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文档简介

1、主变台数和容量计算根据“ 35110KV 变电所设计规范”主要变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。在有一、二级负荷变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于 60的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器的15以上,主要变压器宜采用三线圈变压器。由于我国电力不足、缺电严重、电网电压波动较大。变压器的有载调压是改善电压质量、减少电压波动的有效手段。对电力系统, 一般要求 110KV

2、 及以下变电所至少采用一级有载调压变压器,因此城网变电所采用有载调压变压器的较多。(1)35KV 中压侧:其出线回路数为 4回, Kt0.92,结合“ 2.1 变电站的负荷分析” 35kv 负荷情况分析表 11 知:S35kvP郊一P郊二 P水泥厂一 P水泥厂二 (1 5%) ktcos7.28.44.84.80.927.048MVA1.050.92(2)10KV 低压侧:由于其出线回路数共11 回,故可取 Kt=0.85,结合 10kv 负荷情况分析可知:S10kvktPP印染印染毛纺PP橡胶(1 5%)( 棉纺 1棉纺 2P1P2 P 针织coscoscoscoscoscoscos P市区

3、一 P市区二 P备用一 P备用二 )coscoscoscos664.84.84.83.63.64.8 0.851.05 ( 0.750.750.780.780.750.750.720.84.83.63.6 )0.80.780.78 0.85 1.05 ( 8 8 6.156.15 6.4 4.8+5+6+6+4.615+4.615) 58.664MVA则三绕组变压器的计算容量:2S j sK tS j 0s.i 8 5(27.048 58.664) 7M2V.A86总i 1因此,选择两台 50MVA 的变压器。校验:(1)选50总43.716MVAS> S0.6满足一台停运时另一台不小于

4、全部容量的60。S10 kv 、kt (1P棉纺 1P棉纺 2P印染 1P印染 2P毛纺5%)(coscoscoscoscosP橡胶 P P)P针织市区一市区二coscoscoscos0.851.05 ( 60.660.64.80.74.80.70.750.750.780.784.83.60.63.64.84.80.750.60.720.70.60.6)0.750.80.831.8MVA(2)S选50 > S35kv 、S10kv 、 42.3MVA也满足一台停运时另一台满足全部一、二类负荷。绕组连接方式的选择参考电力工程电气设计手册和相应规程指出:变压器绕组的连接方式必须和系统电压一致

5、,否则不能并列运行。电力系统中变压器绕组采用的连接方式有 Y 和型两种,而且为保证消除三次谐波的影响,必须有一个绕组是型的,我国 110KV 及以上的电压等级均为大电流接地系统, 为取得中性点, 所以都需要选择 Y 0 的连接方式。对于 110KV 变电所的 35KV 侧也采用 Y0 的连接方式, 6-10KV 侧采用型的连接方式。综上变电所主变采用的绕组连接方式为:YN . . yn 0 .d11 。主变压器的冷却方式根据主变压器的型号有:自然风冷式、强迫油循环风冷式、强迫油循环水冷式、强迫导向油循环式等。从经济上考虑,结合本站选用50MVA 的变压器,应选用强迫空气冷却。综上所述:最终确定

6、为SFSZ750000/110 型变压器。表 2-1 SFSZ7-50000/110 系列电力变压器主要技术参数额定电压( KV)连阻抗电压( %)损耗额定接空载( KW)型号电流容量组高中低高高中空负( KVA)别(%)压压压低中低载载110±38.5YNSFSZ7-50000/110 500008 ×± 210.5yn01810.56.5 1.371.22501.25%×d112.5%U s1%1 (U s12 %U s31 %U s23 %) =112U s2 %1 (U s12 %U s23 %U s31%) =-0.52U s3 %1 (U s

7、23 %U s31%U s12 %) =72U S1%UN211(110)2XT 1100SN10026.62(50)22XT 2U S2%UN0. 5 (110) 1. 21(记为 0)10S0N100 (50)XT3US3%UN27 (110)2100SN16.94100 (50)2.3电气主接线电气主接线的设计要求电气主接线是指发电厂或变电站中的一次设备按照设计要求连接起来表示生产、汇集和分配电能的电路 ,也称为主电路 .电气主接线是由高压电器通过主接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,组成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统。主接线代表了发电厂或变电所电气部分

