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1、精品名师归纳总结封面可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结作者: PanHongliang仅供个人学习内 容 预 览毕 业 设 计 报 告设计题目: 110kV 变电站电气一次部分设计可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结姓名:专业名称: 电气工程及其自动化班级:07 电自本指导老师:(姓名)(单位)报告提交日期:答辩日期:答辩委员会主席 :评阅人:二九年八月目录设计任务书4第一部分主要设计技术原就 5第一章 主变容量、形式及台数的挑选6第一节主变压器台数的挑选6其次节主变压器容量的挑选7第三节主变压器形式的挑选8其次章 电气主接线形式的挑选10第一节主接线方式挑选12第三
2、章 短路电流运算13第一节 短路电流运算的目的和条件14第四章 电气设备的挑选15第一节导体和电气设备挑选的一般条件15其次节断路器的挑选18第三节隔离开关的挑选19第四节高压熔断器的挑选20可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第五节互感器的挑选20第六节母线的挑选24第七节限流电抗器的挑选24第八节站用变压器的台数及容量的挑选25第九节10kV 无功补偿的挑选26第五章 10kV 高压开关柜的挑选26其次部分运算说明书附录一 主变压器容量的挑选27附录二 短路电流运算28附录三 断路器的挑选运算30附录四 隔离开关挑选运算32附录五 电流互感器的挑选34附录六 电压互感器的挑选3
3、5附录七 母线的挑选运算36附录八 10kV 高压开关柜的挑选37(含 10kV 电气设备的挑选)第三部分相关图纸一、变电站一次主结线图 .42二、 10kV 高压开关柜配置图 .43三、 10kV 线路掌握、爱护回路接线图 44四、 110kV 接入系统路径比较图 .45第四部分一、参考文献 .46二、心得体会47设 计 任 务 书一、设计任务:*钢厂搬迁昌北新区,一、二期工程总负荷为24.5 兆瓦,三期工程总负荷为 31 兆瓦,四期工程总负荷为 20 兆瓦。一、二、三、四期工程总负荷为75.5 兆瓦,实际用电负荷 34.66 兆瓦,拟新建江西洪都钢厂变电所。本厂用电负荷设施均为类负荷。可编
4、辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第一部分主要设计技术原就本次 110kV 变电站的设计,经过三年的专业课程学习,在已有专业学问的基础上,明白了当前我国变电站技术的进呈现状及技术进展趋向,依据现代电力系统设计要求,确定设计一个 110kV 综合自动化变电站,采纳微机监控技术及微机爱护,一次设备挑选增强自动化程度,削减设备运行爱护工作量,突出无油化,免爱护型设备,选用目前较为先进的一、二次设备。将此变电站做为一个终端用户变电站考虑,二个电压等级,即110kV/10kV 。设计中依据变电所总布置设计技术规程、沟通高压断路器参数选用导就、沟通高压断路器订货技术条件、沟通电气装置的过电压爱护
5、和绝缘配合、火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程、高压配电装置设计技术规程、110kV-330kV 变电所运算机监控系统设计技术规程及本专业各教材。第一章 主变容量、形式及台数的挑选主变压器是变电站(所)中的主要电气设备之一,它的主要作用是变换电压以利于功率的传输,电压经升压变压器升压后,可以削减线路损耗,提高了经济效益,达到远距离送电的目的。而降压变压器就将高电压降低为用户所需要的各级使用电压,以满意用户的需要。主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。因此,主变的挑选除依据基础资料外,仍取决于输送功率的大小,与系统的紧密程度,同时兼顾负荷性质等方面,综合分析,合理挑选。第
6、一节 主变压器台数的挑选由原始资料可知,我们本次设计的江西洪都钢厂厂用电变电站,主要是接受由220kV 双港变 110kV 的功率和 220KV 盘龙山变供 110kV 的功率,通过主变向10kV 线路输送。由于厂区主要为 I 类负荷,停电会对生产造成重大的影响。因此挑选主变台数时,要确保供电的牢靠性。为了提高供电的牢靠性,防止因一台主变故障或检修时影响整个变电站的供电,变电站中一般装设两台主变压器。互为备用,可以防止因主变故障或检修而造成对用户的停电,如变电站装设三台主变,虽然供电牢靠性有所提高,但是投资较大,接线网络较复杂,增大了占的面积和配电设备及继电爱护的复杂性,并带来爱护和倒闸操作的
7、很多复杂化,并且会造成短路容量过大。考虑到两台主变同时发生故障的几率较小,适合负荷的增长和扩建的需要,而当一台主变压器故障或检修时由另一台主变压器可带动全部负荷的70% ,能保证正常供电,故可挑选两台主变压器。其次节 主变压器容量的挑选主变压器容量一般按变电站建成后5-10 年规划负荷挑选,并适当考虑到远期10-20 年的负荷进展,对于城郊变电站主变压器容量应与城市规划相结合,该变电站近期和远期负荷都已给定,所以,应接近期和远期总负荷来挑选主变容量。依据变电站所带负荷的性质和电网的结构来确定主变压器的容量,对于有重要负荷的变电站应考虑当一台主变压器停用时,其余变压器容量在计及过负荷才能的答应时
