某学校生活区配电系统的设计任务书_第1页
某学校生活区配电系统的设计任务书_第2页
某学校生活区配电系统的设计任务书_第3页
某学校生活区配电系统的设计任务书_第4页
某学校生活区配电系统的设计任务书_第5页
已阅读5页,还剩39页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1 某学校生活区配电系统的设计任务书 始资料 设计题目 某学校生活区配电系统的设计 计目的 (1)通过该校生活区配电系统设计培养学生综合运用所学的基础理论知识、基本技能和专业知识进行分析和解决实际问题的能力。 (2)培养学生独立获取新知识、新技术和新消息的能力 ,使学生初步掌握科学研究的基本方法和思路。 (3)掌握供配电系统设计计算和运行维护所必须的基本理论和基本技能。 (4)掌握供配电设计的基本原则和方法 ,深刻理解“安全、可靠、优质、经济”的设计要求,为今后从事 工厂供配电技术工作奠定一定的基础。 计要求 (1)要求根据本校所能取得的电源及本校用电负荷的实际情况,并适当考虑到学校的发展,按照学好全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式, (2)确定变电所主变压器的台数与容量、类型。 ( 3)选择变电所主结线方案及高低设备和进出线。 ( 4)确定二次回路方案。 ( 5)选择整定继电保护装置。 ( 6)确定防雷和接地装置。 ( 7)最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 设计依据 2 1) 学校生活区平面图 2)学校宿舍楼标准层建筑平面图。 建筑平面图如图所示 3) 电源的南侧 1000m 处 , 有一座 10配电所 , 其出口断路器是 ,此断路器配电备有定时限过电流保护和电流速断保护 , 为满足学校二级负荷的要求 , 可采用高压联络线由邻近的单位取得电源。 3 4) 学校生活区负荷表 , 编号 名称 30P/ 30Q/ 学校食堂 308 210 2 锅炉 100 100 3 教师楼 270 120 4 校医室 130 9 5 户外照明 25 20 6 本所用电 10 0 7 学生宿舍 由学生设计计算 5)气象资料 本所在地区的年最高温度为 年平均气温为 25C ,年最热月平均最高气温为 年最热月平均气 温为 年最热月地下 平均温度为 25C 。 6)地质水文资料 本校所在地区平均海拔 1000m, 地层一砂粘土为主 , 地下水位为 2m。 7)其他 在高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。发电厂最大负荷时的功率因数不得低于 计任务 1) 负荷计算和无功功率补偿 . 2) 变电所位置和型式的选择 . 3) 变电所主变压器的台数与容量 ,类型的选择 . 4) 学生宿舍楼配电系统的确定 . 5) 变电所主结线方案的设计 . 6) 短路电流的计算 . 7) 变电所一次设备的选择与校验 . 8) 变电所进出线的选择与校验 . 9) 变电所二次回路方案的选择及继电保护的整定 . 10) 防雷保护和接地装置的设计 . 完成的技术资料 4 1 开题报告( 2000 字左右) 2 毕业设计说明书( 10000 字左右) 3 技术资料 ( 1)变电所主接线图一张 。 ( 2)学校用电接线图一张。 ( 3)学校变电所平面图、剖面图各一张, ( 4)若时间允许,绘制高低压开关柜配置图、接地及照明图各一张。 第二章 负荷分析计算和无功补偿 负荷计算的目的及方法 5 的 负荷计算的目的是为了掌握用电情况,合理选择配电系统的设备和元件,如导线、电缆、变压器、开关等。负荷计算过小,则依此选用的设备和载流部分有过热危险,轻者使线路和配电设备寿命降低,重者影响供电系统的安全运行。负荷计算偏大,则造成设备的浪费和投资的增大。为此,正确进行负荷计算是供 电设计的前提,也是实现供电系统安全、经济运行的必要手段。 法 目前,我国设计部门在进行企业供电设计时 , 经常采用的电力负荷计算方法有 :需要系数法、二项式系数法、利用系数法、单位电耗法和单位面积功率法等 对于任何性质的企业负荷均适用 , 且计算结果 上符合实际 , 因此 , 这种计算方法采用最广泛 . 