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扬州大学能动学院本科生课程设计题 目: 远见风能集团10kV变电所电气设计 课 程: 供电工程 专 业: 班 级: 学 号: 姓 名: 指导教师: 完成日期: 2012年6月7日 总 目 录第一部分:任务书 第二部分:课程设计报告第三部分:设计图纸第 一 部 分任务书1题 目远见风能集团10kV变电所电气设计2原始资料2.1 工程概况该集团有8个生产车间、锅炉房、仓库各1,另有办公楼1幢,工厂两班制工作,年最大负荷利用小时为4600h,其中铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷。2. 2 负荷资料1、大工业电力电价负荷:铸造车间,动力容量280kW,Kd=0.3,cos=0.7;照明容量16 kW,Kd=0.8,cos=0.8。锻压车间,动力容量320 kW,Kd=0.3,cos=0.65;照明容量18 kW,Kd=0.7,cos=0.8。金工车间,动力容量400 kW,Kd=0.2,cos=0.65;照明容量18kW,Kd=0.8,cos=0.8。工具车间,动力容量350 kW,Kd=0.3,cos=0.6;照明容量15 kW,Kd=0.9,cos=0.75。电镀车间,动力容量250 kW,Kd=0.5,cos=0.8;照明容量15 kW,Kd=0.8,cos=0.75。热处理车间,动力容量150 kW,Kd=0.6,cos=0.8; 照明容量15 kW,Kd=0.8,cos=0.75。装配车间,动力容量180 kW,Kd=0.3,cos=0.7;照明容量15 kW,Kd=0.8,cos=0.75。机修车间,动力容量160 kW,Kd=0.2,cos=0.65;照明容量14 kW,Kd=0.8,cos=0.75。锅 炉 房,动力容量50 kW,Kd=0.7,cos=0.8;照明容量10 kW,Kd=0.8,cos=0.8。仓 库,动力容量25 kW,Kd=0.4,cos=0.8;照明容量10 kW,Kd=0.8,cos=0.8。2、营业照明电价负荷:办公楼照明容量80kW, Kd=0.8,cos=0.8;办公楼分体式空调容量50kW,Kd=0.7,cos=0.85。 注:计算总负荷时,K取0.9。 3、 供电条件(1)供电部门可提供两路10kV电源,一用一备。(2)电源1进线处三相短路容量180MVA、电源2进线处三相短路容量160MVA。(3)采用高供高计,要求月平均功率因数不小于0.9。不同电价负荷,计量分开。(4)变电所设于厂区负荷中心,为独立式结构,有人值班,低压供电半径小于300m。2. 3 其他资料。当地年最高气温为38,年平均气温为25,年最低气温6,年最热月平均最高气温为33,年最热月平均气温为27,年最热月地下0.8m处平均温度为25。当地年雷暴日数为25天。当地海拔高度为150m,土壤电阻率130m。3具体任务及技术要求本次课程设计共1周时间,具体任务与日程安排如下:第1周周一:布置设计任务,熟悉有关资料,负荷计算、主变压器选择。 周二:供电一次接线方案确定,短路计算。进出线电缆及开关设备选择计算。周三:设计绘制变电所高压电气系统图。周四:设计绘制变电所低压电气系统图。周五:编制设计报告正文(设计说明书、计算书)电子版,整理打印设计报告,交设计成果 要求根据设计任务及工程实际情况,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,独立完成10kV变配电所的电气设计。设计深度应达到扩大初步设计要求,制图应符合国家规范要求。4实物内容及要求课程设计报告由设计任务书、设计报告正文、设计图纸三部分组成,并有封面、目录,装订成册。4.1 设计报告正文内容包括:(1)负荷等级确定与供电电源(2)负荷计算与无功补偿(3)变电所所址选择与结构型式(4)变压器类型、台数及容量选择(5)变电所电气主接线设计(6)短路计算与电气设备选择校验(7)进出线电缆选择校验(8)参考文献设计报告正文编写的一般要求是:必须阐明设计主题,突出阐述设计方案、文字精炼、计算简明,条理清晰、层次分明。设计报告正文采用A4纸打印。4.2 设计图纸包括:(1)变电所高压电气系统图(1张A3)(2)变电所低压电气系统图(1张A3加长)设计图纸绘制的一般要求是:满足设计要求,遵循制图标准,依据设计规范,比例适当、布局合理,讲究绘图质量。设计图纸采用A3图纸CAD出图。