110kv变电站的.doc
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The country put forward to accelerate city net and rural power grid construction and transformation, stimulating domestic demand,development plan, city net and 110kV substation construction of the rapid development ofrural power network. Due to the construction site of geographical conditions of perplexingand other objective conditions, how to design the network of city and rural 110kV substation, is a national network of city and rural construction, transformation of the need to study and solve main task.Transformer substation is an important part of power system, and its reliability is closely related with the development of national economy. The design is the preliminary design of 110 kV transformer substation electrical part ,and draw main electrical one-line diagram. The 110 kV,35kV,10 kV and the main lines are determined by analyzing the concerning load data (including its security, economy and reliability). Meanwhile, the number, capacity and type of the main transformer are made certain through the load calculation . then, according to the results of calculating of the maximum work electric current and short circuits, high voltage breaker, isolator switches, current transformer, voltage transformer and bus-bar can be selected, and After designing lightning protection , the primary design of 110 kV electricity primary system is completed .Then,the conservation programme for the main transformer is made and the power distribution unit is designed.And the design of 110 kV electricity primary system is completed. Keywords: substation; primary systerm; lightning protection; main transformer protection 目录 1 绪论 1 1.1 原始资料分析 1 1.2 设计的工作应遵循的主要原则 1 1.3 本次设计的主要内容 2 1.4 本章小结 2 2 电气主接线 3 2.1 电气主接线概述 3 2.2 选择电气主接线时的设计原则 3 2.3 变电站主接线设计的基本要求 3 2.4 电气主接线的具体设计步骤 4 2.5 本变电站电气主接线设计 5 2.5.1 110kV侧主接线方案 5 2.5.2 35kV侧主接线方案 6 2.5.3 