发电厂电气部分课程设计_第1页
发电厂电气部分课程设计_第2页
发电厂电气部分课程设计_第3页
发电厂电气部分课程设计_第4页
发电厂电气部分课程设计_第5页
已阅读5页,还剩22页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

Qin^haiSationafitusVnivtrsity

《发电厂电气设备》课程设计

500kV变电站电气部分

学院:交通学院

专业:能源与动力工程

班级:______________

学号:______________

姓名:______________

指导老师:马万伟

日期:2015年12月

课程设计任务书

一、课程设计的内容

本课程设计是《发电厂电气设备》课程后的一门设计性实践课程。其目的

是使学生掌握火力发电厂及变电站电气一次部分没计的基本方法;培养严肃认真

的工作作风和严谨的科学态度;培养学生独立解决问题的能力。具体内容如下:

1.对发电厂及变电站在系统中的地位和作用及所供用户的分析;

2.选择发电厂及变电站主变压港的台数、容量、型式;

3.分析确定各电压侧主接线形式及采用配电装置型式;

4.分析确定厂(站)用电接线形式;

5.进行选择设备和导体所必须的短路电流计算;

6.选择变压器高、中、低压侧的断路器、隔离开关;

7.选择10kV硬母线;

8.选择配电装置型式及设计;

9.用AutoCAD绘制发电厂及变电站电气主接线图。

二、课程设计的要求与数据

1、根据电力系统的发展规划,拟在某地区新建一座装机容量为200MW的凝汽式

火力发电厂,发电厂安装2台100MW机组,发电机端电压为10.5kV。电厂建成

后以10kV电压供给本地区负荷,其中有钢厂、毛纺厂等,最大负荷为68MW,最

小负荷为34MW,最大负荷利用小时数为4200小时,全部用电缆供电,每回负荷

不等,但平均在4MW左右,送电距离为3〜6km。并以35kV电压供给附近的水泥

厂用电,其最大负荷为58MW,最小负荷为32MW,最大负荷利用小时数为4500

小时。负荷中I类负荷比例为30%,II类负荷为40%,III类负荷为30%。

2、计划安装两台100M川的汽轮发电机组,功率因数为0.85,厂用电率为6%,机

组年利用小时Tmax=5800小时。

3、按负荷供电可靠性要求及线路传输能力已确定各级电压出线列于下表:

lOkV35kV

名称回路数名称回路数

钢厂4水泥厂2

毛纺厂2

市区4

预留2预留2

合计12合计4

4、厂址条件:周围北工势平坦。

5、气象条件:绝对最高温度为35℃;最高月平均温度为25℃;年平均温度为

12.7℃;风向以西北风为主.

6、以100MVA为基准值,母线上阻抗为1.95,Qu=165kA2s,未知系数0.87.2.,

三相短路电流=4.5kA,短路电压=6KV,Sj=100MV.A,Uj=10.5kv.

三、课程设计应完成的工作

1、设计说明书、计算书一份;

2、主接线图一张;

四、课程设计进程安排

序号没计各阶段内容地点起止时间

1发电厂电气主接浅的设计南校实验楼12.21

2短路电流计算南校实验楼12.22

3主要电气设备选择南校实验楼12.22

4配电装置规划及设计南校实验楼12.23

5撰写课程设计说明书并绘图南校实验楼12.24

6设计成果南校实验楼12.25

五、应收集的资料及主要参考文献

1、姚春球.发电厂电气部分.中国电力出版社

3、郭琳主编.发电厂电气部分课程设计.中国电力出版社.

前言

电力工业是能源工业、基础工业,在国家建设和国民经济发展中占据十分重

要的位置,是时间国家现代化的战略重点。电能是一种无形的、不能大量储存的

二次能源。电能的发、变、送、配和用电,几乎是在同一瞬间完成的,须随时保

持功率平衡。要满足国民经济发展的要求就必须加强电网建设,而变电站建设就

是电网建设中的重要一环。在变电站的设计中,既要求所变电能能很好地服务

于工业生产,又要切实保证工厂生产和生活的用电的需要,并做好节能工作,就

达到以下基本要求:

