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文档简介

1、 电力系统自动化专业毕业设计设计主题220kV降压变电站 前言随着社会生产力的快速发展,电能已成为人类历史发展的主要动力资源之一。近年来,我国电力工业也取得了长足的进步,这也对电力生产人员的素质提出了更高的要求。要求。作为电力公司的员工和电气工程及其自动化专业的毕业生,要想科学合理地控制电力,就必须从电力工程的设计原理和方法中去理解和掌握它的本质,从而提高安全性和安全性。电力系统的可靠性。以达到降低生产成本、提高经济效益、巩固和提高所学知识的目的。本毕业设计是完成专业基础课和专业课后的总结和应用。是一种综合运用理论和实践解决工程问题的能力的训练。通过毕业设计,可以综合复习和应用所学的各门课程的

2、理论知识和工作技能,培养独立工作和独立思考的能力,也可以通过查阅各种手册、程序、资料、资料程序的比较。等等要扩大知识面,了解国家的方针政策,才能更好地适应工作需要。本毕业设计论文包括设计任务、说明、计算、图纸等内容。是关于220KV变电站电气部分的初步设计。笔者参考电力系统毕业指导书,在老师的帮助下,进行了主要的接线方案。主变压器容量及型号选定;然后通过短路计算选择和验证电气设备和母线;最后,全厂配备了微机继电保护、防雷规划等。通过本次毕业设计,可以熟悉国家能源发展政策及相关技术法规、法规、导则等,树立工程设计必须安全、可靠、经济的观念;巩固和丰富所学的基础理论和专业知识,灵活运用和解决实际问

3、题;初步掌握电气工程及自动化工程的设计流程和方法,能够独立完成工程设计、工程计算、工程制图、编写工程技术文件等相关设计任务;培养认真、务实和刻苦的研究。工作方式。在整个毕业设计过程中,得到了工学院岳老师和程老师的指导和帮助,深表感谢!鉴于本人水平和时间限制,本设计书难免有遗漏、错误之处,敬请批评指正!作者2011 年 12 月目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc313644003 毕业设计作业 PAGEREF _Toc313644003 h 1 HYPERLINK l _Toc313644004 设计手册 PAGEREF _Toc313644004 h 2 H

4、YPERLINK l _Toc313644005 一、概述 PAGEREF _Toc313644005 h 2 HYPERLINK l _Toc313644006 二、主变压器的选择 PAGEREF _Toc313644006 h 3 HYPERLINK l _Toc313644007 三、主接线的确定 PAGEREF _Toc313644007 h 4 HYPERLINK l _Toc313644008 4. 短路电流的计算 PAGEREF _Toc313644008 h 6 HYPERLINK l _Toc313644009 五、电气设备的选择 PAGEREF _Toc313644009

5、h 7 HYPERLINK l _Toc313644010 6、所用电的接线方式及所用变压器的选择 PAGEREF _Toc313644010 h 20 HYPERLINK l _Toc313644011 7. 配电装置 PAGEREF _Toc313644011 h 21 HYPERLINK l _Toc313644012 八、电压互感器的配置 PAGEREF _Toc313644012 h 22 HYPERLINK l _Toc313644013 9.继电保护配置 PAGEREF _Toc313644013 h 25 HYPERLINK l _Toc313644014 十、防雷规划 PAG

6、EREF _Toc313644014 h 27毕业设计作业本220kV降压变电部分初步设计拟建变电站基本情况设计变电站位于市郊,为开发区炼钢厂供电,变电站附近有区域性负荷。确定该变电站电压等级为220kV /110kV/10kV , 220kV为本变电站供电电压, 110kV和10kV为二次电压。拟设计变电站的电源应由对侧220kV变电站双回线路和另一系统双回线路送至变电站;中压侧110kV母线两回送钢厂;侧10kV母线向区域负荷送11路。变电站位置平坦,交通便利。该区年最高气温_ 40 _,最热月平均最高气温_ 36 _10kV用户负荷统计如下:表1 110kV用户负荷统计用户名最大负载(k