5参考文献1 中国计划出版社编注册建筑电气工程师必备规范汇编北京:中国计划出版社,中国建筑工业出版社,20032 易立成编注册电气工程师(供配电)执业资格考试强制性标准摘编北京:中国电力出版社,20043 翁双安主编.供电工程. 北京:机械工业出版社,20044 中国航空工业规划设计研究院等编工业与民用配电设计手册(第2、3版)北京:中国电力出版社,1994、20055 北京照明学会设计委员编建筑电气设计实例图册北京:中国建筑工业出版社,1998,2000,20026 孙成群主编民用建筑电气设计资料集办公住宅北京:知识产权出版社,20027 朱林根主编21世纪建筑电气设计手册北京:中国建筑工业出版社,20018 戴瑜兴等编民用建筑电气设计数据手册北京:中国建筑工业出版社,20039 中元国际工程设计研究院编电气设计50北京:机械工业出版社,200510 本书编委会编建筑电气设备选型(2001版,2002版,20032004版),北京:中国建筑工业出版社,2001,2002,200311 刘江主编建筑电气设备选型北京:中国建筑工业出版社,200312 朱林根主编现代住宅建筑电气设计北京:中国建筑工业出版社,200413 全国电气文件编制和图形符号标准化委员会编电气简图用图形符号标准汇编北京:中国标准出版社,200114 全国电气文件编制和图形符号标准化委员会编电气制图及相关标准汇编北京:中国标准出版社,200115 高低压电器最新产品技术样本等6任务书写于2012年6月4日7完成期限2012年6月4日至6月11日8学生任务分配:学号9指导教师:李世博第 二 部 分课程设计报告目 录1负荷等级确定与供电电源.(9)1.1 负荷等级确定.(9)1.2 供电电源.(9)2 负荷计算与无功补偿.(10)2.1 负荷计算.(10)2.2 无功补偿.(11)2.3 总计算负荷.(12)3 变(配)电所所址选择与结构型式.(13) 3.1 所址选择.(13) 3.2 结构型式.(13)4 变压器类型、台数及容量选择.(14) 4.1变压器类型选择.(14) 4.2变压器台数选择.(14) 4.3变压器容量选择.(14)5 变(配)电所电气主接线设计.(15) 5.1 高压系统电气主接线设计.(15) 5.2 低压系统电气主接线设计.(15) 5.3 低压配电网的接线形式.(16)6 短路计算与电气设备选择校验.(17) 6.1 短路电流计算.(17) 6.2高压电气设备选择校验.(22) 6.3低压电气设备选择校验.(23)7 进出线电缆选择校验.(25) 7.1 高压进线电缆选择校验.(25) 7.2 高压出线电缆选择校验.(25) 7.3 低压出线电缆选择校验.(26)参考文献.(27)1负荷等级确定与供电电源1.1 负荷等级确定铸造车间,电镀车间,锅炉房的动力和照明属于二级负荷;锻压车间,金工车间 ,工具车间,热处理车间, 装配车间, 机修车间,仓库,办公楼动力和照明属于一级负荷。本工程总体属于二级负荷。1.2 供电电源本工程采用双回路10kV电源,一用一备。由于本工程的两个10kv电压是独立可靠的,不再设置自备发电机组或其他集中式应急电源装置。电源1进线处三相短路容量180MVA,进线电缆长约10千米。电源2进线处三相短路容量160MVA,进线电缆长约5千米。对所有用电设备均采用低压220/380V三相五线制TN-S系统配电。2 负荷计算与无功补偿2.1 负荷计算1、三相类负荷计算公式:为计算有功,为需要系数,为三相设备额定有功容量为计算无功, 为功率因数角2、单相类负荷等效三相负荷计算公式:为等效三相计算有功,为需要系数,为单相设备有功容量为计算无功, 为功率因数角3、用电车间计算负荷计算公式: i为车间序号,j为车间内负荷类别数,为车间计算有功负荷i为车间序号,j为车间内负荷类别数,为车间计算无功负荷为车间计算视在功率为车间计算负荷电流,为额定线电压变压器T1回路名称额定容量 /kW需要系数Kd功率因数cos有功 功率 /kW无功 功率 /kvar视在 功率 /kVA计算电流 A铸造车间(照明)160.80.812.8 9.6 16.0 24.3 铸造车间(动力)2800.30.784.0 85.7 120.0 182.4 锻压车间(照明)180.70.812.6 9.5 15.8 23.9 锻压车间(动力)3200.30.6596.0 112.2 147.7 224.5 金工车间(照明)180.80.814.4 10.8 18.0 27.4 金工车间(动力)4000.20.6580.0 93.5 123.1 187.1 工具车间(照明)150.90.7513.5 11.9 18.0 