安全在变电过程中,不发生人身事故和设备事故。

可靠所变电能应满足电能用户对用电的可靠性的要求。

优质所变电能应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。

经济变电站的投资要少,输送费用要低,并尽可能地节约电能、减少有色

金属的消耗量和尽可能地节约用地面积。

UOkV变电站属于高压网络,该地区变电所所涉及方面多,考虑问题多,分

析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,

确定用户无功功率补偿装置。同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接

线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。选

择变电站高低压电气设备,为变电站平面及剖面图提供依据。本变电所的初步设

计包括了:(1)总体方案的确定(2)负荷分析(3)短路电流的计算(4)高低

压配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定(6)防雷与接

地保护等内容。

随着电力技术高新化、复杂化的迅速发展,电力系统在从发电到供电的所有

领域中,通过新技术的使用,都在不断的发生变化。变电所作为电力系统中一个

关键的环节也同样在新技术领域得到了充分的发展。

1.变压器的设计

1.1主变压器的选择

(1)主变压器台数的选择

根据资料分析以及线路来看,为保障I、II类负荷的需要,以及扩建的可能

性,至少需要安装两台主变压器以保证供电的可靠性,以便当其中一台安装主编

电器故障或检修时,另一台能继续供电约为1.2倍最大负荷的容量。

(2)主变压器的容量选择

最小负荷:2E〃=66MW

最大负荷:Z%,=126MW

用电负荷的总视在功率为2鼠

XS,,,=Z6/cos。=126/0.85=148.24MW

主变压器的总容量应满足:2xl(N)AWA=200/mM

S>g,/S=0.9x148.24/0.95=140MVA

(k为同视率,根据资料取0.9,线损5%)

满载运行且留裕10%后的容量:

S=S0/2x(l+10%)=63.64MK4

变电所有两台主变压器,考虑到任意一台主变压器停运或检修时,另一台都

要满足容量:>140x70%=98

所以选每台主变压器容量:S〃=98ME4

为了满足系统要求,以及通过查表,确定每台主变压器的装机容量为:10DMVA

总装机容量为:

考虑周围环境温度的影响:0p=(6>max+6>min)/2=(25+12.7)=18.85℃

^=(25-12.7)/100+1=1.123

根据Sn>0.6ZES,”/Ko=0.6x0.9x148.24/1.123=71

即S“=10071.28”幺满足要求。

(3)主变压器形式的选择

相数的选择:

电力系统中大多数为三相变压器,三相变压器较之于同容量的单相变压器

组,其金属材料少20~25机运行电能损耗少12t5他并且占地面积少,因此考

虑优先采用。本变电所在地势平坦处,不受运输条件限制,所以采用三相变压器。

2

绕组的确定:

自耦变压器一般用在220kV以上的变电所中,所以这里选择自耦变压器

绕组接线方式的选择:

变压器绕组的连接方式必须和系统电压的连接方式相位一致,否则不能进行

并联运行。我国HOkV及以上变压器绕组都选用Y连接,35KV及以下电压绕组

都选择△连接方式,所以该变电所的两台主变压器,高压侧(500kV)采用Y连

接,低压侧(10kV)采用△连接方式。

根据500kV变电所设计指导,以上选择符合系统对变电所的技术要求,两台

相同的变压器同时投入时,可选型号为:0DFPS2-250000/500的主变压器,技术

参数如下:

表1主变压器的技术参数

型号高压低压空载电流空载损耗负荷电流阻抗电压连接阻别

ODFPS2-

250000/5550/3514438.2YNaodl1

00

1.2所用变压器的选择

1.2.1所用变压器的选择

根据《500kV及以上变电所设计规范》规定,在有两台及以上主变压器的变

电所中,宜装设两台容量相同可互为备用的所用变压器,分别接到母线的不同分

段上。

变电所的所用负荷,一般都比较小,其可靠性要求也不如发电厂那样高。变

电所的主要负荷是变压器冷却装置、直流系统中的充电装置和硅整流设备、油处

理设备、检修工具以及采暖、通风、照明、供水等。这些负荷容量都不太大,因

此变电所的所用电压只需0.4kV一级,采用动力与照明混合供电方式。380V所

用电母线可采用低压断路器(即自动空气开关)或闸刀进行分段,并以低压成套

配电装置供电。

木变电所所用容量为lOOkVA,选用两台型号为S9-100/10的三相油浸自冷

式铜线变压器,接入低压侧,互为暗备用。

参数如下表:

