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1、成绩课程设计说明书题目 110/10kV 变电所电气部分课程设计课 程 名 称 发电厂电气部分 院 (系、部、中心 ) 电力工程学院生导专 班 学 学 指设计起止时间: 11 年 11 月 21 日至 11 年 12 月 2 日目录、对待设计变电所在系统中的地位和作用及所供用户的分析 1二、选择待设计变电所主变的台数、容量、型式 1三、分析确定高、低压侧主接线及配电装置型式 3四、分析确定所用电接线方式 6五、进行互感器配置 6六. 短路计算 9七、选择变电所高、低压侧及 10kV 馈线的断路器、隔离开 关10八、选择 10kV硬母线 13工程基础实验与训练中心课程设计说明书一、对待设计变电所

2、在系统中的地位和作用及所供用户的分析1.1 、待设计变电所在系统中的地位和作用1.1.1 变电所的分类 枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端变电所1.1.2 设计的 C变电所类型 根据任务书的要求,从图中看,我设计的 C 变电所属于终端变电所。1.1.3 在系统中的作用终端变电所,接近负荷点, 经降压后直接向用户供电, 不承担功率转送任务。 电压为 110kV 及以下。全所停电时,仅使其所供用户中断供电。1.2 、所供用户的分析1.2.1 电力用户分类、对供电可靠性及电源要求(1)I 类负荷。 I 类负荷是指短时(手动切换恢复供电所需的时间)停电也 可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电

3、量大量下降的负荷。 I 类负荷任何 时间都不能停电。对接有 I 类负荷的高、低压厂用母线,应有两个独立电源,即 应设置工作电源和备用电源,并应能自动切换; I 类负荷通常装有两套或多套设 备; I 类负荷的电动机必须保证能自启动。(2)II 类负荷。 II 类负荷指允许短时停电,但较长时间停电有可能损坏设 备或影响机组正常运行的负荷。 II 类负荷仅在必要时可短时(几分钟到几十分 钟)停电。对接有 II 类负荷的厂用母线,应有两个独立电源供电,一般采用手 动切换。I 类、 II 类负荷均要求有两个独立电源供电,即其中一个电源因故停止供 电时,不影响另一个电源连续供电。 例如,具备下列条件的不同

4、母线段属独立电 源:每段母线接于不同的发电机或变压器; 母线段间无联系, 或虽然有联系, 但其中一段故障时能自动断开联系,不影响其他段供电。所以,每个 I 类、 II 类负荷均应由两回接于不同母线段的馈线供电。(3)III 类负荷。 III 类负荷指较长时间(几小时或更长时间)停电也不致 直接影响生产,仅造成生产上的不方便的负荷。 III 类负荷停电不会造成大的影 响,必要时可长时间停电。 III 类负荷对供电可靠性无特殊要求,一般由一个电 源供电,即一回馈线供电。1.2.2 估算 C 变电所的回路数目根据上述要求,重要负荷( I 类、 II 类)比例是 55%,重要负荷需用双回 线,每回 1

5、0kV 馈线输送功率 1.52MW ,经计算,高压侧回路数为 2,低压侧回 路数为 18÷1.5=12 。、选择待设计变电所主变的台数、容量、型式2.1 、C变电所主变的台数装设两台主变,以保证供电可靠性,变电所 C有四回电源进线,考虑到发展, 主变容量应根据电力系统的规划负荷来选,避免一台主变故障或检修时影响供 电,故选择两台主变压器。2.2 C 变电所主变的容量2.2.1 每台变压器容量根据 510 年发展规划选择,当一台因故退出时,另一台应能保证 60%-70%的 负荷,同时应保证全部重要负荷。 C 变电所的重要负荷比例为 55%,比例小于 60%, 不需按重要负荷的比例计算

6、Sm。2.2.2 据 Sm'选择接近的标准容量 SN ( 计算过程见计算书 P15) 已知实际负荷曲线 A为以变电所 C的最大有功负荷 Pm为基准的标幺值 PL 。 我选择的标准容量 SN=10MV,A为偏小选择,在一台退出时出现过负荷,需要 作过负荷校验。当SN 时,为过负荷段 SN/Sm' =10/12=0.833, 故在负荷曲PL,线 912h为过负荷, T=3。计算得出欠、过负荷系数。由 K1 查找自然油循环变压 器的正常过负荷曲线图,得允许的 K2,与计算得出的 K2 比较。查找的自然油循 环的过负荷系数 K2=1.25 大于计算得出的 K2=1.2,因此,满足正常过

