本科毕业设计——22060KV变电所电气部分初步设计.doc
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220/60KV变电所电气部分初步设计 摘 要 电气工程及其自动化专业的毕业设计是培养学生综合运用大学四年所学理论知识,独立分析和解决工程实际问题的初步能力的一个重要环节。 本设计是根据“电力系统及自动化专业(发电厂及电力系统)”毕业任务书的要求,综合大学四年所学的专业知识及《电力工程电气设计手册》,《电力工程电气设备手册》等书籍的有关内容,在指导教师的帮助下,通过本人的精心设计论证完成的。整个设计过程中,全面细致的考虑工程设计的经济性,系统运行的可靠性,灵活性等诸多因素,最终完成本设计方案。 本设计说明书是根据毕业设计的要求,针对220/60kv降压变电所毕业设计论文。本次设计主要是一次变电所电气部分的设计,并做出阐述和说明。论文包括选择变电所的主变压器的容量、台数和形式,选择待设计变电所所含有的各种电气设备及其各项参数,并且通过计算,详细的校验了各种不同设备的热稳定和动稳定,并对其选择进行了详尽的说明。同时经过变压器的选择和变电所所带负荷情况,最后确定本变电所电气主接线方案和高压配电装置及其布置方式。论文包括设计的说明和设备选择的计算,并附有设计图纸(电气主接线图一张、变电所断面图两张、平面布置图一张、防雷保护图一张、继电保护原理图一张),可为以后的设计做些参考。 由于时间紧张和能力有限,此论文中难免会出现遗漏和错误,希望老师给予指点和更正。 关键词: 电力系统,变电所,电气设备,校验 Abstract Electrical engineering and professional graduate in its automation designs is an important link of the first step to trains student synthesize to make use of the four years in umiversity an academic theories theory knowledge, independence analysis definitely reach agreement engineering actual problem ability. This design according to“ electric power system and automation professiom( power plant and electric power system )” the request that graduate the mission book, symthesize the four years in university a profession for learning knowledge and 《electric power engineering electricity design manual 》, etc. Umder the help that guide the teacher, pass oneself of design what argument complete with meticulous care. Whole design process inside, completely economic that meticulous comsideration engineering design,dependable that system circulate, vivid etc.many factors, end complete this design project. This design the main according to the request that graduate thed design, aiming at the 220/60kv decline to press to change to give or get an electric shocd a graduate