7、W)因循环数临界负载百分比(%)钢厂420000.95 _ _25010kV用户负荷统计如下:表2 10kV用户负荷统计序列号用户名最大负载(kW)因循环数临界负荷百分比( % )1矿机厂19000.912702机器商店9002403汽车厂21002604电机厂24002555炼油厂2000260最大负荷利用小时= 5256小时(见P137b ),同时率0.9 ,线损6 % 。设计手册一、概述1.1设计依据和原则根据给定的电厂与电力系统课程设计任务书,结合国家能源发展战略相关的技术法规、法规和导则,按照电力系统5-10年发展规划,力争实现供电可靠,调度灵活,维护方便,投资经济。1.2 系统概述

8、拟建变电站电压等级为220kV /110kV/10kV ,变电站供电电压为220kV,二次电压为110kV和10kV 。拟建变电站位于市郊,交通便利。主要承担开发区电机厂、矿山机械厂、机械厂的供电任务,与汽车厂、炼油厂等重要用户进行交流。 220kv 4路插座作为研究所电源,2路来自系统,2路来自相邻变电站,110kv 2路用于电解铝厂负载, 10kv 11-电路用于周围负载。变电站是枢纽变电站。1.3 设计规模110KV线路2次,最大负荷45MW。负载功率因数为0.95。10KV出线,本侧最大总出线负荷9.7MW ,平均负荷功率因数0.91。年最大负荷利用小时Tmax = 5256小时,同时

9、率0.9,线损6%。1.4 环境条件当地年最高气温40。最热的月份(7 月)平均气温为 30C。二、主变压器的选择1、主变压器形式的选择1.1 相数的确定330kv及以下电力系统,不受运输条件限制,应选用三相变压器。对于500kv及以上电力系统,应根据制造、运输条件和可靠性要求等因素,经过技术比较后确定是三相还是单相变压器。根据所建变电站的电压和地理条件,选用三相变压器。1.2 绕组数的确定对于三个电压等级的变电站,如果每侧变压器绕组的功率达到变压器容量的15%以上,或低压侧无负载,但变电站需要配备无功补偿时,主变压器应选用三绕组变压器,中性点接地方式允许时选用自耦变压器。根据拟建变电站的电压

10、等级和负荷情况,选用三绕组变压器。1.3 稳压方式的确定用户为电解铝厂、厂矿生产企业,电压波动较大,用户对供电质量要求较高,需要经常调压,故选用有载调压变压器。2、主变容量及台数的确定相关设计规范规定,选用的变压器容量Se需要满足以下两个条件:= 1 * GB3Se0.7Smax ; SeSimp。其中,Smax为变电站最大负荷能力; Simp 是变电站所有重要的负载能力通过对变压器过载能力的计算和验证,最终选择变压器的容量为S e = 40000KVA。容量选择计算和过载容量验证过程请参考计算书。考虑到更重要的负载和未来的发展,选择了两台主变压器综上所述:变电站选用2台三相三绕组有载调压变压

11、器型号为SFSZ-40000KVA/220 + 81.25%/121/10.5主要技术参数如下:额定容量比:100/100/100额定电压比:220 + 81.25%/121/10.5联系人组标签:YN, a 0 , d 11空载损耗P 0 : 38 KW-负载电流 I 0 : 0.9 %阻抗电压:U (1-2) %=10U (1-3 ) %=30U (2-3) %=203、主接线的确定变电站主接线的设计应根据变电站所在电力系统中的位置、出线回路数、设备特性、负荷性质、周围环境和规划确定变电站容量等条件和具体情况,应满足运行可靠、操作简单灵活、运行节省投资、易于扩容等要求。应综合考虑主布线的可

12、靠性和经济性。在满足技术要求的前提下,尽量节省投资,占地面积小,电能损耗小,年成本(投资和运行)最小化。1.220KV接线方式方案一:单母线带旁路母线,接线简单明了,投资小,操作操作简单,任意出线或主变间隔断路器维修,无需外接电源,但220KV配电装置,当公交车维修或故障时,需要一个句号。考虑到电解铝厂和厂矿用户的重要性,不宜采用这种接线方式。方案二:采用双母线连接,连接双回供电,两台主变在不同母线上运行。负载分布均匀,调度灵活方便,运行可靠性高。任何母线的维护都不会影响线路的电力传输。总线故障也只影响部分负载。考虑到负载的重要性,目前SF 6断路器的可靠性较高,采用双母线接法也能可靠保证供电