3

表2站用电变压器参数表

额定容

产品高压侧低压侧接线组短路损短路电空载损空载电

型号(kV)(kV)方式耗甯)压闾耗3)流(册

(kVA)

S9-100

1001C0.4Y,ynO150042901.6

/10

1.2.2所用变压器低压侧接线

所用电系统采用380/220V中性点直接接地的三相四线制,动力与照明合用

一个电源,所用变压器低压侧接线采用单母线分段接线方式,平时分裂运行,

以限制故障范围,提高供电可靠性。380V所用电母线可采用低压断路器(即自

动空气开关)或闸刀进行分段。

4

2.电气主接线的设计

2.1电气主接线的设计要求

变电所主接线须满足以下基本要求:

(1)运行可靠性

断路涔检修时是否影响供电,设备和线路故障检修时,需要停电的用户数

目的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。

(2)具有灵活性

主接线正常运行时可以根据调度的要求灵活的改变运行方式,达到调度的

目的,而且在各种事故或设备检修时,能尽快的退出设备,切出故障、停电时间

最短,影响范围最小,并且在检修时可以保证检修人员的安全。

(3)操作应尽可能简单、方便

主接线应简单清晰,操作方便,尽可能使操作步骤简单,便于运行人员掌

握。复杂的接线不仅不便于操作,还往往会造成运行人员的失误而造成事故。但

接线方式过于简单,可能会不满足运行方式的需求,而且也会给运行造成不便或

造成不必要的停电。

(4)经济上合理

主接线在保证安全可靠,操作灵活方便的基础上,还应该使投资和年运行

费用减少,占地面积最小,使其尽可能发挥最好的经济效益。

(5)应具有扩建的可能性

由于我国工农业的高速发展,电力负荷增加很快,因此在选择主接线时还

需要考虑到具有扩建的可能性。

变电所电气主接线的选择,主要决定于变电所在电力系统中的地位、环境、

负荷的性质,出线数目的多少,电网的结构等。

2.2电气主接线方案的确定

由于I类、II类鱼荷居多(将近60%),为了安全可靠起见,保留3种方案。

2.2.110kV侧2种接线方案的比较

表3接线方案

单母分段带旁路单母分段比较结果

靠比纯粹单母线高,但

性比不带旁路稳定可靠

是整体稳定性不算高

在保障安全,灵活的前提下,选择

灵占地和资金少的线路,且安全性和

活简单、方便、易于扩

性倒闸操作简单灵活性要高。变电所在10KV侧为

居民供电系统中,所以选择单母线

经分段接线。

济设备增多,投资增大,具有单母线接线经济

占地面积也相应增大的特点

5

图5-4单母线分段带旁路母线接线

单母线分段接线

2.2.210kV侧电气主接线的选择

由上表可以得到10kV侧接线方式选择,我们要选择占地和资金少的线路,

但是必须在保障安全,灵活的前提下,资金和占地相差不是多,.而安全性和灵

活性提高很多。可见,变电所在10kV侧为居民供电系统中,应该选择单母线分

段接线。

经比较10kV侧选择单母分段接线。如下图所示

10kV侧电气主接线图

6

2.2.335kV侧3种接线方案的比较

表4接线方案

单母分段带旁

单母分段双母线接线比较结果

可比纯粹单母线

土不带旁路稳

靠高,但是整体稳可靠性较高

定可靠

性定性不算高

灵综上比较,在35kV时选用可靠

简单、方便、易

活倒闸操作简单运行灵活度高、性、灵活性及经济性更优的双

于扩建

性母线接线。

设备增多,投资

具有单母线接

济增大,占地面积设备投资小

线经济的特点

性也相应增大

L1

图54单母线分段带旁路母线楼线

7

双母线接线

2.2.435kV侧电气主接线的选择

由上表可以得到在35kV侧接线方式的选择上,在可靠性与灵活性差不多的

情况下我们要优先选摇占地面积少设备投资小的方案,所以我们确定选取双母

线接线方案。

经比较35kV侧选择双母线接线。如下图所示

35kV侧电气主接线图

8

2.3500kV侧电气主接线的选择

2.3.1500kV侧3种接线方案的比较

表5接线方案

一台半断路器接