8、主体结构,是电力系统的重要组成部分。它直接影响运行的可靠性、灵活性并对电器选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式的拟定都有决定性的关系。因此,主接线的正确、合理设计,必须综合处理各方面的因素,经过技术、经济论证后方可确定。主接线设计的基本要求为:(1)供电可靠性。主接线的设计首先应满足这一要求;当系统发生故障时,要求停电范围小,恢复供电快。(2)适应性和灵活性。能适应一定时期内没有预计到的负荷水平变化;改变运行方式时操作方便,便于变电所的扩建。(3)经济性。在确保供电可靠、满足电能质量的前提下,要尽量节省建设投资和运行费用,减少用地面积。(4)简化主接线。配网自动化、变电所无人化是现

9、代电网发展必然趋势,简化主接线为这一技术全面实施,创造更为有利的条件。(5)设计标准化。同类型变电所采用相同的主接线形式,可使主接线规范化、标准化,有利于系统运行和设备检修。参考 35110KV 变电所设计规范第条:变电所的主接线应根据变电所所在电网中的地位、出线回路数、设备特点及负荷性质等条件确定,并应满足供电可靠、运行灵活、操作检修方便、节约投资和便于扩建等要求。电气主接线形式的确定目前变电所常用的主接线形式有:单母线、单母线分段、单母线分段带旁路、双母线、双母线分段等,我们在比较各种电气主接线的优劣时,主要考虑其安全可靠性、灵活性、 经济性三个方面。 首先,在比较主接线可靠性的时候,应从

10、以下几个方面考虑:断路器检修时,能否不影响供电;线路、断路器或母线故障时以及母线或隔离开关检修时,停运出线回路数的多少和停电时间的长短,以及能否保证对、类用户的供电;变电站全部停电的可能性;大型机组突然停电时,对电力系统稳定性的影响与后果因素。其次,电气主接线应该能够适应各种运行状态,并且能够灵活地进行运行方式的切换。不仅正常时能安全可靠的供电,而且在电力系统故障或电气设备检修时,也能够适应调度的要求,并能灵活、简便、迅速地切换运行方式,使停电的时间最短,影响的范围为最小。再次,在设计变电站电气主接线时,电气主接线的优劣往往发生在可靠性与经济性之间,欲使电气主接线可靠、灵活,必然要选用高质量的

11、电气设备和现代化的自动化装置,从而导致投资的增加。因此,电气主接线在满足可靠性与灵活性的前提下做到经济合理就可以了。参考 35110KV 变电所设计规范第条: 35110KV 线路为两回及以下时,宜采用桥形线路变压器组或线路分支接线。 超过两回时,宜采用扩大桥形单母线或单母分段的接线形式,3563KV 线路为 8 回及以上时,亦可采用双母线接线,110KV 线路为 6 回及以上时,宜采用双母线接线。第条:在采用单母线、 分段单母线或双母线的 35110KV 主接线中,当不允许停电检修断路器时,可以设置旁路设施。当有旁路母线时,首先宜采用分段断路器或母联断路器兼做旁路断路器的接线, 当 110K

12、V 线路为 6 回及以上,3563KV 线路为 8 回及以上时,可装设专用的旁路断路器, 主变压器 35110KV 回路中的断路器,有条件时,亦可接入旁路线母,采用SF6 断路器的主接线不宜设旁路设施。第条:当变电站装有两台主变时, 610KV 侧宜采用分段单母线。线路为 12 回及以上时亦可采用双母线。 当不允许停电检修断路器时, 可设置旁路设施。综合以上规程规定, 结合本变电站的实际情况, 对各电压等级侧主接线设计方案如下 :表 24 主接线方案表110kv35kv10kv单母分段接线单母分段接线双母接线第 3 章短路电流计算3.1短路的概念及短路电流的种类短路的概念电力系统不可避免会发生

13、短路事故。短路事故威胁着电网的正常运行中,并有可能损坏电气设备。因此,在电力系统的设计和运行中,都要对供电网络进行短路电流计算,以便正确地选用和调整继电保护装置,正确地选择电气设备,确保电力系统的安全、可靠运行。短路的种类有以下几种:(1)三相短路。(2)两相短路。(3)两相短路接地。(4)单相短路(接地) 。三相短路是对称短路,此时三相电流和三相电压仍然是对称的,只是三相电流特大。除三相短路外的其他短路都是不对称性短路,每相电流和电压数值不相等,相角也不同。短路电流的暂态过程和短路电流种类1短路电流的暂态过程当电力系统发生三相短路时,由于短路回路存在着电感,电流不能突变,因此有一个暂态过程。