10kV侧主接线方案 8 2.5.4 站用电接线方案 9 2.6 本章小结 9 3 负荷计算及变压器选择 10 3.1 负荷分类及定义 10 3.2 各侧负荷的大小 10 3.3 主变压器的选择 11 3.3.1 主变压器台数的确定 11 3.3.2 主变压器容量的确定 11 3.3.3 变电站主变压器型式的选择 12 3.4 所用变压器的选择 14 3.4.1 所用变台数的确定 14 3.4.2 所用变容量的确定 15 3.4.3 所用变型式的选择 15 3.5 无功补偿和电容器的选取 15 3.6 本章小结 17 4 最大持续工作电流及短路计算 19 4.1 各回路最大持续工作电流 19 4.2 短路计算 19 4.2.1 短路电流计算的目的 19 4.2.2 短路电流计算的一般规定 19 4.2.3 短路计算基本假设 20 4.3 短路计算步骤 20 4.4 短路电流计算结果 23 4.5 本章小结 23 5 电气设备的选择 25 5.1 电气设备的选择原则 25 5.2 电气设备和载流导体选择的一般条件 25 5.3 断路器的选择 26 5.3.1 110kV侧断路器的选择 27 5.3.2 35kV侧断路器选择 28 5.3.3 10kV侧断路器选择 29 5.4 隔离开关的选择 30 5.4.1 110kV侧隔离开关 31 5.4.2 35kV侧隔离开关 31 5.4.3 10kV侧隔离开关 32 5.5 电流互感器的选择 33 5.5.1 110kV电流互感器的选择 34 5.5.2 35kV侧电流互感器的选择 35 5.5.3 10kV侧电流互感器 35 5.6 电压互感器的选择 36 5.6.1 电压互感器的选择依据 36 5.6.2 110kV侧电压互感器选择 38 5.6.3 35kV侧电压互感器选择 38 5.6.4 10kV侧电压互感器选择 38 5.7 母线导体的选择 39 5.7.1 母线的分类及特点 39 5.7.2 110kV侧母线选择 41 5.7.3 35kV侧主母线的选择 42 5.7.4 10kV侧母线选择 43 5.8 高压熔断器的选择 43 5.8.1 35kV侧熔断器选择 44 5.8.2 10kV侧高压熔断器选择 44 5.9 避雷器的选择 44 5.10 主要电气设备选择结果 45 5.11 本章小结 45 6 继电保护规划 46 6.1 变压器保护 46 6.2 线路保护 47 6.2.1 110kV中性点直接接地电网线路保护配置 47 6.2.2 35kV及以下中性点非直接接地电网中线路保护配置 47 6.3 母线保护 48 6.4 本章小结 48 7 变电站的防雷保护 50 7.1 避雷针 50 7.2 阀型避雷器 51 7.3 进线段保护 51 7.4 三绕组变压器的防雷保护 52 7.5 本章小结 52 8 配电装置设计 53 8.1 设计要求 53 8.1.1 满足安全净距的要求 53 8.1.2 施工、运行和检修的要求 53 8.2 本站各电压等级配电装置设计 54 8.3 本章小结 54 致谢词 55 参考文献 56 附录 57 1 绪论 1.1 原始资料分析 站址情况:群英110kV变电站处于焦作市山阳区,地平,交通便利,进出线方便,空气污染微轻。 环境条件:变电站选在黄沙土地上,突然电阻率p=500欧每米。平均海拔200米,最高气温40度,最低气温-10度,年平均气温20度,最热月平均气温30度,土壤湿度25度。冬季主导风向:西北;最大风速25米每秒;覆冰厚度8毫米。 系统情况:系统通过110kV1,2修武T型架空线路向变电站供电,距离30km,系统最大运行方式折算至设计变电站高压母线的阻抗标幺值0.15,Sj=100MVA。系统容量设计时计算值为500MVA。 表1-1 负荷情况分析 电压等级 负荷名称 每回最 负荷(kVA) 功率因数 回路数 供电方式 线路长度 35kV 东城花园 5000 0.85 1 架空 15 槐店乡 9000 0.85 1 架空 8 耐火材料厂 5000 0.85 1 架空 7 化肥厂 10000 0.85 1 架空 11 白鲨针布 4000 0.85 1 架空 3 保险公司 7000 0.85 1 架空 4 机械厂 8000 0.85 1 架空 5 10kV 17中 2000 0.9 1 架空 5 医院 3000 0.8 1 架空 3 农药厂 700 0.82 1 架空 7 紫水小区 1200 0.85 1 架空 4 紫旋庭院 1000 0.8 1 架空 5 