電氣工程及其自動化畢業(yè)論文--220kv變電站設計_第1頁
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文檔簡介

1、<p><b>  畢業(yè)論文(設計)</b></p><p>  題  目: 220kV變電站設計 </p><p>  姓  名: </p><p>  學  號: </p><p>

2、  專 業(yè): 電氣工程及自動化專業(yè) </p><p>  指導老師: </p><p><b>  年 月 日 </b></p><p><b>  摘要</b></p><p>  隨著我國可

3、以發(fā)展,特別是計算機的進步,電力系統(tǒng)對變電站的要求越來越高。本設計討論的是220kV變電站電氣部分的設計。首先對原資料進行分析,選擇主變壓器,在此基礎上進行主接線設計,在進行短路計算,選擇設備,然后進行防雷接地以及保護,配電裝置設計。</p><p>  關鍵詞:設備選擇;短路計算;防雷接地;主接線;電氣平面布置;互感器;隔離開關;</p><p><b>  ABSTRACT&

4、lt;/b></p><p>  Along with our country can be developed, especially the progress of computer, more and more high to the requirement of transformer substation in power systems.</p><p>  Is dis

5、cussed in this design 220 kV transformer substation electrical part of the design.First analyze the original data, choose the main transformer, on the basis of the main wiring design, the short circuit calculation, equip

6、ment choice, then grounding and protection, power distribution equipment design.</p><p>  Key words: equipment selection;Short circuit calculation.The main grounding, wiring;The electrical layout;Transformer

7、;Isolating switch</p><p>  誠 信 聲 明</p><p>  本人所提交的畢業(yè)論文《 220kV變電站設計》是本人在指導教師指導下獨立完成的成果。論文沒有剽竊、抄襲他人文章或由人代寫,所引用的他人的觀點、資料或數據等均在文中給予說明,沒有編造虛假的調查資料。</p><p>  如有不實,本人愿承擔相應的責任。</p>

8、<p>  論文作者: </p><p>  年 月 日</p><p><b>  目錄</b></p><p><b>  摘要I</b></p><p><b>  關鍵詞:I</b></p><p>

9、;  ABSTRACTII</p><p><b>  誠信聲明III</b></p><p>  第一章、 引言- 1 -</p><p> ?。ㄒ唬?原始資料分析- 1 -</p><p>  1.設計原始資料- 1 -</p><p>  第二章、 電氣主接線設計- 2 -<

10、;/p><p> ?。ㄒ唬?電氣主接線的概念及要求- 3 -</p><p>  1. 電氣主接線的概念- 3 -</p><p>  2. 電氣主接線的要求- 3 -</p><p> ?。ǘ┳儔浩鞯倪x擇- 3 -</p><p> ?。ㄈ╇姎庵鹘泳€的形式- 4 -</p><p>

11、  1. 單母線接線- 4 -</p><p>  2. 雙母線接線- 5 -</p><p>  3. 3/2斷路器接線- 6 -</p><p> ?。ㄋ模╇姎庵鹘泳€的技術比較- 7 -</p><p>  1. 方案一- 7 -</p><p>  2. 方案二- 7 -</p>&l

12、t;p>  3. 兩方案經濟比較- 8 -</p><p>  4. 所用電設計- 9 -</p><p>  第三章、 短路電流計算- 9 -</p><p> ?。ㄒ唬?短路概述- 10 -</p><p> ?。ǘ?短路參數計算- 10 -</p><p>  1. 變壓器參數計算- 10 -

13、</p><p>  2. 系統(tǒng)等效阻抗圖- 12 -</p><p>  3. 短路點的確定及各點短路電流的計算- 12 -</p><p>  4. 10kV饋線側限流電抗器的選擇與校驗- 15 -</p><p>  5. 重新計算10kV并列運行時短路電流- 16 -</p><p>  (三) 短路電

14、流計算數據表- 17 -</p><p>  第四章、 主要電氣設備的選擇- 18 -</p><p> ?。ㄒ唬?電氣設備選擇及校驗原則- 18 -</p><p> ?。ǘ?220kV電壓等級電氣設備選擇- 19 -</p><p>  1. 對220kV側的分析計算- 19 -</p><p>  2

15、. 220kV側斷路器的選擇與校驗- 19 -</p><p>  3. 220kV隔離開關的選擇和校驗- 21 -</p><p>  4. 互感器的作用與特點- 22 -</p><p>  5. 電流互感器選擇與校驗- 23 -</p><p>  6. 電壓互感器選擇- 24 -</p><p>  

16、7. 母線的選擇與校驗- 24 -</p><p> ?。ㄈ?110kV電壓等級電氣設備選擇- 26 -</p><p>  1. 對110kV側的分析計算- 26 -</p><p>  2. 110kV母線側斷路器的選擇與校驗- 26 -</p><p>  3. 110kV母線隔離開關的選擇和校驗- 28 -</p&g

17、t;<p>  4. 電流互感器選擇與校驗- 29 -</p><p>  5. 電壓互感器選擇- 30 -</p><p>  6. 母線的選擇與校驗- 30 -</p><p>  7.110kV饋線側斷路器的選擇與校驗- 31 -</p><p>  8.110kV饋線側隔離開關的選擇與校驗- 33 -</

18、p><p>  9. 110kV饋線側線路導線的選擇與校驗- 34 -</p><p> ?。ㄋ模?0kV電壓等級電氣設備選擇- 35 -</p><p>  1. 10kV出線電纜的選擇與校驗- 35 -</p><p>  2. 10kV高壓開關柜選擇- 35 -</p><p>  3. 10kV電流互感器選

19、擇與校驗- 36 -</p><p>  4. 10kV電壓互感器選擇- 37 -</p><p>  5. 10kV饋線無功補償設備的選擇- 37 -</p><p> ?。ㄎ澹?設備清單- 37 -</p><p>  第五章、 電氣總平面布置- 38 -</p><p> ?。ㄒ唬└攀? 38 -&l