the design the thesis. The design is based on summarizing our coumtry's substation design and operation. It takes the selections of devices which this substation needed such as the type of electric bus, the type of the power distribution. It is made up of the instruction and the caculating parts. And for blueprints(siuation main connected wires picture, the plot and section of the substation, transformer protective principle connection picture), It can be unsuited for the same design in future. For my limited knowledge, it is impossible to be no mistakes in the draft. I hope the teacher give to point out with make correction. Key word electric power system ,substation,electricity equipment,Proofreading - 51 - 目录 摘 要 I ABSTRACT II 引 言 - 1 - 第二章 主变压器台数和容量的确定 - 2 - 2.1 主变压器选择的要求: - 2 - 2.2 主变压器台数的确定 - 2 - 2.3 主变压器容量及型式的确定 - 2 - 第三章 主接线形式的选择及说明 - 4 - 3.1 主接线的设计原则: - 4 - 3.2 主接线的设计要求: - 4 - 3.3 主接线的选择: - 5 - 3.3.1第一种方案主接线图 - 5 - 3.3.2 第二种方案主接线图 - 6 - 3.4 主接线的确定: - 7 - 第四章 短路计算 - 8 - 4.1 短路电流计算的目的 - 8 - 4.2 短路的基本类型 - 8 - 4.3 短路电流计算的基本假定 - 8 - 4.4 一般规定 - 8 - 4.5 计算步骤 - 9 - 4.6 计算方法 - 9 - 第五章 主要电气设备的选择 - 10 - 5.1 电器设备选择的一般原则: - 10 - 第六章 配电装置 - 11 - 6.1 高压配电装置和设计原则及要求 - 11 - 6.2 设备的配置 - 12 - 6.2.1 隔离开关的配置 - 12 - 6.2.2 电压互感器的配置 - 12 - 6.2.3 电流互感器的配置 - 12 - 6.2.4 接地刀闸的配置 - 13 - 6.2.5 避雷器的配置 - 13 - 6.3 配电装置的选择 - 13 - 第七章 防雷装置保护的规划计划 - 14 - 7.1 防雷保护的必要性: - 14 - 7.2 发电厂及变电所的防雷保护内容: - 14 - 7.3 变电所防雷保护对象 - 14 - 7.4 装设避雷针(线)的基本原则: - 14 - 7.5 防雷保护设计所需资料: - 14 - 7.6 避雷针的保护范围计算: - 15 - 7.6.1 rx的确定与单支避雷针同 - 15 - 7.6.2 保护全面积的条件 - 15 - 7.7 防雷保护措施 - 15 - 第八章 继电保护及自动装置设计 - 16 - 8.1 继电保护配置的作用和要求: - 16 - 8.2 变压器保护的配置 - 16 - 8.2.1 变压器保护的配置原则 - 16 - 8.3 母线保护和断路器失灵保护 - 18 - 8.3.1 母线保护配置原则 - 18 - 8.3.2 双母线接地母线保护 - 18 - 8.3.3 断路器失灵保护 - 19 - 8.4 线路的保护装置 - 19 - 8.4.1 220KV侧线路保护 - 19 - 8.4.2 60KV侧线路保护 - 20 - 8.5 自动装置的规划设计 - 21 - 8.5.1 电力系统自动装置的设计 - 21 - 8.5.2 合闸装置应按下列规定装设 - 21 - 8.5.3 自动重合闸装置应符合以下要求 - 21 - 8.5.4 备用电源和备用设备自动投入 - 22 - 第二篇 毕业设计计算书 - 23 - 第九章 变选择计算部分 - 23 - 9.1 主变压器的选择: - 23 - 9.1.1 总容量的确定 - 23 - 第十章 短路计算 - 24 - 10.1 所用计算公式: - 24 - 10.2 系统等值计算电路图 - 25 - 10.3 220KV母线上K1点发生短路时的辞别短路计算 - 26 - 10.4 60KV母线上K2点发生短路时的短路计算 - 31 - 第十一章 主要电气设备的选择 - 34 - 11.1 高压断路器的选择: - 34 - 11.1.1 220KV侧断路器的选择 - 34 - 11.1.2 63KV侧断路的选择 - 36 - 11.2 隔离开关的选择及校验 - 37 - 11.2.1 220KV侧隔离开关选择与校验 - 37 - 11.2.2 60KV侧隔离开关选择与校验 - 38 - 11.3 电流互感器的选择及校验 - 39 - 11.3.1 220KV侧电流互感器的选择及检验 - 39 - 11.3.2 60KV侧电流互感器的选择与校验 - 40 - 11.4 电压互感器选择及校验 - 41 - 11.4.1 220KV侧电压互感器的选择 - 41 - 11.4.2 60KV侧电压互感器的选择 - 41 - 11.5 母线的选择 - 42 - 11.5.1 母线的型式及适用范围 - 42 - 11.5.2 一般条件 - 42 - 11.5.3 截面选择说明 - 42 - 11.5.4 热稳定校验 - 43 - 11.5.5 220侧母线选择 - 43 - 11.5.6 60KV侧母线选择 - 44 - 11.6 避雷器的选择 - 44 - 11.6.1 避雷器的选择说明 - 44 - 11.6.2 避雷器的设计原则 - 45 - 11.6.3 220KV侧避雷器的选择 - 45 - 11.6.4 60KV侧避雷器的选择 - 46 - 11.6.5 变压器中性点避雷器的选择 - 46 - 第十二章 避雷针的保护范围计算 - 48 - 12.1 避雷针的定位及针距 - 48 - 12.2 单根避雷针的保护半径计算 - 49 - 12.3 多根等高避雷针的保护范围计算 - 49 - 总 结 - 50 - 致 谢 - 51 - 参考文献 - 52 - 附 录 - 53 - A1.1 - 53 - A1.2 - 53 - A1.3 - 53 - A1.4 - 53 - A1.5 - 53 - 引 言 电气工程及其自动化专业的毕业设计是培养学生综合运用大学三年所学理论知识,独立分析和解决工程实际问题的初步能力的一个重要环节。 本设计是根据毕业设计的要求,针对220/60kv降压变电所毕业设计论文。本次设计主要是一次变电所电气部分的设计,并做出阐述和说明。论文包括选择变电所的主变压器的容量、台数和形式,选择待设计变电所所含有的各种电气设备及其各项参数,并且通过计算,详细的校验了各种不同设备的热稳定和动稳定,并对其选择进行了详尽的说明。同时 经过变压器的选择和变电所所带负荷情况,确定本变电所电气主接线方案和高压配电装置及其布置方式,同时根据变电所的电压等级及其在电力网中的重要地位进行继电保护和自动装置的规划设计,最后通过对主接线形式的确定及所选设备的型号绘制变电所的断面图、平面图和继电保护原理图,同时根据所绘制的变电所平面图计算变电所屋外高压配电装置的防雷保护,并绘制屋外高压配电装置的防雷保护图。本设计的所有图纸都是计算机绘制而成,最后按照要求进行毕业设计成品打印。论文包括毕业设计说明书和毕业设计计算书两部分,并附有设计图纸(电气主接线图一张、变电所断面图两张、平面布置图一张、防雷保护图一张、继电保护原理图一张),可为以后的设计做些参考,同时能够比较直观的反映本设计变电所的整体全貌。 