直埋)至8号厂房VLV2210003240+1120四芯塑料电缆(直埋)至9号厂房VLV2210003240+1120四芯塑料电缆(直埋)至10号厂房VLV2210003240+1120四芯塑料电缆(直埋)至生活区四回路,每回路3BLX-1000-1120+1BLX-1000-175橡皮线(三相四线架空线)与临近单位10KV联络线YJL2210000316交联电缆(直埋)表7.1 进出线和联络线的导线和电缆型号规格第8章 变电所二次回路方案的选择与继电保护的整定8.1 变电所二次回路方案的选择(1)高压断路器的操作机构控制与信号回路 断路器采用手动操动机构。(2)变电所的电能计量回路变电所高压侧装设专用计量柜,装设三相有功电度表和无功电度表,分别计量全厂消耗的有功电能表和无功电能,并以计算每月工厂的平均功率因数。计量柜由上级供电部门加封和管理。(3)变电所的测量和绝缘监察回路 变电所高压侧装有电压互感器避雷器柜。其中电压互感器为3个JDZJ10型,组成Y0/Y0/的接线,用以实现电压侧量和绝缘监察。作为备用电源的高压联路线上,装有三相有功电度表和三相无功电度表、电流表,接线图。高压进线上,也装上电流表。低压侧的动力出线上,均装有有功电度表和无功电度表,低压照明线路上装上三相四线有功电度。低压并联电容器组线路上,装上无功电度表。每一回路均装设电流表。低压母线装有电压表,仪表的准确度等级按符合要求。8.2 变电所继电保护装置8.2.1 主变压器的继电保护装置 (1)装设瓦斯保护。当变压器油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,瞬时动作于信号;当产生大量的瓦斯时,应动作于高压侧断路器。 (2)装设反时限过电流保护。采用GL15型感应式过电流继电器,两相两继电器式结线,去分流跳闸的操作方式。8.2.2 护动作电流整定 其中,可靠系数,接线系数,继电器返回系数,电流互感器的电流比=100/5=20 ,因此动作电流为: 因此过电流保护动作电流整定为10A。8.2.3 过电流保护动作时间的整定 因本变电所为电力系统的终端变电所,故其过电流保护的动作时间(10倍的动作电流动作时间)可整定为最短的0.5s 。8.2.4 过电流保护灵敏度系数的检验 其中,=0.86619.7kA/(10kV/0.4kV)=0.682,因此其灵敏度系数为: 满足灵敏度系数的1.5的要求。8.3 装设电流速断保护 利用GL15的速断装置。8.3.1 速断电流的整定利用式,其中,,,因此速断保护电流为 速断电流倍数整定为 (注意不为整数,但必须在28之间)8.3.2 电流速断保护灵敏度系数的检验利用式,其中,因此其保护灵敏度系数为。按GB5006292规定,电流保护的最小灵敏度系数为1.5,因此这里装设的电流速断保护的灵敏度系数是达到要求的。但按JBJ696和JGJ/T1692的规定,其最小灵敏度为2,则这里装设的电流速断保护灵敏度系数偏底。8.4 作为备用电源的高压联络线的继电保护装置8.4.1 装设反时限过电流保护。亦采用GL15型感应式过电流继电器,两相两继电器式接线,去分跳闸的操作方式。(1)过电流保护动作电流的整定,利用式,其中 0.652A=43.38A,因此动作电流为: 因此过电流保护动作电流整定为7A。(2)过电流保护动作电流的整定按终端保护考虑,动作时间整定为0.5s。(3)过电流保护灵敏度系数因无临近单位变电所10kV母线经联络线到本厂变电所低压母线的短路数据,无法检验灵敏度系数,只有从略。8.4.2 装设电流速断保护亦利用GL15的速断装置。但因无临近单位变电所联络线到本厂变电所低压母线的短路数据,无法检验灵敏度系数,也只有从略。8.4.3 变电所低压侧的保护装置(1)低

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