20、t;/p><p>  1. 配電裝置特點- 39 -</p><p>  2. 配電裝置類型及應用- 39 -</p><p> ?。ǘ?配電裝置的確定- 40 -</p><p> ?。ㄈ?電氣總平面布置- 43 -</p><p>  1.電氣總平面布置的要求- 43 -</p><p

21、>  2.電氣總平面布置- 43 -</p><p>  參考文獻- 45 -</p><p><b>  第1章 引言</b></p><p>  1.1 原始資料分析</p><p>  1.1.1設計原始資料</p><p>  由于經濟的發(fā)展,閩西地區(qū)電力需求增加,單由于閩西地區(qū)

22、電力網絡早期規(guī)范欠缺的原因,造成龍巖一帶變電站電力負荷過重,急需修建一個3120MVA 220 的變電站,以緩解這一地區(qū)的電力壓力。故規(guī)劃在東肖修建1座220kV變電站,以適應用電需求</p><p><b>  (1) 變電所概況</b></p><p><b>  所址概況</b></p><p>  所址位于山坡地上

23、,地勢較高 </p><p>  土壤電阻率系數p=2.5×104歐/厘米</p><p>  土壤地下深度(0.8米)溫度28°C</p><p><b>  氣象條件</b></p><p>  海拔80米;極端最高氣溫:40.3℃;極端最低氣溫:-6.8℃;雷暴日:62天/年;本變電所污穢等級

24、:3級</p><p>  (2) 系統(tǒng)對本變電所技術要求</p><p><b>  變電所建設規(guī)模:</b></p><p><b>  遠期規(guī)模</b></p><p>  主變臺數及容量 3×120MVA</p><p>  電壓等級 220/1

25、10/10kV</p><p>  各電壓等級進出線回路</p><p>  220kV線路:6回</p><p>  110kV線路:本期出線12回</p><p>  10kV線路:30回</p><p>  主變型式:三相三繞組有載調壓電力變壓器,有載調壓范圍220±8×1.25%/121/1

26、0.5kV</p><p><b>  主變中性點直接接地</b></p><p>  (3) 電氣參數及負荷資料</p><p>  220kV母線穿越功率:800MVA</p><p>  220kV線路最大的輸送容量:320MVA</p><p>  110kV母線穿越功率:200MVA&l

27、t;/p><p>  110kV線路:每回線最大輸送容量25000kVA</p><p>  10kV線路:每回線最大輸送容量2500kVA</p><p>  負荷同時率取0.8,考慮有無功補償設備取=0.95,最大年利用小時數小時/年。</p><p>  所用電率0.12%。</p><p>  分析以上資料,可以初

28、步得出:負荷資料可用于后面計算母線長期工作電流,而所用電率可以用來選擇所用變壓器。</p><p><b>  1.1.2技術要求</b></p><p>  變電所電氣主接線設計。</p><p>  所用電接線設計(結合電氣主接線一起考慮)。</p><p><b>  短路電流計算。</b>&

29、lt;/p><p>  220kV、110kV及10kV主要電氣設備選擇。</p><p>  主要電氣設備材料匯總表。</p><p><b>  主接線圖。</b></p><p><b>  全所總平面布置圖。</b></p><p>  第2章 電氣主接線設計</p

30、><p>  2.1 電氣主接線的概念及要求</p><p>  2.2.1 電氣主接線的概念</p><p>  在發(fā)電廠和變電站中,發(fā)電機、變壓器、斷路器、隔離開關、電抗器、電容器、互感器、避雷器等高壓電氣設備,以及將它們連接在一起的高壓電纜和母線,構成了電能生產、匯集和分配的電氣主回路。這個電氣主回路被稱為電氣主接線。主接線是變電所電氣設計的首要部分,也是構成電力

31、系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié)。</p><p>  2.2.2 電氣主接線的要求</p><p>  電氣主接線必須滿足可靠性、靈活性和經濟性三項基本要求。</p><p>  主接線應保證對用戶供電的必要可靠性:能長期,持續(xù),正常的向用戶供電的能力,因此必須考慮設備的備用,并有一定的裕度。</p><p>  主接線必須運行靈活、檢修方便;能滿足:調度時

32、的靈活性要求,檢修時的靈活性要求,擴建時的靈活性要求。</p><p>  主接線應保證投資少,運行費用低。</p><p> ?。?)對有擴建的工程還應考慮擴建發(fā)展的可能性</p><p>  2.2 變壓器的選擇</p><p>  變壓器就是把交流電源按要求升高或降低,應用在電力系統(tǒng)中供輸電和配電使用的變壓器稱為電力變壓器。通常電力變壓

33、器都是油浸式,鐵芯和繞組都浸放在變壓器油中,各繞組的端點通過絕緣套管引到油箱的外面,以便與外線路連接。因此,電力變壓器主要有五部分組成:鐵芯、帶絕緣的繞組、變壓器油、油箱絕緣套管。</p><p>  一般主變壓器的容量根據變電所帶負荷的性質和電網結構來確定,對于有重要負荷的變電所,應考慮當一臺變壓器停運時,其余變壓器容量在過負荷能力后允許時間內,應保證用戶的一級和二級負荷,對一般性能的變電所,當一臺主變壓器停運

34、時,其余變壓器容量應保證全部負荷的70%~80%。因此本次變電所設計是按70%全部負荷來選擇

35、 </p><p><b> ?。?lt;/b><

36、/p><p><b>  即:。</b></p><p>  因此選用3*120MVA,三相三繞組有載調壓變壓器,調壓范圍為:220±8×1.25%/121/10.5kV;接地方式為中性點直接接地。</p><p>  因此選擇型號為SFPSZ9-12000/220三相、油浸、風冷、強迫油循環(huán),三繞組銅導線有載調壓220 kV級