7、负荷需要。2.3 、C变电所主变的型式(主变选择户外型)2.3.1 相数、绕组、连接方式的确定(1)相数的确定在 330kV 及以下的变电站中, 一般都选用 三相式变压器 。因为一台三相式变 压器较同容量的三台单相式变压器投资少、占地面积小、损耗小, 同时配电装置 结构较简单,运行维护较方便。(2)绕组数的确定C 变电所为 110/10kV 的地区变电所, 有两个电压等级, 为充分利用绕组, 采 用双绕组变压器 。结构较简单,运行维护方便,费用低,比起自耦变有更多的 优点,故 C变电所采用双绕组变压器。(3)绕组连接方式的确定 变压器绕组连接方式必须和系统电压相位一致, 否则不能并列运行。 电

8、力系 统采用的绕组连接方式只有星接和角接,高、 中、低三侧绕组如何组合要根据具 体工程来确定。我国 110KV及以上电压,变压器绕组都采用星接, 35KV 也采用 星接,其中性点多通过消弧线圈接地。 35KV 及以下电压,变压器绕组都采用角 接。C变电所采用 Yn,d11 连接组。高压侧 110kV 用星形接法,中性点直接接地,低压侧 10kV用三角形接法,正序分量三角形侧电压较星形侧超前 30°(11 点钟)(4)调压方式的确定 主变选用普通调压方式。(5)额定电压的选择 一次侧: 110kV 二次侧:额定电压按高于线路额定电压的 5%整定,即 10.5kV 。2.3.2 主变的型

9、号 查发电厂电气部分第 452 页,选择主变压器型号如下: 表 2-1 主变压器型号及参数型号额定电压 (kV)连接组损耗(kW)阻抗电 压(%)空载 电流 (%)总体 质量 (t)空载短路高低SFZ7-10000/110110 8 1.25 %10.5YN, d1117.85910.51.329.8其额定容量( kVA)为: 10000kVA。三、分析确定高、低压侧主接线及配电装置型式3.1、分析确定高、低压侧主接线3.1.1 主接线基本要求(1)可靠性 断路器检修时,不宜影响对系统的供电。 断路器或母线故障, 以及母线或母线隔离开关检修时, 尽量减少停运出线 的回路数和停运时间,并保证对、

10、 II 类负荷的供电。 尽量避免发电厂或变电所全部停运的可能性。 对装有大型机组的发电厂及超高压变电所,应满足可靠性的特殊要求。(2)灵活性 调度灵活,操作方便。可灵活的投入和切除变压器、线路,调配电源和负 荷;能够满足系统在正常、事故、检修及特殊运行方式下的调度要求。 检修安全。 可方便的停运断路器、母线及其继电器保护设备,进行安全检 修,且不影响对用户的供电。 扩建方便。随着电力事业的发展, 往往需要对已经投运的变电站进行扩建, 从变压器直至馈线数均有扩建的可能。所以,在设计主接线时,应留有余地,应 能容易地从初期过度到终期接线, 使在扩建时,无论一次和二次设备改造量最小。(3)经济性 可

11、靠性和灵活性是主接线设计中在技术方面的要求, 它与经济性之间往往发 生矛盾,即欲使主接线可靠、灵活,将可能导致投资增加。所以,两者必须综合 考虑,在满足技术要求前提下,做到经济合理。 投资省。主接线应简单清晰,以节约断路器、隔离开关等一次设备投资; 要使控制、保护方式不过于复杂, 以利于运行并节约二次设备和电缆投资; 要适 当限制短路电流,以便选择价格合理的电器设备;在终端或分支变电站中, 应推 广采用直降式( 110/6 10kV)变电站和以质量可靠的简易电器代替高压侧断路 年运行费小。 年运行费包括电能损耗费、折旧费以及大修费、日常小修维 护费。其中电能损耗主要由变压器引起,因此,要合理地