14、短路电流随时间变化,最后达到稳定值。短路全电流 id 由对称的周期分量iz和不对成的非周期分量i f两部分合成,即idizi f。周期分量i z先开始衰减,然后逐渐增加到稳态值i。非周期分量按指数规律衰减,其衰减时间常数为0.05-0.2。2计算各短路电流的目的(1) 短路冲击电流 ich :用来校验电气设备和母线的动稳定。(2) 短路全电流最大有效值 Ich(第一周期短路全电流有效值) :用来校验电气设备和母线的动稳定。(3)超瞬变短路电流有效值 I:用来作继电保护的整定计算和校验断路器的短流量。(4) 短路后 0.2 秒后的短路电流周期分量有效值 I 0.2 :用来校验断路器的断流量。(5

15、)稳态短路电流有效值I:用来校验电气设备和载流部分的热稳定。(6) 短路后 0.2S 后的短路容量 s0.2 :用来校验断路器的遮断容量。3.2短路电流的标幺值计算法短路电流计算 ,根据电力系统的实际情况 ,可以采用标幺值或有名值计算 , 那种方法方便就采用那种方法 .在高压系统中通常采用标幺值计算 .所谓标幺值 ,是实际值与基准值之比. 标幺值没有单位 .设所选顶 定的基准值电压 ,基准电流 ,基准容量及基准电抗分别为U j , I j , Sj , X j ,则这一元件的各已知量的标幺值分别为UXUS JSI JI3U jjU jSjI JI,SjX3I j X3I j XSjjX jU

16、j / 3I jU jX U 2j式中:S、U、 I 、X- 以有名单位表示的容量 (MVA) 、电压 (KV) 、电流 (KA)、电抗;Sj 、 U j 、 I j 、 X j -以基准量表示的容量 (MVA) 、电压 (KV) 、电流 (KA) 、电抗。工程计算上通常先选定基准容量Sj 和基准电压 U j ,与其相应的基准电流I j 和基准电抗 X j ,均可由这两个基准值导出。基准容量可采用电源容量或一固定容量,为了计算一致,通常采用 Sj =100MVA 为基准容量;基准电压一般采用短路点所在级的网路平均额定电压,即U j =U p 。表 3 1 电力系统各元件阻抗值的计算公式计算公式

17、序号元件名称给定参数电抗平均值通用式=100MVA额定容量 SeX d % Sj11发电机(或超瞬变电抗百X* dX dX d %电动机)100 SeSe分数 X d %额定容量 U p2变压器阻抗电压百分比 U d %平均电压 U p310( 6) KV0.08/ KM电缆每千米电抗 X0线路长度 L平均电压 U p410( 6) KV0.4/ KM架空线路每千米电抗 X0线路长度 L平均电压 U p535KV0.42/ KM架空线路每千米电抗 X0线路长度 L额定电压 U e6电抗器额定电流 I e电抗百分数X bU d % XSjX * b1U d %100SeSeSj8LXX 0 L

18、U p2X*U p2Sj40LXX 0 L U p2XU p2Sj42.5LXX 0 L U p2XU p2X %U eI jX kI eU p100X 0 %3.3短路电流的简化计算为了简化短路电流的计算方法,在保证计算精度的情况下,忽略次要因素的影响,做出一下规定:(1) 所有的电源电动势相位角均相等,电流的频率相同,短路前,电力系统的电势和电流是对称的。(2) 认为变压器是理想变压器,变压器的铁心始终处于不饱和状态,即电抗值不随电流的变化而变化。(3) 输电线路的分布电容略去不计。(4) 每一个电压级采用平均电压,这个规定在计算短路电流时,所造成的误差很小。因为电抗器的阻抗通常比其他元件

19、阻抗大的多。(5) 计算高压系统短路电流时,一般只计及发电机、变压器、电抗器、线路等元件的电抗,因为这些元件 X>>R 时,可以略去电阻的影响。(6) 短路点离同步调相机和同步电动机较近时,应该考虑对短路电流值的影响。有关感应电动机对电力系统三相短路冲击电流的影响:在母线附近的大容量电动机正在运行时,在母线上发生三相短路,短路点的电压立即降低。此时,电动机将变为发电机运行状态,母线上电压低于电动机的反电势。(7) 在简化系统阻抗时,距短路点远的电源与近的电源不能合并 ,两个容量相差很大的电源不能够合并。(8) 以供电电源为基准的电抗标幺值 >3.5,可以认为电源容量为无限大容