37、變壓器。</p><p><b>  變壓器參數如下:</b></p><p>  型 號  SFPSZ9-120000/220 額定容量  180/180/54 MVA  </p><p>  額定電壓  (220±8×1.25%)/121/10.5 

38、;kV 聯結組標號 YNyn0d11 短路阻抗  高-中 14.0%          高-低 50.0%          中-低 36.0% 空載損耗  72 kW 負載損耗

39、0; 713 kW</p><p>  2.3 電氣主接線的形式</p><p>  2.3.1 單母線接線</p><p>  單母線接線優(yōu)點:接線簡單清晰、設備少、操作方便,便于擴建和采用成套配電裝置,另外隔離開關僅用于檢修,不作為操作電器,不易發(fā)生帶負荷拉刀閘事故。缺點:不夠靈活可靠,任一元件(母線及母線隔離開關)等故障或檢修時,均需使整個配電裝置

40、停電。(如圖2-1)</p><p>  圖2-1 單母線接線簡圖</p><p><b>  改進方案一:</b></p><p>  單母線分段:可靠性有一定程度的提高,但當一段母線故障時,全部回路仍需短時停電,在用隔離開關將故障的母線段分開后,才能恢復非故障段的供電,并且電壓等級越高,所接的回路數越少。(如圖2-2)</p>

41、<p>  適用范圍:6-10kV 配電裝置出線6回以上每一分段所接容量小于25MW</p><p>  35-60kV 配電裝置出線4-8回</p><p>  110-220kV 配電裝置出線3-4回</p><p>  圖2-2 單母線分段接線簡圖</p><p>  改進方案二:單母帶旁路:可不停電的檢修任意一臺

42、出線斷路器,但旁路母線不能代替母線工作,旁路系統(tǒng)增加了許多設備,造價昂貴。只有在出線斷路器不允許停電檢修的情況下,才設置旁母,凡采用多年不需檢修的SF6斷路器可不設旁母。</p><p>  2.3.2 雙母線接線</p><p>  雙母線接線具有兩組母線,通過母線聯絡線斷路器(母聯)連接,每一回路都經過線路隔離開關、斷路器和兩組母線隔離開關分別與兩母線連接。</p>&l

43、t;p>  雙母線接線的特點是:</p><p> ?。?)正常工作時,工作母線帶電,備用母線不帶電,所有電源和出線回路都連接在工作母線上;</p><p>  (2)檢修任一組母線都不必停止對用戶供電;</p><p> ?。?)檢修任一臺出線斷路器可用臨時跨條連接,該回路僅需短時停電;</p><p>  (4)檢修任一進出線母線隔

44、離開關時,所有其余回路可不停電。</p><p>  雙母線接線的優(yōu)點是比單母線接線,停電機會減少了,必需的停電時間也縮短了,運行的可靠性和靈活性顯著提高,且擴建比較方便。缺點就是投資增多了,配電裝置復雜。同時在運行中需將隔離開關作為操作電器,容易造成事故。</p><p><b>  適用范圍:</b></p><p>  6~10kV

45、 配電裝置短路電流很大,出線需帶電抗器;</p><p>  35~60kV 配電裝置出線回路8回及以上時,或連接電源較多,負荷較大;</p><p>  110~220kV 配電裝置出線回路5回及以上時,或者出線回路為4回但在系統(tǒng)中地位重要時。</p><p><b>  雙母線分段接線:</b></p><p>

46、  將工作母線分為兩段,可以看為單母線分段和雙母線相結合的一種形式,它增加了一臺分段斷路器和一臺母聯斷路器。雙母線分段接線具有單母線分段和雙母線兩者的特點,有比較高的可靠性和靈活性。而較容易實現分階段的擴建等優(yōu)點,但是易受到母線故障的影響,斷路器檢修時要停運線路,占地面積較大,一般當連接的進出線回路數在11回及以下時,母線不分段。</p><p><b>  適用范圍:</b></p&

47、gt;<p>  中小型發(fā)電廠的6~10kV發(fā)電機電壓母線;</p><p>  220kV配電裝置進出線回路10~14回時,可在一組母線上分段,進出線回路15回及以上者,兩者母線均可分段;</p><p>  330~500kV 配電裝置出線回路6回及以上時,可采用雙母線3分段或4分段。</p><p>  2.3.3 3/2斷路器接線</p

48、><p>  每兩回進出線占用3臺斷路器構成一串,接在兩母線之間,因而稱為3/2接線,又稱為一臺半斷路器接線。(如圖2-3)</p><p>  特點:可靠性高,任何一個元件故障均不影響其他元件運行,母線故障時與其相連的斷路器都會跳開,但各回路供電不受影響;調度靈活,正常運行時兩組母線和全部斷路器都投入工作,形成多環(huán)供電,調度靈活方便;與雙母線帶旁路相比,它的配電裝置結構簡單,占地面積少,土建

49、投資少。隔離開關僅做隔離電源用,不易產生誤操作。</p><p>  圖2-3 3/2接線簡圖</p><p>  適用范圍:大型發(fā)電廠和變電所的超高壓配電裝置(330~500kV)中,一般進出線數在6回及以上。</p><p>  2.4 電氣主接線的技術比較</p><p><b>  2.4.1 方案一</b>&l

50、t;/p><p>  由設計任務書可知:遠期220 kV進出線回路為6回,110 kV進出線回路為12回,10 kV進出線回路為30回。</p><p><b>  方案主接線圖如下:</b></p><p>  圖2-1主接線方案一</p><p>  110kV接線方案選定參考《220~500kV變電站設計技術規(guī)程》規(guī)定

51、,220kV變電所中的110kV配電裝置,當出線回路數在6回以下時宜采用單母線或分段單母線接線,6回及以上時,宜采用雙母線接線,當110kV出線為7回以上,可采用有專用旁路斷路器的雙母線帶旁路母線接線,另凡采用多年不需檢修的SF6斷路器可不設旁母。本次設計220kV,110kV斷路器均采用SF6斷路器,因此110kV主接線選用雙母線接線。</p><p>  10kV配電裝置電氣主接線方案選定為單母線分段接線。單