第二章 主变压器台数和容量的确定 2.1 主变压器选择的要求: 1. 和电力系统连接的主变压器一般不超过两台。当只有一个电源或变电所的一级负荷另有备用电源保证供电时,可装设 一台主变压器。 2.变压器装设两台及以上主变压器时 ,每台容量的选择应按照其中任一台停用时,其余变压器容量至少能保证所供电的全部一级负荷或为变电所全部负荷的60-75%。通常一次变电所为75%,二次变电所为60%。 3. 变电所的主变压器一般采用三相变压器,因制造或运输条件限制及初期只装一台主变压器的220KV枢纽变电所中,一般采用相变压器组,当装设一组单相变压器时,应设有备用相,当主变压器超过一台,且各台容量满足上述要求时,单相变压器组可不装设备用相。 4. 变电所中的变压器在系统调压有要求时,一般采用带负荷调压变压器,如受设备制造限制时,可采用独立的调压变压器预留位置。 5. 变压器绕组的连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行,电力系统采用的绕组连接方式只有“Y”型和“△”型,高、中、低三侧绕组如何组合要根据具体工程来确定 2.2 主变压器台数的确定 1. 根据规程,为保证供电的可靠性和经济性,变电所一般装设两台主变压器。故本变电所选择两台主变。 2.3 主变压器容量及型式的确定 (1) 变电所中,主变压器一般采用三相式变压器,其容量应根据电力系统5-10年的发展规划进行选择。装有两台及以上主变压器的变电所中,当一台停运时,其余主变压器的容量至少能保证所供的全部负荷的70%。 (2)变电所中的主变压器在系统调压有要求时,一般采用有载调压变压器,对于新建的变电所,从网络经济运行的观点考虑,应注意选用无载调压变压器。 (3)具有直接由高压降为低压供电条件的变电所,为简化电压等级,减少重复降压容量,可采用双绕组。 根据本变电所实际情况,交通便利,只有两个电压等级220/60KV,故选择采用三相双绕组变压器。 (4)根据计算,确定选择两台容量为63000KVA的变压器,查《电力 设备手册》选用两台双卷有载调压变压器,其型号为SFP7-63000/220,电压为220±2*2.5%/63KV,采用YN,d11连接组,附套管电流互感器,其具体型号和参数见表2.1。 型 号 SFP7-63000/220 额定容量(KVA) 63000 额定电压 高压 242±2*2.5% 空载电流(%) 1.0 低压 63 负载损耗(KW) 245 空载损耗(KV) 73 连接组别 YN,dn 阻抗电压(%) 12.5 轨距 2000/1435 质量(T) 上节油箱 11 外开尺寸(长*宽*高) 1670*4840*6910 油 29.38 运输 101.39(带油) 总质量 119.41 生产厂 沈阳变压器厂 正常运行时,两台变压器全 部投入。当其中一台停运检修时,考虑变压器的过负荷能力,另一台仍能达到全部负荷的70%以上。 表2.1 所选SFP7—63000/220变压器的主要参数 第三章 主接线形式的选择及说明 3.1 主接线的设计原则: 变电所电气主接线是电力系统接线的主要主成部分,它表明了发电机 、变压器、线路和断路器等设备的数量和接线方式,从而实现安全的发电、输变电、配电的任务。 根据设计规程,变电所主接线应满足可靠性、灵活性、经济性的要求。同时还应考虑以下的因素: (1)考虑变电所在电力系统中的地位和作用。 (2)考虑近期和远期的发展规模。 (3)考虑负荷的重要性分级和出线回数的多少对主接线的影响。 (4)考虑主变台数对主接线的影响。 (5)考虑备用容量的有无和大小对主接线的影响。 3.2 主接线的设计要求: 1. 可靠性 (1)应重视国内外长期运行的实践经验及其可靠性的定性分析。 (2)主接线可靠性含一次部分和相应组成的二次部分运行中可靠性的综合。 (3)主接线的可靠性在很大程度上取决于设备的可靠程度,采用可靠性高的电气设备可以简化接线。 (4)要考虑所设计的变电所在电力系统中的地位和作用。 2. 灵活性 主接线的灵活性有以下几方面的要求: (1)高度要求,可以灵活的投入和切除变压器、线路、调配电源和负荷,能够满足系统在事故运行方式下,检修方式下以及特殊运行方式下的调度要求。 (2)检修要求,可以方便地停运断路器,母线及其继电保护设备进行安全检修且不致于影响对用户的供电。 3. 经济性 (1)投资省 a.主接线力求简单,节省断路器隔离开关、互感器、避雷器等一次设备。 b. 要能使断电保护和二次回路不过于复杂,以节省二次 设备和控制电缆。 c. 要能限制短路电流,以便于选择价廉的电气设备或轻型电器。 d. 如能满足系统安全运行及继电保护要求,110KV及以下终端或分支变电所可采用简易电器。 (2)占地面积小 主接线设计要为配电装置创造条件,尽量使占地面积减少。 (3)电能损失小 经济合理的选择主变压器的种类、容量和数量,要避免因两次变压而增加电能损失。 3.3 主接线的选择: 《规程》如:110-220KV配电装置中的出现回路数为4回时,一般采用单母线分段的接线形式。当配电装置中的进线和出线总数为12-16回时,在一组母线上设置分断断路器,而双母线运行方式在6-220KV电压的配电装置中,通常是以 保证用户供电,所必需的可靠性。根据上述及本变电所所处系统和负荷性质的要求,初步确定主接线方案:第一种方案是一次侧(220KV侧)采用单母分段的接线形式,二次侧(60KV侧)采用双母线的接线形式;第二种方案是一次侧(220KV侧)采用双母的接线形式,二次侧(60KV侧)采用双母线的接线形式。 3.3.1第一种方案主接线图(如图3.1): 图3.1第一种方案主接线图 此种方案的特点: 一次侧(220KV侧)采用单母分段接线形式 优点:单母分段按可进行分段检修,对于重要负荷可以从不同段引出两个回路,使重要负荷有两个电源供电,在这种情况下,当一段母线发生故障时,由于分段断路器在继电保护装置的作用下能自动将故障切除,因而保证了正常段母线不间断供电和不致使重要负荷停电。 缺点:是当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线上所有回路都要在检修期间长时间停电。 二次侧(60KV侧)采用双母线接线形式 为了避免单母分段在母线或母线隔离开关故障或检修时,连接在该段母线上的回路都要在检修时间长时间停电,而发展成双母线这种接线,每一回路都通过一台断路器和两组隔离开关连接到两组母线上,两组母线同时工作,并能过母线联络断路器并联运行。 优点:(1)可以轮流检修母线而不致使供电中断。 (2)检修任一回路的母线隔离开关时,只需停该回路。 (3)母线故障后,能迅速恢复供电。 (4)调度灵活。 (5)扩建方便。 (6)便于试验。 缺点:增加了母线长度和使回路增加了一组母线隔离开关,还使配电装置架构增加,占地面积增大,投资增我,由于隔离开关较多,容易误操作。 3.3.2 第二种方案主接线图(如图3.2): 3.2第二种方案主接线图 一次侧(220KV侧)采用双母线接线形式 二次侧(60KV侧)采用双母线接线形式图 此种方案的特点: 双母线接线形式的特点上面已经介绍。 双母线带旁路接线: 除了具有双母线接线的优点外,双母线带旁路接线还具有许多其它的优点: 当进出线检修时,可由专用旁路断路器代替,通过旁路母线供电。但当设置了专用旁路断路器后,设备的投资和配电装置的占地面积都有所增加。 根据《220---500KV变电所设计技术规程》SDJ2—88规定,35~60KV配电装置当出线回数为4~7回时,宜采用单母线接线;当出线回数为8回及以上时,宜采用双母线接线。 3.4 主接线的确定: 两种方案进行比较: 11 首先,一次侧两种接线形式的比较:单母分段虽然较双母线减少母线长度和隔离开关的数量,而且占地面积也较小,但是单母分段接线当一段母线或母线隔离一关故障或检修时,都会使该段母线上所有回路的检修期间长时间的停电,而这对重要负荷的供电可靠性是不允许的。双母线接线形式虽然占地面积较大,投次较高,但是其其电可靠性和扩建方便等优点却是对重要负荷和系统容量的变化是非常重要的。所以通过以上的比较,最终确定一次侧(220KV侧)采用双母线接线形式。 其次,二次侧两种接线形式的比较:双母带旁路的接线增加了一条母线和隔离开关和断路器的数量,经济性较差,但可靠性优于双母线接线,当进出线检修时,可由专用旁路断路器代替,通过旁路母线供电。