13、的可靠性,故采用双母线接法。2.110KV接线方式110KV 2路插座方案一可使用线路变压器组,投资少,接线简单明了。变压器大修或故障时,只有一条线路运行,降低了用户供电的可靠性。方案2采用桥接线,也是比较经济的接线方式。线路停电方便,变压器停电比较复杂。但考虑到供电的可靠性,110KV系统采用桥接线方式。3.10KV接线方式10KV出线11条,重要用户均采用双回路。由于10KV断路器性能可靠,无需考虑额外旁路。考虑到系统无功负荷较大,为提高系统电压,提高变压器输电能力,增设两组10KV电容器。 10KV系统采用单母线分段接线方式也能满足电源的可靠性要求。变电站主接线如图4、短路电流的计算为保

14、证电力系统的安全运行,在设计和选型电气设备时,必须以设备可能流过的最大短路电流进行热稳定性验证和动态稳定性验证,以确保设备能够承受突发性运行过程中的短路。电力的热量和巨大的冲击。同时,为了尽快切断短路点的电源,继电保护装置可以自动跳闸相关断路器。保护继电器的设置和电气设备的选择需要短路电流数据。因此,短路电流的计算是变电站设计的重要内容之一。)不同工作模式下的系统短路操作模式我”我(1.8)我(3.6)220KV侧双母线并联运行38.8929.2727.88110KV侧我”我(1.55)我(3.1)一台主变压器停止运行1.9141.9141.914两台主变压器并联运行3.6863.6863.6

15、8610KV侧我”我(1.05)我(2.1)一台主变压器停止运行7.6067.6067.606两台主变压器并联运行14.45114.45114.451注:短路电流计算请参考短路电流计算书五、电气设备的选择5.1 220KV高压断路器的选型(1)选择断路器型号考虑单线代替两台变压器,最大长期工作电流为:I gmax =2S e /(3U e )=240000/(3220)=209.95(A)根据U e = 220KV,I gmax = 110A(单线两台变压器最大电流考虑为209.5A)和室外布置要求,由于220KV断路器的额定电流大于209.5A,应选用主变断路器和线路断路器 型号为LW 1

16、-220/2000型断路器,其额定技术数据:U e =220KV,I e =2000A,额定开断电流I br =40KA,动态稳定电流I max =100KA,热稳定电流 I t =40(4s)。检查分断能力I br =40KA I=38.92KA,断路器开断电流满足系统短路容量要求。检查动态稳定性I sh = 2KmI=21.838.89=98.98KA1s因此,可以忽略非周期性成分的加热效应。Q k = (I 2 +10I 2 (t/2) +I t 2 ) t/12=(38.89 2 +1029.27 2 +27.88 2 )3.6/12=3257.11KA 2 S I=3.69KA,断路

17、器分断电流满足系统短路容量要求。检查动态稳定性I sh = 2KmI=21.83.69=9.39KA1s因此,可以忽略非周期性成分的加热效应。Q k = (I 2 +10I 2 (t/2) +I t 2 ) t/12=(3.69 2 +103.69 2 +3.69 2 )3.1/12=42.21KA 2 S I=14.451KA,断路器开断电流满足系统短路容量要求。检查动态稳定性I sh = 2KmI=21.814.451=36.78KA1s因此,可以忽略非周期性成分的加热效应。Q k = (I 2 +10I 2 (t/2) +I t 2 ) t/12=(14.451 2 +1014.451

18、2 +14.451 2 )2.1/12=438.55KA 2 S I=14.451KA,断路器分断电流满足系统短路容量要求。(3 )检查动态稳定性I sh = 2KmI=21.814.451=36.78KA1s因此,可以忽略非周期性成分的加热效应。Q k = (I 2 +10I 2 (t/2) +I t 2 ) t/12=(14.451 2 +1014.451 2 +14.451 2 )2.1/12=438.55KA 2 S80KA无法满足请求。选用GW 7-220 /2500A型隔离开关,其额定技术数据:U e =220KV,I e =2500A,动态稳定电流I max =125KA,热稳定