20、量的系统 ,短路电流的周期分量在短路全过程中保持不变。3.4在最大运行方式下的短路电流将有名值转换成标幺值:1.选择基准容量SB =100MA基准电压为各级电压的平均额定电压。线路电抗取 X=0.4线路 L1:KMX L1XL10.48032线路 L2:X L2XL20.4 104线路 L3:X L3 XL30.46024*SB100X L1XL1U B232(115)20.24*SB100X L2XL2U B24(115)20.03*SB100X L3XL3 U B224(115)20.18*SB100X T1XT1 U B226.62(115)20.20*SB100XT 3XT3 UB21

21、6.94(115)20.128110kv 侧简化网络图:图 3-2先将它化成星形:图 3-3将 X3* 、 X4*、 X5* 化成 X13* 、 X14* 、 X15* 。X13*X3*X3* X4*X 5*0.030.240.016X 4*0.03 0.24 0.18*X3*X5*0.240.180.096X15X3*X4*X5*0.03 0.24 0.18将 X2* 、 X13*合并成 X23* ;将 X1* 、 X15* 合并成 X 25* :X23*X 2*X13*0.40.0160.416X25*X1*X15*0.50.0960.596计算各电源点到短路点的转移电抗,化成:图 3-4

22、*X 23*X14*0.416 0.012X 33X 23 X14X25*0.4160.0120.5960.44*X14*X25*0.0120.012 0.596X 34X14X25X23*0.5960.4160.63X33* 为 S2 到短路点的转移电抗, X34* 是 S1 到短路点的转移电抗。 它们分别应的计算抗:X 33*js0.442200.968X34*js 0.6314509.135100100又由于 X34*js >3.5,故直接由 I f .t 3410.109X 34*js查 0 秒曲线得 110kv 侧短路电流:I f0.10914502201.22(KA)31.0

23、930.8115115查 0.2 秒曲线得 110kv 侧短路电流:I f 0 . 2 0 . 1 0 9 1 4 5 050.98 2200.8 1.0K8 A1.16()31 131 1 5查 4 秒曲线得 110kv 侧短路电流:I f14502201.3 2.1(KA)0.1091.1830.83115115冲击电流:I sh2K M I21.825.09(KA)( KM 取 1.8)35kv 侧简化网络图:图 3-5图 3-6X6*XT*10.2022先将它化成星形:图 3-7X13*X3*X3* X4*X 5*0.030.240.016X 4*0.03 0.24 0.18X*X4*

24、X5*0.030.180.01214X*X *X *0.03 0.24 0.18345X15*X3*X3*X5*X5*0.240.180.096X4*0.03 0.24 0.18将 X2* 、 X13*合并成 X23* ;将 X6* 、 X14* 合并成 X 24* :将 X1* 、 X15* 合并成 X25* :X23*X 2*X13*0.40.0160.416X 24*X 6*X14*0.012 0.10.112X25*X1*X15*0.50.0960.596计算各电源点到短路点的转移电抗,化成:图 3-4X33*X 23*X 24*X 23* X 24*0.4160.1120.416 0

25、.112 0.606X 25*0.596X34*X 24*X25*X 24* X25*0.1120.5960.112 0.596 0.87X 23*0.416X33* 为 S2到短路点的转移电抗, X34* 是 S1 到短路点的转移电抗。 它们分别对应的计算电抗:X33*js0.606 220 1.33X 34*js 0.87 1450 12.62100100又由于 X34*js >3.5,故直接由 I f .t 3410.08X 34*js查 0 秒曲线得 35kv 侧短路电流:1450220I f0.080.771.82.654.45( KA )337337查 0.2 秒曲线得 35

26、kv 侧短路电流:1450220I f 0.2 0.08370.711.8 2.44 4.24( KA)3337查 4 秒曲线得 35kv 侧短路电流:I f0.0814502200.82.754.55( KA )3370.8373冲击电流:I sh2K M I2 1.8 4.4511.33()( K M取1.8)KA10kv 侧简化网络图:图 3-8* XT*1 XT*30.20 0.128X 620.1642图 3-6将它化成星形:图 3-7X*X3* X4*0.030.240.01613X 4*X 5*0.030.24 0.18X3*X14*X4*X5*X *0.030.180.012X