所以通过上述的比较,二次侧(60KV侧)最终选定双母线接线的接线形式。 最后,通过前面对一次侧(220KV侧)和二次侧(60KV侧)接线的经济性,可靠性,灵活性等各方面的综合比较,同时考虑本所的进线,出线的回数以及重要负荷的分布等因素,一次侧(220KV侧)采用双母线的接线形式,二次侧(60KV侧)采用双母线带旁路的接线形式。 第四章 短路计算 4.1 短路电流计算的目的 1.电气主接线的选择 2.选择导体和电气设备,保证设备在正常运行情况下,都能正常工作,保证安全可靠,而且在发生短路时保证不损坏。 3.选择断电保护装置。 4.2 短路的基本类型 三相系统中短路的基本类型有:三相短路、两相短路、单相短路和两相接地短路,其中三相短路是对称短路。 为了检验和选择电气设备和载流导体,以及为了继电保护的整定计算,常用下述短路电流值: Ich:短路电流的冲击值,即短路电流最大瞬时值。 I":超瞬变或次暂态短路电流的有效值,即第一周期短路电流周期分量有效值。 I∞:稳态短路电流有效值。 4.3 短路电流计算的基本假定 1.正常运行时,三相系统对称运行。 2.所有电源的电动势相位角相同。 3.电力系统中各元件的磁路不饱和,即带铁蕊的电气设备电抗值不随电流大小发生变化。 4.短路发生在短路电流为最大值的瞬间。 5.不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流。 6.元件的计算参数取其额定值,不考虑参数的误差和调整范围。 7.输电线路和电容略去不计。 4.4 一般规定 1. 验算导体和电器动稳定、热稳定,以及电器开断电流所用的短路电流,应接本设计规划容量计算,并考虑电力系统的远景发展规划,确定适中电流时,应 按可能发生最大短路电流的接线方式。而不按仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。 2.选择导体和电器用的短路电流,在电气连接的网络中,应考虑具有反馈作用的异步电动机的影响和电容裣装置放电电流的影响。 3.选择导体的电器时,对不带电抗器的回 路的计算短路点,应选择在正常接线方式时短路电流为最大的地点。 4.导体和电器的动稳定,热稳定,以及电器开断电流,一般按三相短路计算,若发电机出口的两相短路,或中性点直接接地系统及自耦变压器等回 路中的单相,两相接地短路较三相短路严重,则应按严重情况计算。 4.5 计算步骤 1.画等值电抗图 1)首先去掉系统中的所有负荷开关,线路电容,各元件电阻。 2)选取基准容量和基准电压。 3)计算各元件的电抗标么值。 2.选择计算短路点 3.求各短路点在系统最大运行方式下的各点短路电流。 4.各点三相短路时的最大冲击电流和短路容量。 5.列出短路电流计算数据表。 4.6 计算方法 标么值法:取基准容量SB=100MVA,基准电压UB=Uav计算用公式: 线路电抗: 式(4-1) 变压器电抗: 式(4-2) 短路电流周期分量有效值: 式(4-3) 短路电流冲击值:ich=2.55IK 式(4-4) 标么值转为有名值: 式(4-5) 具体计算过程及结果见第十章短路计算的内容。 第五章 主要电气设备的选择 电器设备选择是发电厂和变电所设计的主要内容之一。正确的选择电器是使电器主接线和配电装置达到安全经济运行的重要条件。在运行电器选择时,在安全、可靠的前提下,应根据工程情况在保证安全可靠的前提下,积极而稳妥地采用新技术,并注意节省投资,选择合适的电器。尽管电力系统中各种电器的作用和工作条件并不一样,具体的选择方法也不完全相同,但对它们的基本要求却是一致的。电器要能可靠地工作,必须按正常工作条件进行选择,并按短路状态来校验热稳定和动稳定。 5.1 电器设备选择的一般原则: (1)应满足正常工作状态下的电压和电流的要求。 (2)应满足安装地点和使用环境条件要求。 (3)应满足在短路条件下的热稳定和动稳定要求。 (4)应考虑操作的频繁程度和开断负荷的性质。 (5)对电流互感器的选择应计其负载和准确度级别。 表5.1为待设计变电所的主要电器设备。 