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标准件厂冷镦车间10千伏车间变电所及低压配电系统设计I石家庄铁道大学四方学院毕业设计第1章 绪论1.1课题研究的背景工厂供电设计的任务是从电力系统取得电源,经过合理的传输、变换、分配到工厂车间中的每一个用电设备上,随着工业电气自动化技术的发展,工厂用电量快速增长,对电能质量、供电可靠性以及技术经济指标等的要求也日益提高,供电设计是否完善,不仅影响工厂的基本建设投资、运行费用和有色金属消耗量,而且也反映到工厂的可靠性和工厂的安全生产上,它与企业的经济效益、设备和人身安全等是密切相关的。本标准件厂主要承担全国机械及电器制造工业的标准螺钉配件生产,建有现代化的冷镦车间、工具车间和机修车间,冷镦车间低压配电系统及车间变电所设计要根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况以及工厂生产的发展前景,以安全、可靠、优质、经济为原则,考虑工厂规模、供电条件、技术要求、自然条件等设计变电所及配电系统。做好该工厂的供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。1.2国内外研究现状在国内,变电所的设计中仍然存在很多问题,比如可靠性还欠提高。我国经济的发展给电力行业带来新问题:电力能源的需求持续增长,电网过负荷运行,减少线路的功率损耗,提高电力系统的稳定性等。变电所的设计需要既能保证安全可靠性和灵活性,又能保证保护环境、节约资源、易于实现自动化设计方案。在这种要求下,变电所电气主接线简单清晰、接地和保护安全高效、建筑结构布置紧凑、电磁辐射污染最小已是大势所趋。与国外相比,我国主要是旧设备更换新型设备,有人控制变为无人控制。而在国外,高科技的技术和先进的设备已经在工厂配电中运用起来。安全,可靠,经济,优质的宗旨已经得到极度提高。低量的电能损耗和保护装置的高度灵敏性对工厂供电的稳定有了保障。1.3课题研究的主要内容本文共有14章。首先简要介绍本设计概况,接着系统地计算各个车间的电力负荷和无功功率补偿,选择变电所位置和形式、变电所主变压器的类型、台数和容量,设计变电所主接线方案,计算短路电流,选择校验变电所的一次设备、变电所进出线,还进行了变电所二次回路方案的选择和继电保护的整定,变电所的防雷保护与接地装置的设计,车间低压配电系统布线的实施方案,低压配电系统的导线及控制保护设备的选择。第2章负荷计算和无功功率补偿2.1车间的负荷计算2.1.1冷镦车间设备组负荷计算冷镦机Z47-12机组的负荷:由于该组设备为连续工作制,其设备功率为:=1631 kW=496kW查资料 Kd=0.170.2,取Kd=0.2=0.5=1.73= Kd =0.2496 kW=99.2kW = =99.21.73 =171kvar =kVAA本设计的其他机组和设备组的负荷计算都如上例。将冷镦车间分为五个设备组,各个设备组的计算负荷如下列各表所示:表2-1冷镦车间设备组I计算负荷表设备组代号设备名称型号台数单台容量kW总容量kW需要系数Kd计算负荷/kW/kvar/kVA/AI冷镦机Z47-68312480.20.51.7344.677.299150.5表2-2冷镦车间设备组II计算负荷表设备组代号设备名称型号台数单台容量kW总容量kW需要系数Kd计算负荷/kW/kvar/kVA/AII冷镦机Z47-68312480.20.51.7344.677.299150.5表2-3冷镦车间设备组III计算负荷表设备组代号设备名称型号台数单台容量kW总容量kW需要系数Kd计算负荷/kW/kvar/kVA/AIII冷镦机GB-3155550.20.51.7311192233冷镦机A164128280.20.51.735.69.711.217冷镦机A124128280.20.51.735.69.711.217冷镦机A123220400.20.51.73813.81624.3冷镦机A163120200.20.51.7346.9812.2冷镦机A169110100.20.51.7323.4546.1冷镦机82BA111110.20.51.732.23.84.46.7冷镦机A12124.79.40.20.51.731.843.183.685.6冷镦机A1202360.20.51.731.22.12.43.7总计247.441.571.882.9125.6表2-4 