尤其对各用电设备容量相差较小 , 且用电设备数量较多的用电设备组 , 这种计算最适宜 . 二项式系数法则主要适用于各种设备容量相差大的场所 , 如机械加工企业、煤矿综合采工作面等。利用系数法 是平均负荷作为计算依据 ,利用概率论分析出最大负荷与平均负荷的关系。这种计算方法虽理论依据较充分 , 但由于目前积累的实用数据不多 , 且计算步骤较繁琐 , 精确度也并不比前两种方法强多少 , 所以 , 目前以逐渐不被采用 . 最后两种方法常用于方案估算。 生宿舍的负荷分析和计算 整个生活区的计算负荷表如下 编号 名称 计 算 负 荷 30P/ 30Q/1 学校食堂 308 210 2 锅炉 100 100 3 教师楼 270 120 4 校医室 130 9 5 户外照明 25 20 6 本所用电 10 0 7 学生宿舍 380 280 按需要系数法确定计算负荷 6 6 S 根据本工程的设计要求及给定的供电电源的分配,并对学校生活区的 负荷情况如表 1 采用需要系数法比较简便,适用于用电设备台数比较多,而单台设备容量相差不大的情况,因而广泛使用,应用此法计算时,首先要正确判明用电设备的类别和工作状态。当用电设备台数少而功率相差悬殊时,需要系数法计算结果往往偏小,故不适用于低压配电线路的计算,而适用于计算变、配电所的负荷。 确定拥有变电所低压母线上的计算负荷,应结合学校生活区情况其有功负荷和无功负荷分别计入一个同时系数(又称参差系数或综合系数)。于低压母线用电设备组计算负荷直接相加来计算时取: 供电系统中取用的半个小时最大负荷30P,用电设备组的设备容量指用电设备组所有设备(不含备用的设备)的额定容量P 。有功计算负荷30,无功计算负荷 Q ,视在计算负荷, 计算电流为 总的有功计算负荷为3030 , 总的无功计算负荷为3030 ,总的视在计算负荷为 23023030 , 总的计算电流为 ,则本工程的总计算负荷为 : )( )7(30)6(30)5(30)4(30)3(30)2(30)1(3030 p )3801025130270100308( )( )7(30)6(30)5(30)4(30)3(30)2(30)1(3030 q )2 8 002091 2 01 0 02 1 0( v a 功率因数: 二项式法确定计算负荷 二项式法德基本公式是 030 N 3030 8 2223023030 0 33030 7 xe 30式中,中算方法同需要系数法;x 台容量最大的设备投入运行时增加的附加负荷,其中x 台最大容量的设备总容量; b 、 c 二项式系数。 如果用电设备组只有 1 2 台设备时,则可认为30。对于单台电动机, 则30,这里 为其额定效率。在设备台数较少时, 本工程计算为 : e v a 8t a 6 8 6 2t a o s 3030 功功率补偿 于受感性负荷的影响使功率因数降低,负荷电流也减小,这将使系统的电能损耗和电压损耗相应降低,既节约了电能,有提高了电 压质量,而且可选较小容量的供电设备和导线电缆,因此提高功率因数对供电系统大有好处。则需考虑增设无功功率补偿装置,其容量为 )30 PQ 30式中, / 为无功补偿率或比补偿容量。这无功补偿率,是表示使 有功功率由 高到 /所需要的无功补偿容量 。 在负荷计算中, 有功损耗 无功损耗 Q T 配电所装设了无功补偿装置以后,则在确定补偿地点以前的总计算负荷时,应扣除无功补偿容量,即总的无功计算负荷 30/30补偿后总的视在计算负荷 230230/30 )( 1)无功补偿容量 按规定,变电所高压侧的 ,而目前只有 此,需进行无功功率的补偿。 8 8! )1(30 装人工补偿装置的方法既简单又快,因此,这里采用在低压母线装设电容屏的方法来提高功率因数。考虑到变压器无功功率补偿损耗远大于有功功率损耗。一般Q )54( ,因此在低压补偿时,低压侧补 偿的功率略高于 。