27、*X *0.030.24 0.18345X15*X3*X5*X5*0.240.180.096X3*X4*0.030.24 0.18将 X2* 、 X13*合并成 X23* ;将 X6* 、 X14* 合并成 X 24* :将 X1* 、 X15* 合并成 X25* :X 23*X 2*X13*0.40.0160.416X 24*X 6*X14*0.012 0.1640.176X 25*X1*X15*0.50.0960.596计算各电源点到短路点的转移电抗,化成:图 3-4X 33*X 23*X24*X 23* X24*0.4160.1760.416 0.1760.67X 25*0.596X34

28、*X 24*X 25*X 24* X 25*0.1760.5960.176 0.5961.024X 23*0.416X33* 为 S2 到短路点的转移电抗, X34* 是 S1 到短路点的转移电抗。 它们分别对应的计算电抗:X 33*js0.672201.474X 34*js 1.024145014.85100100又由于 X34*js>3.5,故直接由 I f .t 3410.067X 34*js查 0 秒曲线得 10kv 侧短路电流:1450220I f 0.06710.50.725.34 8.7 14.04( KA)3310.5查 0.2 秒曲线得 10kv 侧短路电流:14502

29、20I f 0.2 0.0670.6635.34 8.0 13.34( KA )310.510.5查 4 秒曲线得 10kv 侧短路电流:I f14502200.0670.7335.34 8.8 14.14( KA )310.510.5冲击电流:I sh2KM I21.8 14.0435.74(KA)( K M 取 1.8)短路电流计算结果:表 3-1短路电流计算结果表I" ( KA)(KA )(KA )(KA )110kv21.162.15.0935Kkv4.454.244.5511.3310Kkv14.0413.3414.1435.74第4章线路保护4.1单测电源网络相间短路的电

30、流保护保护的配置:一般由三段式构成。第段电流速断保护三段式第段限时电流速断保护主保护第段定时限过电流保护后 备 保电流速断保护(第段)对于仅反应于电流增大而瞬时动作电流保护,称为电流速断保护。1、短路电流的计算:图中、 1最大运行方式下d(3)2最小运行方式下d(2)3保护 1 第一段动作电流I d(3 )EEI d(2 )3EZ s.minZ1l d ;Zs. minZ d2 Z s. maxZ1 l d可见, Id 的大小与运行方式、故障类型及故障点位置有关.最大运行方式:对每一套保护装置来讲,通过该保护装置的短路电流为最大的方式。(Zs.min)最小运行方式:对每一套保护装置来讲,通过该

31、保护装置的短路电流为最小的方式。(Zs.max)整定值计算及灵敏性校验为了保护的选择性,动作电流按躲过本线路末端短路时的最大短路短路整定I dz.1K kI d .B . m a x保护装置的动作电流:能使该保护装置起动的最小电流值,用电力系统一次测参数表示。(IdZ ) I dz.1 在图中为直线 3,与曲线 1、2 分别交于 a、b 点。可见,有选择性的电流速断保护不可能保护线路的全长。灵敏性:用保护范围的大小来衡量lmax 、lmin 。一般用 lmin 来校验、l m i n10%0l要求:( 15 20)方法:图解法,按比例作图,可求出最小保护范围。I dZ. 13E 解析法:2Z

32、smaxZ1l d .min可得lm i n 1 0 %01( 3EZ sm a )xlZ L2 I dZ .1式中 ZL 被保护线路全长的阻抗值,动作时间t=0s。小结:仅靠动作电流值来保证其选择性能无延时地保护本线路的一部分(不是一个完整的电流保护)。限时电流速断保护(第段)要求:任何情况下能保护线路全长,并具有足够的灵敏性,并且力求动作时限最小。限时电流速断保护因动作带有延时,故称限时电流速断保护。整定值的计算和灵敏性校验为保证选择性及最小动作时限,首先考虑其保护范围不超出下一条线路第段的保护范围。即整定值与相邻线路第段配合。动作电流:I dZ .1K kI dZ .2K k 1.1 1