冷镦车间设备组IV计算负荷表设备组代号设备名称型号台数单台容量kW总容量kW需要系数Kd计算负荷/kW/kvar/kVA/AIV切边机A233220400.20.51.73813.81624.3切边机A232114140.20.51.732.84.85.68.5压力机60t110100.20.51.7323.4546.1压力机40t1770.20.51.731.42.42.84.3切边机A23147280.20.51.735.69.711.217切边机A23014.54.50.20.51.730.91.561.82.75切边机(自制)1330.20.51.730.61.031.21.8搓丝机GWB16210200.20.51.7346.9812.2搓丝机114140.20.51.732.84.855.68.56搓丝机A2531770.20.51.731.42.42.84.3搓丝机A25347280.20.51.735.69.711.217双搓机111110.20.51.732.23.84.46.7搓丝机GWB6525.5110.20.51.732.23.84.46.7搓丝机Z25-41330.20.51.730.61.031.21.8铣口机(自制)1770.20.51.731.42.42.84.3铣口机(自制)15.55.50.20.51.731.11.92.23.3车床C3361330.20.51.730.61.031.21.8车床1336M14.54.50.20.51.730.91.561.82.75台钻70.64.20.20.51.730.841.451.682.57续表2-4 设备组代号设备名称型号台数单台容量kW总容量kW需要系数Kd计算负荷/kW/kvar/kVA/AIV清洗机(自制)410400.20.51.73813.81624.3包装机(自制)34.513.50.20.51.732.74.675.48.25涂油槽(自制)1总计278.255.696.0111.3169.3表2-5 冷镦车间设备组V计算负荷表设备组代号设备名称型号台数单台容量kW总容量kW需要系数Kd计算负荷/kW/kvar/kVA/AV冷镦机Z47-67151050.20.51.732136.34263.8清洗机(自制)410400.20.51.73813.81624.3车床C620-11770.20.51.731.42.42.84.3车床C620-1M1770.20.51.731.42.42.84.3车床C6201770.20.51.731.42.42.84.3车床C618K1770.20.51.731.42.42.84.3铣床X62W17.57.50.20.51.731.52.634.6平面磨床M723017.627.620.20.51.731.62.73.24.8牛头刨床1330.20.51.730.61.031.21.8立钻11.51.50.20.51.730.30.560.60.9砂轮机60.63.60.20.51.730.721.251.442.2钳工台4划线台1桥式吊车5t218.737.40.20.51.737.4812.9414.9522.71梁式吊车3t18.28.20.20.51.731.642.843.284.98电葫芦1.5t12.82.80.20.51.730.560.971.121.7电葫芦1.5t11.11.10.20.51.730.220.380.440.67叉车0.5t2叉车0.5t1总计245.749.2284.9798.43149.662.1.2工具、机修车间设备组负荷计算工具、机修车间的计算负荷如表2-6所示:表2-6 工具、机修车间的计算负荷表序号车间名称供电回路代号设备容量kW计算负荷(kW)(kvar)(kVA)(A)1工具车间No.1供电回路4714.116.521.732.9No.2供电回路5616.819.725.939.4No.3供电回路4212.614.719.429.5No.4供电回路3510.512.316.224.6合计1805463.283.2126.42机修车间No.5供电回路15037.543.957.787.72.1.3车间设备总负荷计算在配电干线上或车间变电所低压母线上,常有多个用电设备组同时工作,但是各个用电设备组的最大负荷并非同时出现,因此在求配电干线或车间变电所低压母线的计算负荷时,应计入一个同时系数。