19、电流I t =50KA(4s)。检查动态稳定性检查: I sh =2K m I=21.838.89=98.98KA1s因此,可以忽略非周期性成分的加热效应。Q k = (I 2 +10I 2 (t/2) +I t 2 ) t/12=(38.89 2 +1029.27 2 +27.88 2 )3.6/12=3257.11KA 2 S50 2 4 =10000KA 2 S满足要求。以上计算表明,选用GW 7-220 /2500A隔离开关即可满足要求。220KV隔离开关选型结果设备选型计算数据技术数据联合国_(千伏)最大_(K A)我嘘(K A)问K(KA 2S )联合国_(千伏)输入_(K A)伊

20、斯_(K A)我2吨_(KA 2 S吉瓦7 -220/2500A2200.2198.9823257.11220250012510000110KV隔离开关选择(1)选择隔离开关型号单台变压器最大长期工作电流:I gmax =1.05S e /(3U e )=1.0540000/(3121)=200.4(A)根据U e =110KV,I gmax =200.4A及室外布置要求,主变隔离开关和线路隔离开关选用GW 5 -110/1250A,其额定技术数据:U e =110KV, I e =1250A,动态稳定电流I max =50KA,热稳定电流I t =31.5KA(4s)。(2 )检查动态稳定性

21、I sh = 2KmI=21.83.69=9.39KA1s因此,可以忽略非周期性成分的加热效应。Q k = (I 2 +10I 2 (t/2) +I t 2 ) t/12=(3.69 2 +103.69 2 +3.69 2 )3.1/12=42.21KA 2 S I gmax =1154.7(A)满足客车正常加热要求。(2) 热稳定性检查:根据上述条件选择的导体横截面还应检查短路条件下的热稳定性,如下所示:SS min =Q d 1/2 /C=I oo t dz 1/2 /C式中: S导体截面( mm 2 )S min 由热稳定性确定的导体的最小允许横截面( mm 2 )Q d - 短路电流的

22、热效应( A 2 s )C热稳定性系数,取C=90I oo - 稳态短路电流 (KA)T dz热稳定性短路计算时间( s )设定主保护动作时间t b = 0.05s ,断路器全分断时间t kd = 0.06s那么短路电流持续时间为t r =t b +t kd =0.05+0.06=0.11s循环电流加热效果Q P = Q k = (I 2 +10I 2 (t/2) +I t 2 ) t/12=(14.45 2 +1014.45 2 +14.45 2 )2.1/12=438.55KA 2 S由于t r =0.11s 265.3 mm 2以满足热稳定性要求。(3) 动态稳定性检查:f 0 =112

23、 r I /l 2 = 112 2.3121.5510 4 /120 2 =278(HZ)r I - 布置的惯性半径,L - 绝缘体的跨度(取值120mm) , - 材料系数因为f 0 =278HZ 155 HZ,=1,不考虑母线谐振问题。变压器出线短路时,i sh =2.5514.51=36.75(KA)母线截面系数(两片平放):W=0.333bh 2 =0.3330.0080.008 2 =17.0510 -6 (m 3 )作用在母线上的最大电动势和相间应力f =0.173i 2 sh /a=0.17336.75 2 /0.4=584.1(N/m )=M/W= f L 2 /(10W)=5

24、84.11.2 2 /(1017.0510 -6 )=4.93 10 6 (Pa)表 a1 =7010 6 (Pa) 4.93 10 6 (Pa) 满足动态稳定性要求。5.12 母线桥支持绝缘子选择根据母线额定电压10.5KV和户外安装要求,选用ZS-10,高度210mm,机械损伤载荷4900N 。作用在绝缘体上的电动力:F= 0.173i 2 sh L ca /a=0.17336.69 2 1.2/0.7=399.23(N)0.6F p = 0.6 4900 N = 2940 N ,因为母线是两片平的,此时F=F,可以认为F作用在绝缘体上。由于 F = 399.23 N 237.8 N,满足