52、母線分段接線克服了母線不分段的缺點,減少了母線故障或檢修時的停電范圍。顯然,分段數愈好,停電范圍愈小,但段數過多,將增多開關設備使配電裝置復雜,通常分段數與電源數相等。且一般都使負荷均勻地分配在各段上。本次設計10kV由3臺主變供電,故只分為三段,且各段母線上均有10回出線。</p><p><b>  2.4.2 方案二</b></p><p>  220kV采用雙

53、母線分段接線。</p><p>  圖2-5 雙母線分段接線簡圖</p><p>  110kV主接線選用雙母線接線。</p><p>  10kV配電裝置電氣主接線方案選定為單母線分段接線。</p><p>  主接線的技術比較,主要比較個方案的供電可靠性和運行靈活性。方案一、二均有較高的可靠性和靈活性,均能滿足設計要求。</p>

54、;<p>  2.4.3 兩方案經濟比較</p><p>  主接線方案經濟比較內容:</p><p> ?。?)、變電站總投資=變壓器綜合投資+配電裝置綜合投資。</p><p>  其中 n為配電裝置的間隔數;為某間隔的綜合投資。</p><p>  方案一,方案二中的110kV,10kV接線方式相同,投資相等,因此只需比較

55、220kV側的投資。</p><p><b>  方案一:(萬元)</b></p><p><b> ?。ㄈf元)。</b></p><p><b>  方案二:(萬元)</b></p><p>  (萬元),比較得方案一造價較低。</p><p> ?。?/p>

56、2)、年運行費用,包括設備折舊費,維修費,電能損耗費。</p><p>  折舊費,對于變壓器:;對于配電裝置:;</p><p><b>  即;</b></p><p><b>  維修費 ;</b></p><p>  電能損耗費,設定當地電價為0.45元/(kW.h)。主變全年電能損耗為。由

57、于方案一,二均采用同一型號的變壓器,負荷相等,損耗也相同,所以年運行費用只需比較前兩者。</p><p>  方案一:(萬);(萬)</p><p>  方案二:(萬);(萬) </p><p>  明顯方案一的年運行費用低于方案二。在滿足可靠性等技術要求的前提下,主接線形式的確定也應該考慮經濟性,所以本次設計主接線選擇方案一。</p><p&g

58、t;  2.4.4 所用電設計</p><p>  根據已知所用電率為0.1%,可以選擇所用降壓變額定功率必須大于或等于:120*0.1%=120kVA。</p><p>  考慮所用變的暗備用,選擇型號:3×315kVA薄絕緣帶填料環(huán)氧澆注干式變壓器SC(B)9-315/10kV系列變壓器。SC(B)9-315/10kV變壓器數據見表4-22。</p><p

59、>  表4-22 10kV變壓器技術參數表</p><p>  所用電接線方式為,單母線使用隔離開關分段。(如圖2-6)</p><p>  圖2-6 所用電接線簡圖</p><p>  第3章 短路電流計算</p><p><b>  3.1 短路概述</b></p><p>  “短路”

60、是電力系統(tǒng)的運行過程中時常發(fā)生的故障。短路是指電力系統(tǒng)正常運行情況以外的相與相之間或相與地(或中性線)之間的連接。短路對電力系統(tǒng)的正常運行和電氣設備有很大的危害,短路故障分為對稱短路和不對稱短路。其中三相短路造成的危害最嚴重[1]。所以本次設計中的短路計算均為三相短路情況的計算。</p><p>  為了減少短路對電力系統(tǒng)的危害,可以采取限制短路電流的措施,在線路上加裝電抗器,但最主要的措施是快速將發(fā)生短路的部分

61、與系統(tǒng)其它部分隔離。短路電流計算,是為了合理選擇有足夠熱穩(wěn)定度和動穩(wěn)定度的電氣設備及載流導體、確定限流的措施。根據本次變電站設計的任務書,計算出系統(tǒng)最大運行方式下的三相短路電流,為母線和電氣設備的選擇和校驗做好準備,若短路電流過大,就要考慮采取限流措施,如加裝限流電抗器。</p><p>  短路電流計算的假定條件:認為短路過程中,所有發(fā)電機電勢的相位及大小都相同;不計磁路飽和;不計變壓器勵磁電流;系統(tǒng)所有元件之

62、計入電抗;短路為金屬性短路且認為三相系統(tǒng)是對稱的[2]。</p><p>  3.2 短路參數計算</p><p>  3.2.1 變壓器參數計算</p><p>  在短路電流計算中,一般取容量基準值為100MVA,對各級電壓基準值取其平均電壓</p><p>  表示為 : </p>&l

63、t;p>  根據上述公式,故電流基準值和阻抗基準值可算出:</p><p><b>  主變參數的計算:</b></p><p>  已知變壓器短路電壓百分比為:</p><p>  變壓器銘牌給出的短路電壓百分比都是歸算到各繞組中通過變壓器額定電流的數值,因此計算電抗時無需歸算。</p><p><b>

64、;  從而可得 </b></p><p><b>  = </b></p><p>  = = </p><p>  根據三相三繞變壓器阻抗標么值計算公式:</p><p>  于是用標幺值計算各阻抗標么值如下:</p><p>  3.2.2 系統(tǒng)等效阻抗圖&

65、lt;/p><p>  圖3-1 系統(tǒng)等效電抗圖</p><p>  3.2.3 短路點的確定及各點短路電流的計算</p><p>  首先,當220kV側母線發(fā)生短路,即在圖中的220kV母線d1點發(fā)生短路故障時的等效阻抗圖如下圖3-2所示.</p><p>  圖3-2 220kV側母線發(fā)生短路時的等效阻抗圖</p><p