鑫鸳鸯集团 500 0.8 1 架空 2 面粉厂 600 0.85 1 架空 5 区政府 2000 0.85 1 架空 7 1.2 设计的工作应遵循的主要原则 (1)变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 (2)变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 (3)变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 (4)变电所的设计必须遵循国家有关标准和规范的规定,如《35~110kV变电所设计规范》。 1.3 本次设计的主要内容 (1)原始资料分析; (2)电气主接线的设计; (3)主变压器的选择; (4)无功补偿和电容器的选取; (5)最大持续工作电流及短路计算; (6)主要电气设备的选择; (7)继电保护规划; (8)防雷保护设计; (9)配电装置设计。 1.4 本章小结 国家提出了加快城网和农网建设及改造,拉动内需的发展计划,城网和农网110kV变电站建设迅猛发展。现在许多变电站采用计算机监控,电力系统也实现了分级集中调度,电力企业也努力实现降低成本,确保安全运行。因此,变电站的设计应该按照国家相关规程设计,并且考虑多方面的因素以求取得最佳的经济技术效益。 2 电气主接线 2.1 电气主接线概述 电气主接线又称电气一次接线,它是将电气设备以规定的图形和文字符号,按电能的生产、传输、分配顺序及相关要求绘制的单相连接图。它是发电厂和变电所高电压大电流的电气部分主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分。它表明了各种设备的数量及连接情况,决定了可能存在的运行方式,影响运行的可靠性和灵活性。电气主接线决定了电气设备的选择,配电装置的布置还决定了继电保护和控制的方式。 2.2 选择电气主接线时的设计原则 主接线的设计必须经过技术与经济的充分了论证比较,综合考虑各个方面的影响因素,最终得到实际工程确认的最佳方案。主接线设计的基本原则为:以下达的设计任务书为依据,根据国家现行的“安全可靠、经济适用、符合国情”的电力建设与发展的方针,严格按照技术规定和标准,结合工程实际的具体特点,准确地掌握原始资料,保证设计方案的可靠性、灵活性和经济性。 2.3 变电站主接线设计的基本要求 电气主接线设计的基本要求概括地说应包括可靠性、灵活性和经济性三个方面,以下对各方面做具体介绍。 (1)可靠性 供电可靠性是电力生产的首要要求。因故障或检修,导致的停电机会越少、停电影响范围越小、停电时间越短、停电后恢复供电越快,供电可靠性就越高。 分析电力系统可靠性时,要考虑发电厂和变电站在电力系统中的地位和作用、用户的负荷类型和类别、设备制造水平及运行经验等诸多因素。 主接线可靠性的基本要求通常包括以下几个方面: 断路器检修时,不宜影响对系统的供电;线路、断路器或母线故障,以及母线或母线隔离开关检修时,尽量减少停运的出线回路数和停运时间,并保证对全部I类及全部或大部分II类负荷的供电。尽量避免发电厂或变电站全部停电的可能性;大型机组停运时,不应危及电力系统稳定运行。 (2)灵活性 电力系统应能适应各种运行状态,并能灵活地进行运行方式的转换。灵活性应包括以下几个方面: 操作的方便性:电气主接线应该在服从可靠性的基本要求下,接线简单,操作步骤少,以便于运行人员掌握,从而避免误操作。 调度的方便性:正常运行时,要能根据调度要求,方便的改变运行方式;在发生故障时,要能尽快的切除故障,使停电时间最短、影响范围最小,不致过多的影响对用户的供电和破坏系统的稳定运行。 扩建的方便性:对于要扩建的发电厂和变电站,其主接线应有扩建的方便性。尤其是火电厂和变电站,在设计主接线时应有发展扩建的余地。可以容易地从初期过渡到其最终接线,使在扩建过渡时,无论在一次和二次设备装置等所需的改造为最小。 (3)经济性 在设计主接线时,主要矛盾发生在可靠性与经济性之间。设计时应该在满足可靠性、灵活性要求的前提下做到经济合理。 经济性应从以下几个方面考虑: 降低一次投资:主接线应简单清晰,以节约断路器、隔离开关、电流和电压互感器避雷器等一次设备的投资,要能使控制保护不过复染,以利于运行并节约二次设备和控制电缆投资;要能限制短路电流,以便选择价格合理的电气设备或轻型电器;在终端或分支变电站推广采用质量可靠的简单电器。 节约占地面积:主接线要为配电装置布置创造节约用地条件,以节省构架、导线、绝缘子及安装费用。