双母分段双母带旁母接线比较结果

线

可靠具有较高的供电具有高度的供电

比双母分段高

性可靠性可靠性

综合比较500kV选用一

灵活较灵活、有倒闸操运行调度灵活、操

倒闸操作复杂台半断路器接线方式输

性作作检修方便

出。

增加了母联和断设备增多,投资增

经济设备减少,投资降

路器,增加了投资大,占地面积也相

性低,经济性好

和占地面积应增大

图5-10双母线带旁路接线

15-9期线分段破(a)标准接线

9

一台半断路器接线

2.3.2500kV侧电气主接线的选择

由上表可以得到在500kV侧接线方式的选择上,一台半断路器接线方式具

有更高的供电可靠性且无倒闸操作并考虑经济性优良的情况下我们要优先选择

一台半断路器接线方案。

经比较高压侧选择一台半断路器接线。如下图所示

VVV\

500kV电气主接线图

10

3.短路电流计算

3.1短路电流计算的目的

(1)在设计电气主接线时,为了比较各种方案,确定某种接线方式是否有必要

才去限制断流的措施等,需要进行短路电流计算。

(2)在进行电气设备和载流导体的选择时,为了保证各种电气设备和导体在进

行正常运行时和故障情况下度能安全、可靠地工作,同时又要力求节约、减少投

资,需要根据短路电流对电气设备进行动、热稳定的校验。

(3)在选择继电器保护装置及进行整定计算时,必须一各种不同类型短路时的

短路电流作为依据。

(4)设计屋外高压配电装置时,要按短路条件校验软导线的相同、相对地安全

距离等。

(5)设计接地装置。

(6)电力系统运行及故障分析等。

选择电气设备时,只需近似地计第出通过所选设备可能出现的最大三相短路电

流值。设计继电器保护和系统故障分析时,要对各种短路情况下各支路的短路电

流和各母线残余电压进行计算。在现代电力系统的实际情况下,要进行丝毫不差

的短路计算是相当困难的,甚至是不可能的。同时,对大部分工程实际问题,也

并不要求有丝毫不差的计算结果。因此,为了简化和便于计算,工程实际中多采

用近似计算。

3.2短路电流计算的一般规定

(1)验算导体和电器的动、热稳定及电器开关电流所用的短路电流,应按工程

的设计手册规划的容量计算,并考虑电力系统5~10年的发展。

(2)接线方式应按可能发生最大短路电流和正常接线方式,而不能按切换中可

能出现的运行方式。

(3)选择导体和电器中的短路电流时,在电气连接的电网中应考虑电容补偿装

置的充放电电流影响。

(4)选择导体和电器时,对不带电抗回路的计算短路点应选择,在正常接线方

式时有最大短路电流的短路点;对带电抗器的6〜10ZV出线应计算两点,即电抗

器前和电抗器后的短路电流。

(5)短路时,导体和电器的动稳定、热稳定及电器开断电流一般按三相电流验

算,若有更严重的情况按更严重的条件计算。

3.3短路电流计算条件

(1)因为系统电压等级较高,输电导线的截面积较大,电阻较小,电抗较大,

因此在短路电流的计算过程中忽略R及Xo

(2)计算短路电流时所用的接线方式,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。

(3)计算容量按无穷大系统容量进行计算。

(4)短路种类一般或三相短路进行计算。

(5)短路计算点如下:

a.d-l-500kV母线短路时短路计算点

11

b.d-2-两台主变电器并列运行时35kV母线短路时计算点

c.d-3-lOkV母线短路时的计算点

3.4短路电流计算方法与步骤

3.4.1方法

在工程设计中,短路电流的计算通常采用实用运算曲线法。

3.4.2短路电流计算的步骤

⑴选择计算短路点;

(2)回出等值网络(次智态网络)图

a.首先去掉系统中的所有负荷分支、线路电容、各元件的电阻,发电机用

次暂态电抗X;;

b.选取基准容量S,和基准电压Uj(kV)(一股取各级的平均电压),计算基

准电流I.i=Sj/J3Uj(kA);

c.计算各元件换算为同一基准值的标么电抗;

d.绘制等值网络图,并将各元件统一编号,分子标各元件编号,分母标各

元件电抗标么值;