而补偿前低压侧的功率因数只有 此可得低压侧电容屏的容量为: )a n ( a r c c o s)t a n ( a r c c 8)t a n( t a n !30 8 = 2202) 补偿后变压器容量和功率因数: 补偿后变电所低压侧的视在计算负荷: 230230)2(/30 )( 主变压器的功率损耗: 变压器高压侧的计算负荷 : 有功计算负荷 : 无功计算负荷 : 视在计算负荷 : 补偿后的 功率因数为 : 这一功率因数满足规定( 求 。 由此例可以看出,采用无功补偿来提高功率因数能使本工程取得可观的经济效果。 第三章 变电所及主变压器的选择 电所所址选择的一般原则 2 2(30!30 v a 6 2(30!30 0 4c o s ! )1(30! )1(30! 0 2! )1(30 8! )1(30 Q 9 选择生活区变、配电所的所址,应根据下列要求经技术、经济比较后确定: ( 1) 接近负荷中心。 ( 2) 进出线方便。 ( 3) 接近电源侧。 ( 4) 设备运输方便。 ( 5) 不应设在有剧烈振动或高温的场所。 ( 6) 不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧。 ( 7) 不 应设在厕所、浴室或其它经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相邻。 ( 8) 不应设在有爆炸危险的正上方和正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家 标准 92爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范的规定。 ( 9) 不应设在地势低洼和可能积水的场所。 变电所担负着从电力系统受电,经过变压,然后配电的任务。显然,变配电所是整个学校生活区供电系统的枢纽,在学校生活区占有特殊而重要的地位。 在本设计中,考虑到学校生活区对电 能需要的重要性,联系本学校生活区的实际地理位置情况,将本变电所设计为独立式变电所,位置设在教室楼旁(见图 3 10 图 3在教师楼旁的空地上另建一幢建筑,用于放置变压器,隔离开关等设备。 变压器台数的确定 一般学校变电所宜采用一台变压器。但是负荷集中且容量相当大的变电所,虽为三级负荷,也可采用两台或多台变压器。对于只采用一台变压器,必须在低压侧敷设与其他变电所相联的联络线作为备用电源,或另有自备电源。在确定变电所主变压器台数时,应适当考虑负荷的 发展,留有一定的余地 根据以本校负荷情况得知,本校大部分负荷为三级负荷,要求供电性能的可靠,根据上述原则至少应设一台或一台以上变压器,考虑到节约投资,本校选用一台变压器作为主变压器。 变压器容量的确定 因为本所只装一台变压器,所以主变压器的容量 满足全部用电设备总计算负荷 0S 适当考虑负荷的发展,应适当考虑今后 5 10 年电力负荷的增长,留有一定的余地。变压器的过负荷能力较小,更宜留有较大的裕量。 由于 本校选用了一台主变压器,根据上述原则,即: 6 330 考虑今后 5 10年的负荷发展,留 20%裕量,得: 395%)201163(1163 根据以上计算结果,本所选用容量为 1600 电所主变压器和主结线方案的选择 电所主变压器的选择 根据生活区的负荷和电源情况,生活区的主变压器可有下列两种方案: 11 ( 1)装设一台主变压器变电所,型式采用 变压器容量不小于总计算负荷30S, 而容量根据所得出来的数据,选160030S=1163即选一台0 型的低损耗配电变压器。至于生活区的二次负荷的备用电源,由与邻近单位相联的高压联络线来承担。(注:由于二次负荷达到 380V 侧电流达到 509A,距离又较长,因此不能采用低压联络线作备用电源。) ( 2)装设两台主变压器、型号采用 每台容量的选择, 即 K T )163) 同时每台主变压器容量应小于全部一、二负荷之和 即 0( )I 因此选两抬 0 型的低损耗配电变压器。本所二级负荷的备用电源亦由与邻近单位相联的高压联络线来承担。 所主变压器其他指标的确定 1 相数、绕组数和连接组别 由于供电电压为 10用三相供电,并且本变电所只有两 个电压等级,故本变电所主变压器应当选择三相双绕组变压器,连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行, 10形连接, 400 形连接。 