可能的条件下,采取一次设计,分期投资、投建,尽快产生经济效益。在不受运输条件许可,都采用三相变压器,以简化布置。 电能损耗少:在变电站中电能损耗主要来自于变压器,经济合理地选择主变压器的型式、容量和数量,避免两次变压而增加电能损失。 2.4 电气主接线的具体设计步骤 (1) 分析原始资料 ① 本工程情况 变电站类型,设计规划容量(近期,远景),主变台数及容量等。 ② 电力系统情况 电力系统近期及远景发展规划(5~10 年),变电站在电力系统中的位置和作用,本期工程和远景与电力系统连接方式以及各级电压中性点接地方式等。 ③ 负荷情况 负荷的性质及其地理位置、输电电压等级、出线回路数及输送容量等。 ④ 环境条件 当地的气温、湿度、覆冰、污秽、风向、水文、地质、海拔高度等因素,对主接线中电器的选择和配电装置的实施均有影响。 ⑤ 设备供货情况 为使所设计的主接线具有可行性,必须对各主要电器的性能、制造能力和供货情况、价格等资料汇集并分析比较,保证设计的先进性、经济性和可行性。 (2) 拟定主接线方案 根据设计任务书的要求,在原始资料分析的基础上,可拟定出若干个主接线方案。因为对出线回路数、电压等级、变压器台数、容量以及母线结构等考虑不同,会出现多种接线方案。应依据对主接线的基本要求,结合最新技术,确定最优的技术合理、经济可行的主接线方案。 (3) 短路电流计算 对拟定的主接线,为了选择合理的电器,需进行短路电流计算。 (4) 主要电器选择 包括高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线等电器的选择。 (5) 绘制电气主接线图 将最终确定的主接线,按工程要求,绘制工程图。 2.5 本变电站电气主接线设计 2.5.1 110kV侧主接线方案 依据《电力工程电气设计手册》最终出线回路数2~4 回、主变压器2~3 台时,可采用线路变压器组、桥形、扩大桥形、单母线和单母线分段接线。因为110kV主接线在系统中有重要地位,会直接影响本地区的供电,可靠性要求较高,并且后期可能会根据负荷的增长进行扩建,故选择单母线与单母线分段接线进行比较,选择最优接线方案。 单母线接线如图2-1所示 图2-1 单母线接线图 主要优缺点:单母线接线虽然接线简单清晰、设备少、操作方便,便于扩建和采用成套配电装置等优点,但是不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关)等故障或检修时,均需使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后,才能恢复非故障段的供电,并且电压等级越高,所接的回路数越少,一般只适用于一台主变压器。 适用范围:110~220kV配电装置的出线回路数不超过两回;35~63kV配电装置的出线回路数不超过3回;6~10kV配电装置的出线回路数不超过5回时选用。 单母线分段接线如图2-2所示 图2-2 单母分段接线图 主要优缺点:用断路器,把单母线接线的母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个冋路,有两个电源供电,当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。但是,一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电,而出线为双回时,常使架空线路出现交叉跨越,扩建时需向两个方向均衡扩建。 适用范围:110~220kV配电装置的出线冋路数为3~4回;35~63kV配电装置的出线回路数为4~8冋;6~10kV配电装置出线为6回及以上时选用。 在可靠性与灵活性方面第II种方案明显合理,虽然此站仅有两回出线,但考虑到此站为一重要的终端变电站,需要较高的可靠性和灵活性,经综合分析,决定选第II种方案为设计的最终方案。 2.5.2 35kV侧主接线方案 依据《电力工程电气设计手册》35kV配电装置有出线4~8回时,宜采用单母线分段接线,也可采用双母线接线。为保证线路检修时不中断对用户的供电,采用单母线分段接线和双母线接线时,可增设旁路母线。但因为双母线接线本身可靠性较高,故而35kV~60kV采用双母线接线时,不宜设置旁路母线,有条件时可设置旁路隔离开关。 综合上述分析,筛选得到以下两种接线方案。 