66、>  由上圖分析計算可得:</p><p>  由公式:得, </p><p>  根據前面算得的數據:</p><p>  110kV側母線發(fā)生短路時,其等效阻抗圖如圖3-3所示.</p><p>  圖3-3 110kV側母線發(fā)生短路時等效電抗圖</p><p>  圖中阻抗: </p

67、><p><b>  即 </b></p><p>  根據 </p><p>  得110kV側短路電流值為:</p><p>  由于10kV采用了單母線分段接線,所以10kV側的三相短路情況有以下兩種:一是單母線分列運行時的短路電流;二是單母并列運行時的短路電流。即10kV短路電流的計算有兩種類型,

68、選擇短路電流值較大的作為后面計算和選擇的依據。</p><p><b>  (1)、分列運行</b></p><p>  圖3-4 10kV單母分列運行等值電路圖</p><p>  分析后,計算可得電源到短路點的電抗標么值:</p><p><b>  ,</b></p><p

69、>  從而得短路電流標么值為</p><p><b>  由</b></p><p><b>  得:</b></p><p><b>  (2)、并列運行</b></p><p>  圖3-5 10kV單母并列運行等值電路圖</p><p>&l

70、t;b>  電抗計算:</b></p><p>  從而得短路電流標么值為</p><p><b>  由</b></p><p><b>  得:</b></p><p>  3.2.4 10kV饋線側限流電抗器的選擇與校驗</p><p>  由于10k

71、V側短路電流為36.807kA,沖擊電流值為93.695kA,電流過大無法選擇設備,故加裝限流電抗器。</p><p><b>  母線的最大工作電流</b></p><p>  初選型號為XKDGKL-10-1500-4 干式空心限流電抗器,參數如下表.</p><p>  表3-1 電抗器參數表</p><p>  

72、3.2.5 重新計算10kV并列運行時短路電流</p><p><b>  系統(tǒng)等值阻抗圖:</b></p><p>  圖4-1 10kV單母并列運行等值電路圖</p><p>  從而得短路電流標么值為</p><p><b>  由</b></p><p><b&

73、gt;  得:</b></p><p>  , 電抗器動穩(wěn)定,熱穩(wěn)定校驗:</p><p>  動穩(wěn)數據比較 滿足要求;</p><p><b>  熱穩(wěn)數據比較 </b></p><p><b>  , 滿足要求。</b></p><p>  3.

74、3 短路電流計算數據表</p><p>  為了對后面的電氣設備選擇和校驗以及系統(tǒng)安全的考慮,現對短路電流計算結果列出表3-1如下,單位:kA。通過數據表格,我們可以方便的對各電壓等級下的短路電流、次暫態(tài)電流、穩(wěn)定短路電流和三相短路沖擊電流有直觀的比較,方便后面的設計任務。</p><p>  其中為短路電流,為穩(wěn)定短路電流,次暫態(tài)電流,為沖擊電流,,沖擊系數取1.8 </p>

75、<p>  表3-2 短路電流計算數據表(單位:kA)</p><p>  第4章 主要電氣設備的選擇</p><p>  4.1 電氣設備選擇及校驗原則</p><p>  在變電所中,根據電能生產、轉換和分配等各環(huán)節(jié)的需要,配置了各種電氣設備。其中直接參與生產、交換、傳輸、分配和消耗電能的設備稱為電氣一次設備。為保證工作的可靠性及安全性,必須按正常

76、運行情況選擇設備;按短路情況校驗設備,即在短路情況下,能滿足動穩(wěn)定和熱穩(wěn)定的要求。同時兼顧今后的發(fā)展,選用性能價格比高、技術成熟的設備,盡量減少選用設備的類型,以減少備品備件,也有利于運行、檢修等工作。</p><p>  (1) 按正常工作條件選擇設備</p><p> ?、?按使用環(huán)境選擇設備:產品制造上分戶內型及戶外型,戶外型設備工作條件較差,選擇時要注意。</p>&

77、lt;p> ?、?按正常工作電壓選擇設備額定電壓:選擇設備時應使裝設地點的電網額定電壓小于或等于設備的額定電壓,即</p><p> ?、郯垂ぷ麟娏鬟x擇設備額定電流:所選設備的額定電流應大于或等于所在回路的最大長期工作電流,即</p><p>  有關手冊給出的各種電器的額定電流,均是按標準環(huán)境確定的,當設備實際使用環(huán)境不同時,應對其額定電流進行修正。</p><

78、p> ?。?)按短路情況進行動穩(wěn)定和熱穩(wěn)定校驗</p><p> ?、?短路動穩(wěn)定校驗,動穩(wěn)定條件為</p><p>  式中 ---所在回路的沖擊短路電流,;</p><p>  ---設備允許的動穩(wěn)定電流(峰值),。</p><p> ?、?短路熱穩(wěn)定校驗,熱穩(wěn)定條件為</p><p>  式中為設備的熱穩(wěn)定

79、電流,t為允許持續(xù)時間,即為設備允許承受的熱效應;為該回路的短路電流熱效應,單位是</p><p> ?、?為了保證設備在短路時的安全,用于校驗動穩(wěn)定、熱穩(wěn)定和開斷能力的短路電流,必須是實際可能通過該設備的最大短路電流。 </p><p>  (3)電氣設備校驗項目</p><p>  在工程設計中,選擇各類電氣設備和載流導體時,除了上述的基本條件外,還應考慮它們在

80、系統(tǒng)中不同的功能,根據其特殊的工作條件進行校驗。表4-1列出了各種電氣設備選擇時應校驗的項目[3]。</p><p>  表4-1 選擇電氣設備時應校驗的項目</p><p>  4.2 220kV電壓等級電氣設備選擇</p><p>  4.2.1 對220kV側的分析計算</p><p><b>  母線側</b>&