2 调压方式 普通型的变压器调压范围小,仅为 %5 ,而且当调压要求的变化趋势与实际相反(如逆调压)时,仅靠调整普通变压器的分接头方法就无法满足要求。另外,普通变压器的调整很不方便,而有载调压变压器可以解决这些问题。它的调压范围较大,一般在 15%以上,而且要向系统传输功率,又可能从系统反送功率,要求母线电压恒定,保证供电质量情况下,有载调压变压器可以实现,特别 是在潮流方向不固定,而要求变压器可以副边电压保持一定范围时,有载调压可解决。因此本所选用有载调压变压器。 3 冷却方式 变压器一般采用的冷却方式有:自然风冷、强迫油循环风冷、强迫油循环水冷、强迫导向油循环冷却。考虑到冷却系统的供电可靠性、要求及维护工作量, 12 本所选择自然风冷冷却方式。 生宿舍楼配电系统的确定 13 第四章 配电系统的确定 由于学校变电所仅能提供 10压等级供电,所以本工程拟定了两套供电方案,并经过 各项指标的对比,选择其中较为合适的一套作为本工程的供电方案。 一、 采用 400V 电压供电 1、 400( 1) 400 1)不需投资建设工厂总降压变电所,并且少占土地面积; 14 2)工厂内不装设主变压器,可简化接线,便于运行操作; 3)减轻了维护工作量,较少了管理人员; 4)线路的故障率比 10供电可靠性不如 10 2、电压损耗计算 全厂计算负荷 有功功率: 830 无功功率: va 30 视在功率: 6 8 6 230 功率因素: S 负荷电流: 3030 方案一采用 400V 电压供电,厂内不设总降压变电所,即不装设主变压器,故无变压器损耗问题。 考虑到本校负荷增长是逐渐的,为了节约有色金属消耗量,按允许发热条件选择导线截面。查看有关手册或产品样本,选择钢芯铝绞线允许载流量为 179A 足要求。该导线单位长度电阻 ,单位长度电抗为 。 二、采用 10电及变压器的选择 1、 101)对功率因素要求较低,可用减少提高功率因数补偿设备的投资; 2)电压损失小,调压问题容易解决; 3)需要建设总降压变电所,工厂供电设备便于集中控制管理,但要多占一定的土地面积; 4)根据运行统计数据, 1000V 架空线路的故障率低一半,因而供电可靠性高; 15 2、根据本所主变压器容量、类型的确定,可知其主要技术参数如下 : 型 号 额 定 容 量压组合( 连接组标号 空载损耗载损耗载电流( %) 短路阻抗( %) 重量( 高压 分接( %) 低压 油重 器身重 总重 0 1600 11 825 1827 3618 3、 本所主变压器容量确定后的计算负荷及电压损失计算 ( 1)变压器损耗计算: 有功损耗: 无功损耗: ( 2) 10计算负荷: 功率因素: 5 6 5 2 3 6 . 9c o s 0 . 9 26 1 7 1 . 3 6 (符合要求) 负荷电流:30301 6 1 7 1 . 3 6 1 0 1 . 83 3 3 5 4、输电线路电压损耗计算 为使两个方案比较在同一基础上进行,也按允许发热条件选择导线截面。查看有关手册 或产品样本,选择 允许载流量为 179 122302 )1 6 0 03 4 1()2( 220 30100 %100 %2 )2(20v a 00 5100 6002 )1600 K)()( 3030 2230 T )22 16 足要求。该导线单位长度电阻 ,单位长度电抗为 。 本章小结:经过综合对比,方案二比方案一适合于本校配电系统要求,而且方案一以 400V 电压供电,电压损失到达了极为严重的程度,无法满足类负荷长期正常运行的要求。因此,选用方案二,即采用10压供电,建设校内总降压变电所,不论从经济性上还是从技术性上来看,都是合理的。 第五章 变电所主接线方案的设计 对电气主接线的基 本要求 变配电所的电气主接线,是按照一定的工作顺序和规程要求连接变电所一次设备的一种电路形式。主电路图又称一次接线图、主接线图、一次接线图。由于电力系统为三相对称系统,所以电器主接线图通常以单线图来表示,使其简单清晰。它直观地表示了变配电所结构特点、运行性能、使用电气设备的多少及前后安排等,对边配电所的安全运行电气设备的选择配电装置布置和电能质量等都起着决定性作 17 用。 