12、选择主变压器的型式、 容量、台数以及避免两次变压而增加电能损失。 占地面积小。 电气主接线设计要为配电装置的布置创造条件, 以便节约用 地和节省架构、导线、绝缘子及安装费用。在运输条件许可的地方,都应采用三 相变压器。 在可能的情况下, 应采取一次设计, 分期投资、投产,尽快发挥经济效益。3.1.2 限制短路电流的措施(1)采用计算阻抗大的接线和减少并联设备、并联支路的运行方式,双回路 用户线路分开。(2)加装限流电抗器。(3)采用低压分裂绕组变压器。3.1.3 单母分段接线(1)优点:提高可靠性和灵活性。 两母线段可并列运行,也可以分裂运行。 重要用户可以用双回路接于不同母线段,保证不间断供

13、电。 任一段母线或母线隔离开关检修, 只停该段,其他段可继续供电,减小停 电范围。 用分断断路器 QFd分段,如果 QFd在正常运行时接通, 当某段母线故障时, 继电保护使 QFd及故障段电源的断路器自动断开, 只停该段; 如果 QFd在正常运 行时断开, 当某段电源回路故障而使其断路器断开时, 备用电源自动投入装置使 QFd自动接通,可保证全部出线继续供电。(2)缺点:分段的单母线接线增加了分段设备的投资和占地面积;某段母线 故障或检修仍有停电问题;某回路的断路器检修,该回路停电;扩建时,需向两 端均衡扩建。(3)适用范围: 610kV配电装置,出线回路数为 6 回及以上; 3563kV配电

14、装置,出线回路数为 48 回; 110kV配电装置,出线回路数为 34 回。3.1.4 桥形接线(1)内桥接线 优点:其中一回线路检修或故障时,其余部分不受影响,操作较简单。 缺点:变压器切除、投入或故障时,有一回路短时停运,操作较复杂;线路侧断路器检修时,线路需较长时间停运;断路器故障和检修的几率大。 适用范围:输电线路较长(则检修和故障几率大)或变压器不需经常投、 切及穿越功率不大的小容量配电装置中。(2)外侨接线 优点:变压器切除、投入或故障时, 不影响其余部分的联系, 操作较简单; 断路器故障和检修的几率小。 缺点:其中一回线路检修或故障时, 有一台变压器短时停运, 操作较复杂; 变压

15、器侧断路器检修时,变压器需较长时间停运。 输电线路较短或变压器需经常投、切及穿越功率较大的小容量配电装置高压侧( 110kV):两回路进线, 2 台主变压器,用 内桥型接线 低压侧( 10kV): 单母分段接线3.2、配电装置型式3.2.1 配电装置设计原则(1)配电装置的设计必须贯彻执行国家基本建设方针和技术经济政策;(2)保证运行可靠,按照系统自然条件,合理选择设备,在布置上力求整齐、 清晰,保证具有足够的安全距离;(3)便于检修、巡视和操作;(4)在保证安全的前提下,布置紧凑,力求节约材料和降低造价;(5)安装和扩建方便。3.2.2 配电装置的基本要求(1)节约用地;(2)运行安全和操作

16、巡视方便;(3)考虑检修和安装条件;(4)保证导体和电器在污秽、地震和高海拔地区的安全运行;(5)节约材料,降低造价;(6)安装和扩建方便。3.2.3 布置特点(1)屋内配电装置的特点: 由于允许安全净距小可以分层布置,故占地面积较小; 维修、巡视和操作在室内进行,不受气候影响; 外界污秽空气对电气设备影响较小,可减少维护工作量; 房屋建筑投资大。(2)屋外配电装置的特点: 土建工程量和费用较小,建设周期短; 扩建比较方便; 相邻设备之间距离较大,便于带电作业; 占地面积大; 受外界空气影响,设备运行条件较差,顺加绝缘; 外界气象变化对设备维修和操作有影响。(3)成套配电装置的特点: 电气设备