81、lt;/p><p><b>  由于負荷均分:</b></p><p><b>  ∴</b></p><p><b>  進線側</b></p><p>  終期220kV進線6回,故每回線最大負荷為總負荷的1/6,即取</p><p><b>

82、  ∴</b></p><p>  4.2.2 220kV側斷路器的選擇與校驗</p><p>  高壓斷路器是電力系統(tǒng)中最重要的開關設備之一。由于斷路器具有良好的滅弧性能,因此它不僅能安全的切合負荷電流,而且能在系統(tǒng)發(fā)生短路故障時,在保護裝置的作用下可靠和迅速地切除短路電流。目前在電力系統(tǒng)中高壓斷路按滅弧介質的不同可分為油斷路器(少油和多油)、空氣斷路器、斷路器、真空斷路器等

83、;按安裝場所可分為戶外式和戶內式[1]。</p><p>  斷路器的選擇內容包括:</p><p><b>  選擇型式:</b></p><p>  斷路器的選擇應在全面了解其使用環(huán)境的基礎上,結合產品的價格和已運行設備的使用情況加以確定。在我國不同電壓等級的系統(tǒng)中,選擇斷路器的大致情況是:電壓等級在35kV及以下的可選用戶內式少油斷路器、

84、真空斷路器或斷路器;電壓等級在110~330kV范圍,可選用戶外式少油斷路器或斷路器;500kV電壓等級一般選用戶外式斷路器[7]。</p><p>  因此220kV側斷路器選用斷路器,戶外型。</p><p><b>  選擇額定電壓:</b></p><p><b> ??;其中;</b></p><

85、;p><b>  選擇額定電流:</b></p><p><b> ??;</b></p><p>  故選擇斷路器型號LW12-220,其斷路器技術參數表如表4-2所示.</p><p>  表4-2 LW12-220戶外高壓斷路器參數表</p><p><b>  校驗開斷能力:&

86、lt;/b></p><p>  為使斷路器安全可靠地切除短路電流,應滿足</p><p> ?。╧A) </p><p>  式中,為斷路器的額定開斷電流,;</p><p>  為剛分電流(斷路器觸頭剛分瞬間的短路全電流有效值),。</p><p>  其中,t

87、1=繼電保護(主保護)時間+斷路器固有分閘時間;當t1﹥0.1s時,非周期電流的相對值已衰減到20%以下,對影響可以忽略不計。這樣,校核條件即變?yōu)?lt;/p><p>  根據已知繼電保護(主保護)時間為0.1s, 斷路器固有分閘時間為0.03s,</p><p><b>  因此,≈,=50</b></p><p><b>  故滿足開

88、斷能力。</b></p><p><b>  校驗動穩(wěn)定</b></p><p><b> ?。?</b></p><p><b>  ,滿足動穩(wěn)定要求。</b></p><p><b> ?、扌r灍岱€(wěn)定</b></p><

89、p><b>  當時, </b></p><p><b>  ,滿足熱穩(wěn)定要求。</b></p><p>  故選擇戶外LW12-220型SF6斷路器能滿足要求,由上述計可列出下表4-3.</p><p>  表4-3斷路器校驗結果</p><p>  4.2.3 220kV隔離開關的選擇和校

90、驗</p><p>  隔離開關是一種具有明顯斷開間隙,而沒有滅弧裝置的開關,主要用以保證電氣設備的安全檢修。由于隔離開關沒有滅弧裝置,嚴禁“帶負荷拉刀閘”,否則在隔離開關觸頭間可能形成很強的電弧,會損壞設備并嚴重危及人身安全[7]。</p><p>  隔離開關的分類按安裝地點可分為戶外式和戶內式兩種;按支持瓷柱數目可分為單柱式、雙柱式和三柱式;按刀閘運動方向可分為水平旋轉式、垂直旋轉式

91、、擺動和插入式[7]。</p><p>  (1)根據隔離開關型式選擇</p><p>  220kV選用GW4系列戶外高壓隔離開關。</p><p>  (2)按額定電壓和電流選擇</p><p><b> ??;</b></p><p><b>  其中;</b></

92、p><p>  故選擇隔離開關型號GW4-220W/1600,其技術參數表如表4-4所示.</p><p>  表4-4 GW4-220W/1600隔離開關參數表</p><p><b> ?。?)校驗動穩(wěn)定</b></p><p><b> ??;</b></p><p><

93、;b>  ,滿足動穩(wěn)定要求。</b></p><p><b> ?。?)校驗熱穩(wěn)定</b></p><p><b>  ,滿足熱穩(wěn)定要求。</b></p><p>  由以上計算表明選擇GW4-220W/1600高壓隔離開關能滿足要求,列出下表(表4-5).</p><p>  表

94、4-5隔離開關校驗結果</p><p>  4.2.4 互感器的作用與特點</p><p>  互感器包括電壓互感器和電流互感器,將一次系統(tǒng)的高電壓、大電流,轉變?yōu)榈碗妷?、小電流,供測量、監(jiān)視、控制及繼電保護使用。其具體作用是:</p><p> ?。?)將一次系統(tǒng)各級電壓均變成100V以下的低電壓,將一次系統(tǒng)的電流均變?yōu)?A以下的小電流,以便于測量儀表和保護裝置標

95、準化、小型化,便于屏內安裝。</p><p>  (2)將一次系統(tǒng)與二次系統(tǒng)在電氣方面隔離,同時互感器二次側必須有一點可靠接地,從而保證了設備和人身的安全。</p><p><b>  電流互感器的特點:</b></p><p> ?。?)一次繞組串聯在電路中,并且匝數很少,故一次繞組中的電流完全取決于被測量電路的負荷,而與二次電流大小無關;&

96、lt;/p><p> ?。?)電流互感器二次繞組所接儀表的電流線圈阻抗很小,所以正常情況下,電流互感器在近于短路狀態(tài)下運行。</p><p><b>  電壓互感器的特點:</b></p><p> ?。?)容量很小,類似于一臺小容量變壓器,但結構上需要有較高的安全系數;</p><p>  (2)二次側所接測量儀表和繼電器