单母分段接线如图2-3所示 主要优缺点:用断路器,把单母线接线的母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,但是此时架空线路可能出现交叉穿越,影星系统稳定性;有两个电源供电。当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。但是,一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电,而出线为双回时,常使架空线路出现交叉跨越,扩建时需向两个方向均衡扩建。 图2-3 单母分段接线图 适用范围:110~220kV配电装置的出线冋路数为3~4回;35~63kV配电装置的出线回路数为4~8冋;6~10kV配电装置出线为6回及以上时选用。 双母线接线如图2-4所示 图2-4 双母线接线图 主要有缺点:它具有供电可靠、调度灵活、扩建方便等优点,而且,检修另一母线时,不会停止对用户连续供电。如果需要检修某线路的断路器时,不装设“跨条”,则该回路在检修期需要停电。对于,110~220kV输送功率较多,送电距离较远,其断路器或母线检修时,需要停电,而断路器检修时间较长,停电影响较大,一般规程规定,110~220kV双母线接线的配电装置中,当110kV出线回路数达7回,或220kV 出线回路数达5回时,一般应装设专用旁路母线。 适用范围:110~220kV配电装置出线回路数为5回及以上时,或当110~220kV配电装置在系统中处于重要地位,出线回路为4回及以上时。35~63kV配电装置,当出线回路数超过8回时,或连接的电源较多、负荷较大时;6~10kV配电装置,当短路电流较大、出线需要带电抗器时选用。 相比而言,方案Ⅱ在可靠性和灵活性上优势明显,然而本站中35kV侧出线不多,并且选用方案Ⅰ能满足可靠性与灵活性的要求,且经济性较好,故选用实用性较好的方案Ⅰ。 2.5.3 10kV侧主接线方案 依据《电力工程电气设计手册》10kV配电装置有出线6回以上时,宜采用单母线分段接线,也可采用单母分段带旁路的接线方式。 单母分段接线如图2-5所示 图2-5 单母分段接线图 主要优缺点:单母线接线虽然接线简单清晰、设备少、操作方便,便于扩建和采用成套配电装置等优点,但是不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关)等故障或检修时,均需使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后,才能恢复非故障段的供电,并且电压等级越高,所接的回路数越少,一般只适用于一台主变压器。 适用范围:110~220kV配电装置的出线回路数不超过两回;35~63kV配电装置的出线回路数不超过3回;6~10kV配电装置的出线回路数不超过5回时选用。 单母带旁路接线如图2-6所示: 图2-6 单母带旁路接线图 这种接线方式适用于进出线不多、容量不大的中小型电压等级为35~110kV的变电站较为实用,具有足够的可靠性和灵活性。 方案Ⅱ在可靠性上稍有提升,但是经济性上却比比方案Ⅰ差,考虑到设置旁路母线的条件所限(35kV~60kV出线多为双回路,有可能停电检修断路器,且检修时间短,约为2~3天。),综合考虑而言,采用方案Ⅰ。 2.5.4 站用电接线方案 一般站用电接线选用接线简单且投资小的接线方式,故提出单母线分段接线。两台站用变压器分别从10kV母线处引接,正常情况下可分列运行,分段开关设有自动投入装置,每台站用变压器应能担负本段负荷的正常供电,在另一台站用变压器故障或检修停电时,工作者的站用变压器应能担负另一段母线上的重要负荷,以保证变电站的正常运行。 站用电接线如图2-7所示: 图2-7 单母线分段接线图 综上所述可选择110kV侧采用单母分段接线为主接线,35kV侧采用单母分段接线为主接线,10kV侧采用单母分段线接线为主接线,站用电为单母分段接线。 2.6 本章小结 主接线代表了变电站电气部分主体结构,是本次设计的首要部分。本次主接线设计主要考虑负荷情况(如负荷大小、出线回数、负荷未来预测),然后按照国家相关设计规程选出适合的两到三种接线方案,进而对这些接线方案进行对比选出最适合本地区的主接线方案。 59 3 负荷计算及变压器选择 3.1 负荷分类及定义 (1)在电力系统中,按重要性的不同将负荷分为三类: I类负荷:即使短时停电也将造成人员伤亡和重大设备损坏的最重要负荷,如矿井、医院、电弧炼钢炉等。其供电要求是:任何时间都不能停电。一级负荷要求有两个独立电源供电。 II类负荷:停电将造成减产、使用户蒙受较大的经济损失的负荷,如重要的工矿企业等。