25、动态稳定性要求。5.14 10KV母排选择(1)母线距离短,根据最大长期工作电流选择,考虑到单台变压器满载10KV:I gmax =(1900+1200+2100+2100+1900)/0.91(310.5)=555.92(A)单个矩形母线截面 63 6.3 = 396.9 (mm )将导体压平,其I al =872A,K F =1.02,量规及温度校正K = (70-30)/(70-25)=0.89K I al =0.89 872=776.08(A) I gmax =555.92(A)满足客车正常加热要求。(2) 热稳定性检查:根据上述条件选择的导体横截面还应检查短路条件下的热稳定性,如下所

26、示:SS min =Q d 1/2 /C=I oo t dz 1/2 /C式中: S导体截面( mm 2 )S min 由热稳定性确定的导体的最小允许横截面( mm 2 )Q d - 短路电流的热效应( A 2 s )C热稳定性系数,取C= 90I oo - 稳态短路电流 (KA)T dz热稳定性短路计算时间( s )设定主保护动作时间t b = 0.05s ,断路器全分断时间t kd = 0.06s那么短路电流持续时间为t r =t b +t kd =0.05+0.06=0.11s循环电流加热效果Q P = Q k = (I 2 +10I 2 (t/2) +I t 2 ) t/12=(14.

27、45 2 +1014.45 2 +14.45 2 )2.1/12=438.55KA 2 S由于t r =0.11s 237.76 mm 2 ,满足热稳定性要求。(3) 动态稳定性检查:f 0 =112 r I /l 2 = 112 2.3121.5510 4 /120 2 =278(HZ)r I - 布置的惯性半径,L - 绝缘体的跨度(取值120mm) , - 材料系数因为f 0 =278HZ 155 HZ,=1,不考虑母线谐振问题。变压器出线短路时 i sh =2.5514.45=36.85(KA)母线截面系数(单片扁平):W=bh 2 /6=0.00630.063 2 /6=2.510

28、-5 (m 3 )作用在母线上的最大电动势和相间应力f =0.173i 2 sh /a=0.17336.85 2 /0.2=1174.6(N/m )=M/W= fL 2 /(10W)=332.771.2 2 /(102.510 -5 )=6.7 10 6 (Pa )表 a1 = 7010 6 (Pa ) 6.7 10 6 (Pa) 满足动态稳定性要求。5.15 母排支持绝缘子选择根据母线额定电压10.5KV和房屋安装要求,选用ZNA-10,高度125mm,机械损伤载荷3675N 。作用在绝缘体上的电动力:F= 0.173i 2 sh L ca /a=0.17336.69 2 1.2/0.2=1

29、397.3(N)0.6F p = 0.6 3675 N = 2205 N ,因为母线是单片平铺的,此时F=F,可以认为F作用在绝缘体上。由于 F = 1397.3 N 2205 N,满足动态稳定性要求。母线桥和母线的选择结果设备名称选择结果短(毫米)放置方法我是(一) ( 10 6帕)我gmx(一个)最小_(毫米)( 10 6帕)母线63 6.3平躺776.0870625.7236.786.7巴士桥2 (80 8)平躺1523.56701154.7264.24.92支柱绝缘子和墙衬套设备名称安装位置类型模型0.6Fph ( N)F j (N)支撑绝缘子巴士桥户外的ZS-102940399.23

30、家庭ZNA-1022051397.3墙衬套母线户外的CWLC-107350237.8评论5.16 10KVPT高压熔断器选型熔断器是用于保护短路和过载的最简单的电器,但容量小,保护性能差。熔断器装有石英砂。当短路发生时,熔断器熔化并渗入石英砂缝中快速冷却,使电弧迅速熄灭。5.16.1 10KVPT高压熔断器选型PT高压熔断器选用其额定电压高压或等于电网额定电压,额定电流通常为0.5A.选用RN2-10,额定电流0.5A,最大分断能力1000MVA,最大分断电流17KA,最小分断电流0.6- 1.8A。I =14.451KA17KA,满足切断故障电流的要求。5.16.2 10KV高压熔断器的选用

