大学毕业论文-—35kv变电站电气部分设计(设计).doc
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郑州航空工业管理学院 毕 业 论 文(设 计) 2013届电气工程及自动化专业班级 题 目 35kv变电站电气部分设计 姓 名 学号 指导教师 职称 二○一三 年 五月 十二日 内 容 摘 要 变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。变电站是把一些设备组装起来,用来切断、接通、改变或者调整电压的。在系统中,变电站成了输电和配电的集节点。 本次设计首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了35kV,10kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,并进行了短路电流计算等内容,从而完成了35kV电气一次部分的设计。 关键词 主变压器;电气主接线;短路电流;电气设备 Abstract A substation is the electrical power system important constituent, it affects the entire electrical power system directly the security and the economical movement, is relates the power plant and user's middle link, is playing the transformation and the assignment electrical energy role.The electrical host wiring is the power plant transformer substation key link, the electrical host wiring draws up is relating the entire factory directly the electrical equipment choice, the power distribution equipment arrangement, the relay protection and the automatic device determination, is the transformer substation electricity part investment size determining factor.The transformer substation is assembles some equipment, uses for to shut off, the connection, the change or the regulation voltage.In the system, the transformer substation has become the electric transmission and the power distribution collection node. This design first acts according to in the project description to give the system logical circuit and all load parameter, the analysis load trend of development.Had expounded from the load growth aspect the station construction necessity, then through to plans to construct the transformer substation the summary as well as the going beyond a line direction considered, and through to shoulders the material the analysis, safe, the economy and the reliable aspect considered, had determined 35kV,10kV as well as the station use electricity