17、布置在封闭或半封闭的金属外壳中,相间和对地距离可以缩 小,结构紧凑,占地面积小; 所有电器元件已在工厂组装成一整体,大大减小现场安装工作量,有利 于缩短建设周期,也便于扩建和搬运; 运行可靠性高,维护方便; 耗用钢材较多,造价较高。(4)屋内配电装置布置型式分为如下 3 种: 三层式 优点:安全,可靠性高,占地面积小。 缺点:结构复杂,施工时间长,造价高,运行、检修不大方便。 二层式优点:造价较低,运行、检修较方便 缺点:占地面积有所增加 单层式 优点:结构简单,施工时间长,造价低,运行、检修方便 缺点:占地面积大(5)屋外配电装置布置型式分为如下 3 种: 中型配电装置,其中又分为普通中型配

18、电装置和分相中型配电装置。a. 普通中型配电装置: 优点:布置清晰,不易误操作,运行可靠;构架高度较低, 抗振性较好; 检修施工运行方便;所用钢材少,造价较低。缺点:占地面积较大b. 分相中型配电装置: 优点:布置清晰美观,减少绝缘子串和母线的数量;采用硬母线时,可 降低构架高度,缩小母线相间距离,进一步缩小纵向尺寸;占地少。缺点:施工较复杂;柱式绝缘子防污抗振能力差。 高型配电装置 优点:充分利用空间位置,布置最紧凑,纵向尺寸最小;占地面积较普 通的要小,母线绝缘子串及控制电缆用量也较普通中型配电装置少。缺点:耗用钢材较中型配电装置多 15%60%;操作条件比中型配电装置 差;检修上层设备不

19、方便;抗振能力比中型配电装置差。 半高型配电装置 优点:布置较中型紧凑,纵向尺寸较中型小;占地约为普通中型的 50%70%;施工检修运行条件比高型好;母线不等高布置,实现进出线都带旁路 较方便。缺点:与高型配电装置相似,但程度较轻。3.3 配电装置选型B 变电所为地区变电所, 一般位于市郊区, 地质条件良好, 所用土地工程量 不大,且不占良田,可以采用中型或半高型。变电所采用的是软导线,所有电器 安装在一定高度的同一水平面上, 母线稍高于电器所在的水平面。 采用普通中型 布置,运行维护、检修且造价低、抗震性能好、耗钢量少而且布置清晰,运行可 靠,不易误操作, 各级电业部门无论在运行维护还是安装

20、检修方面, 都积累了比 较丰富的经验。若采用半高型配电装置,虽占地面积较少,但检修不方便,操作 条件差,耗钢量多。综上所述,我设计的 C变电所, 110kV 按屋外布置考虑,用普通中型屋外 配电装置; 10kV 采用屋内配电装置,当出线不带电抗器时,用屋内成套开关柜 JYN-10 型手车式开关柜单层布置。四、分析确定所用电接线方式4.1 、所用变台数的选择据 GB50059-199235110kV变电所设计规范规定:“ 35110kV变电所,有 两台及以上主变压器时, 宜装设两台容量相同、 可互为备用的所用工作变压器。 ” B变电所有两台主变,故应选择 2 台相同的所用变。4.2 、所用变容量

21、的选择无具体数据,统一选择 125kVA,高压侧电压为 10kV,型号为 SC10-125/10。4.3 、所用变电源的接线方式按规定,枢纽变电所、总容量 60MVA及以上的变电所、装有水冷却或强迫循 环冷却的主变及装有同步调相机的变电所、 采用整流操作电源或无人值班的变电 所,均装设 2 台所用变,并分别由不同电压级的电源或独立电源引接。C 变电所虽然容量不大,但考虑到 110kV 及以下变电所均发展为无人值班, 所用电源要求较高的可靠性,故亦设 2 台所用变,容量有几十千伏安;所用系统 采用 380/220V 中性点直接接地的三相四线制,动力与照明合用;选用 Y,yn0 接 线的干式变压器

22、。 若直流操作电源为蓄电池组, 则 2 台所用变可分别经高压熔断 器接于 10kV的两个母线分段上。若采用整流操作电源,则应有 1 台所用变接于 110kV进线断路器的线路侧,否则,全所停电时进线无合闸电源。低压侧( 380/220V 侧),采用单母线分段接线,将所用负荷均分在两个分段 上,平时分裂运行,以限制故障范围,提高供电可靠性;分段一般不设备用电源 自动投入装置,采用手动切换方式。五、进行互感器配置5.1 、配置原则5.1.1 电压互感器配置(1)母线 一般各段工作母线及备用母线上各装有一组电压互感器,用于供 给给母线、主变和出线的测量仪表、保护、同步设备和保护装置。6220kV 母线