变配电所主接线方案的确定必须综合考虑安全性、可靠性、灵活性、经济性等多方面的要求。 ( 1) 安全性:符合国家标准和有关技术规范的要求,能充分保证人生 和设备的安全。 ( 2) 可靠性:应根据负荷的等级,满足符合在各种运行方式下对负荷供电可靠性的要求。 ( 3)灵活性和方便性:能适应系统所需的各种运行方式,操作维护简便。在系统故障和设备检修时,应保证非故障和非检修回路继续供电。能适应符合发展,要求考虑最终接线的实现以及在场地和施工等方面的可靠性。 ( 4)经济性:在满足以上要求的前提下尽量使主接线简单,投资少,运行费用低。 此外,对主接线的选择,还应考虑受电容量地点短路容量的大小、用电负荷的重要程度、对电能计量(如高压侧还是低压侧计量动力及照明分别计量 等)及运行操作技术的需要等因数。如需要高压侧计量电能的,则应配置高压侧电压互感器和电流互感器(或计量柜);受用电大小和用电负荷得重要得或对运行操作快速的用户,则应配置自动开关及相应的电气操作系统装置;手电容量虽小,但受电地点短路容量大的,则应考虑保护设备开断短路电流的能力,如采用真空断路器等;一般容量小且不重要的用电负荷,可以配置跌落式熔断器控制和保护。 本次变电所设计的主接线方案 方案:单母线主接线 原理图如下 : 18 从性质和负荷等级来看,属于二级负荷。不 属于对供电可靠性要求较高的用户。本设计中为了节省经济开支,故采用单母线主接线。 第六章 短路电流计算及设备的选择 路故障的原因、种类、及危害 短路是指不同相之间,相对中性线或地线之间的直接金属性连接和经小阻抗连接。短路时不同电位的导电体之间通过电弧和其他小阻抗非正常连接在一起。 19 一、短路的原因 造成短路的主要原因,是电气设备载流部分的绝缘损坏。 1 工作人员由于没有遵守操作规程而发生的误操作,如带负荷拉、合隔离开关,检修后忘拆地线合闸,也可能造成短路。 2 电力线路发生短线和倒 干事故导致短路,或者误将高压设备接入较高电压。 3 鸟兽跨越在裸露的相线之间或相线与接地物体之间或者咬坏设备的绝缘也时导致短路的一个原因。 二、短路的种类 在两相短路中,可能发生的短路类型有两相接地短路和单相短路。 三相交流系统的短路主要有三相短路、两相短路、单相短路和两相接地短路几种。三相短路是指供配电系统三相导体间的短路,用 3k 表示。如图 a 所示;两相短路是指三相供配电系统中任意两相导体间的短路,用 (2)k 表示。如图 b 所示;单相短路是指供配电系统中任意一相经大地与中性点或与中性线发生的短路,用 (1)k 表示,如图 c 所示 ;两相接地短路是指中性点不接地系统中任意两相发生了单相接地而产生的短路,用 (1.1)k 表示,如图 d 所示。 上述各种短路中,三相短路属于对称短路,短路回路的三相阻抗相等,所以三相短路的电流和电压也是对称的,只是电流值比正常值增大,电压比额定电压降低。其他短路属于不对称短路。因此,三相短路可以用对称三相电路分析,不对称短路可以采用对称分量法分析,即把一组不对称的三相量分解成三组对称的正序、负序 20 和零序分量来分析研究。在电力系统中发生单相短路的可能性最大,发生概率约在10%右。发生三 相断路可能性佷小,只有 5%左右。但通常三相短路的短路电流最大,危害最严重,所以短路电流的计算重点三相短路电流的计算。 三、短路危害 发生短路时,由于短路回路的阻抗很小,产生的短路电流较正常电流大数十倍,可能高达数万甚至数十万安。同时,系数电压降低,离短路点越近电压降低越大,三相短路时,短路点的电压可能降低到零,短路将造成严重危害。因此,在配电系统设计和运行中应采取有效措施设法消去可能引起短路的一切原因,使系统安全可靠运行。 路电流计算的目的 : 在发电厂和变电所的电气设计中,短路电流计算是其中的一个 重要环节。其目的是: ( 1)在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案,或确定某一接线是否需要采取限制短路电流的措施等。 ( 2)在选择载流导体及电器元件时,为了保证设备在正常运行和短路情况下都能安全,可靠地工作,同时又力为节约资金,这就需对有关短路电流值进行动稳定、热稳定和开断能力的检验。 ( 3)为选择继电保护方式和进行整定计算提供依据。 ( 4)接地装置的设计,也需用短路电流。 路电流计算的一般规定 : 按照 高压配电装置设计技术规程 和 导体和电器选择设计技术规定 的 有关条文,对于验算导体和电器时所用短路电流,一般有以下规定。 ( 1)计算的基本情况: a、电力系统中所有电源均在额定负荷下运行; b、所有同步电机都具有自动调整励磁装置(包括强行励磁); 21 c、短路发生在短路电流为最大值的瞬间; d、所有电源的电势相位角相同; e、应考虑对短路电流值有影响的所有元件,但不考虑短路点的电弧电阻。对异步电动机的作用,仅在确定短路电流冲击值和最大全电流有效值时才予以考虑。 ( 2)接线方式:计算短路电流时所用的接线方式,应是可能发生最大短路电流的正常接线方式(即最大运行方式),而不能 用仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。 路计算的基本概念 一、无限大容量供电系统三相短路电流的计算。 三相短路电流的计算常用的计算方法有欧姆法和标幺值法两种。欧姆法是短路电流计算的基本方法,适用于两个及两个以下的电压等级的供电系统;而标幺值适用于多个电压等级的供电系统。 1 欧姆法 。 短路计算中阻抗都采用“欧姆”为单位。对无限大系统,三相短路电流周期分量有效值按下式计算: 式中,路点的计算电压,一般取37; Z 、 R 、 X 分别是短路的总阻抗、总电阻和总电抗值。 在高压电路的短路计算中通常总电阻比医电阻大,所以一般只记电抗,不记电阻;在低压电路的短路计算中,也只有当短路电路的 /3时,才考虑电阻。若不记电阻,三相周期分量有效值为 三相短路容量为 2 标幺值法 标幺值用上表 *表示,基准值用下表 d 表示。 容量、电压、电流、阻抗的标幺值分别为 )M V A 物 理 量 的 有 名 值 ( 、 标 幺 值 物 理 量 的 基 准 值 ( 、 )( 3 )223 | | 3 ( 3 ) 3 | |I Z( 3 ) ( 3 )3k c I 22 * 基准容量准电压准电流d I 和电压方程 3d d I 。因此,四个基准值中有两个基准值是独立的,通常选额定的基准容量和基准电压按下式求出基准电流和基准阻抗: 3dd 准值的选取是任意的,但为了计算方便,通常取 100基准容量,取线路平均额定电压为基准电压。线路的额定电压和基准电压对照下表 线路的额定电压和基准电压 额定电压/ 10 35 110 220 500 基准电压/7 115 230 550 用基准容量和元件所在电压等级的基准电压计算的阻抗标幺值,和将元件的阻抗换算到短路点所在的电压等级,在用基准容量和短路点所在电压等级的基准电压计算的阻抗标幺值相同,即变压器的变化比标幺值等于 1,从而避免了多几点呀系统中阻抗的换算。从而,短路回路总店抗的标幺值可直接由各个元件的电抗标幺值相加而得。这也是采用标幺值计算短路电流具有的计算简单、结果清晰的优点。 3 短路回路元件的标幺值阻 抗: 短路电流计算时,需要计算短路回路中各个电器元件的阻抗及短路回路阻抗。 电力系统的电抗标幺值: * 电力变压器电阻抗标幺值: * %100 电力线路电抗标幺值: * 2 23 电抗器电抗标幺值: *25%100 3R N 短路电路中各个元件的电阻抗标幺值求出以后,即可以利用其等效电路图进行电路简化,计算其总店主抗标幺值。 4 三相短路电流计算 无限大容量系统三相短路电流周期分量有效值的标幺值可按下式计算 ( 3 )( 3 ) *13k c dk d 由此可求得三点短路电流周期分量有效值及三相短路容量的计算公式 ( 3 ) * ( 3 ) * *dk k d I X ( 3 ) ( 3 )*33 c d dk c 利用前面的公式可以求出其他短路电流 校变电所的短路电流计算 一、三相短路电流的计算 1、 1k 点短路 1) 查工厂供电附录表 8得 10 10 型断路器的断流容量为 750 ,因此 2211 2) 架空线路的电阻:查工厂供电表 3 1得0 0 . 3 5 / 20 0 . 3 5 / 1 0 . 3 5l k m k 3) 绘出短路等效图,计算其总阻抗 ( 计算三相短路电流和短路 容量 1)三相短路电流周期分量有效值 1(13 1 2) 三相短路次暂态电流和稳态电流 ( 3 ) ( 3 ) ( 3 )1 1 2 . 