31、选用的高压熔断器的额定电压为高压或等于其所在电网的额定电压,额定电流通常为3A。选用RN2-10,额定电流3A,最大分断能力1000MVA,最大分断电流17KA,最小分断电流0.6-1.8A。I =14.382KA17KA,满足切断故障电流的要求。10KV用变压器高压侧熔断器一览表安装位置模型选择结果丁腈橡胶(KA)计算结果我” (KA)所用变压器高压侧RN2-10/31714.45变压器高压侧RN2-10/0.51714.45评论6、所用电的接线方式及所用变压器的选择6.1 用电接线为保证所用电力系统的可靠性,所用电源由两根10KV母线引出。为节省投资,所用变压器采用隔离开关和高压熔断器与母

32、线相连。低压侧采用单母线分段接线方式,通常采用分体式操作,以限制故障范围,提高供电可靠性。使用的可变载荷通过换算系数法计算,计算如下:S=(K 1 P 1 + P 2 ) /0.85式中: S所用变压器容量(KVA)K1使用的动载荷换算系数,一般取0.85P 1 用电负荷总和(KW)P 2 照明和电热负荷之和(KW)那么所用电负荷S=( 0.85 20+20) /0.85=43.52 (KVA)考虑环境温度的影响,适当估算变压器的允许过载能力,即K o K f S e S式中: Se 所用变压器的额定容量Ko 对应年环境空气温度修正系数,取K o = 0.95K f 允许过载倍数,取 K f

33、= 1.04那么所用变压器的额定容量 S e 43.52/( 0.95 1.04 ) = 44 (KVA)因此,所用变压器为S9-50/10型变压器,额定电压为105%/ 0.4 KV。7、配电装置7.1选址变电站选址应根据本地区电力系统中长期发展规划,综合考虑电网结构、负荷分布、城市建设规划、征地、出线廊道、交通、水文地质、环境影响等、地震烈度、员工生活条件等因素,通过技术比较和经济效益分析,选择最佳方案。7.2 220KV配电装置确定方案考虑到施工、运行、维护方便、占地等因素,综合考虑,220KV配电装置采用室外高架布局,配电装置按双母线、单框架结构、框架内设有两层主母线和隔离。开关、断路

34、器、电流互感器和隔离开关设置在框架外。7.3 110KV配电装置确定方案110KV配电装置采用屋外桥线中型布局。7.4 10KV配电装置确定方案10KV母线分段接线采用成套开关柜单层双列布置,配电装置按顺序布置。八、电压互感器的配置8.1 220KV电压互感器选型220KV电压互感器安装在室外,一次绕组接电网相电压,二次绕组额定电压为100/ 3,220KV电网为中性点接地系统,辅助绕组额定电压变压器绕组为100/ 3 。为满足测量和保护要求,选用三台单相电容式电压互感器,型号:YDR-220,额定变比220/ 3 /0.1/ 3 /0.1 / 3电网相电压,二次绕组额定电压100/ 3 ,精

35、度等级0.5,3P级,额定容量150VA,最大容量1200VA。8.1.1 110KV电压互感器选型110KV电压互感器安装在室外,一次绕组接电网相电压,二次绕组额定电压为100/ 3,110KV电网为中性点接地系统,辅助绕组额定电压变压器绕组为100/ 3 。为满足测量和保护要求,选用三台单相电容式电压互感器,型号:YDR-110,额定变比110/ 3 /0.1/ 3 /0.1/ 3 ,精度等级0.5,3P等级,额定容量150VA,最大容量1200VA。8.1.2 10KV电压互感器选型10KV电压互感器安装在户用开关柜内,10KV系统为小电流接地系统,一次绕组接电网相电压,二次绕组额定电压