27.4 工具车间(动力)3500.30.6105.0 140.0 175.0 266.0 变电所负荷计算表变电所负荷计算表变电所负荷计算表项目:永中镇小康小区示范小区N2变电所 项目:永中镇小康小区示范小区N6变电所 项目:永中镇小康小区示范小区N8变电所 变电所负荷计算表项目:永中镇小康小区示范小区N3变电所 变电所负荷计算表项目:永中镇小康小区示范小区N4变电所 变电所负荷计算表项目:永中镇小康小区示范小区N5变电所 变电所负荷计算表项目:永中镇小康小区示范小区N7变电所 变电所负荷计算表项目:永中镇小康小区示范小区N9变电所 变电所负荷计算表 变电所负荷计算表 变电所负荷计算表 项目:永中镇小康小区示范小区N2变电所 项目:永中镇小康小区示范小区N6变电所 项目:永中镇小康小区示范小区N8变电所 变电所负荷计算表 项目:永中镇小康小区示范小区N3变电所 变电所负荷计算表 项目:永中镇小康小区示范小区N4变电所 变电所负荷计算表 项目:永中镇小康小区示范小区N5变电所 变电所负荷计算表 项目:永中镇小康小区示范小区N7变电所 变电所负荷计算表 项目:永中镇小康小区示范小区N9变电所 合计14170.300.66418.3 473.2 631.6 960.0 乘同时系数0.914170.270.66376.5 425.9 568.4 864.0 功率因数补偿-300功率因数补偿后14170.270.95376.5 125.9 397.0 603.4 变压器损耗4.0 19.8 高压侧负荷14170.270.93380.4 145.7 407.4 23.5 变压器T2回路名称额定容量 /kW需要系数Kd功率因数cos有功 功率 /kW无功 功率 /kvar视在 功率 /kVA计算电流 A电镀车间(照明)150.80.7512.0 10.6 16.0 24.3 电镀车间(动力)2500.50.8125.0 93.8 156.3 237.5 热处理车间(照明)150.80.7512.0 10.6 16.0 24.3 热处理车间(动力)1500.60.890.0 67.5 112.5 171.0 装配车间(照明)150.80.7512.0 10.6 16.0 24.3 装配车间(动力)1800.30.754.055.177.1117.3 机修车间(照明)140.80.7511.29.914.922.7 机修车间(动力)1600.20.6532.037.449.274.8 锅 炉 房(照明)100.80.758.07.110.716.2 锅 炉 房(动力)500.70.835.026.343.866.5 仓 库(照明)100.80.88.0 6.0 10.0 15.2 仓 库(动力)250.40.810.07.512.519.0 办公楼(照明)800.80.864.048.080.0121.6 变电所负荷计算表变电所负荷计算表变电所负荷计算表项目:永中镇小康小区示范小区N2变电所 项目:永中镇小康小区示范小区N6变电所 项目:永中镇小康小区示范小区N8变电所 变电所负荷计算表项目:永中镇小康小区示范小区N3变电所 变电所负荷计算表项目:永中镇小康小区示范小区N4变电所 变电所负荷计算表项目:永中镇小康小区示范小区N5变电所 变电所负荷计算表项目:永中镇小康小区示范小区N7变电所 变电所负荷计算表项目:永中镇小康小区示范小区N9变电所 变电所负荷计算表 变电所负荷计算表 变电所负荷计算表 项目:永中镇小康小区示范小区N2变电所 项目:永中镇小康小区示范小区N6变电所 项目:永中镇小康小区示范小区N8变电所 变电所负荷计算表 项目:永中镇小康小区示范小区N3变电所 变电所负荷计算表 项目:永中镇小康小区示范小区N4变电所 变电所负荷计算表 项目:永中镇小康小区示范小区N5变电所 变电所负荷计算表 项目:永中镇小康小区示范小区N7变电所 变电所负荷计算表 项目:永中镇小康小区示范小区N9变电所 办公楼(空调)500.70.8535.021.741.262.6 合计10240.500.78508.2 411.9 654.1 994.3 乘同时系数0.910240.450.78457.4 370.7 588.7 894.9 功率因数补偿-200功率因数补偿后10240.450.94457.4 170.7 488.2 742.1 变压器损耗4.9 24.4 高压侧负荷10240.450.92462.3 195.1 501.7 29.0 2.2 无功补偿(内容:说明无功补偿方式,计算无功补偿容量,选择无功补偿装置。)