the main wiring, then calculated through the load and supplies power the scope to determine the main transformer Taiwan number, the capacity and the model, simultaneously also had determined stood with contents and so on transformer capacity and model, thus has completed 35kV electricity partial designs. Keywords Main transformer,Single bus bar segment wiring,Short out in the- electric current ,Electric equipment 目 录 第1章 概 述 6 第2章 设计任务及要求 8 2.1 设计任务 8 2.2 设计要求 8 2.2.1 技术要求 8 2.2.2 设计内容 8 第3章 变电站的总体设计分析 10 3.1 变电站的主要设备组成 10 3.2 负荷分析 10 3.3变电站主接线方案的确定 11 3.4 主变压器选择 12 3.4.1主变台数的考虑原则 12 3.4.2变压器容量的确定 12 3.4.3调压方式的确定 13 3.4.4容量比 13 3.4.5主变压器的参数计算 13 第4章 短路电流计算 15 4.1 短路电流的目的及其假定 15 4.1.1 短路电流计算的目的 15 4.1.2 基本假定 15 4.2基准值计算 15 4.2.1 计算短路电路中各元件的电抗及总电抗 16 4.2.2 计算三相短路电流和短路容量 17 第5章 电气设备的选择 20 5.1 电气设备选择的基本原则 20 5.2 断路器 20 5.2.1 35KV侧断路器的选择 20 5.2.2选择校验 20 5.2.3 10KV侧出线断路器及分段断路器的选择 21 5.2.4选择校验 21 5.3 隔离开关 22 5.3.1 35KV侧隔离开关的选择 22 5.3.2 10KV侧隔离开关的选择 23 5.4电流互感器的选择 24 5.4.1电流互感器的初选 24 5.4.2电流互感器的校验 25 5.4.3 电压互感器的选择 26 5.5母线的选择 27 5.5.1 35KV母线的选择 27 5.5.2 10KV母线的选择 29 5.6避雷器的选择 30 5.6.1避雷器参数 30 5.6.2参数校验 31 5.6.3 避雷针的高度 31 5.7熔断器的选择 33 5.7.1型号选择 33 5.7.2熔断器的选择校验 33 5.7.3 10KV熔断器型号选择 34 第6章 变电站主变压器的继电器保护设计 35 6.1变压器保护装置的一般原则 35 6.2 纵联差动保护整定 36 6.2.1纵差动保护的整定计算 37 6.2.2 确定差动继电器的动作工作电流和基本侧差动线圈匝数 38 6.3 变压器过负荷保护整定 40 6.4 变压器零序过电流过电压保护整定 40 致 谢 41 参考资料 42 附录 43 第1章 概 述 科学技术的迅猛发展,使得电力工业以现代工业发展的基础和先行官的形式也得到了很大的发展。广泛应用于电力工业的电能具有便于输送、分配、使用、控制等优点。由于大电网的出现,世界各国电力工业发展和运行的经验告诉我们:电力系统愈大,调度运行就愈能合理和优化,经济效益就愈好,应变事故的能力就愈强。这可以说是现代电力工业发展的重要标志。而变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。变电站是把一些设备组装起来,用来切断、接通、改变或者调整电压的。在系统中,变电站成了输电和配电的集节点。 随着电力系统的发展,电网结构越来越复杂,各级调度中心需要获得更多的信息,以准确掌握电网和变电站的运行状况。同时,提高电力系统的可控性,要求更多地采用远方集中监视和控制,并逐步采用无人值班管理模式。显然,传统变电站已远远不能适应现代电力系统管理模式的需求。变电站综合自动化是一门多专业的综合技术,它以微型计算机为基础,实现了对变电站传统的继电保护、控制方式、测量手段、通信和管理模式的全面技术改造,实现了电网运行管理的一次变革。变电站汇集了电源、升降电压和分配电力场所,是联系发电厂和用户的中间环节。变电站有升压变电站和降压变电站两大类。