97、電壓線圈阻抗很大,互感器近似于空載狀態(tài)運行,即開路狀態(tài)。</p><p>  根據分析互感器的特點可以知道電流互感器不能開路運行,電壓互感器不能短路運行。</p><p>  4.2.5 電流互感器選擇與校驗</p><p><b>  1、額定電壓的選擇</b></p><p>  電流互感器的額定電壓應滿足: <

98、;/p><p>  其中 ----電流互感器的額定電壓 kV;</p><p>  ----電流互感器安裝處的電網電壓,220kV。</p><p>  2、額定電流的選擇與額定電流比的確定</p><p>  電流互感器一次繞組的額定電流已標準化,應選擇比一次回路最大長期工作電流Imax略大一點的標準值。額定電流比也隨之確定,。 </p&

99、gt;<p>  根據已知數據,故選擇戶外型CT,其參數見下表4-6.</p><p>  表4-6電流互感器參數表</p><p><b>  3、熱穩(wěn)定檢驗</b></p><p>  電流互感器熱穩(wěn)定能力常以3s允許通過一次額定電流Ie1的倍數Kr來表示,即: </p><p><b>  

100、,滿足熱穩(wěn)定要求。</b></p><p><b>  4、動穩(wěn)定校驗</b></p><p><b>  內部動穩(wěn)定校驗:</b></p><p>  電流互感器常以允許通過一次額定電流最大值(Ie1)的倍數kd—動穩(wěn)定電流倍數,表示其內部動穩(wěn)定能力,應滿足:</p><p><

101、b>  Ie1kd≥</b></p><p>  Ie1kd=*125>,滿足要求。</p><p><b>  外部動穩(wěn)定校驗:</b></p><p>  相間電流的相互作用的電動力可能使瓷絕緣電流互感器損壞,按以下公式校驗:</p><p>  Fy≥0.5×1.73icy2

102、15;×10-7N</p><p>  由以上計算表明選擇電流互感器能滿足要求,列出下表.</p><p><b>  表4-7</b></p><p>  4.2.6 電壓互感器選擇</p><p>  電壓互感器的選擇內容包括:根據安裝地點和用途,確定電壓互感器的結構類型、接線方式和準確級;確定額定電壓比;

103、計算二次負荷,使其不超過準確度的額定容量[1]。</p><p>  選擇結構類型、接線方式和準確級。</p><p>  選擇額定電壓,額定容量。</p><p>  220kV及以上配電裝置,當容量和準確度等級滿足要求時,一般采用電容式電壓互感器,再根據裝設地點、用途和互感器的額定容量選用YDR-220戶外型PT,其參數見表4-8.</p><

104、;p>  表4-8 戶外型JDQXH6-220電壓互感器參數表</p><p>  4.2.7 母線的選擇與校驗</p><p>  在變電站和發(fā)電廠,為了匯集、分配和傳輸電能,常常需要設置母線。變電站屋內和屋外配電裝置的主母線、變壓器等電氣設備與配電裝置母線之間的連接導線、各種電器之間的連接導線,統(tǒng)稱為母線[1]。</p><p>  母線的選擇內容包括:&

105、lt;/p><p>  確定母線的材料、截面形狀、布置方式;選擇母線的截面積;校驗母線的動穩(wěn)定和熱穩(wěn)定;對重要的和大電流的母線,校驗其共振頻率;對于110kV及以上的母線,還應校驗能否發(fā)生電暈[1]。</p><p>  母線截面的選擇有兩種方法:</p><p>  (1)按最大長期工作電流選擇;</p><p> ?。?)按經濟電流密度選擇。

106、</p><p>  發(fā)電廠及變電站主母線按最大長期工作電流選擇,出口母線及較長回路的導線,則按經濟電流密度選擇[1]。</p><p>  現220kV母線按最大長期工作電流選擇:</p><p>  流過母線的最大工作電流</p><p>  根據《發(fā)電廠電氣部分》附表,選用截面LGJ-400型矩形鋼芯鋁絞線且為軟母線。導線參數為:其載流

107、量為,;集膚系數,最高允許溫度為80℃,按導體平放,其,,計及溫度修正:</p><p>  顯然,,可滿足母線正常發(fā)熱要求。</p><p><b>  熱穩(wěn)定校驗</b></p><p>  應滿足的動穩(wěn)定最小截面:</p><p>  其中,查表得C=87</p><p>  計算得滿足熱穩(wěn)

108、定要求的母線最小截面為:</p><p>  所選用母線截面,滿足熱穩(wěn)定要求。</p><p><b> ?。?)動穩(wěn)定校驗</b></p><p>  同于220kV母線選用軟母線,其機械強度決定于支撐懸掛的絕緣子,故可不必對其動穩(wěn)定性進行校驗。</p><p>  根據設計手冊,220kV電壓等級線路導線型號大于LG

109、J-240時,不必校驗電暈,所以不驗算電暈效應</p><p>  LGJ-400即能滿足要求,見表4-9</p><p>  表4-9母線校驗結果</p><p>  4.3 110kV電壓等級電氣設備選擇</p><p>  4.3.1 對110kV側的分析計算</p><p><b>  母線側<

110、/b></p><p><b>  饋線側:</b></p><p>  每回線路最大輸送容量為25MVA,即</p><p>  4.3.2 110kV母線側斷路器的選擇與校驗</p><p>  110kV母線側斷路器按以下方式選擇與校驗(同220kV母線斷路器選擇)</p><p> 

111、 (1)、額定電壓: </p><p> ?。?)、額定電流: , </p><p> ?。?)、按開斷電流選擇:</p><p> ?。?)、短路關合電流: </p><p>  根據上述要求,選擇斷路器型號LW14-110,其斷路器技術參數表如表4-10所示.</p><p>  表4-10 LW14-110戶外高