由前面统计的结果,可知各设备组的有功和无功如下:设备组1:=44.6kW,=77.2kvar设备组2:=44.6kW,=77.2kvar设备组3:=41.5kW,=71.8kvar设备组4:=55.6kW,=96.0kvar设备组5:=49.2kW,=84.9kvar工具车间:=54kW, =63.2kvar机修车间:=37.5kW, =43.9kvar计入同时系数,取=0.9,=0.95总的计算负荷:=0.9(44.6+44.6+41.5+55.6+49.2+54+37.5) kW294kW=0.95(77.2+77.2+71.8+96.0+84.9+63.2+43.9) kvar 488kvar=kVA=569.7 kVA kV =865.6A车间设备总负荷统计如表2-7所示:表2-7车间设备总负荷统计表用电单位名称设备容量需要系数计算负荷 (kW) (kvar) (kVA)(A)设备组2480.20.51.7344.677.299150.5设备组II2480.20.51.7344.677.299150.5设备组III247.40.20.51.7341.571.882.9125.6设备组IV278.20.20.51.7355.696.0111.3169.3设备组V245.70.20.51.7349.284.998.4149.7工具车间1805463.283.2126.4机修车间15037.543.957.787.7总计1597.3327514.2631.5959.7取=0.90 , =0.95294.3488.5570.3866.52.2无功功率补偿(1)补偿前的变压器低压侧的视在计算负荷为570.3kVA 未进行无功补偿时,变电所低压侧的功率因数为:1=294.3 kW 570.3 kVA =0.52(2)无功补偿容量按规定,变电所高压侧的0.9,在变压器低压侧进行无功补偿时,低压侧补偿后的功率因数应略高于0.90,这里取=0.92。要使低压侧功率因数由1=0.52提高到2=0.92,低压侧需装设的并联电容器容量为: 查资料可选用BCMJ0.4-30-3型电容器,其参数如表2-8所示:表2-8 BCMJ0.4-30-3型电容器参数指标产品型号额定电压kV额定容量总电容量uF额定电流A 外形尺寸长宽高LWH(mm)安装尺寸LW(mm)400V,AC,50Hz系列,三相自愈式并联电容器,三角形接线BCMJ0.4-30-30.43059743.31708525020060该电容器补偿器额定容量为30kvar,个数n=357 kvar /30 kvar =11.9,取12个。(3)补偿后变电所低压侧的视在计算负荷为: kVAS322 kVA)357488(29422)2(30=-+=变压器的功率损耗为:kVA=SPTkW332201.001.0)2(30=D 1632205.005.0)2(30kvarkVASQT=D变电所高压侧的计算负荷为: P30(1)=294 kW +3 kW =297 kW) kvar+357488()1(30Q-=16 kvar=147 kvar kVAS330)147()297(22)1(30+=kVA =补偿后工厂的功率因数为:cos)1(30)1(30297 kW330 kVA=0.9=SPj(4)车间变电所负荷计算见表2-9:表2-9 车间变电所负荷计算表序 号车间名称需要系数设备容量kW计算负荷(kW)(kvar)(kVA)(A)1设备组I0.224844.677.2991512设备组II0.224844.677.2991513设备组III0.2247.441.571.882.9125.64设备组IV0.2278.255.696.0111.3169.35设备组V0.2245.749.284.998.4149.76工具车间1805463.283.2126.47机修车间15037.543.957.787.7总计1597.3294488570866续表2-9 序 号车间名称需要系数设备容量kW计算负荷(kW)(kvar)(kVA)(A)380V侧补偿前负荷294488570866380V侧无功补偿容量357380V侧补偿后负荷294131322489变压器功率损耗31610kV侧负荷总计29714733019第3章变电所位置和形式的选择3.1车间变电所类型选择(1)车间附设变电所变电所变压器室的一面墙或几面墙与车间建筑的墙共用,变压器室的大门朝车间外开。按变压器位于车间的墙内还是墙外,可分为内附式和外附式。(2)车间内变电所 (3)露天(或半露天)变电所 (4)独立变电所 (5)杆上变电台(6)地下变电所 (7)楼上变电所(8)成套变电所 (9)移动式变电所上述的车间附设变电所、车间内变电所、独立变电所、地下变电所和楼上变电所,均属室内型变电所。露天、半露天变电所和杆上变电台,则属室外型变电所。成套变电所和移动式变电所,则室内型和室外型均有。室内型运行维护方便,占地面积少。在选择工厂总变配电型式时,应根据具体地理环境,因地制宜,技术经济合理时,应优选用室内型,本设计选用车间内变电所。3.2变电所的所址选择的一般原则变配电所所址的选择,应根据下列要求并经技术分析比较后确定:(1)尽量接近负荷中心,以降低配电系统的电能损耗、电压损耗和有色金属消耗量。(2)进出线方便,特别是要便于架空进出线。(3)接近电源侧,特别是工厂的总降压变电所和高压配电所。