升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂。将压变电站通常远离发电厂而靠近负荷中心。这里所设计得就是总降压变电站。它通常有高压配电室、变压器室、低压配电室等组成。 供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活的用电需求,并做好节能工作,就需达到下列的基本要求: (1)安全 在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠 应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 (3)优质 应满足电能用户对电压和频率等电能质量的要求。 (4)经济 供电的投资要省,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少对有色金属的消耗。 在设计过程中,所针对的首要问题是要通过对该厂的用电负荷的实际情况进行负荷计算分析来确定总设计的方案,通过参阅有关资料找一个贴切的解决方案来进行负荷计算分析。再次遇到的主要问题就是短路电流的计算,因为它是电力技术方面的基本问题之一,在发电厂、变电所及整个电力系统的设计、运行中均以短路计算结果的结果为依据。除此之外,它还是选择电气设备、电力继电保护设计、选择电力系统接线图和确定限制短路电流措施的依据。为更好的设计能少出错误,在遇到那些不解之处时,我就请教我的指导老师和学友们,然后参照校图书馆里的相关文献进行反复计算与思考,并参阅工程实际的设计计算过程,通过比较与简化省略掉对本设计无关紧要的部分计算,之后再进行整理。 本次设计主要包括变电站总体分析、电力系统分析、主接线选择、主变选择、无功补偿设备选择、短路电流的计算、电气设备的选择、防雷设计、配电装置和平面设置等。在主接线设计中,在35kV侧我们把两种接线方式在经济性、灵活性、可靠性三个方面进行比较,最后选择35kV采用单母线分段接线方式。在10kV侧采用单母分段接线方式。 变电站内的高压配电室、变压器室、低压配电室等都装设有各种保护装置,这些保护装置是根据下级负荷地短路、最大负荷等情况来整定配置的,因此,在发生类似故障是可根据具体情况由系统自动做出判断应跳闸保护,并且,现在的跳闸保护整定时间已经很短,在故障解除后,系统内的自动重合闸装置会迅速和闸恢复供电。这对于保护下级各负荷是十分有利的。这样不仅保护了各负荷设备的安全利于延长是使用寿命,降低设备投资,而且提高了供电的可靠性,这对于提高工农业生产效率是十分有效的。 43 第2章 设计任务及要求 2.1 设计任务 本次设计任务内容是本次设计的主要任务是电气部分的设计和计算。此过程中,首先要对电力系统和变电站基本概况做总体分析,再进行负荷计算。依据负荷出线的多少及用户的负荷级别,初步设计电气主接线的形式,经过对比后择取最佳的主接线方案。依据负荷分析的数据,选择合适主变压器容量及主变压器型式。为使得变电站安全可靠运行,就必需进行防雷设计,以保证变电站的运行不受雷电的袭击。此次设计的变电站为终端变电站.该变压器采用双绕组连接方式。 2.2 设计要求 2回35kv架空进线,线路长度5Km。35kv侧功率因数,年最大负荷利用小时数T=3500h,年最大负荷数,其中重要负荷占60%,最大一回负荷为6MVA,采用中性点不接地的运行方式。主要向附近的大型企业供电(一类负荷)8回10kv架空线路侧功率因数,T=3000h主要供乡镇企业和农业用电(二类负荷)。8回10KV出线,主要给部分工厂和民用(主要为二、三类负荷),最大负荷为16MVA. 电压等级:35KV/10KV; 出线路回数:35KV出线共2回;10KV出线共8回,四回备用; 该变电所主要以35KV和10KV电压对公司内各分厂供电,用电负荷比较集中,公司所处位置比较集中,同时该变电所还联结着电力系统各个部分,将系统电压降低后分配给各地区用户,因此该变电所为降压变电所。 2.2.1 技术要求 自然条件地势平坦,海拔600米,交通方便;常年最高气温,最低气温-25,年平均温度+l5;最大风速25 ;地震强度低于6级;土壤电阻率:小于400;周围环境好,不受污染影响 2.2.2 设计内容 (1)变电站电气部分总体分析; (2)电气主接线设计 ; (3)短路电流计算; (4)电气设备选择; (5)主变压器保护整定计算; (6)10KV线路保护整定计算. 第3章 变电站的总体设计分析 3.1 变电站的主要设备组成 变压器:变压器是变换电压的主要设备,一般在变电站用于降低电压。