表5.1主要设备选择一览表 设备名称 安装地点 型号 断路器 220KV侧 LW(OFPI)-220 60KV侧 LW(OFPI)-63 隔离开关 220KV侧母线 GW6-220 220KV侧出线 GW6-220 60KV侧 GW5-63 电流互感器 220KV侧 LCWB6-220 60KV侧 LCWB5-63 电压互感器 220KV侧 JDCF-220 60KV侧 JDCF-63 避雷器 220KV侧 FZ-220J 60KV侧 FZ-60 主变中性点 FZ-110 母线 220KV侧 LGJ-185/30 60KV侧 LGJ-300/40 第六章 配电装置 6.1 高压配电装置和设计原则及要求 配电装置是指发电厂或变电所的电气主接线中的所有开关电器,载流导体和辅助设备按照一定要求建造而成的,用来接受和分配电能的电工建筑物.配电装置的形式与电气主接线、周围环境等因素有关,分为屋内配电装置和屋外配电装置两种。 配电装置是变电所的一个重要组成部分,电能的汇集和分配是通过各级电压的配电装置实现的,因此,在设计配电装置时应满足以下的要求: 1.保证工作的可靠性和防火性要求 2.保证工作人员的人身安全 3.保证操作、维护、检修的方便。 在保证安全可靠的条件下,应尽量降低配电装置的造价,减少有色金属和钢材的消耗,并应减少占地面积,除此之外配电装置还应有扩建的可能性。配电装置的整个结构尺寸是综合考虑到设备外形尺寸,检修维护和搬运的安全距离,电气绝缘距离等因素而决定的。各种间隔距离中最基本的是空气中的最小安全净距,在这一距离下,无论正常或过电压的情况下,都不致发生空气绝缘的电击穿。 屋内、外配电装置中各项安全净距尺寸,在《高压配电装置设计技术规程》中被分为A、B、C、D、E五项,作主设计配电装置时的根据,其中A值是基础,其余各值是在A值的基础上,加上运行维护、搬运和检修工具活动范围及施工误差等尺寸而得。各项净距数值可查阅有关规程。 在配电装置的具体设计中,应遵循《电力工业管理办法》、《高压配电装置设计技术规程》、《建筑设计防火规范》等有关规定,高压配电装置设计的一般原则: 1.节约用电。 2.运行安全和操作巡视方便 3.便于检修和安装。 4.节约材料,降低造价。 屋外配电装置与屋内配电装置的比较,所具有的特点: 1.屋外配电装置的土建工程量少,施工时间短,节省建筑材料,降低了基建投资。 2.相邻回路电器之间的距离较大,大大减少了事故蔓延的危险性。 3.巡视检查清楚,便于扩建和设备更新。 4.维护操作不方便,因为隔离开关的操作以及对各种开关电器的巡视检查,在任何天气条件都必须在露天进行。 5.面积大占地面积大。 屋外配电装置根据电器和母线布置的高度可分为中型、高型和半高型等型式。 中型配电装置是所有开关电器都安装在较低的基础和支架上,母线一般采用饺线和悬垂绝缘子串组成,悬挂在门型构架上,母线水平面高于开关电器的水平面。 高型配电装置是指开关电器分别安装在几个水平面内,断路器安装在地面基础支架上,母线隔离开关在断路器之上,主母线又在母线隔离开关之上或两组母线上下重叠,母线一般采用绞线和悬垂绝缘子串悬挂在构架上。其特点是布置紧凑、集中,占地面积小,操作维护条件差两组母线隔离开关分层操作,路径较长,易引起误操作。 半高型配电装置指其布置处于中型和高型配电装置之间,既仅将母线与断路器、电流互感器等重叠布置。 此外,还要设置搬运通道,为了便于变压器等笨重的设备。当变压器的油量超过1000公斤时,为了防止事故时,油的燃烧和蔓延,应在其下面设置能容纳20%油量的储油池,储油池的尺寸一般比变压器外壳尺寸大1米,池内铺设厚度不小于250mm的卵石层。 屋外配电装置不需建造房屋,投资较长。 设计高压配电装置时,还应遵循以下设计原则: 1.用地。 2.安全和操作巡视方便。 3.检修和安装条件。 4.导体和电器在污秽、地震和高海拔地区的安全运行。 5.三材,降低造价。 6.设备选型。 6.2 设备的配置 6.2.1 隔离开关的配置 1.接在变压器引出线上或中性点上的避雷器可不装设隔离开关。 2.接在母线上的避雷器和电压互感器宜合用一组隔离开关。 3.短路器两侧均应配置隔离开关,以便检修断路器是隔离电流。 4.中性点直接接地的普通形式变压器均宜配置隔离开关。 6.2.2 电压互感器的配置 1.电压互感器的数量和配置与主接线有关,应满足测量、保护、同期和自动装置的要求。 