(4)设备运输方便,特别是要考虑电力变压器和高低压成套配电装置的运输。(5)不应设在有剧烈振动或高温的场所,无法避开时,应有防振和隔热的措施。(6)不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,无法远离时,不应设在污染源的下风侧。(7)不应设在厕所、浴室和其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻。(8)不应设在有爆炸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GB50058-1992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。变电所的位置选择应根据选择原则,经技术、经济比较后确定。根据接近负荷中心,偏向电源侧的选择方法。本车间变电所已给出,位于车间的东北角。第章变电所主变压器型号、容量与台数的选择4.1车间变电所主变压器型号的确定在选择变压器时,应选用低损耗节能型变压器,如S9系列或S11系列。S11型与S9型配电变压器主要性能比较,S11型配电变压器在技术性能上有4大进步:(1)空载电流平均下降6080;(2)空载损耗平均下降2035;(3)总重量平均下降810;(4)噪声只有4050dB。在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压器安全的场所,应选择密闭型变压器或防腐型变压器;供电系统中没有特殊要求和民用建筑独立变电所常采用三相油浸自冷电力变压器。 由于S11系列变压器油箱采用全密封结构,变压器不与空气接触,运行可靠性比S9系列变压器高,而且两者价格相差不大,所以本设计选择S11系列三相油浸式自冷电力变压器。4.2主变压器容量确定确定总降压变电所主变压器的容量,要依据其所供的负荷容量和负荷等级来求。对于装设一台主变压器的变电所,主变压器容量应不小于总的计算负荷,即 (4-1)即570 kVA对于装设两台主变压器的变电所,每台主变压器的容量应不小于总的计算负荷的60%70%,一般取最大值,留有一定裕量。同时每台主变压器容量应不小于所有一、二级负荷的总和,即 (60%70%) (4-2) (4-3)按装设一台算变压器容量最大为570 kVA。所以主变压器容量确定为630 kVA。 4.3主变压器台数的选择选择主变压器台数时应考虑下列原则:(1)应满足用电负荷对供电可靠性的要求。对供有大量一级、二级负荷的变电所,应采用两台变压器,以便当一台变压器发生故障或检修时,另一台变压器能对一级、二级负荷继续供电。对只有二级而无一级负荷的变电所,也可以只采用一台变压器,但必须在低压侧敷设与其他变电所相连的联络线作为备用电源,或另有自备电源。(2)对季节性负荷或昼夜负荷变动较大,采用经济运行方式的变电所,也可考虑采用两台变压器。(3)除上述两种情况外,一般车间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,也可以采用两台或多台变压器。 (4)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。根据设计要求和主变压器台数选择原则,可选两种方案。方案1:选一台S11-630/10三相油浸式电力变压器。方案2:选两台S11-315/10三相油浸式电力变压器。S11-630/10 电力变压器参数见表4-1:表4-1 S11-630/10电力变压器参数产品名称三相油浸式变压器产品型号S11-630/10报 价7.5万/台连接组别Dyn11/Yyn0冷 却 形 式液/油浸式绕 组 数 目三绕组防潮 方 式全密封式冷 却 方 式油浸自冷(J)电 压 比10kV/0.4kV额 定 容 量630kVA额 定 功 率50HZ短 路 阻 抗4.5%空 载 损 耗0.81kW负 载 损 耗6.21kW尺 寸 大 小195512351882总 重2195kGS11-315/10 电力变压器参数见表4-2:表4-2 S11-315/10电力变压器参数产品名称三相油浸式变压器产品型号S11-315/10报 价4.3万/台连接组别Dyn11/Yyn0冷 却 形 式液/油浸式绕 组 数 目三绕组防潮 方 式全密封式冷 却 方 式油浸自冷(J)电 压 比10kV/0.4kV额 定 容 量315kVA额 定 功 率50HZ短 路 阻 抗4%空 载 损 耗0.48KW负 载 损 耗3.65KW续表4-2产品名称三相油浸式变压器产品型号S11-315/10尺 寸 大 小11807101280总 重1220KG两种主变选择方案比较见表4-3:表4-3 两种主变选择方案比较 