供电要求:仅在必要时可短时停电(几分钟到几十分钟)。 III类负荷: I、II类负荷以外的其它负荷,必要时可长时间停电。 (2)本设计中的负荷分析如下 东城花园:居民生活小区对供电无特殊要求属于三级负荷。 槐店乡:负责整个乡的电力供应,若中断供电将大面积停电,属于一级负荷。 耐火材料厂:若中断供电,影响不大,所以应属于三级负荷。 化肥厂:化肥厂的生产过程伴随着许多化学反应过程,一旦电力供应中止了就会造成产品报废,造成极大的经济损失,所以应属于一级负荷。 白鲨针布:若中断纺织厂的电力供应,就会引起跳线,打结,从而使产品不合格,所以应属于二级负荷。 保险公司:若中断供电,影响不大,所以属于三级负荷。 机械厂:机械厂的生产过程与电联系不是非常紧密,若中止供电,不会带来太大的损失,所以应属于二级负荷。 17中:学校属于一级负荷。 医院:若中断供电将造成人员的生命危害,所以属于一级负荷。 农药厂:农药厂的生产过程伴有化学反应,若停电就会造成产品报废,应属于一级负荷。 紫水小区:生活小区属于三级负荷。 紫旋庭院:生活小区属于三级负荷。 鑫鸳鸯集团:中断供电不会造成重大的经济损失,属于二级供电。 面粉厂:若中断供电,影响不大,所以应属于三级负荷。 区政府:是国家政府属于一级负荷。 3.2 各侧负荷的大小 (3-1) 式中:——某电压等级的计算负荷; ——同时系数; ——该电压等级的线损率; P———用户的负荷; —负荷所对应的功率因数 35kV侧负荷如下: 10kV侧负荷如下: 110kV侧负荷如下: 3.3 主变压器的选择 在发电厂和变电站中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器,用于两种电压等级交换功率的变压器,称为联络变压器。变压器是变电站中的主要电气设备之一,其担任着向用户输送功率,或者两种电压等级之间交换功率的重要任务,同时兼顾电力系统负荷增长情况,需合理选择,否则,将造成经济技术上的不合理。 3.3.1 主变压器台数的确定 主变台数确定的要求: (1)对枢纽变电站,在中、低压侧已构成环网的情况下,变电站以装设两台主变压器为宜。 (2)对地区性孤立的一次变电站或大型专用变电站,在设计时可装设三台主变压器,以提高供电可靠性。 为了保证供电可靠性,避免一台主变压器故障或检修时影响供电,变电站中一般装设两台主变压器。当装设三台及三台以上时,变电站的可靠性虽然有所提高,但接线网络较复杂,且投资增大,同时增大了占用面积和配电设备及用电保护的复杂性,以及带来维护和倒闸操作等许多复杂化。考虑到两台主变压器同时发生故障机率较小。适用远期负荷的增长以及扩建,而当一台主变压器故障或者检修时,另一台主变压器可承担70%的负荷保证全变电站的正常供电。考虑到该变电站为一重要地区变电站,与地方用电紧密联系。故选用两台主变压器,并列运行且容量相等。 3.3.2 主变压器容量的确定 (1)主变压器容量一般按变电所建成后5~10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10~20年负荷发展。对城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。 (2)根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑到当一台主变压器停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷;对一般性变电所,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70%~80%。有以上规程可知,此变电所单台主变的容量为: 所以应选两台容量为50MVA的主变压器 3.3.3 变电站主变压器型式的选择 选择主变压器型式时应主要考虑相数,绕组数,绕组接线组别,调压方式,及冷却方式等。 (1)相数的确定 主变选择三相还是单相,主要考虑变压器的制造条件、运输条件和可靠性要求等因素。 容量为300MW及以下机组单元接线的变压器和330kV及以下电力系统中,一般都应选用三相变压器。因为单台变压器组占地多、相对投资大、运行损耗也大,同时配电装置复杂,维修工作量大,故本变电站选用三相变压器。 (2)绕组数的确定 电力变压器按每相的绕组数为双绕组、三绕组或更多绕组等型式;按电磁结构分为普通双绕组、三绕组、自耦式及低压绕组分裂式等型式。 