36、为100/ 3 , 10KV电网为中性点不接地系统,电压变压器辅助绕组额定电压为100/3。除测量仪表外,电压互感器还用于交流电网绝缘监测。为满足测量和保护要求,选用三相五柱电压互感器,型号:JSJW-10,额定变比10/3 / 0.1/ 3 / 0.1。精度等级0.5,额定容量120VA,最大容量960VA。8.2 电流互感器选型电流互感器的选用应符合继电保护、自动装置和测量仪表的要求。并满足正常工作条件、短路稳定性、过电压能力等技术条件和一定的环境条件。具体要求:一次电压和电流应与并网电网的额定电压和电流一致;连接到二次侧的负载容量不应超过其精度等级允许的容量。5.2.1 220KV电流互

37、感器选型最大长期工作电流:I gmax =1.05S e /(3U e )=1.0540000/(3220)=110(A)选择电流互感器型号LCWB 2-220W ,额定变比200/5,精度等级0.2,p级。5.2.2 110KV电流互感器选型最大长期工作电流:I gmax =1.05S e /(3U e )=1.0540000/(3121)=200.4(A)选择主变电流互感器型号LCWB 6-110B ,额定变比250/5,精度等级0.2,p级。考虑到线路电流互感器既要满足主变保护要求,又要满足线路保护要求,选用LCWB 6-110B额定变比250/5、0.2、p级。5.2.3 10KV电流

38、互感器选型最大长期工作电流:I gmax =1.05S e /(3U e )=1.0540000/(310.5)=1154.7(A)选择主变电流互感器型号LDZJ1-10,额定变比1500/5,精度等级0.5,D级。次级负载为 1.2。线路负载电流较小时,电流互感器型号为LA-10,额定变比为200/5,精度等级为0.5和3级。母联短路装置选用电流互感器型号LMC- 10、额定变比为800,精度等级为0.5和3。变压器选择列表设备名称安装位置模型电压互感器220KV总线YDR-220/ 3-0.5桥式断路器两侧的连接点YDR-110/ 3-0.5/3P10KV总线JSJW-10/ 3-0.5电

39、流互感器110KV线线路保护LCWB 6-110B /250, 0.2, p 级主变压器保护LCWB 6-110B /250,0.2/D1/D2级110KV桥式断路器LCWB 6-110B /250,0.2/D1/D2级220KV线LCWB 2-220 /200, 0.2/ p主变10KV侧微分LDZJ1-10/1500, 0.5, D级过电流LDZJ1-10/1500, 0.5, D级10KV插座LA-10/200,0.5/3 级10KV母线耦合器LMC-10/800,0.5/3 级9、继电保护配置9.1主变保护配置主变保护采用国电南子PST - 1200系列数字变压器保护。本变电站配备PS

40、T - 1202A和PST - 1202B两组主变微机保护装置(差动保护、后备保护)PST-12系列操作箱和本体保护PST-1200系列数字变压器保护装置(故障保护)PST- 1222 分相操作双跳操作箱成套变压器保护装置。PST保护差动保护采用差动保护的1203A二次谐波原理,主要包括二次谐波制动元件、五次谐波制动元件、比率制动元件、差动速断过流元件、差动元件。还包括变压器四面过载元件、变压器过载启动风冷元件、变压器过载闭锁调压元件等。PST 1203B保护差动保护采用波形对称原理的差动保护,主要包括波形对称元件、五次谐波制动元件、比率制动元件、差动速断过流元件、差动元件和TA断线判断同时还

41、包括变压器各侧的过载元件、变压器过载启动风冷元件、变压器过载闭锁调压元件等。SOFT-HB3是220kV电压等级变压器高压侧和中压侧的后备保护。复合电压闭锁(方向)过流保护(两段六时段)、复合电压闭锁过流保护(一级两时段)、零序(方向)过流保护(两段六时限)、零序过流保护(一级两期两时限)、间隙零序保护(一级两时限)、中性点过流保护(一级限时)、部分缺相保护。PST-12系列主变微机保护(非电气保护) 该保护完全独立于电气保护。它只响应变压器本体的开关量输入信号,驱动相应的出线继电器和信号继电器,为本体保护提供跳闸功能和信号指示。本保护包括:重气、轻气、调压重气、调压轻气、油温高、本体油位异常、泄压、空冷消失、冷却器故障、泄压、调压异常油位等。9

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