比较项目装设一台主变压器的方案装设两台主变压器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满足要求满足要求供电质量由于一台主变,电压损耗略大由于两台主变并列,电压损耗略小灵活方便性灵活性稍差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S11-630/10单价为7.5万元,查表得变压器综合投资约为其单价的2倍,因此其综合投资为万元=15万元S11-315/10单价为4.3万元,因此两台综合投资为=17.2万元,比一台主变方案多投资2.2万高压开关柜的综合比较GG-1A(F)型柜按每台3.5万元计,查表得其综合投资按设备价1.5倍计,因此其综合投资约为万元=31.5万元本方案采用8台GG-1A(F)柜,其综合投资约为81.53.5=42万元,比一台主变的方案多投资10.5万元电力变压器和高压开关柜的年运行费查表计算,主变和高压开关柜的折旧和维修管理费每年为5万元主变和高压开关柜的折旧费和维修管理费每年为7万元,比1台主变压器的方案多耗2万元交供电部门的一次性供电贴费按800元/kVA计,贴费为万元=50.4万元贴费为23150.08万元=50.4万元,和一台主变压器相同从上表可以看出,按技术指标,装设一台主变的主结线方案和装设两台主变的主接线方案相差不大,但按经济指标,装设一台主变的方案远优于装设两台主变的方案,因此决定采用装设一台主变的方案。第5章 变电所主接线设计5.1变配电所主接线方案的设计原则与要求变配电所主接线,应根据变配电所所在供电系统中的地位,进出线回路数,设备特点及负荷性质等条件确定,并应满足安全,可靠,灵活,经济等要求。(1)主接线方案的技术指标:供电的安全性,主接线方案在确保运行维护和检修的安全方面的情况。供电的可靠性,主接线方案在与用电负荷对可靠性要求的适应性方面的情况。供电的电能质量主要是指电压质量,含电压偏差、电压波动及高次谐波等方面的情况。运行的灵活性和运行维护的方便性。(2)主接线方案的经济指标:线路和设备的综合投资额变配电所的年运行费供电贴费线路的有色金属消耗量5.2主接线方案的拟定5.2.1一次侧主接线由于本设计中车间变电所主变压器只选择了一台,所以一次侧采用线路-变压器组单元接线。5.2.2二次侧主接线由于一次侧采用线路-变压器组单元接线,属于单电源供电,所以二次侧主接线采用单母线不分段接线。并且单母线不分段接线具有接线简单清晰,使用设备少,较为经济等特点,它适用于对供电连续性要求不高的三级负荷用户,本设计车间属于三级负荷,满足要求,主接线图见附录D。第6章短路电流的计算6.1短路计算计算短路电流主要是选择和校验电气设备,以及为了继电保护的整定与灵敏度校验。变电所短路电流的计算因考虑到有多个电压等级,故一般用标幺值法。(1)确定基准值S=100 MVA,U=10.5 kV, U=0.4 kV(2)计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值电力系统的电抗标幺值, 因此= =0.5电缆线路的电抗标幺值可按表6-1取其电抗平均值。表6-1电力线路每相的单位长度电抗平均值线路结构线路电压35kV及以上610kV220/380V架空线路0.400.350.32电缆线路0.120.080.066,因此 电力变压器的电抗标幺值.5 , 因此 = = =9绘制短路等效电路图如图6-1所示:图6-1短路等效电路图6.2点三相短路时的短路电流和容量的计算(1)计算短路回路总阻抗标幺值(2)计算点所在电压级的基准电流(3)计算点处短路电流各值 冲击电流冲击电流有效值 短路容量 6.3点三相短路时的短路电流和容量的计算 (1)计算短路回路总阻抗标幺值(2)计算点所在电压级的基准电流(3)计算点短路电流各值 冲击电流 冲击电流有效值 短路容量 计算结果列表6-2:表6-2短路计算结果短路计算点三相短路电流(kA)电压(kV)三相短路容量(MVA)10.45 26.6515.8810.5194.1715.1727.9016.540.410.51第7章 变电所一次设备的选择校验7.110kV侧一次设备的选择和校验装设地点条件见表7-1:表7-1 装设地点条件选择校验项目电压电流断流能力动稳定度热稳定度装设地点条件参数数据10kV57.7A10.45kA26.65kA163.87.1.1高压开关柜的选择高压开关柜应满足GB3906-19913-35 kV交流金属封闭开关设备标准的有关要求,柜体由壳体、电器元件、各种机构及连线等组成,柜内有断路器、隔离开关、互感器等设备。