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文档简介
1变电所概况变电所概况 一 系统至 110kV 母线的短路容量 1000MVA 最大负荷利用小时数为 5000h 年 变电所 10kV 出线保护最长动作时间为 1 0s 110kV 架空线路两回路供电 型号 LGJ185 长度为 25KM 10kV 侧 16 回出线 功率因数为 0 85 1 2 负荷为 900kW 长度为 3KM 3 4 负荷为 1000kW 长度为 1 5KM 5 6 负荷为 6000kW 长度为 2 5KM 7 8 负荷为 1800 kW 长度为 2KM 9 10 负荷为 600 kW 长度为 5KM 11 12 负荷为 1000 kW 长度为 4 5KM 13 14 负荷为 950kW 长度为 3KM 15 16 负荷为 1600kW 长度为 1 5KM 其中 1 3 5 7 9 11 13 15 出线的一 二负荷约占各自总负荷 40 其余约为各自总负荷的 10 左右 负荷同时率为 0 9 设计中应考虑保证扩建时 不中断原有负荷的供电 扩建后应保证功率因 素为 0 9 该变电所海拔高度为 1000kM 历史最高温度为 35 摄氏度 最低温度 为 7 摄氏度 最高月平均温度为 27 摄氏度 该所附近地势平坦 交通便利 可不考虑环境污染影响 2负荷计算负荷计算 负荷计算直接影响着变压器的选择 计算负荷是根据变电所所带负荷的容 量确定的 这个负荷是设计时作为选择变电所电力系统供电线路的导线截面 母线的选择 变压器容量 断路器 隔离开关 互感器额定参数的依据 计算 方法 根据原始材料给定的有功功率 P 功率因素 求出无功功率 cos tanQP P 1 P 2 P 3 P n PQ 1 Q 2 Q 3 Q n Q 根据原始资料 则 由公式可计算出cos0 85 tantan arccos0 85 0 62 21121 900 tan900 0 62558 varPKWkPQQP 34343 1000 tan1000 0 62620 varPPKW QQPk 56565 6000 tan6000 0 623720 varPPKW QQPk 78787 1800 tan1800 0 621116 varPPKW QQPk 9109109 600 tan600 0 62372 varPPKW QQPk 1112111211 1000 tan1000 0 62620 varPPKW QQPk 1314131413 950 tan950 0 62589 varPPKW QQPk 1516 151615 1600 tan1600 0 62992 varPPKW QQPk 综上 16 i 1 60100 i PPKW 16 i 1 37262kvar i QQ 3变压器选择变压器选择 由于明备用投资较大 所以选择暗备用即两台变压器同时投入运行 正常 情况下每台变压器各承担负荷的 50 此时 变压器的容量应按变压器最大负 荷的 70 选择 这样选择的合理性 1 正常情况下 变压器的最大负荷率为 70 符合变压器经济运行并留有一定的裕量 2 若一台变压器故障 另一台变 压器可以在承担全部最大负荷下 过负荷 40 继续运行一段时间 即可以保 证系统中一 二级负荷的供电 根据原始资料 1 3 5 7 9 11 13 15 出线的一 二负荷约占各自总负荷 40 其余约为各自总负荷的 10 左右 考虑扩展规划并留有一定的裕量 扩展后功率因素为 0 9 则 tantan arccos0 9 0 484 扩 Q tan37262 0 484 76987KWP 总扩 22 85531SPQKVA 总总 0 785531 0 759872SSKW 总 则所选的主变容量大于 59872 KW 即可 主变选择两台型号为 SSPL1 60000 110 所用变负荷为 0 5 0 0585531 0 05427 6SSKW 总 所用变选择型号为 SJL1 500 4电气主接线选择电气主接线选择 方案一 110KV 采用带母线型内桥接线 10KV 采用带有母联断路器的双母 