112、壓斷路器參數表</p><p><b> ?。▉碓从趶S家資料)</b></p><p> ?。?)、較驗開斷能力:</p><p>  為使斷路器安全可靠地切除短路電流,應滿足</p><p>  (kA) </p><p>  式中,為斷路器的額定

113、開斷電流,;</p><p>  為剛分電流(斷路器觸頭剛分瞬間的短路全電流有效值),。</p><p>  其中,t1=繼電保護(主保護)時間+斷路器固有分閘時間;當t1﹥0.1s時,非周期電流的相對值已衰減到20%以下,對影響可以忽略不計。這樣,校核條件即變?yōu)?lt;/p><p>  根據已知繼電保護(主保護)時間為0.1s, 斷路器固有分閘時間為0.03s,<

114、;/p><p><b>  因此,≈,=40</b></p><p><b>  故滿足開斷能力。</b></p><p><b> ?。?)、校驗動穩(wěn)定</b></p><p><b> ??; </b></p><p><b&g

115、t;  ,滿足動穩(wěn)定要求。</b></p><p><b> ?。?)、校驗熱穩(wěn)定</b></p><p><b>  ,滿足熱穩(wěn)定要求。</b></p><p>  故選擇戶外LW14-110 SF6斷路器能滿足要求,由上述計可列出下表.</p><p>  表4-11斷路器校驗結果&

116、lt;/p><p>  4.3.3 110kV母線隔離開關的選擇和校驗</p><p> ?。?)、按額定電壓選擇</p><p><b> ?。?lt;/b></p><p> ?。?)、按額定電流選擇</p><p>  根據以上數據,初選型號為GW6-110W/1250,其技術參數表如表4-12所示.

117、</p><p>  表4-12 GW6-110W/1250隔離開關參數表</p><p><b> ?。?)校驗動穩(wěn)定</b></p><p><b> ?。?</b></p><p><b>  ,滿足動穩(wěn)定要求。</b></p><p><b

118、> ?。?)校驗熱穩(wěn)定</b></p><p><b>  ,滿足熱穩(wěn)定要求。</b></p><p>  由以上計算表明選擇GW6-110W/1250高壓隔離開關能滿足要求,列出下表.</p><p>  表4-13 GW6-110W/1250高壓隔離開關校驗結果</p><p>  4.3.4 電流

119、互感器選擇與校驗</p><p><b>  1、額定電壓</b></p><p>  電流互感器的額定電壓應滿足: </p><p>  其中 ----電流互感器的額定電壓 kV;</p><p>  ----電流互感器安裝處的電網電壓,110 kV。</p><p>  2、額定電流的選擇與額

120、定電流比的確定</p><p>  根據已知數據,故選擇戶外型CT( 大連第一互感器廠),其參數見下表4-14.</p><p>  表4-14電流互感器參數表</p><p><b> ?。◤S家資料)</b></p><p>  3、熱穩(wěn)定檢驗:(同220kV電流互感器校驗)</p><p>&

121、lt;b>  要求: </b></p><p><b>  ,滿足熱穩(wěn)定要求。</b></p><p>  4、動穩(wěn)定校驗:(同220kV電流互感器校驗)</p><p><b>  Ie1kd≥</b></p><p>  Ie1kd=*100=141.4≥,滿足要求。</

122、p><p>  由以上計算表明選擇電流互感器能滿足要求,列出下表</p><p>  表4-15 電流互感器校驗結果</p><p>  4.3.5 電壓互感器選擇</p><p>  1、選擇結構類型、接線方式和準確級。</p><p>  2、選擇額定電壓,額定容量。</p><p>  據裝設

123、地點、用途和互感器的額定容量選用戶外型PT,其參數見表4-16.</p><p>  表4-16 戶外型電壓互感器參數表</p><p><b> ?。◤S家資料)</b></p><p>  4.3.6 母線的選擇與校驗</p><p>  發(fā)電廠及變電站主母線按最大長期工作電流選擇,出口母線及較長回路的導線,則按經濟電

124、流密度選擇[1]。</p><p>  現110kV母線按最大長期工作電流選擇:</p><p>  流過母線的最大工作電流</p><p>  根據《發(fā)電廠電氣部分》附表,選用截面LGJ-500/35型矩形鋼芯鋁絞線且為軟母線。導線參數為:載流量為,;集膚系數,外徑30mm,最高允許溫度為80℃。 </p><p>  按導體平放,其,,計

125、及溫度修正:</p><p><b>  , (不滿足)</b></p><p>  重新按經濟電流密度校驗,導體的經濟截面可由下式:</p><p>  J取1.24A/mm2</p><p>  選擇LGJ-630/55,按導體平放,其,</p><p>  顯然,,可滿足母線正常發(fā)熱要求。&

126、lt;/p><p><b>  熱穩(wěn)定校驗</b></p><p>  應滿足的動穩(wěn)定最小截面:</p><p>  其中,查表得C=87</p><p>  計算得滿足熱穩(wěn)定要求的母線最小截面為:</p><p>  所選用母線截面,滿足熱穩(wěn)定要求。</p><p><

127、b> ?。?)動穩(wěn)定校驗</b></p><p>  同于110kV母線選用軟母線,其機械強度決定于支撐懸掛的絕緣子,故可不必對其動穩(wěn)定性進行校驗。</p><p>  根據設計手冊,110kV電壓等級線路導線型號大于LGJ-50時,不必校驗電暈,所以不驗算電暈效應</p><p>  LGJ-630/55即能滿足要求</p><

128、;p>  表4-17 110kV母線校驗結果</p><p>  4.3.7 110kV饋線側斷路器的選擇與校驗</p><p>  110kV母線側斷路器按以下方式選擇與校驗</p><p> ?。?)、額定電壓: </p><p> ?。?)、額定電流: , </p><p>  (3)、按開斷電流選擇:&l

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