变压器由单相变压器和三相变压器。一般使用经济上有利的三相变压器,单相变压器仅在高电压、大容量的500kV变电站等由于受到搬运上的限制而被采用。 输电线和开关设备:在变电站内汇集着许多集中和分配电力的输配电线,与主变压器一起接在母线上,在每一条线路的引出口除装设断路器和隔离开关。断路器通常用于电路的送出、停止或切换,当输、配电设备发生事故时则用来自动切断。 隔离开关用于输、配电线路,在检修断路器等电气设备时断开它们以隔离电源,有时用来切换母线环。 控制装置与互感器:控制装置是变电站的中枢神经、值班员监视设备的运行状态,根据需要进行设备的操作以及联合互感器进行电压、电流和功率的测量。互感器的主要作用是将高电压、大电流转换成低电压、小电流进行测量或保护。 避雷器:避雷器是把系统中如雷电和操作过电压之类的异常电压抑制在规定值以内,从而保护以变压器为主的主要设备。 调相设备:调相设备,因为在重负荷是使电流超前,轻负荷时使电流滞后,所以用来进行电压的调整。 3.2 负荷分析 一级负荷:中断供电将造成人身的伤亡,能造成重大的经济损失的如重大的交通枢纽、通讯枢纽,经常于国际活动的大量人员集中的公共场所还使用设备损坏,产品报废重要负荷中断将发生爆炸,火灾和中毒等给人民的生活带来影响。一级负荷必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证对全部一级负荷不间断供电。 二级负荷:中断供电将造成较大损失使连续的生产过程被打乱,需要长时间才能够恢复的称之为二级负荷。二级负荷一般要有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证全部或大部分二级负荷的供电。 三级负荷:中断供电后无重大的影响,三级负荷一般只需一个电源供电。 3.3变电站主接线方案的确定 35kv的变电站只有两台变压器和两条线路因此应该采用桥形连接。根据桥断路器 QF3的安装位置,可分为内桥接线和外桥接线,如上图所示(a)(b),内桥接线在线路故障或切除、投入时,不影响其余回路工作,并且操作简单;而在变压器故障切除或投入时,要使用相应线路短时停电且操作复杂。因而该线路一般适用于线路较长(相对来说线路的故障几率较大)和变压器不需要经常切换(如火电厂)的情况;而外桥接线在运行中的特点相反,适用于线路较短和变压器需要经常切换的情况。当系统中有穿越功率通过主接线为桥形连线的发电厂或变电站高压侧,或者桥形的2条线路接入环形电网时,通常宜采用外桥连接。如果采用内桥接线,穿越功率将通过3台断路器,继电保护配置复杂,并且其中台短路器断开时都将是穿越功率无法通过,或是使环形电网开环运行。为减少开环及满足一回进线或出线停运时,桥断路器需退出运行,可加“跨条”联络两臂。 桥形接线只用3台断路器,比具有4条回路的单母线接线节省了一台断路器,并且没有母线,投资省,看可靠性不高,只适用于小容量发电厂或变电站,或作为最终将发展为单母线分段或双母线的工程初期接线方式,也可用于大型发电机组的启动/备用变压器的高压侧接线方式。 而该设计系统以火电为主,变压器不需经常切换,再者从经济考虑桥形接线的造价都很低,并且容易发展或单母分段接线应该采用桥内接线的方式。 10KV侧主接线的接线方式有:单母及分段单母线,双母线。考虑到10KV侧有10回出线且主要为二三类负荷,宜采用单母线分段接线方式。 图3-1桥形接线 (a)内桥接线 (b)外桥接线 3.4 主变压器选择 3.4.1.主变台数的考虑原则 (1)对大城市郊区的一次变,在中、低压侧构成环网情况下,装两台主变为宜。 (2)为满足运行的灵敏性和可靠性,如有重要负荷的变电所,应选择两台 绕组变压器,选用三绕组变压器占的面积小,运行及维护工作量少,价格低于四台双绕组变压器,因此三绕组变压器的选择大大优于四台双绕组变压器;对地区性孤立的一次变或大型的工业专用变电站,设计时应考虑装三台的可能性。 (3)对于规划只装设两台主变压器的变电站,其变压基础宜按大于变压器容量的1-2级设计,以便负荷发展时更换变压器的容量按上述分析我设计的主电站应装设两台同型号的三绕组变压器。 3.4.2 变压器容量的确定 (1)主变容量选择一般应按变电站建成后5~10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期几年发展,对城郊变电站,主变容量应与城市规划相结合。 (2)根据变电站的负荷性质和电网结构来确定主变容量,对有重要负荷的变电站应考虑一台主变压器停运时,其余主变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一、二级负荷;对一般性变电站,当一台主变停运时,其余主变压器应能保证全部负荷的60%。 (3)同级电压的单台降压变压器容量的级别不宜太多, 为了保证供电可靠性,变电所一般装设两台主变,有条件的应考虑设三台主变的可能性。对于使用两台变压器的变电所,其额定容量可按下式确定变压器的额定容量: 式中---变电所最大负荷 n--- 为变压器台数;本设计中取0.6 则其最大容量 平均容量,取31.5MVA 查《电力工程电气设计手册(1)》(见附录1)可知数据如下: 表3-2 额定容量 额定电压 阻抗电压 空载电流 负载损耗 空载损耗 备注 31.5MVA 高压 低压 8 0.6 132kW 31.6kW 38.5 11 3.4.3调压方式的确定 调压方式是指采用有载(带负荷)调压还是手动(不带负荷)调压方式。根据相关规程规定,在满足电压正常波动情况下可以采用手动(不带负荷)调压方式,手动调压方式的变压器便宜维修方便。对于35kV站的设计,可采用手动调压方式。但是,近年随着对变压器质量的要求的提高和有载调压变压器质量的提高,作为城市变电站一般选择有载调压方法。 3.4.4容量比 变压器的绕组容量有:100/100/100、100/100/50、100/50/50等几种。对于本次设计35kV变压器总容量不大,其绕组容量对于造价影响不大,所以采用100/100/100的容量比。 3.4.5主变压器的参数计算 (1)绕组的等值电抗计算,变压器的等值电路如图3-2 根据《电力系统分析》上册P28页 (2)选取基准值=100MVA,,,绕组的等值电抗标幺值如下: (3)变压器绕组的等效电阻 (4)绕组的电抗 (5)绕组的等效电纳 变压器空载电流包含有功分量和无功分量,由于有功分量相对很小,可以近似认为空载电流等于无功分量,即,于是就有 从而有 该变压器的等值电路如图所示 图3-2 变压器的等值电路 第4章 短路电流计算 4.1 短路电流的目的及其假定 4.1.1 短路电流计算的目的 (1)在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案,或确定某一接线是否需要采用限制短路电流的措施,均需进行必要的短路电流计算。 (2)在选择电气设备时,为了保证设备在正常运行和故障状况下都能安全、可靠的工作;同时又力求节约资金,这就需要按短路情况进行全面校验。 (3)在设计屋外高压配电装置时,需按短路条件校验软导线相间和相对地安全距离。 (4)在选择继电保护方式和进行整定计算,需以各种短路时的短路电流为依据。 (5)接地装置的设计,也需用短路电流。 4.1.2 基本假定 (1)正常工作时,三相系统对称运行。 (2)所有电源的电动势相位角相同。 (3)系统中电机均为理想电机。 (4)电力系统中所有电源都在额定负荷下运行。 (5)短路发生在短路电流为最大值的瞬间。 短路电流的计算有两种方法:欧姆法和标幺值法。本次设计采用欧姆法。 4.2基准值计算 高压短路电流计算一般只计及各元件的电抗,采用标幺值计算,取基准容量SB=100MVA ,基准电压, 基准电流 ,基准电抗, 图4-1变电所的主接线图 4.2.1 计算短路电路中各元件的电抗及总电抗 (1)电力系统的电抗:有附录8(《工厂供电》第5版374页)查得SN10-10II型断流容量,因此 (2)架空线路的电抗:有表4-1可知,因此 表4-1 电力线路每相的单位长度电抗平均值 线路结构 线 路 电 压 35kv及以上 6—10kv 220/380v 架空线路 0.40 0.35 0.32 电缆线路 0.12 0.08 0.066 (3)绘k-1点短路的等效电路,如图所示,图上标出各元件的序号(分子)和电抗值(分母),并计算其总电抗为 图4-2 k-1点短路时的等值网络图 4.2.2 计算三相短路电流和短路容量 (1)三相短路电流周期分量有效值 (2)三相短路次暂态电流和稳态电流 (3)三相短路冲击电流及第一个周期短路全电流有效值 (4)三相短路容量 4.2.3求k-2点的短路电流和短路容量() (1)计算短路电路中各元件的电抗及总电抗 电力系统的电抗: (2)架空线路的电抗: (3)电力变压器的电抗:查《电力工程电气设计手册(1)》得 (4)绘k-2点短路的等效电路,如图所示,图上标出各元件的序号(分子)和电抗值(分母),并计算其总电抗为 图4-3 k-2处短路时的等值网络图 4.2.2 计算三相短路电流和短路容量 (1)三相短路电流周期分量有效值 (2)三相短路次暂态电流和稳态电流 (3)三相短路冲击电流及第一个周期短路全电流有效值 (4)三相短路容量 在工程设计说明说中,往往只列短路计算表,如表4-2所示。 