(1)选择开关柜的型号主要根据负荷等级选择开关柜的型号,一般一、二级负荷选择移开式开关柜,如, , 型开关柜,三级负荷选择固定式开关柜,如KGN-10, GG-1A(F)型开关柜。GG-1A(F)型防误高压开关柜是户内固定式,具有防误操作闭锁装置的高压开关柜。适用于三相交流50Hz单母线和单母线分段系统,作为接受与分配额定电压3-10千伏,额定电流最大至1000A,10kV额定开断电流最大至31.5kA。用于工矿企业变、配电站的交流50Hz,3-10kV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用。GG-1A(F)型高压开关柜上加装闭锁装置而成满足能源部提出的“五防”要求,即:防止带负荷分合隔离开关。 防止误入带电间隔。 防止误分合断路器。 防止带电挂接地线。 防止带接地线合闸。本设计属于三级负荷,所以选用GG-1A(F)型开关柜合适。(2)选择开关柜回路方案号本设计是电缆进线,查表选择回路方案号11和54。(3)计量柜选GG-1A(J)型,方案号03。7.1.2高压断路器的选择和校验高压断路器不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器、六氟化硫断路器、真空断路器、压缩空气断路器等。GG-1A(F)型防误高压开关柜的主开关采用SNl0-10型系列少油断路器。根据装设地点条件选择SN10-10I/630型断路器,查电气设备手册选择断路器参数如表7-2:表7-2 断路器技术参数型号技术参数额定电流(A)额定开断电流(kA)极限通过电流(kA)2秒热稳定电流(kA)SN10-10I/630630164016额定电压:,考虑变压器事故过负荷的能力40%。额定电流:本变电所最大长期工作电流,即。动稳定校验:, ,满足要求。热稳定校验: ,满足要求。断流能力校验:,额定开断电流,满足要求。温度校验:SN10-10I/630断路器允许使用环境温度:-40-40,10kV变电所车间内最热月平均温度为30,地中最热月平均温度为20,符合要求。通过以上校验可知,10kV侧选SN10-10I/630高压断路器完全符合要求。7.1.3高压隔离开关的选择和校验高压隔离开关的功能主要是隔离高压电源、道闸操作、开合小电流电路,以保证其他设备和线路的安全检修,但隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不能用来开断负荷电流或短路电流,与断路器配合操作时,必须遵循“先通后断”的原则。常用高压隔离开关参数如表7-3所示:表7-3户内高压隔离开关隔离开关全型号额定电压( kV)最大工作电压( kV )额定电流(A)极限通过电流热稳定电流峰值(kA)有效值(kA)5秒GN6-6T/200,GN8-6T/20066.920025.514.710GN6-6T/400,GN8-6T/40066.9400402511GN6-6T/600,GN8-6T/600106.9600523020GN6-10T/200,GN8-10T/2001011.520025.524.710GN6-10T/400,GN8-10T/4001011.5400402514GN6-10T/600,GN8-10T/6001011.5600523020GN6-10T/1000,GN8-10T/10001011.51000754330根据装设地点条件选户内高压隔离开关为GN6-10T/600和GN8-10T/600。其技术参数如表7-4:表7-4 高压隔离开关技术参数型号技术参数额定电流(A)额定电压( kV)极限通过电流(kA)5秒热稳定电流(kA)GN6-10T/600600105220GN8-10T/600600105220户内高压隔离开关的校验:额定电压:额定电流:本变电所最大长期工作电流即,满足要求。动稳定校验:,满足要求。热稳定校验: ,满足要求。温度校验:GN6-10T/600高压隔离开关允许使用环境温度:-40-40。10kV变电所车间内最热月平均温度为30,地中最热月平均温度为20,符合要求。通过以上校验可知,10kV侧选GN6-10T/600和GN8-10T/600高压隔离开关完全符合要求。7.1.4高压熔断器的选择和校验在335kV的电站和变电所常用的高压熔断器有户内高压限流熔断器,最高额定电压能达40.5kV,常用的型号有RN1、RN3、RN5、XRNM1、XRNT1、XRNT2、XRNT3型,主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN4型额定电流均为0.5A,为保护电压互感器的专用熔断器。根据装设地点条件高压熔断器选择RN2-10。