1k I 24 3) 三相短路冲击电流及第一个周期短路全电流有效值 ( 3 ) ( 3 )( 3 ) ( 3 )2 . 5 5 2 . 5 5 1 2 . 1 3 0 . 8 61 . 5 1 1 . 5 1 1 2 . 1 1 8 . 2 7 k k 4) 短路容量 ( 3 ) ( 3 )1113 3 1 0 . 5 1 2 . 1 2 2 0 . 1k V k A M V 2、 2k 点短路(2 ) 1) 电力系统的电抗 2421( 0 . 4 ) 2 . 1 3 1 0750 2)架空线路的电抗 2 2 322010 . 40 . 3 5 1 0 . 5 1 1 01 0 . 5 3)变压器的电抗:由工厂供电附录表 5可查得 %62 2 323% 6 ( 0 . 4 ) 9 . 6 1 01 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4)绘制短路等效电路图 1 / 0 . 0 0 0 3 2 2 / 0 . 0 0 0 5 1 3 / 0 . 0 0 9 6K - 2总阻抗值为 4 3 3 3( 2 ) 1 2 3 2 . 1 3 1 0 0 . 5 1 1 0 9 . 6 1 0 1 0 . 3 2 1 0 X X 计算三相短路电流 和短路容量 1)三相短路电流周期分量有效值 ( 3 )22 3( 2 )0 . 4 2 2 . 3 53 3 1 0 . 3 2 1 0 2)三相短路次暂态电流和稳态电流 ( 3 ) ( 3 ) ( 3 )2 2 2 . 3 5k I 3)三相短路冲击电流及第一个短路全电流 有效值 25 ( 3 ) ( 3 )( 3 ) ( 3 )1 . 8 4 1 . 8 4 2 2 . 3 5 4 1 . 11 . 0 9 1 . 0 9 2 2 . 3 5 2 4 . 3 6 k k 4)三相短路容量 ( 3 ) ( 3 )2223 3 0 . 4 2 2 . 3 5 1 5 . 4 8k V k A M V 短路计算结果 短路计算点 三相短路电流 /相短路容量 / (3)(3)I (3)I (3)(3)(3)4. 36 15. 48 二、两相短路电流的计算 实际中出了需要计算三相短路电 流,还需要计算不对称短路电流。用于继电保护灵敏度的校验。不对称短路电流计算一般采用对称分量法。 22( 2 ) ( 3 )11( 2 ) ( 2 )3 0 . 8 6 6 1 2 . 1 1 0 . 4 823 0 . 8 6 6 2 2 . 3 5 1 9 . 3 62 k k A 26 第七章 变电所二次回路方案的选择和继电保护选择 压断路器的操作机构控制与信号回路 高压断路器的操作机构控制与信号回路 ,断路器采用手力操作机构,其控制与信号回路如图 5示。 电所的电能计量回路 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,分别计量整个生活区消耗的有功电能和无功电能,并据以计算每月生活区的平均功率因数。计量柜由上级 供电部门加封和管理。 电所的测量和绝缘监察回路 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 ,组成 Y。 /Y。 / (开口三角)的结线,用以实现电压测量和绝缘监察如其结线图。 27 作为备用电源的高压联络线上,装有三相有功电度表、三相无功电度表和电流表,结线见图,高压进线上,亦装有电流表。 低压侧的 动力出线上,均装有有功电度表和无功电度表,低压照明线路上装有三相四线有功电度表。低压并联电容器组线路上,装有无功电度表 。每一回路均装有电度表低压母线装有电 28 压表。仪器的准确度等级按规范要求。 电所的保护装置 变压器的继电保护 装设瓦斯保护。 当变压器油箱内部故障产生轻微瓦斯或油面下降时,瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于高压侧断路器。 装设反时限过过电流的保护。 采用 相两继电器式接线,去分流跳闸的操作方式。 