变压器T1的功率补偿计算点成组设备有功计算负荷Kw成组设备无功计算负荷Kvar同时系数有功计算负荷/Kw无功计算负荷Kvar视在计算负荷Kv.A计算电流A功率因数补偿前的计算负荷376.5425.90.90/0.90376.5425.9568.4864.00.66补偿容量Q=39.05tan(arccos0.66)-tan(arccos0.92)=268.2实际取12组X25kvar=300 kvar-300补偿后的计算负荷376.5125.9397.0603.40.95变压器T2的功率补偿计算点成组设备有功计算负荷Kw成组设备无功计算负荷Kvar同时系数有功计算负荷/Kw无功计算负荷Kvar视在计算负荷Kv.A计算电流A功率因数补偿前的计算负荷457.4370.70.90/0.90457.4370.7588.7894.90.78补偿容量Q=39.05tan(arccos0.78)-tan(arccos0.92)=184.2实际取10组X20kvar=200 kvar-200补偿后的计算负荷457.4170.7488.2742.10.942.3 总计算负荷(内容:计算无功补偿后低压母线计算负荷,计算变压器功率损耗,计算高压进线计算负荷。)回路名称额定容量 /kW需要系数Kd功率因数cos有功 功率 /kW无功 功率 /kvar视在 功率 /kVA计算电流 AT1回路1417.0 0.300.66418.3 473.2 631.6 960.0 T2回路1024.0 0.500.78508.2 411.9 654.1 994.3 合计2441.0 0.380.72926.5 885.1 1281.3 1947.6 乘同时系数(0.9/0.9)24410.340.72833.9 796.6 1153.2 1752.9 功率因数补偿-500功率因数补偿后24410.340.94 833.9 296.6 885.0 1345.2 变压器损耗8.9 44.3 高压侧负荷24410.340.93842.7 340.8 909.0 52.5 变压器选择2630KVA1260变压器负荷率70%3 变(配)电所所址选择与结构型式3.1 所址选择1本工程变电所的位置:设于厂区负荷中心2露天或半露天的变电所,不应设置在下列场所: 一、有腐蚀性气体的场所; 二、挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁; 三、附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场; 四、容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所。办公建筑中的变配电所应避免与有酸、碱、粉尘、蒸汽、积水、噪声严重的场所毗邻,并不应直接设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,也不应直接设在厕所、浴室等经常积水场所的正下方。变电所的所址选择除应符合GB50053200510kv及以下变电所设计规范外,还要根据工程具体情况,相应符合GB503522005民用建筑设计通则,GB500581992爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范,GB500451995高层民用建筑设计防火规范(2005年版)和GB500162006建筑设计防火规范的有关规定。根据本工程温度等条件的限制,变电所设于厂区负荷中心负荷条件。3.2 结构型式变电所的结构型式有:独立变电所,附设变电所,车间内变电所,地下变电所,成套变电所,杆上变电站或高台式变电站,露天或半露天变电所本工程选用独立变电所,因为独立变电所主要用于负荷小而分散的工业企业和大中城市的居民区,根据综合因素考虑,选用独立变电所。4 变压器类型、台数及容量选择4.1变压器类型选择考虑到本厂的气象资料(年平均气温为25),所选变压器的实际容量满足使用要求,同时又考虑到未来510年的负荷发展,初步取=630 。考虑变电所位于厂区中心,为独立式结构。确定变压器为S11-M-301600/10系列全密封配电变压器。型号:S11-M-630/10 ,其主要技术指标如下表所示:变压器型号额定容量/额定电压/kV联 结 组型 号损耗/kW空载电流%短路阻抗%高压低压空载负载S11-M-630/1063010.50.4Dyn110.816.201.004.5备注参考尺寸(mm):长:1510宽:1000高:1330 重量(kg):19624.2变压器台数选择 变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:有大量一级或二级负荷;季节性负荷变化较大;集中负荷较大。