线接线型式 母联断路器和桥联断路器均带有备用电源自动投入装置 方案二 110KV 采用单母线分段 10KV 侧采用单母线分段和带专用旁路 断路器的旁路母线接线型式 单母线分段用断路器进行分段 这种接线方式可以提高可靠性和灵活性 对重要用户可以从不同段引出两回馈电线路 由两个电源供电 当一段母线发 生故障时 分段断路器自动将故障段隔离 保证正常段母线不间断供电 根据 实际的运行经验 两母线同时故障的几率很小 可以不予考虑 对 110KV 等级 进出线回数为 3 4 回时可以采用此接线方式 本设计变电所 110KV 进线为两回 110KV 带母线型内桥接线方式用于两台变压器进出线回路为两回的情况 由于本变电所的容量不是很大 根据运行经验可以知道 变压器的故障率很小 且不经常切换 并通过桥联断路器将两母线和变压器联系起来 内桥接线在线 路的切除或投入时 不影响其余回路的工作 且操作简单 虽然其在切入或投 入变压器时 要使相应的线路停电 并考虑复杂 但由于现实中变压器的故障 率很小且不经常切换 所以不予考虑 虽然单母线分段较内桥接线操作较为方 便 灵活 但其增加了两台高压断路器的投资 内桥接线的可靠性也比较高 对于本设计的变电所已经足够 从本次设计的变电所的地位可知 该变电所是 一般的变电所 且是一个向负荷供电的终端变电所 因此可靠性要求不是极高 所以内桥接线可以满足要求 故 110KV 本设计采用内桥接线 断路器经长期运行和切断数次断路电流 都需要进行检修 为了能使采用单 母线分段或双母线的配电装置检修断路器时 不致中断该回路供电 可增设旁 路 方案二中采用了单母线分段带专用旁路母线的接线 从给定的原始资料可 以知道 本变电所的出线回路为 16 回 由于回路数较多则可以考虑架设专用的 旁路母线 该接线方式的优点有 其提高了供电的可靠性性和灵活性 并可以 通过旁路母线在保证向负荷不间断供电的情况下检修出线上的断路器 但这种 接线一旦母线故障 有 50 的停电率 这种接线增加了一格旁路断路器的投资 并且在检修断路器时其倒闸操作繁琐 根据长期的运行经验可以知道 变电所 发电厂出现的事故 多数是由人为误操作所致 单母线分段带旁路的接线出现 误操作的几率很大 所以本设计不予采纳 10KV 采用带有母联断路器的双母线接线的分析 由原始资料出线 16 回 5000h 则可以知道 负荷对供电的可靠性要 max T 求比较高 双母线接线有两组母线 并可以互为备用 每一电源和出线都装有 一台断路器 并有两组母线隔离开关 分别与两组母线相连 两组母线则通过 母联断路器进行联系起来 双母线接线较单母线接线具有更高的可靠性和灵活 性 其有显著的特点 1 供电可靠通过两组母线的倒闸操作 可以轮流检修一组母线而不致使供 电中断 一组母线故障后 能迅速恢复供电 检修任一回路的母线隔离开关时 只需断开隔离开关所属的一条线路与此隔离开关相连的该组母线其他电路则可 以通过另一母线继续运行 如 欲检修工作母线 则把全部电源倒在另一母线 上 其操作步骤是 先合上母联断路器两侧的隔离开关 再合上母联断路器 向备用母线充电至两组母线等电位 为保证供电不中断 先合上备用母线上的 隔离开关 再断开工作母线上的隔离开关 完成母线切换后再断开母联断路器 及其两侧的隔离开关 即可对原工作母线进行检修 2 调度灵活 各个电源和负荷可以任意分配到任一母线上 能灵活地适应 电力系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要 通过倒闸操作可以组成各种 运行方式 1 当母联断路器断开 一组母线工作 另一母线作为备用 相当于 单母线运行 2 两组母线同时工作 并通过母联断路器并联运行 电源与负荷 平均分配在两组母线上 这是目前采用最广泛的运行方式 它的继电保护相对 较简单 双母线接线的运行方式则可以根据实际的需要进行选择 其运行的灵活性远 比单母线分段带旁路母线的高 这亦是本设计采用双母线接线的一个原因 3 扩建容易 在扩建时可以向双母线左右两方向扩建 均不会影响两组母 线的电源和负荷自由组合分配 在施工中不会造成其他回路的停电 由于双母线具有较高的可靠性且应用广泛 其继电保护也相对简单 