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文档简介

110kV系统继电保护中主接线选择与短路电流计算案例1.1主变压器的选择使这个变电站一切重要的负荷的数据都好,这个变电站的选择是:(0.6~0.7)/(n-1)(2-1)本变电所取值0.7。选用三绕组变压器。根据原始数据,我们可以选变电站的主变压器连接方法为。主变压器的容量=0.7×/(2-1)=215.1489MVA表1.1主变的参数(%)(%)SFPS7-240000/220240000100/100/50220±2×1.5%12110.51786500.725149计算得S=1%×=0.01×240000=2400(kVA)使用2500kVA的变压器。使用S7-2500/10的变压器,连接Yd11参数如表1.2所示:表1.2站用变的参数(kW)S7-2500/10250010±5%6.3Yd113.65231.25.56.341.2主接线的选择1.1.1主接线选择原则在变电所的设计方面,应充分考虑未来6-10年的电力系统升级改造需求。通常情况系应配置两台容量较大的核心变压器,在其中一台需要检修或因为故障无法运行时,可通过另外一台临时代替其输电功能,以保障变电所的正常运行。(1)能稳定的提供电,可靠性强。(2)运行方便、修理简单、运行稳定。(3)投资成本地,功率损耗小,可以分别建设。1.1.2主接线方案主接线的接线类型有很多种,主接线接线种类及各自优缺点如表1.3所示。表1.3主接线接线种类及各自优缺点接线类型特点与适应条件单母线线路优点:设备配置量少、线路简单、装配效率高缺点:灵活性差、稳定性不足通常情况下适用于6-10kV单变压线路,线路出现数回路数大于5;如果为35-63kV的出现数量大于等于3,110-220kV线路出线数量小于等于2。单母线分支线路优点:供电电源为双电源结构,可靠性高,稳定性强。缺点:接线的线路数量分布在两个方向。在6-10kV线路上的出线数小于等于6;在110-220kV线路上的出线回路数量最小为3,最大为4。双母线线路优点:性能稳定、可靠性强、操作灵活、升级方便。缺点:检修用时较长,停电时间长。通过各个方案的技术性与经济性的对比得出下表:表1.4主变压线路的接线方式对比选择方案1方案2110kV双母线线路双母线加支路线路技术性对比(1)主线故障维修效率高;(2)如果断路器故障,需停电检修;(3)符合大功率输电线路使用需求。集成了双母线接线的优势,在线路断路器检修过程中,可正常供电,旁路电路会进入短路状态。经济性对比断路器型号为SF6建设成本大,占地面积较大。10kV单母线分段式接线常规单母线接线效益的对比结构简单,制造成本低,很好用。制造成本低,不好用。综上分析,110kV侧采用双母线接线,10kV侧采用单母分段接线1.3短路电流计算1.3.1短路电流计算步骤短路故障在电力系统中经常发生,电力网络正常运行时,各相之间是相互分开的,一旦短路,将相互连接,电流也将远远高于正常值。此时,会产生两种效果,一个是热效应,会破坏绝缘,另一个是电动力,产生的力可使导体变形,同时电压水平也将降低,引起停电事故,危害较大。在线路上短路节点选择方面,应当以短路电流最大电为目标。计算结果如表1.5所示:表1.5短路电流计算结果(kA)最大运行方式5.53255.34175.341714.107943.578341.488941.4889111.1247最小运行方式 5.65105.23455.234521.245648.8528.48.678948.9742135.85181.3.2短路电流计算1)系统参数的计算=4700MVA,=0.5=3500MVA,=0.62==200MVA=表1.62022021230(2)标幺值=×=0.5×=1.56743=×=0.62×=1.09875(3)电抗=×L×=1.463×43×=1.14570(4)主电抗=×(34+25-6.0)=53.00=×(34+4-23)=7.00=×(25+19-46)=-1.00(5)绕组标幺值=1.23678=1.67521=-1.0023482)等值网络及其化简图1.1图1.2最大运行方式下:(1)110kV侧三相等值网络图1.3等值电路及化简图==×1.27863=1.11777==×1.67341=1.16728=1.23675+×1.2398+3.45231+1.45786=6.76543=×=1.45876×=1.65489<5.67=1.67,=1.71,=1.65=1.1758=3.6543=3.7643=1.11×1.6554=4.6532(2)10kV侧三相等值网络图1.4等值电路及化简图==×0.08742=0.08723==×(-0.005428)=-0.003887=0.04598+×0.0458=+0.0

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