本站经110kV降压为35kV和10kV两个电压等级,多采用三绕组变压器,但三绕组变压器的每个绕组通过容量应达到该变压器额定容量的15%以上,否则绕组未能充分利用,反而不如选用两台双绕组变压器在经济上更为合理。 变压器各侧的功率与该主变容量的比值: 高压侧:65807 ×0.8/50000=1.05>0.15 中压侧:53360×0.8/50000=0.854>0.15 低压侧:12447×0.8/50000=0.199>0.15 由以上可知此变电所中的主变压器应采用三绕组。 (3)绕组接线组别 在发电厂和变电所中,一般考虑系统或机组的同步并列要求以及限制三次谐波对电源的影响等因素,主变的接线组别一般都选用YNd11接线。 变压器三相绕组的接线组别必须和系统电压相位一致,否则,不能并列运行。电力系统常用的绕组连接方式只有星形(Y)和三角形(△)两种。变压器三相绕组的连接方式应根据具体工程来确定。我国110kV及以上电压,变压器三相绕组都采用YN连接,中性点直接接地;35kV采用Y连接,其中性点多通过消弧线圈接地;10kV系统中性点不接地,绕组多采用△连接。 (4)调压方式的确定 包括无激磁调压和有载调压两种,其调压范围分别在10%(±2×2.5%)以内和30%。发电厂或变电站很少采用有载调压,220kV及以上的降压变压器仅在电网电压变化较大时采用有载调压。110kV及以下变压器应至少有一级电压的变压器采用有载调压,因为这种方式容易稳定电压,减少电压波动。 (5)冷却方式 电力变压器的冷却方式,随其型式和容量不同而异,一般有以下几种类型。 ① 自然风冷却。一般适于7500kVA以下较小容量变压器。为使热量散发到空气中,装有片状或管形辐射式冷却器,以增大油箱冷却面积。 ② 强迫空气冷却。简称为风冷式。容量大于10000kVA的变压器,常采用人工风冷。 ③ 强迫油循环水冷却。大容量变压器采用潜油泵强迫油循环,同时用冷水对油管道进行冷却,带走变压器中热量。 ④ 强迫油循环风冷却。类似于强迫油循环水冷,采用潜油泵强迫油循环,同时用风扇对油管进行冷却。 ⑤ 强迫油循环导向冷却。它是利用潜油泵将冷油压入线圈之间、线饼之间和铁芯的油道中,使铁芯和绕组中的热量直接由具有一定流速的油带走,而变压器上层热油用潜油泵抽出,经过水冷却器或风冷却器冷却后,再由潜油泵注入变压器油箱底部,构成变压器的油循环。近年来大型变压器都采用这种冷却方式。此变压器容量大于10000kVA,有上面分析可知,宜选用强迫空气冷却方式,即风冷式。 附:主变型号的表示方法 第一段:汉语拼音组合表示变压器型号及材料 第一部分:相数 S——三相;D——单相 第二部分:冷却方式 J——油浸自冷; F——油浸风冷; S——油浸水冷;G——干式;N——氮气冷却; FP——强迫油循环风冷却;SP——强迫油循环水冷却 第三部分:绕组数 S——三绕组 F——分裂绕组 第四部分:调压方式 Z——有载调压 表3-1 主变压器参数 型 号 SFSZ9-50000/110 容 量 50 MVA 容 量 比 100 100 100 阻抗电压 高—压 110±8×1.25% 中—压 38. 5±2×2.5% 低—压 10.5 联结组号 YNyn0d11 损耗 空载 58.8kW 负载 225kW 空载电流 0.91% 阻抗电压 高-中 10.5% 高-低 17.8% 中-低 6.5 % 3.4 所用变压器的选择 变电站的站用负荷,一般都比较小,其可靠性要求也不如发电厂那样高。变电站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,因此变电站的站用电压只需0.4kV一级,采用动力与照明混合供电方式。380V站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。 3.4.1 所用变台数的确定 《35~110kV 变电所设计规范》规定,对大中型变电站,通常装设两台站用变压器。因站用负荷较重要,考虑到该变电站具有两台主变压器和两段10kV母线,为提高站用电的可靠性和灵活性,所以装设两台站用变压器,分别从110kV侧两条分段母线引接,并采用暗备用的方式。 3.4.2 所用变容量的确定 站用变压器容量选择的要求:站用变压器的容量应满足经常的负荷需要和留有10%左右的裕度,以备加接临时负荷之用。考虑到两台站用变压器为采用暗备用方式,正常情况下为单- 配套讲稿:
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