23、在三相上装设。其中, 620kV 母线的电压互感器,一般为 电磁型三相五柱式; 35220kV 母线的电压互感器,一般由三台单相三绕组电压 互感器构成, 110kV 为电容式或电磁式(为避免铁磁谐振,以电容式为主) 。(2)线路 当对端有电源时,在出线侧上装设一组电压互感器,供监视线路 有无电压、进行同步和设置重合闸, 35220kV 线路在一相上装设电压互感器。(3)发电机 一般装 23组电压互感器。一组 (三只单相、 双绕组)供自动调 节励磁装置。另一组供测量仪表、 同步和保护装置使用, 该互感器采用三相五柱 式或三只单相接地专用互感器, 其开口三角形供发电机在未并列之前检查是否接 地之用

24、。 当互感器负荷较大时, 可增设一组不完全星形连接的互感器, 专供测量 仪表使用。(4)变压器 变压器低压侧有时为了满足同步或继电保护的要求,设有一组 电压互感器。5.1.2 电流互感器的配置(1)凡装有断路器的回路均应装设电流互感器,电流互感器装在断路器与出 线侧刀闸之间,不能放在母线侧。在发电机和变压器的中性点、发电机 - 双绕组 变压器单元的发电机出口,也应装设电流互感器。其数量应满足测量仪表、继电保护和自动装置要求。(2)测量仪表、继电保护和自动装置一般均由单独的电流互感器供电或接于 不同的二次绕组, 因为其准确度级要求不同, 同时为了防止仪表开路时引起保护 的不正确动作。(3)110

25、kV及以上大接地短路电流系统的各个回路, 一般应按三相配置; 35kV 及以下小接地短路电流系统的各个回路,据具体要求按两相或三相配置。(4)保护用电流互感器的装设地点应尽量消除主保护装置的不保护区。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时, 应设在断路器两侧, 使断路器处于交叉保 护范围之中。(5)为了防止支持式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布 置在断路器的出线或变压器侧。(6)为了减轻内部故障时发电机的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感 器应布置在发电机定子绕组的出线侧。 为了便于分折和在发电机并入系统前发现 内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。5.1.

26、3 避雷器的配置根据 DL/T6201997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合的有关规定, 主要有以下要求。(1)母线 配电装置的每组母线上,应各装设一组避雷器,但进出线都装设 避雷器时(如一台半断路器接线)除外。(2)变压器 220KV 及以下主变压器到母线避雷器的电气距离超过允许值时, 应在主变压器附近增设一组避雷器。 发电厂的双绕组变压器, 当发电机断开时由 高压侧倒送厂用电时, 变压器的低压绕组三相出线上应装设避雷器。 在直接接地 系统中,若变压器中性点为分级绝缘且未装设保护间谍; 或变压器中性点为全绝 缘,但变电所为单进线且为单台变压器运行时,变压器中性点应装设避雷器。(3)发电机及

27、调相机 单元接线中的发电机出口宜装设一组避雷器。接在发 电机电压母线上的发电机,即与直配线连接的发电机,容量为25MW以下,应尽量将母线上的避雷器靠近电机装设或装在电机出线上。 如直配线发电机中性点能 引出且未直接接地, 应在中性点装设一台避雷器。 连接在变压器低压侧的调相机 出线处应装设一组避雷器。(4)线路 35220KV 配电装置,在雷季,如线路的隔离开关或断路器可能经 常断路运行,同时线路侧又带电,应在靠近隔离开关或断路器处装设一组避雷器。 发电厂、变电所的 35KV及以上电缆进线段,在电缆与架空线的连接处应装设避 雷器,其接地端应与电缆金属外皮连接。 310KV 配电装置的架空线上,