表4-2 短路计算点 三相短路电流/kA 三相短路容量/MVA k-1 3.18 3.18 3.18 8.11 4.80 60.6 k-2 24.7 24.7 24.7 45.5 27.0 17.1 第5章 电气设备的选择 5.1 电气设备选择的基本原则 (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)应按当地使用环境条件校验。 (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)同类设备用尽量减少品种。 (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的特殊情况下选用未经正式鉴定的新产品应经上级批准。 5.2 断路器 5.2.1 35KV侧断路器的选择 (1)35KV侧最大的工作电流 根据110KV出线的U,I的要求,查《发电厂变电站电气设备》附表,把计算数据和断路器的有关参数进行列表可选SW2-35/1000,而隔离开关应选用GW5-35G/1000-83。 表5-1 型号 额定电压 额定电流 额定断流量 动稳定电流 热稳定电流(4s) SW2-35/1000 35 1000A 24.8kA 63.4kA 24.8kA 5.2.2选择校验 (1)额定开断电流校验 (满足条件) (2)额定电压校验 (满足条件) (3)额定电流校验 (满足条件) (4)动稳定校验 (满足条件) (5)热稳定校验 取, (满足条件) 5.2.3 10KV侧出线断路器及分段断路器的选择 (1)10KV侧出线断路器及分段断路器的工作情况基本一致,故可选用同一型号断路器 10KV侧母线最大持续工作电流。 根据该最大持续工作电流 ,查<<发电厂电气部分>> 附表5知选SN10-10Ⅲ/2000型户内少油式断路器为宜,其具体参数如下表 表5-2 型号 额定电压 额定电流 额定断流量 动稳定电流 热稳定电流(4s) SN10-10 Ⅲ/2000 10kv 2000A 43.3kA 130kA 43.3kA 5.2.4选择校验 (1)额定开断电流校验 (满足条件) (2)额定电压校验 (满足条件) (3)额定电流校验 (满足条件) (4)动稳定校验 (满足条件) (5)热稳定校验 取, (满足条件) 经校验,计算结果满足要求,可确定10kv侧出线断路器,分段断路器选用型号为SN10-10Ⅲ/2000。 5.3 隔离开关 5.3.1 35KV侧隔离开关的选择 35KV侧隔离开关的工作情况基本一致,故可选用同一型号的隔离开关。 35KV侧母线最大持续工作电流: 根据该最大持续工作电流,查《发电厂电气部分》 附表7可知选择GW5-35G/1000-83为如表4-4: 表5-3 型号 额定电压 额定电流 动稳定电流 热稳定电流 GW5-35G/1000-83 35 1000A 83A 25A (1)额定电压校验 (满足条件) (2)额定电流校验 =1000A (满足条件) (3)热稳定校验 取4.5s 取4s (满足条件) (4)动稳定校验 (满足条件) 经校验,计算结果满足要求,可确定35侧隔离开关型号为:GW4-110D/1000-80。 5.3.2 10KV侧隔离开关的选择 (1)10 KV 侧隔离开关的工作情况基本一致,故可选用同一类型隔离开关。 10KV侧母线最大持续工作电流为: 根据该最大持续工作电流 ,查〈〈发电厂电气部分〉〉 附表7 可知选择GN2-10/2000-85型隔离开关为宜,其如表5-4 表5-4 隔离开关的参数 型号 额定电压 额定电流 动稳定电流 热稳定电流5s GN2-10/2000-83 10kv 200A 85 51 (2)选择校验 (a)额定电压校验 (满足条件) (b)额定电流校验 (满足条件) (c)热稳定校验 取5s 取5.5s (满足条件 (d)动稳定校验 (满足条件) 经校验,计算结果满足要求。可确定10kv侧隔离开关选用型号为GN2-10/2000-83。 5.4电流互感器的选择 互感器时电力系统中测量仪器、继电保护等二次设备获取电气一次回路信息的传感器。互感器将高电压、大电流按比例变成低电压(100、)和小电流(5、1A),其一次侧接在一次系统,二次侧截测量仪表与继电保护装置等。互感器包括电流互感器和电压互感器两大类,结构上主要是电磁式的。 