⑶化简等值网络图

a.为计穿不同短路点的短路电流值,需将等值网络分别化简为以短路点为

中心的辐射形的等值网络;

b.求出各电源与短路点之间的电抗,即转移电抗X-

⑷求计算电抗Xjs,即将各转移电抗换算为各电源容量(等值发电机容量)为

基准的计算电抗X"XjS2...;

(5)由XR,XJ,2……值从适当的运算曲线中查出各电源供给的短路电流周期分量

标么值(运算曲线只作到心=3);

(6)计算无限大容量(心23)的电源供给的短路电流周期分量;

(7)计算短路电流周期分量有名值和短路容量;

(8)计算短路电流冲击值;

(9)绘制短路电流计算结果表。

3.5短路电流的计算

根据本变电所与电力系统的连接情况,将计算短路点确定为500kV母线、

35kV母线、10kV母线。

选取基准容量Sb=1OOMVA

500kV级基准电压Vb=525kV,

基准电流Tb=100/)3x525=0.11M

10KV级基准电压Vb=10.5kV,

基准电流Ib=100流3x10.5=1.14kA

35KV级基准电压Vb=37.5kV,

12

基准电流Ib=100/V3x37.5=1.54kA

各回路最大持续工作电流

根据公式S=^UI

Qmaxe1gmax

式中Smax----------所统计各电压侧负荷容量

uc一一各电压等级额定电压

J一一最大持续工作电流

A.?max

Smax二/Uemax

j二s/(gu)

,gmax」inax。e

则:lOkVJ=80MVA/(V3X100)kV

,inax

=0.4619kA

35kVT=68.24MVA/(V3X100)kV

,5max

=0.394k/\

短路是电力系统中最常见的且很严重的故障。短路故障将使系统电压降低和

回路电流大大增加,它不仅会影响用户的正常供电,.而且会破坏电力系统的稳定

性,并损坏电气设备。因此,在发电厂变电站以及整个电力系统的设计和运行中,

都必须对短路电流进行计算。

短路电流计算的目的是为了选择导体和电器,并进行有关的校验。按三相短

路进行短路电流计算。可能发生最大短路电流的短路电流计算点有3个,即5D0kV

母线短路,10kV母线短路,35kV母线短路。

13

4.电气设备选择

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:按正常工作状态选择;

按短路状态校验。

4.1电气设备选择的原则

按正常工作条件选择导体和电器

1.额定电压和最高工作电压

选用的电器和电缆允许最高工作电压不得低于所接电网的最高运行

电压4皿,即

“Wmax2Usmax

一般电缆和电器允许的最高工作电压:额定电压在220kV及以下时为

1.15(/^;额定电压为300500kV时为1.而实际电网运行的电压U“一般

不超过L1U”,。因此在选择设备时,一般可按照电器和电缆的额定电压等十或

大于装设点电网的额定电压的条件选择,即

力2九

2.额定电流

所选电气设备的额定电流〃或载流导体的长期允许电流却不得小于其装设

回路的最大持续工作电流%max,即

1N-,Wmax

由于设备的额定电流指在额定周围环境温度/下,导体和电器的长期

允许电流。而环境温度对电气设备的长期允许电流影响很大,当设备使用的环境

温度夕不等于额定环境温度/时,其额定电流应按下式修正

式中/;——温度修正后的额定电流;

K——温度修正系数;

0川一一电气设备的长期允许发热温度;

0N——额定环境温度,对裸导体为25C,对断路器、隔离开关、电抗器

等电气设备为40℃;

e——所选电气设备使用的环境温度。

14

4.2电气设备选择的一般要求

(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(如海拔、气温等)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,并经正式签订合格。在特殊情

况下,选用未经正式鉴定的新产品时:应经上级批准。

4.3电气设备选择的技术条件

高压电滞,应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常

运行。

(1)电压:选用的电器允许最高工作电压Umax不得低于该回路的最高运行电

压Ug。(2)电流:选用的电器额定电流Ic不得低于所在回路在各种可能运行

方式下的持续工作电流Ig。

校验的一般原则:

⑴电器在选定后应按最大可能通过的短路电流进行动热稳定校验,校脸的

短路电流一般取最严重情况的短路电流。

⑵用熔断器保护的电器可不校验热稳定。

⑶短路的热稳定条件

Qc/=Q=—(J2+10/2td/2+/2td)

Qdt一一在计算时间ts内,短路电流的热效应(KA2S)

It——I秒内设备允许通过的热稳定电流有效值(KA2S)

T一一设备允许通过的热稳定电流时间(s)

校验短路热稳定所用的计算时间Ts按卜.式计算

t=td+t.kd

td——继电保护装置动作时间内(S)

tkd一一断路的全分闸时间(s)

(4)动稳定校验

电动力稳定是导体和电器承受短时电流机械效应的能力,称动稳定。满足动

稳定的条件是:

15

Ich~Idw

上式中LhIch-短路冲击电流幅值及其有效值

IdwI(lv允许通过动稳定电流的幅值和有效值

(5)绝缘水平:

在工作电压的作用下,电器的内外绝缘应保证必要的可靠性。接口的绝缘水

平应按电网中出现的各种过电压和保护设备相应的保护水平来确定。由于变压器

短时过载能力很大,双回路出线的工作电流变化幅度也较大,故其计算工作电流

应根据实际需要确定。高压电器没有明确的过载能力,所以在选择其额定电流时•,

应满足各种可能方式下回路持续工作电流的要求。

4.4主要电气设备的选择

4.4.1500kV侧断路器和隔离开关的选择

(1)500kV侧断路器的选择

参数选择

按正常工作条件中额定电压,额定电流,开断电流进行选择。

额定电压

42=5502故人25504

U””,二500kW故U〃2500匹

额定电流

主变压器500kV侧最大持续工作电流为:

/=1.05S”/1.735=1.05x980000-(1.73x500)=1189.6A

因此,500kV侧断路器额定电流In>\\89.64

开断电流Ikd

公式IkdNld

Id为短路电流周期分量,由于本变电所三相短路电流由无限大电源提供。因此,

Id就是等于Id就是等于Idl

/W>1.98/0.75>7.65M

因此,500kV断路器额定开断电流/G/27.65ZA。

型式选择

选用户外型LW13-500的断路器。

16

表6断路器LW13-500参数表

额定开断电流动稳定电流热稳定电流

断路器型号额定电压(kV)额定电流(A)

(kA)(kA)(kA)(3S)

LW13-50050025005012550

动稳定校验

因Sd=181.18MVA,Ich=5.049kA

故Skd>Sd,Idw>Ich

满足动稳定要求。

热稳定校验

去后备保护动作时间tb=4S,LW13-500断路器全开断时间tkd=0.06S,因此得计

算时间tjs=tb+tkd=4.06S

因tjsXS,故不计非周期分量影响,〃查阅短路电流周期分量发热

等值时间曲线,得:tz=3.4S.

等值时间tdz=々+0.05S=3.4+0.05xl=3.455

短路电流热效应Qd=l^tdz=1.982x3.45=13.52(必2S)

设备允许热效应Qr==502x4=10000(KA2S)

因此,Qd>Qr满足热稳定要求。

(2)500kV隔离开关的选择

参数选择

额定电压四max=l.15x500=525攵匕故Umax2525ZV

U〃w=500左匕故U〃=500ZV

额定电流Igmax=1189.6A

因此,500kV隔离开关的额定电流。21189.6A

型式选择

选用户外型GW12-500

表7隔离开关GW11-500参数表

动稳定电流(kA)额定短路电流峰

隔离开关型号额定电压(kV)额定电流(kA)

(4S)值(kA)

GW12-500500250050125

17

3秒热稳定电流50kA带有接地刀闸。

动稳定校验

因Ich=12.95kV,故ldw>/c〃满足动稳定要求。

热稳定校验

隔离开关与断路器的工作条件相同,即Sz=3.45秒。

短路电流热效应Qd=lon2rJz=13.922x3.45=688.5^425

设备允许的热效应Qr=Z/2r=502x3=7500/C425

因此Qd<Qr满足热稳定要求。

4.4.210KV侧断路器和隔离开关的选择

(1)10kV低压侧断路器的选择

进线断路器的等级比主变高压侧大一级,而母线分段断路器和进线断路器的

额定值相差不大,粗略计算,进线只取进线断路器。

假设两台主变同时并联投入运行时,10kV母线上发生短路,

短路电流有名值1/'=8.470(kA)