28、一般装 设一组避雷器,有电缆段的架空线,避雷器应装设在电缆头附近。 SF 全封闭组 合电器( GIS)的架空线路必须装设避雷器。5.2 、电压互感器配置的选择5.2.1 型式的选择一般 620kV 户内配电装置中多采用油浸或树脂浇注绝缘的电磁式电压互感 器; 110kV的配电装置中尽可能选用电容式电压互感器。5.2.2 按额定电压选择为保证测量准确性,电压互感器一次额定电压应在所安装电网额定电压的90%110%间。 电压互感器二次额定电压应满足测量、继电保护和自动装置的要求。一次绕 组接于电网线电压时,二次绕组额定电压选为100V;一次绕组接于电网相电压时,二次绕组额定电压U选2为n 100/

29、 3(V) 。当电网为中性点直接接地系统时,互感 器辅助副绕组额定电压选U为2n 100/ 3(V) ;当电网为中性点非直接接地系统时,互 感器辅助副绕组额定电压选为 100/3V。5.2.3 按容量和准确度级选择 电压互感器按容量和准确度级选择的原则,要求互感器二次最大一相的负荷 S2,不超过设计要求准确度级的额定二次负荷 S2,而且 S2 应尽量接近 SN2 ,因 S2过小也会使误差增大。电压互感器的选择不需进行动稳定、热稳定校验。 注意事项:电压互感器二次侧绕组不允许短路,目的是为了防止过电压引起 的绝缘击穿。5.2.4 B 变电所电压互感器的配置综上所述, B 变电所电压互感器的配置为

30、:各工作母线各装一组电压互感器, 供电给测量仪表和保护装置的电压线圈,使测量仪表和保护装置标准化和小型 化。110kV母线为电容式电压互感器 TYD110/ -0.02 ,10kV母线为电磁型三相 五柱式电压互感器 JSJW-10。5.3 、电流互感器配置的选择5.3.1 型式的选择620kV 户内配电装置和高压开关柜中,常用 LD 单匝贯穿式和复匝贯穿式; 35kV 及以上的电流互感器多采用油浸式结构。在条件允许时,如回路中有变压 器套管,穿墙套管式,优先采用套管电流互感器,以节省占地和减小投资。5.3.2 按额定电压选择 电流互感器的额定电压不小于装设回路所在电网的额定电压。5.3.3 按

31、额定电流选择 电流互感器的一次额定电流不小于装设回路的最大持续工作电流,电流互感 器二次额定电流, 可根据二次负荷的要求分别选择 5A 或 1A等,为了保证测量仪 表的最佳工作状态,并且在过负荷时使仪表有适当的指示,当 TA 用于测量时, 其一次额定电流应尽量选择得比回路中正常工作电流大 1/3 左右。5.3.4 按准确度级选择 电流互感器的准确度级应符合其二次测量仪表、继电保护等的要求,用于电 能计量的电流互感器,准确度不应低于 0.5 级。用于继电保护的电流互感器, 误 差应在一定的限值之内,以保证过电流时的测量准确度的要求。注意事项:电流互感器二次侧严禁开路。5.3.5 B 变电所电流互

32、感器的配置综上所述, B变电所电流互感器的配置为: 110kV及以上大接地短路电流系统 的各个回路一般按三相配置,主变高、低压侧及分段母线按三相配置; 10kV 分 段、出线,按两相配置,供电给测量仪表和保护装置的电流线圈。 故 110kV 侧选 择 LCWB6-110B/300;10kV 侧选择 LZZJB6-10。六 . 短路计算6.1 、短路计算的一般规定6.1.1 计算的基本情况(1)电力系统中所有电源均在额定负荷下运行(2)所有同步电机都具体自动调整励磁装置(包括强行励磁)(3)短路发生在短路电流为最大值的瞬间(4)所有电源的电动势相位角相同(5)应考虑对短路电流值有影响的所有元件,

33、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的最大全电流有效值时才予以考 虑。6.1.2 接线方式 计算短路电流所用的接线方式, 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。6.1.3 短路种类 - 按三相短路计算6.1.4 短路计算点在正常接线方式时,通过设备的短路电流为最大的地点,称为短路计算点。6.2 、主接线后备保护动作时间 Tpr10kV出线: 1s , 0kV分段: 1.5s ,主变: 2s, 110kV 分段: 3s110kV进线: 2.5s6.3 、短路电流的计算6.3.1 短路电流计算条