结合本厂的情况,考虑到二级重要负荷的供电安全可靠,故选择两台主变压器4.3变压器容量选择变电所主变压器容量选择。每台变压器的容量应同时满足以下两个条件:(1)任一台变压器单独运行时,宜满足:(2)任一台变压器单独运行时,应满足:,即满足全部一、二级负荷需求。代入数据可得:=(0.60.7)909.0=(545.4636.3)。5 变(配)电所电气主接线设计5.1 高压系统电气主接线设计 1、方案一高压侧均采用单母线分段。优点:用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同母线段引出两个回路,用两个电路供电;当一段母线故障时,分段断路器自动切除故障母线保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电 。缺点:当一段母线或母线隔离开关检修时该母线各出线须停电;当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越;扩建时需向两个方向均衡扩建。2、方案二单母线分段带旁路。优点:具有单母线分段全部优点,在检修断路器时不至中断对用户供电。缺点:常用于大型电厂和变电中枢,投资高。3、方案三高压采用单母线、低压单母线分段。优点:任一主变压器检修或发生故障时,通过切换操作,即可迅速恢复对整个变电所的供电。缺点:在高压母线或电源进线进行检修或发生故障时,整个变电所仍需停电。以上三种方案均能满足主接线要求,采用三方案时虽经济性最佳,但是其可靠性相比其他两方案差;采用方案二需要的断路器数量多,接线复杂,它们的经济性能较差;采用方案一既满足负荷供电要求又较经济,故本次设计选用方案一。根据所选的接线方式,画出主接线图,参见变电所高压电气主接线图。5.2 低压系统电气主接线设计 1、方案一低压侧采用单母线分段。优点:用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同母线段引出两个回路,用两个电路供电;当一段母线故障时,分段断路器自动切除故障母线保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电 。缺点:当一段母线或母线隔离开关检修时该母线各出线须停电;当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越;扩建时需向两个方向均衡扩建。2、方案二单母线分段带旁路。优点:具有单母线分段全部优点,在检修断路器时不至中断对用户供电。缺点:常用于大型电厂和变电中枢,投资高。3、方案三低压采用双母线。优点:可靠性高、运行灵活、扩建方便。缺点:设备多操作繁琐,造价高,一般用于有大量一级、二级负荷大大型变电所。以上三种方案均能满足主接线要求,采用三方案时虽经济性最佳,但是其可靠性相比其他两方案差;采用方案二需要的断路器数量多,接线复杂,它们的经济性能较差;采用方案一既满足负荷供电要求又较经济,故本次设计选用方案一。根据所选的接线方式,画出主接线图,参见变电所低压电气主接线图。5.3 低压配电网的接线形式供配电系统简图6 短路计算与电气设备选择校验6.1 短路电流计算 1、高压侧短路电流的计算公式对于基准容量常取Sd=100MV.A,但也可以根据实际情况而定。对于基准电压Ud,通常取原件所在出的短路计算电压为基准电压,即取Ud=cUn, C=1.05对于基准电流Id按下列公式计算: 基准电抗供配电系统各元件的电抗标幺值:1)电力系统的电抗标幺值: -电力变压器三相对称短路容量2)电力线路的电抗标幺值: -线路长度(Km) -线路单位长度的电抗 Un-电力线路所在处的系统标称电压(Kv)3)电力变压器的电抗标幺值: -变压器的阻抗电压百分值 -电压器的额定容量,单位MV.A三相对称短路电流的初始值:三相短路容量的计算公式: 2、低压电网短路电流的计算公式三相阻抗相同的低压配电系统中,短路电流周期分量有效值(单位KA)可根据下式计算: -低压电网的标称电压(380V) 、-短路回路的总电阻、总电抗(m),包括变压器高压侧系统、变压器、低压母线及配电线路等元件的阻抗各元件电阻、阻抗(单位m)有如下几种:1、高压侧系统的阻抗归算到低压侧的高压系统阻抗可按下式计算:式中 -变压器高压侧的短路容量(KV.A)高压侧系统的电抗为 =0.995高压侧系统的电阻为 =0.12、变压器的阻抗变压器绕组的电阻为 -变压器额定负荷下的短路损耗(Kw)变压器的阻抗为 -变压器的短路百分数变压器的电抗为 3、低压母线、配电线路的阻抗为 -低压母线、配电线路的长度(m)、-低压母线、配电干线的单位长度电阻、电抗值(m/km)低压电网两相短路电流与三相短路电流之间的关系为 高压侧短路计算序号电路元件短路计算点技术参数电抗标幺值三相短路电流/kA三相短路容量S”k3/MVASd=100MVAI” k3I b3I k3i p3I p31电力系统S”k3=160MVA0.6251602电力线x=0.35/kml=3km0.953k-1Un=10kvId1=5.5kA1.5753.493.493.498.905.274变压器Sr.T=630kVAUk%=4.57.15k-2Un=0.38kvId2=144.34 8.67516.6416.6416.6437.621.811.53序号电路元件短路计算点技术参数电抗标幺值三相短路电流/kA三相短路容量S”k3/MVASd=100MVAI” k3I b3I k3i p3I p31电力系统S”k3=180MVA0.5561802电力线x=0.35/kml=3km0.953k-1Un=10kvId1=5.5 kA1.5063.653.653.659.315.514变压器Sr.T=630kVAUk%=4.57.15k-2Un=0.38kvId2=144.34 8.60616.7716.7716.7737.921.9711.62低压侧短路计算序号电路元件短路计算点技术参数相阻抗/m相一保护导体阻抗/m三相短路电流/kA单相接地电流I”k1E/kAUn=380VRXRL-PEXL-PEIk3Kpip3Ip3系统SSk=180MVA0.090.890.060.59变压器TS11-M-630/10,Dyn11,Sr.T=630KVAPk=6.20Kw,Uk%=4.52.5011.152.509.49k-12.5912.042.5610.0818.751.5140.0423.1221.15母线WCTMY-3(12510)+8010,l=6mr=0.019,x=0.105m/mrL-PE=0.045m/mxL-PE=0.260m/m0.110.630.271.56k-22.712.672.8311.6417.831.5138.0821.9818.37干线WDYJV-395+250,l=100m,r=0.185m/m,x=0.077m/m,rL-PE=0.804m/mxL-PE=0.186m/m18.507.7080.4018.60k-321.220.3783.2330.247.861.0411.567.872.48序号电路元件短路计算点技术参数相阻抗/m相一保护导体阻抗/m三相短路电流/kA单相接地电流I”k1E/kAUn=380VRXRL-PEXL-PEIk3Kpip3Ip3系统SSk=160MVA10.9950.070.66变压器TS11-M-630/10,Dyn11,Sr.T=630KVAPk=6.20Kw,Uk%=4.52.5011.152.509.49k-12.6012.152.5710.1518.591.5139.7022.9221.01母线WCTMY-3(12510)+8010,l=6mr=0.019,x=0.105m/mrL-PE=0.045m/mxL-PE=0.260m/m0.110.630.271.56k-22.7112.782.8411.7117.681.5137.7521.8018.26干线WDYJV-395+250,l=100m,r=0.185m/m,x=0.077m/m,rL-PE=0.804m/mxL-PE=0.186m/m18.507.7080.4018.6k-321.2120.4883.2430.317.831.0411.527.842.486.2高压电气设备选择校验高压断路器的选择校验选择项目装置地点技术数据断路器技术数据结论额定电压与最高工作电压Un=10kV,Um=10*1.15kV=11.5kVUr=12kVUrUm,合格额定电流Ic=2Ir.T=(2*630kVA)/(30.5*10kV)=72.7AIr=630AIrIc,合格额定频率50Hz50Hz合格额定短路开断电流Ib3=3.49 (最大运行方式)Ib=25KAIbIb3,合格额定峰值耐受电流ip3=8.90kA(最大运行方式)imax=63kVImaxip3,合格额定短时(4s)耐受电流Qt=3.492*(0.1+0.8+0.05)kA2s=11.57kA2s(断路器全开断时间取0.1s)I2t=252*4kA2s=2500kA2sI2tQt,合格额定短路关合电流Ip3=8.90kA(最大运行方式)Im=63kAimip3,合格环境条件华东地区建筑物地下室高压开关柜内正常使用环境满足条件高压熔断器的选择校验序号选择项目装置地点技术数据熔断器技术数据结论1额定电压与最高工作电压Un=10kV,Um=10*1.15=11.5kVUr=12kVUrUm,合格2额定频率50Hz50Hz合格3熔断器额定电流Ir=0.5AIr=Ir.t,合格4熔体额定电流电压互感器回路Ir.f=0.5A合格5额定开端电流Ib3=3.49kA(最大运行方式)Ib=50kAIbIb3,合格6环境条件华东地区建筑物地下室高压开关柜内正常使用环境满足条件高压电流互感器的选择校验序号选择项目装置地点数据互感器技术数据结论1额定电压 Un=10kVUr=10kVUr=Un,合格2额定频率50Hz50Hz合格3额定一次电流IC=(2*630)/(1.732*10)=72.7I1r=150AIrIc,合格4额定二次电流I2r=5A合格5准确级及容量测量/保护0.5/10P(20VA/15VA)合格6额定动稳定电流ip3=8.90kA(最大运行方式)Imax=112.5kA(最小)imaxip3,合格7额定短时热稳定电流Qt=3.492*(0.1+0.8+0.05)=11.57kA2sI2tt=452*1kA2s =2025KA2sI2ttQt,合格8环境条件华东地区建筑物地下室高压开关柜内正常使用环境满足条件9其他条件电能计量接线继电保护接线两相不完全星形联结三相星形联结满足条件高压电压互感器序号选择项目装置地点技术数据互感器技术数据结论1额定一次电压Un=10kVUr=10kVUr=Un,合格2额定频率50Hz50Hz合格3额定二次电压100V合格4准确级及容量AH2/AH9(计量)0.2(30VA)合格AH1/AH10(测量)0.5(80VA)合格5环境条件华东地区建筑物地下室高压开关柜内正常使用环境满足条件6其他条件两只单相电压互感器结成Vv联结满足条件6.3低压电气设备选择校验变电所低压电源进线、母线联络保护用熔断器的初步选择序号选择项目装置地点的技术数据断路器的技术数据结论1类别的选择电源进线抽出式空气断路器,选择型三段保护,CW2-2000/3 M25合格2极数的选择TN-C-S3P合格3额定电流的选择Ic=I2r.T=909.3AIu=2000A,In=2000AIuInIc,合格4分断能力的选择Ik3=18.75KAIcs=Icu=80KAIcsIk3,合格5附件的选择标准附件配置电操、电分、电合均为AC220,带合分辅助触点及脱扣器动作报警触电满足要求变电所低压电源进线、母线联络保护用断路器的初步选择序号选择项目装置地点的技术数据熔断器的技术数据结论1类别的选择低压进出线保护用进线段可由插接开关提供过电流保护,还需设置防电器火灾的措施出线为小容量的单相线路采用熔断器式隔离器,gc类,RT18系列减少了配电级数,满足设计规范要求2极数的选择TN-C-S系统进线带剩余电流保护采用4P,出线采用1P合格3额定电流的选择Ic=30.31AIU=160A,IN=63AIUINIC,合格4分断能力的选择IK3=18.75KA,IKIE=21.15KAICS=ICU=36KA,Ib=100KAICSIB3,Ib IKIE合格7 进出线电缆选择校验7.1 高压进线电缆选择校验高压电源进线电缆截面选择 电缆型号规格表示:YJV22-8.7/10-3*50序号选项校验项目具体内容结论1允许温升线路计算电流Ic=32.7A满足条件IcIal合格初选电缆截面S=50mm2按敷设方式与环境条件确定的电缆载流量Ial=147*0.9=132.3A2电压损失计算负荷P=842.7 KW,Q=340.8Kvar满足条件U%Ual%合格线路参数r=0.435 ,x=0.107,已知线路长度L=10km电压损失计算值允许电压损失Ual%=4.53短路热稳定三相短路电流I”k3=3.65KA 满足条件SminS合格短路持续时间tk=tp=tb=0.8s+0.1s=0.9s热稳定系数K=137A*S1/2/mm2热稳定最小允许截面Smin=48.4mm2电缆实际截面S=50mm27.2 高压出线电缆选择校验高压出线电缆截面选择 电缆型号规格表示:ZBYJV8.7/103*50序号选择校验项目具体内容结论1短路热稳定三相短路电流Ik3=3.49KA满足条件SminS合格短路持续时

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