继电 保护对线路部分主要是保护母线 并根据实际长期的运行经验 双母线同时故 障的几率很小 所以不予考虑双母线同行停运的可能性 方案一 使用 110KV 高压断路器 3 台 110KV 高压隔离开关 8 台 SFZ9 16000 110 型变压器 10KV 等级断路器 13 台 隔离开关 36 台 双母线 综合可靠性 灵活性和经济性三方面 从以上的分析可以知道 方案一具 有很显著的优势 所以本次设计的电气主接线选择方案一 5短路电流计算短路电流计算 1 基准值的选择 Sd 100MVA Ud UaV 2 计算各回路电抗 变压器阻抗标幺值 11100 0 075 0 0625 2100260 j K T N S U X S 110KV 线路阻抗标幺值 X X 0 4 25 0 075 2 av U Sd 2 115 100 10KV 线路阻抗标幺值 X 1 X 2 X 0 4 3 0 009 2 av U Sd 2 100 10 5 X 3 X 4 X 0 4 1 5 0 0045 2 av U Sd 2 100 10 5 X 5 X 6 X 0 4 2 5 0 0075 2 av U Sd 2 100 10 5 X 7 X 8 X 0 4 2 0 006 2 av U Sd 2 100 10 5 X 9 X 10 X 0 4 5 0 015 2 av U Sd 2 100 10 5 X 11 X 12 X 0 4 4 5 0 0135 2 av U Sd 2 100 10 5 X 13 X 14 X 0 4 3 0 009 2 av U Sd 2 100 10 5 X 15 X 16 X 0 4 3 0 0045 2 av U Sd 2 100 10 5 各线路电抗标幺值 X ld1 X ld2 0 35 0 35 38 88 ld Sd S 100 0 9 X ld3 X ld4 0 35 0 35 35 ld Sd S 100 1 X ld5 X ld6 0 35 0 35 5 8 ld Sd S 100 6 X ld7 X ld8 0 35 0 35 19 44 ld Sd S 100 1 8 X ld9 X ld10 0 35 0 35 58 8 ld Sd S 100 0 6 X ld11 X ld12 0 35 0 35 35 ld Sd S 100 1 X ld13 X ld14 0 35 0 35 36 8 ld Sd S 100 0 95 X ld15 X ld16 0 35 0 35 21 9 ld Sd S 100 1 6 110KV 侧短路计算 110KV 母线侧发生短路时短路电流 起始电流 If 1 X 1 0 075 13 33 IB 100 115 0 5A3 If If IB 6 7KA 冲击电流 Iin 17KA f 2 1 8 I If 110 6 7 1276 4MVAKNSU 33 6主要电气设备选择与校验 由于电气设备和载流导体得用途及工作条件各异 因此它们的选择校验项目 和方法也都完全不相同 但是 电气设备和载留导体在正常运行和短路时都必 须可靠地工作 为此 它们的选择都有一个共同的原则 电气设备选择的一般原则为 1 应满足正常运行检修短路和过电压情况下 的要求并考虑远景发展 2 应满足安装地点和当地环境条件校核 3 应力求 技术先进和经济合理 4 同类设备应尽量减少品种 5 与整个工程的建设标 准协调一致 6 选用的新产品均应具有可靠的试验数据并经正式签订合的 特 殊情况下选用未经正式鉴定的新产品应经上级批准 1 高压断路器的选择 选择断路器时应满足以下基本要求 1 在合闸运行时应为良导体 不但能长期通过负荷电流 即使通过短路电 流 也应该具有足够的热稳定性和动稳定性 2 在跳闸状态下应具有良好的绝 缘性 3 应有足够的断路能力和尽可能短的分段时间 3 应有尽可能长的机械寿命和 电气寿命 并要求结构简单 体积小 重量轻 安装维护方便 110kV 侧断路器的选择侧断路器的选择 1 该回路为 110 kV 电压等级 故可选用六氟化硫断路器 2 断路器安装在 户外 故选户外式断路器 3 回路额定电压 Ue 110kV 