34、件(1)选择通过导体或电器的 Ik 为最大短路点及运行方式。(2)采用个别变化法,即分别计算系统(假定无穷大)和电厂供给的IKK( 3)每个短路计算点均需计算校验导体或电器所需的三个短路电流,即I ,I kt/2 ,I kt 。(4)短路电流持续时间 Tk Tpr 0.1s 。第 11 页 共 24 页工程基础实验与训练中心课程设计说明书6.3.2 短路计算等值电路图,进行元件电抗标幺值计算。6.3.3 短路计算点校验回路短路点运行方式持续时间C 所 110kV 进线处k1线路 L1,L4 停运进线: 2.5 + 0.1 = 2.6s内桥: 3.0 + 0.1 = 3.1sC所主变压器高压 侧

35、k2线路 L2,L3 ,L4 停运主变: 3.5 + 0.1 = 3.6sC所主变压器低压 侧k3主变压器 T3或 T4停 运主变: 2.0 + 0.1 = 2.1s分段: 1.5 + 0.1 = 1.6sC所 10kV 出线处k4正常运行出线: 1.0 + 0.1 = 1.1s6.3.4 短路计算结果(计算过程见计算书 P16)短路点tk (s)Ik ”(kA)Itk/2(kA)Itk (kA)Iksh(kA)Qk (kA2? s)k13.62.9323.0063.0067.47732.40k22.63.7633.6643.6839.59635.094k32.13.593.593.599.1

36、55175.99k41.18.38.38.321.16575.779七、选择变电所高、低压侧及 10kV 馈线的断路器、隔离开 关7.1、电气设备选择的一般要求(1)应满足各种运行、检修、短路和过电压情况的运行要求,并考虑远景发 展。(2)应按当地环境条件(如海拔、大气污染程度和环境温度等)校核。(3)应力求技术先进和经济合理。(4)与整个工程的建设标准应协调一致。(5)同类设备应尽量减少品种,以减少备品备件,方便运行管理。7.2、断路器的选择断路器是性能最完善的高压开关,它能在各种情况下迅速而可靠地熄灭电 弧,它的最繁重的任务是开断短路电流,为此,它有不同的灭弧装置,它的触头 被灭弧室包围,

37、一般看不到断口。在开关电器中,它结构最复杂,地位最重要,它的制造水平往往反映电力系统发展水平7.2.1 断路器选择的基本要求(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,应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。(3)应有足够的断路能力和尽可能短的分断时间。(4)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。7.2.2 选择的基本条件1)型式: 高压侧( 110kV):户外 SF6断路器低压侧( 10kV): 户内真空断路器2)额定电压:3)额定电流:4)额定开断电流:5)额定关合电流:6)动稳定校验:7

38、)热稳定校验:UN UNS(工作电压)IN Imax (最大持续工作电流)INbr It (或 I ”)INcl ishies ish It 2?t Qk断路器设备 型号技术参数计算参数UN kVIN(A)INbr kAies kAUN (kV)IN (A)INbr(kA)ies (kA)Qk (kA 2? s)QF1,QF2SW4-110110100018.455110338.252.476.29932.4QF011068.232.476.29935.05QF3,QF4SN10-101010001640110750.553.599.155176QF510750.558.321.165176Q

39、F610230.948.321.16575.7797.2.3 断路器选择的结果计算过程见计算书 P22)7.3、隔离开关的选择隔离开关是发电厂和变电所中常用的开关电器,它是一种最简单的开关,它的主要用途是保证高压装置检修工作的安全, 用隔离开关构成明显的断开点, 将 需要检修的高压设备与带点部分可靠地断开隔离。7.3.1 隔离开关选择的基本要求(1)隔离开关分开后应具有明显的断开点,易于鉴别设备是否与电网隔开。(2)隔离开关断开点之间应有足够的绝缘距离。以保证过电压及相间闪络的 情况下,不致引起击穿而危及工作人员的安全。(3)隔离开关应具有足够的热稳定性、动稳定性、机械强度和绝缘强度。(4)隔离开关在跳、合闸时的同期性要好,要有最佳的跳、合闸速度,以尽 可能降低操作时的过电压。(5)隔离开

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