5.4.1电流互感器的初选 根据电路互感器安装处电网的额定电压,线路的最大持续工作电流,用途以及安装地点,在〈〈电力工程设计手册三〉〉 查表可选取电流互感器及其参数如表5-5: 表5-5 安装处 最大持续工作电流(A) 型号 额定电流 热稳定倍数 动稳定倍数 35KV侧 882 LCWD-35 65 100 10KV侧 1039 LMC-10 75 5.4.2电流互感器的校验 (1)35KV侧电流互感器的校验 (a)热稳定校验 (满足条件) (b)额定电流校验 (满足条件) (c)动稳定校验 (满足条件) (2)10KV侧电流互感器的校验 (a)热稳定校验 (满足条件) (b)额定电流校验 (满足条件) (c)动稳定校验 (满足条件) 经校验,计算结果满足要求,初选的各电压等级的电流互感器型号正确. 5.4.3 电压互感器的选择 (1)电压互感器的初选 电压互感器按一次回路电压,二次电压,安装地点和使用条件,二次负荷及准确等级要求进行选择,查〈〈电力工程设计手册三〉〉 表24-3和表24-4得各电压等级电压互感器参数如表5-6: 表5-6 安装处 型号 最大容量(VA) 额定电压(KV) 副线圈容量(VA) 原线圈 副线圈 辅助线圈 35KV侧 JDJJ-35 1200 150(0.5级) 10KV侧 JSJW-10 960 10 0.1 120(0.5级) (2)电压互感器的校验 电压互感器二次侧负荷统计表5-7 仪表名称及型号 每相线圈消耗功率 仪表电压线圈 仪表数目 AB相 BC相 三相有功功率表 1D1–W 0.75VA 1 0 2 1.5 0 1.5 0 三相无功功率表 1D1–VAR 0.75VA 1 0 2 0 1.5 0 1.5 三相有功电能表DS1 1.5VA 0.38 0.95 2 1.5 0 1.5 0 三相无功电能表DX1 1.5VA 0.38 0.95 2 0 1.5 0 1.5 电压表1TV-V 6VA 1 0 2 6 0 6 0 负荷电压继电器DY-Z 12.5VA 1 0 1 12.5 0 12.5 0 三相电压继电器DYJ-1 5VA 1 0 1 5 0 5 0 总计 28VA 12 26.5 3 26.3 3 由上表可知,AB相与BC相负荷相等,有 电压互感器接成星形负荷接成三角形时B相负荷的计算: 电压互感器接成不完全星形负荷也接成不完全星形时AB相负荷的计算: 10KV副线圈容量最小,按照10KV的副线圈容量校验成立,那么110KV,35KV侧电压互感器校验也成立。 5.5母线的选择 根据矩形、槽形和管形母线的使用范围、母线的截面形状,应该保证集肤效应系数尽可能低、散热良好、机械强度高、安装简便和连接方便以及变电所的周围环境和实际情况母线的选择。 5.5.1 35KV母线的选择 (1)母线型号选择 35KV侧母线最大持续工作电流 依据T=3500h,在《发电厂电气部分》 图6-17查得经济电流密度j为:0.96,结合最大持续工作电流 , 可得: 查《电力工程设计手册(1)》 表4-26,选择铝母线型号及参数见表5-8: 表5-8 D(mm) 截面 载流量 重量 电阻 集肤效应系数 截面系数 惯性半径 35 962.1 1370 2.6 0.307 1.07 4.288 0. 875 (2)母线选择校验 按导体长期发热允许电流校验 (满足条件) 按电晕电压校验 对35KV及以上电压的母线(硬母线和软母线)应根据当地晴天气象条件校验电晕电压,使工作电压小于临界电晕电压 (满足条件) 按热稳定校验 =141 (满足条件) 按动稳定校验 (满足条件) 因此,经过各种校验都能满足条件,选择此种型号的母线。 5.5.2 10KV母线的选择 (1)母线型号选择 10KV侧母线最大持续工作电流为: 依据T=3000h,在《发电厂电气部分》 图6-17查得经济电流密度j为:1.10,结合最大持续工作电流,可得: 查《电力工程设计手册(1)》见附录(最后一页),选择铝母线型号及参数见表5-9: 表5-9 D(mm) 截面 载流量 重量 电阻 集肤效应系数 截面系数 惯性半径 68.5 800 634 10.728 0.238 1.10 6.400 1.0 (2)母线选择校验 (a)按导体长期发热允许电流校验(条件:) (满足条件) (b)按电晕电压校验(条件:) 对35KV及以上电压的母线(硬母线和软母线)应根据当地晴天气象条件校验- 配套讲稿:
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