其技术参数如表7-5:表7-5高压熔断器技术参数型号技术参数额定电流/A熔体电流/A断流容量/ MVA额定电压/kV断流能力/ kARN2-100.50.510001031.5额定电压:断流能力=31.5kA=10.45kA,满足要求。温度校验:RN2-10熔断器允许使用环境温度:-40-40。10kV待设变电所车间内最热月平均温度为30,地中最热月平均温度为20,符合要求。通过以上校验可知,10kV侧选RN2-10高压熔断器完全符合要求。7.1.5电压互感器的选择和校验常用电压互感器技术参数如表7-6所示:表7-6 常用电压互感器技术参数型号额定电压比(V)极限输出(VA)额定电压(kV)JDZJ-1010000/:100/:100/330010JDZJ-66000/:100/:100/32007.2JDZJ-33000/:100/:100/33.6根据装设地点条件电压互感器选择JDZJ-10,额定电压:,满足要求。7.1.6电流互感器的选择和校验LQJ-10型浇注绝缘电流互感器,为供额定频率50Hz,额定电压10kV的电力系统中作电流、电能测量和继电保护用. 根据装设地点条件选择LQJ-10型电流互感器合适,其技术参数如表7-7所示:表7-7电流互感器技术参数型号技术参数电流比LQJ-10400/516075动稳定校验:; ,符合要求。热稳定校验:;=,符合要求。通过以上校验可知,选择LQJ-10型电流互感器符合要求。7.1.710kV侧一次设备参数10kV侧一次设备参数表如表7-8所示:表7-8 10kV侧一次设备参数表电气设备名称型号主要技术参数(kV)(A)(kA)高压断路器SN10-10I/6301063016高压熔断器RN2-10100.531.5户内高压隔离开关GN6/8-10T/6001060020电压互感器JDZJ-10电流互感器LQJ-1010100/5507.2380V侧一次设备的校验=380V,=362.8kVA/0.38kV=551A所以装设地点条件如表7-9:表7-9 380V侧装设地点条件选择校验项目电压电流断流能力动稳定度热稳定度装设地点条件参数数据380V551A15.17kA27.90kA161.17.2.1配电屏的选择配电屏主要是进行电力分配,配电屏内有多个开关柜,每个开关柜控制相应的配电箱,电力通过配电屏输出到各个车间的配电箱。再由各个配电箱分送到具体的用户。低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,用于低压配电系统中动力、配电之用。低压配电屏的种类有PGL型和GGD型,GGD型交流低压配电柜性能与PGL型低压配电屏差不多,考虑到PGL型价格便宜,经济效果好,因此本设计用PGL型低压配电屏。7.2.2低压刀开关及低压熔断器、低压断路器的选择和校验常用低压刀开关和低压断路器的参数指标如表7-10:表7-10 常用低压刀开关和低压断路器的参数指标选择项目电压电流断流能力(V)(A)(kA)低压刀开关HD13-1500/30380150030低压熔断器RM10-100380120020低压断路器DW15-2500380250060低压断路器DW15-1500380150040低压断路器DW15-1000/3380100040低压断路器DZ20-63038063030低压断路器DZ20-10038020018按装设地点额定电压和额定电流选择以上设备均可,在此选用低压刀开关HD13-1500/30,低压断路器DW15-1000/3。断流能力校验:,满足要求。7.2.3 电流互感器的选择LMZJ1系列电流互感器适用于额定频率50Hz、额定工作电压为0.5kV及以下的交流线路中作电流、电能测量或继电保护用。LMZJ1-0.5型电流互感器技术参数如表7-11: 表7-11LMZJ1-0.5主要技术参数产品型号电流比/A额定负荷/VA准确度级别穿心匝数额定工作电压额定工频电压LMZJ1-0.515/5-300/55-3.750.510.537.2.4380V侧一次设备参数表380V侧一次设备参数如表7-12所示:表7-12 380V侧一次设备参数表选择校验项目电压电流断流能力动稳定度热稳定度装设地点条件参数380V551A15.17kA27.90kA161.1kAs一次设备型号规格低压刀开关HD13-1500/30380V1500A30kA低压熔断器RM10-100380V1200A20kA低压断路器DW15-1500380V1500A40kA低压断路器DW15-1000/3380V1000A40kA低压断路器DZ20-630380V630A30kA低压断路器DZ20-100380V100A18kA电流互感器LMZJ1-0.5500V15/5-30

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