2.60—220KV电压等级的每组主接线的三相应电压互感器 3.当需监视和检测线路上有、无电压时,出线侧的一组上应装设电压互感器。 6.2.3 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,其数量应满足测量仪表、保护和自动化的要求。 2.在未装设断路器的发电机和变压器中性点,应装设电流互感器。 3.对直接接地系统,一般按三相配置,对非直接接地系统依具体要求配置两相或三相。 6.2.4 接地刀闸的配置 1.为保证电器和母线的检修安全,35KV以上每段母线根据长度宜装设1—2组接地刀闸,两组接地刀闸间距适中,母线的接地刀闸宜装设在母线电压互感器的隔离开关上和母联开关上,也可装设于其它母线回路。 2.63KV及以上的断路器两侧隔离开关和线路隔离开关的线路侧宜配置一组接地隔离开关,双母线接地两组母线隔离开关的断路器侧可共用一组接地隔离开关。 3.旁路母线一般装设一组接地隔离开关,装设在旁路隔离开关的旁路线线侧。 4.63KV及以上主变母线隔离开关的主变侧宜装设一组接地隔离开关。 6.2.5 避雷器的配置 1.配电装置每组母线上,应装设避雷器,但进出线都装设避雷器的除外。 2.220KV及以下变压器到避雷器的电器距离越过允许值时,应在变压器附近增设一组避雷器。 3.下列情况下的变压器中性点应装设避雷器: 1)中性点直接接地系统中,变压器中性点分极绝缘且有隔离开关时。 2)不接地和经消弧线圈接地系统中,多雷区的单进线变压器中性点。 3)110—220KV线路侧一般不装设避雷器。 6.3 配电装置的选择 本设计为220/60KV变电所,所以采用屋外配电装置,所以,本所采用分相中型布置,既隔离开关是分相直接布置在母线的正下方,此种方法采用LGJ185/30型母线配合剪刀式隔离开关,布置清晰、美观,可省去大量构架,较普通中型配电装置方案节约用地1/3左右。同时选择220KV出线和60KV出线两个断面图。 第七章 防雷装置保护的规划计划 注:《规程》规定:为防止雷直击电力系统,一般采用避雷针和避雷线。 7.1 防雷保护的必要性: 无论是直击雷或是感应雷,都能够在架空线或金属管道上产生雷电冲击波,沿线路导线或金属管道上以光速向两侧传播,所以又称为行波。行波侵入室内时,是以高电位引入的,常常危及人身安全并损坏电器设备,因此防雷保护必须考虑。 7.2 发电厂及变电所的防雷保护内容: 发电厂及变电所的防雷保护主要是两个方面: 1.对直击雷的防护。 2.对沿线路侵入的雷电冲击波的防护。 发电厂及变电所为防护直击雷,一般用避雷针(线)加以保护。 避雷针(线)的主要作用是主动引导雷电流安全入地,从而保护发电厂变电所免受直击雷害。 7.3 变电所防雷保护对象 A类:电工装置 B类:需要采取防雷措施的建筑物和构筑物 7.4 装设避雷针(线)的基本原则: 1.一方面应使所有的被保护物处于避雷针(线)保护范围之内,即要求避雷针(线)高于被保护物,且两者之间的距离又不能太远,以保证雷击避雷针(线),而被保护物免遭雷击。 2.避雷针(线)遭受雷击时,强大的雷电流流过避雷针(线)引下线和接地体,其上会产生很高的对地电位,如果它们距被保护物过近,两者之间将发生放电,称为反击。使高电位引向被保护物。因此避雷针(线)和引下线,接地体与被保护物之间还应保持足够的电气距离。 7.5 防雷保护设计所需资料: 1.要求变电所附近气象资料 2.要求变电所主接线图及电器设备布置图 3.其它需要保护的设备和设施 4.变压器入口电容 7.6 避雷针的保护范围计算: 7.6.1 rx的确定与单支避雷针同 rx=(h-hx)p----hx≥h/2 式(7-1) rx=(1.5h-2hx)p----hx≥h/2 式(7-2) 其中rx-避雷针在hx水平面上的保护半径(m) hx—被保护物的高度 h---避雷针的高度 当h≤30时,p=1;120≥h>30时,p=5.5/h h>120m,p=5.5/h 式(7-3) 7.6.2 保护全面积的条件 D≤8hap- 配套讲稿:
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