33、.2(非 周 期 分 量 已 衰 减动作时间: t1t 2ttt 取 0.5",称时间阶梯K lmI dB. min灵敏性:I dZ .1要求: 1.31.5若灵敏性不满足要求,与相邻线路第段配合。此时:动作电流: I dZ .1K kI dZ .2动作时间: t1t 2t小结:限时电流速断保护的保护范围大于本线路全长依靠动作电流值和动作时间共同保证其选择性与第段共同构成被保护线路的主保护,兼作第段的后备保护。定时限过电流保护(第段)作用:作为本线路主保护的近后备以及相邻线下一线路保护的远后备。其起动电流按躲最大负荷电流来整定的保护称为过电流保护,此保护不仅能保护本线路全长,且能保护

34、相邻线路的全长。整定值的计算和灵敏性校验:1)、动作电流:躲最大负荷电流I dZ.1 K kI f . m a x在外部故障切除后,电动机自起动时,应可靠返回。电动机自起动电流要大于它正常工作电流,因此引入自起动系数KZqI Zq maxK Zq I f . maxI h K kI Zq m a x K k K ZqI f . m a xI hKk K ZqI f maxI dZK hK h式中,K k1.151.25K Zq1.33K h 0.85显然,应按( 2)式计算动作电流,且由( 2)式可见, Kh 越大,IdZ 越小,Klm 越大。因此,为了提高灵敏系数,要求有较高的返回系数。(过

35、电流继电器的返回系数为0.850.9)2)、动作时间在网络中某处发生短路故障时,从故障点至电源之间所有线路上的电流保护第段的测量元件均可能动作。例如:下图中d1 短路时,保护 14 都可能起动。为了保证选择性,须加延时元件且其动作时间必须相互配合。即t1 t 2t3t4t3t 4t、t2t 3t、t1t 2t这就是、阶梯时间特性。注:当相邻有多个元件,应选择与相邻时限最长的保护配合。3)、灵敏性I d1. min1.3K lm1近后备:I dZId1.min本线路末端短路时的短路电流I d 2. min远后备:K lm 2I dZ1.2Id2min相邻线路末端短路时的短路电流构成:与第段相同,

36、只是电流继电器的定值与时间继电器定值不同。小结:第段的 IdZ 比第、段的 IdZ 小得多,其灵敏度比第、段更高;在后备保护之间,只有灵敏系数和动作时限都互相配合时,才能保证选择性;保护范围是本线路和相邻下一线路全长;电网末端第段的动作时间可以是保护中所有元件的固有动作时间之和 (可瞬时动作),故可不设电流速断保护; 末级线路保护亦可简化(或 II+III ),越接近电源, t越长,应设三段式保护。选择性:在单测电源辐射网中,有较好的选择性(靠 IdZ 、t),但在多电源或单电源环网等复杂网络中可能无法保证选择性。灵敏性:受运行方式的影响大,往往满足不了要求。电流保护的缺点例:第段:运行方式变

37、化较大且线路较短,可能使保护范围为零;第段:长线路重负荷(If 增大, Id 减小),灵敏性不满足要求。速动性:第、段满足;第段越靠近电源, t 越长缺点可靠性:线路越简单,可靠性越高优点应用范围: 35KV 及以下的单电源辐射状网络中;第段: 110KV 等,辅助保护。4.2线路末端短路电流35kv 侧线路短路电流:(选择水泥厂 1 的线路保护)图 4-1I K(3).maxES372670( A)X L3 0.420( 2 )3 ES33 7I K . mi n2 X L23 0.4 202312.A5( )10kv 侧线路短路电流:(选择棉纺厂1 的线路保护)图 4-2I K(3).ma

38、xES10.54330( A)X L3 0.43.5I( 2 )3ES310. 5K . m i n2X L23750A( )3 0.4 3.5表 4-135kv10kv最大运行最小运行最大运行最小运行2670A2312.5A4330A3750A4.3线路保护整定侧线路保护整定瞬时电流速断保护 ( 段保护 ):校验:(满足要求 )定时限过电流保护 ( 段保护 ):. 可靠系数,取 1.2 自起动系数,取 1.5 返回系数,取 0.85校验:1.5 (符合要求 )侧线路保护整定瞬时电流速断保护(段保护):校验:(满足要求)定时限过电流保护 (段保护 ):校验:(符合要求 )5.8变压器零序电流保护中性点直接接地运行的变压器毫无例外的都采用零序过电流保护作用变压器接地后备保护。零序过电流保护通常采用两段式:零序电流段与相邻元件零序电流保护段相配合;零序电流段与相邻元件零序电流保护后备段(不是段)相配合。与三绕组变

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