短路冲击电流有名值Lh=2.55XIdJ'=2.55X8.470=21.599(kA)

最大负荷电流Imax=1.05X25000/(6x10.5)=1445(A)

额定电压UNS=10kV高工作电压Ualm^Usm=500Xl.05=52.5(kV)

断路器额定电压断路器额定电流le^Imax

按断开电流选择I版2二:'按短路电流计算:的2ish

根据资料,可以知道内高压真空断路器ZN12T0满足要求,具体参数如下:

表8ZN12-10真空断路器其主要参数

额定关合动稳定电

电压等级型号额定电压额定电流L

电流(kA)Ir'流

(kA)

10kVZN12-1012kV2000A50140140kA

18

(1)校验热稳定

222

QD=I,t=50x4=10000(kA.S)

22

QK=IPl2tK=16.5x16.5x4=1089(kA.S)

即2°>。K满足要求;

(2)校验动稳定

140>-3-X2.55X17.2=21.93

22

即满足要求:

(3)10KV高压隔离开关的选择

短路电流有名值IJ'=8.4704(kA)

短路冲击电流有名值ish=2.55XId1=2.55X8.4704=21.5992(kA)

最大负荷电流Imax=1445(A)

额定电压UQIOKV高工作电压Ualm>Usm=10Xl.15=11.5(kV)

隔离开关额定电压Ik'Uxs隔离开关额定电流le^Imax

根据资料,可以知道GN6-10T/1000满足要求,具体参数如下:

表9隔离开关GN6-10T/1000参数表

热稳定电流(kA)

隔离开关型号额定电压(kV)额定电流(kA)动稳定电流(kA)

(10S)

GN6-10T/10001010005220

热稳定校验:

It2*t=202X10=4000(KA'S)

QK=I«2Xt=8.47042X10=717.476(KA'S)

因为T/*t2QK,所以满足热稳定要求

动稳定校验:

因为ies=52kA2ish=21.5992kA

通过校验,所选隔离开关满足设计要求。

4.4.335kV侧断路器和隔离开关的选择

(1)35侧断路器的选择

参数选择

额定电压Ugmax=1.15x35=40.25%V,故Ugmax240.25%V

Unw=35AV,G故Un>35kV

额定电流

变压器35kV侧出口处最大工作电流:

19

Igmax=\.05Sn/\.73Un=I.05x980000+(1.73x35)=l6994.2A

因此35kV侧断路器的额定电流M>16994.2A

开断电流Ikd

由于主变10kV出口处串联两台电抗器后,短路电流周期分量被限制到

Zt/3n=0.337M,按技犬规范:Ikd>Idy>0337kA

关合电流Igh

短路电流冲击值Ich=0.3346kA

按技术规范Igh>Ich>0.3346M

型式选择

35kV断路器主要用于开合武功补偿电力电容器,而电容性电弧的特点要求一种

灭弧能力强,开合迅速的断路器,真空断路器在开合电容性电流方面具有灭弧能

力强,重燃概率小的优点。

选用户内式3API-FG-72.5型真空断路器,其技术参数如下:

表10断路器3API-FG参数表

额定电额定关合电流动稳定电

电压等级型号额定电流L

压(kA)流

(kA)

35kV3API-FG72.5kV3150A50140140kA

动稳定校验:

因/c〃=3346kA,故/d卬〉满足动稳定要求。

热稳定校验:

取后备保护时间tb=lS,tkd=0.06S.得:

计算时间tjs=tb+lkd=1.06S

因tjs>lS,故不计非周期分量影响,力"=/”//8=1。查阅短路电流周期分量发热等

值时间曲线,得:ldz=0.85S.

短路电流热效应Qd=I^2tdz=8.72x0.85=64.3K42s

设备允许热效应Q〃=It2t=162x4=1024KA2s

因此,Qd<Qr满足热稳定效应。

(2)35kV侧隔离开关的选择

参数选择

额定电压。〃=(7〃卬=35%VUmax=max=35kV

额定电流Igmax=272.6人

因此,35kV侧隔离开关额定电流/〃>272.6A

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论