过电流保护动作电流的整定。 m a xr e l wo p Lr e 其中m a x 1 2 1 6 0 0 / ( 3 1 0 ) 2 9 2 . 3 8 1 8 4 . 7 6L N K V A K V A 1 1 6 0 / 5 3 2 1 . 3 1 1 8 4 . 7 6 9 . 40 . 8 3 2 整定为 10A。(注:0A)。 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倍动作电流动作时间)可整定为最短的 过电流保护灵敏系数的检验: m 5其中 ( 3 )m i n 2 / 0 . 8 6 6 1 8 / (1 0 / 0 . 4 ) 0 . 6 2k k K K A K V K V K A 1 / 1 0 3 2 1 3 2 0o p o p i K K A A 0 . 6 2 1 . 9 4 1 . 5320 满足灵敏系数的要求 装设电流速断保护。利用 速断电流的整定: m a xr e l wq b 其中 ( 3 )m a x 2 1 8 , K A 1 1, 1 6 0 / 5 0 3 2, 1 0 / 0 5m a xr e l wq b 1 . 4 1 1 8 3 1 . 53 2 2 5 A 速断电流倍数整定为 / 3 1 . 5 / 1 0 3 . 1 5q b q b o I A (注:是必须在 2 8之内 ) 电流速断保护灵敏系数的检验: 29 m 5(或 2) 其中 ( 3 )m i n 1 0 . 8 6 6 1 . 0 6 0 . 9 2 K A K A ,1 / 3 1 . 5 3 2 / 1 1 0 0 8q b q b i K K A 因此其保护灵敏系数为: 0 . 9 2 / 1 0 0 8 0 . 9 1K A A 查表可知:按 定,电流保护含电流速断保护这里装设的电流速断保护系数稍低一些。 为备用电源的高 压联络线的继电保护装置 ( 1)装设反时限过电流保护。亦采用 相两继电器式接线,去分流跳闸的操作方式。 过电流保护动作电流的整定 m a xr e l wo p Lr e 中02取30 0 . 6 7 7 . 7 4 6 . 6I A A , , 1, ,1 6 0 / 5 3 2 m a xr e l wo p Lr e 1 . 3 1 2 4 6 . 6 4 . 70 . 8 3 2 A 整定为 10A 过电流保护动作时间的整定。 按终端保护考虑,动作时间整定为 过电流保护灵敏系数。因无邻近单位变电所 10法检验灵敏系数,只有从略 ( 2)装设电流速短保护 亦采用 速断装置但因无经邻近单位变电所和联络线至本校变电所高压母线的短路数据,无法整定计算和检验灵敏 系数,只有从略 电所低压侧的保护装置 ( 1)低压总开关采用 型低压断路器,三相均装过流脱扣器,既可保护低压侧的相间短路和过负荷(利用其长延时脱扣器),而且可保护低压侧单相接地短路 动稳定校验 30 ( 3 )m a x 3 5 3 3 . 1 2 A i K A 热 稳定校验 22 (3)tI t i 226 0 4 0 1 4 4 1 8 0 . 7 5 2 4 3K A K A 满足要求 ( 1) 低压侧所有出线均采用 瞬时脱扣器可时限对线路短路故障的保护 31 第八章 变电所一次设备的选择与校验 一、 架空线的选择与校验 1、架空线的选择 架空线路是指是为设架在电杆上用于输送电能的线路。由于其要经常承受自身重量和各种外力的作用,而且承受大气中有害物质的侵蚀,所以导电材质必须有良好的导电性、耐腐蚀性和机械强度。然而,学校生活区的线路多采用架空线,这是应为它具有投资费用低,施工容易,故障易查找,便于检修等优点。但它具有可靠性差,受外 界环境影响大,需要足够的线路长廊,有碍观瞻等缺点,时期使用范围受到一定的限制。 导线有裸导线和绝缘导线两种,架空线路一般采用裸导线,因为裸导线的散热条件比绝缘导线的好,可以传输较大的电流。同时裸导线的造价比绝缘导线造价低却得到了广泛使用。导线的材料有铝和

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论