的断路器 且断 路器的额定电流不得小于通过断路器的最大持续电流 1 05 1 05 0 632KA max I cos3 ac n U P ac n U S 3 260 1 05 3 115 预选 SFM110 110 2000 的断路器 表6 1 SFM110 110 2000断路器技术参数 LW6 110 型号 项目技术参数 额定电压 kV 110 额定电流 A 2000 动稳定电流 KA 80 热稳定电流 KA 31 5 3S 额定开断电流 KA 31 5 断路器校验 1 额定电流校验 2000623 e IAA 2 额定电压的选择为 110110 eew UKVUKV 3 额定开断电流的检验 It I 6 731 5 ek KAIKA 4 动稳定的校验条件 KA in 1763 dw ii 5 热稳定的校验 取继电保护保护装置后备保护动作时间 tr 0 6s 断路 器分间时间 to 0 03s 则 tima tr to 0 6 0 03 0 63s 110KV 则短路 电流热稳定电流为 22 6 70 6328 28dt ima QIt 75 29763 5 31 22 tIQtrsKA 2 故 sKAQr 2 75 2976 2 28 28dtQKAs 综上 SFM110 110 2000的断路器 可满足技术条件要求 2 10kv 侧断路器选择 预选 ZN12 10 的断路器 表6 2 ZN12 10断路器参数 ZN12 10 型号 项目技术参数 额定电压 kV 10 额定电流 A 1250 动稳定电流 KA 80 热稳定电流 KA 31 5 4S 额定开断电流 KA 31 5 按照高压短路其的校验方法进行校验 结果ZN12 10的断路器 可满足技术条件 要求 3 隔离开关选择 隔离开关的用途 1 倒闸操作 投入备用母线或旁路母线以及改变运行方式时 常用隔离开 关配合断路器 协同操作来完成 2 隔离电压 在检修电气设备时 用隔离开关将被检修的设备与电源电压 隔离 以确保检修的安全 3 分 合小电流 隔离开关的型式应根据配电装置的布置特点和使用要求等因素 进行综 合的技术 经济比较 再根据其校验计算结果后确定 高压隔离开关的选择 1 预选 GW4 110 2000 的隔离开关 GW4 110 2000的隔离开关参数 GW4 110 2000型号 项目 技术参数 额定电压 kV 110 额定电流 A 1250 动稳定电 kA 50 热稳定 kA 20 4S 隔离开关的校验 1 额定电压的选择为 KVUKVU ewe 110110 2 额定电流的选择为 1 05 0 6324KA 故 max I cos3 ac n U P 260 1 05 3 115 1250632 e IAA 3 动稳定的校验条件 KA in 1750 dw ii 4 热稳定的校验 取继电保护保护装置后备保护动作时间 tr 0 6s 断路器分间 时间 to 0 03s 则 tima tr to 0 6 0 03 0 63s 110KV则短路电流热稳定电流为 22 6 70 6320 28dt ima QIt sKA 2 16004202 2 tIQtrsKA 2 故 sKAQr 2 1600 2 20 28dtQKAs 根据上述计算110kV可选用 GW4 110 2000的隔离开关 可满足技术条 件要求 10KV侧隔离开关选择 预选 GN2 10 2000 的隔离开关 表6 3 GN2 10 2000的隔离开关参数 GN2 10 2000 型号 项目 技术参数 额定电压 kV 10 额定电流 A 2000 动稳定电流 kA 85 热稳定 kA 36 4s 按照高压隔离开关的校验方法进行校验 结果证明所选隔离开关符合技术要求 4 电流互感器选择 110kV110kV 进线及母联电流互感器选择 进线及母联电流互感器选择 预选 LB7 110 型号 额定一次电流 A 额定电压 KV 4s 热稳定电流动稳定电流 峰值 有效值 kA kA 120011031 580 LB7 110 型号的电流互
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