8、间内,应保证用户的一级和二级负荷,对一般性变电站当一台主变压可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结器停用时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70-80% 。该变电站的主变压器是按全部负荷的70% 来挑选,因此装设两台变压器后的总的容量为Se=20.7 Pm=1.4Pm。当一台变压器停运时,可保证对70% 负荷的供电。考虑到变压器的事故过负荷才能为30% ,就可保证 98% 负荷供电。由于该变电站的电源引进线是 110kV 侧引进,而高压侧 110kV 母线负荷不需要经过主变倒送,因此主变压器的容量为Se=0.7S 。 S 为 10kV 侧的总负荷 。1 10kV 侧负荷由工厂负荷猜测
9、可知,工厂一、二、三期达到规模后,负荷达25.16 兆瓦, 功率因素取 0.8,主变容量按 10kV 侧总负荷的 70% 来挑选,四期负荷为 9.5 兆瓦。S 三 =P 三/ cos =25.16/0.8=31.45(MVA )S 四=P 四/ cos =9.5/0.8=11.875( MVA )总容量达 43.325 MVA ,S 总= S 总70%=43.325 70%=30.3275 ( MVA)主变容量挑选因此挑选 2 台 31.5 兆伏安主变可满意供电要求。挑选主变型号为: SFZ11-31500/110容量比(高 /低%): 100/100电压分接头: 11041.25%/10.5
10、kV阻抗电压(高低): 10.5%联结组别: YN, d11第三节 主变压器形式的挑选(1) )主变相数的挑选主变压器采纳三相或单相, 主要考虑变压器的制造条件、 牢靠性要求及远输条件等因素 ,特殊是大型变压器特殊需要考虑其运输可能性保证运输尺寸不超过遂洞、涵洞、桥洞的答应通过限额,运输重量不超过桥梁、车辆、船舶等运输工具的答应承载才能,当不受运输条件限制时,在330kV 及以下的变电站均应选用三相变压器。本次设计的变电站是一个江西洪都钢厂110kV 变电站,位于市郊,交通便利,不受运输条件限制,故可挑选三相变压器,削减了占用稻田、丘陵的面积。而选用单相变压器相对来讲投资大,占的多,运行损耗大
11、,同时配电装置以及继电爱护和二次接线比较复杂,增加了爱护及倒闸操作的工作量。(2) )主变调压方式的挑选变压器的电压调整是用分接开关心换变压器的分接头,从而转变变压器变比来实现的。切换方式有两种:不带电切换称为无激磁调压,调整范畴通常在5%以内。另一种是带负载切换,称为有载调压,调整范畴可达20% 。对于 110kV 的变压器,有载调压较简洁稳固电压,削减电压波动所以挑选有载调压方式,且规程上规定对电力系统一般要求10kV 及以下变电站采纳一级有载调压变压器。所以本次设计的变电站挑选有载调压方式。(3) )连接组别的挑选变压器绕组的连接方式必需和系统电压相位一样,否就不能并列运行。电力系统采纳
12、的绕组连接方式只有Y 和 。我国 110kV 及以上电压,变压器绕组都采纳Y0 连接, 35kV 变压器采纳 Y 连接,其中性点多通过消弧线圈接的, 35kV 以下电压,变压器绕组都采纳连接。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结全星形接线虽然有利于并网时相位一样的优点,而且零序阻抗较大,对限制单相短路电流皆有利,同时也便于接入消弧线圈,但是由于全星形变压器三次谐波无通路,因此将引起正弦波电压的畸变,并对通讯设备发生干扰,同时对继电爱护整定的精确度和灵敏度均有影响。假如影响较大,仍必需综合考虑系统进展才能选用。采纳 接线可以排除三次谐波的影响。本次设计的变电站的两个电压等级分别为:1
13、10kV 、10kV ,所以选用主变的接线级别为 YN, d11 接线方式。(4) )容量比的挑选依据原始资料可知, 110kV 侧负荷容量与 10kV 侧负荷容量一样大,所以容量比挑选为100/100 。(5) )主变冷却方式的挑选主变压器一般采纳冷却方式有自然风冷却(小容量变压器)、强迫油循环风冷却(大容量变压器)、强迫油循环水冷却、强迫导向油循环冷却。在水源充分,为了压缩占的面积的情形下,大容量变压器也有采纳强迫油循环水冷却方式的。强迫油循环水冷却方式散热效率高,节省材料,削减变压器本身尺寸,其缺点是这样的冷却方式要在一套水冷却系统和有关附件,冷却器的密封性能要求高,爱护工作量大。而本次
14、设计的变电所位于郊区,对占的要求不是特别严格,所以应采纳强迫油循环风冷却方式。因此挑选 2 台 31.5 兆伏安主变可满意供电要求。故挑选主变型号为: SFZ11-31500/110容量比(高 /低%): 100/100电压分接头: 11041.25%/10.5kV阻抗电压(高低): 10.5%联结组别: YN, d11其次章 电气主接线形式的挑选电气主接线是变电站电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节。主接线的确定对电力系统整体及变电所本身运行的牢靠性、敏捷性和经济性亲密相关,并且对电气设备挑选,配电装置布置,继电爱护和掌握方式的拟订有较大影响。因此必需正确处理好各方面的关系,全面分
15、析有关影响,通过技术经济比较,合理确定主接线。 在挑选电气主接线时,应以下各点作为设计依据:变电所在电力系统中的位置和作用, 负荷大小和重要性等条件确定, 并且满意牢靠性、敏捷性和经济性等多项基本要求。(1) ) 运行的牢靠性。断路器检修时是否影响供电。设备和线路故障检修时,停电数目的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。(2) )具有肯定的敏捷性。主接线正常运行时可以依据调度的要求敏捷的转变运行方式,达到调度的目的,而且在各种事故或设备检修时,能尽快的退出设备。切除故障停电时间最短、影响范畴最小,并且再检修在检修时可以保证检修人员的安全。(3) )操作应尽可能简洁、便利。主接线
16、应简洁清楚、操作便利,尽可能使操作步骤简洁,便于运行人员把握。复杂的接线不仅不便于操作,仍往往会造成运行人员的误操作而发生事故。但接线过于简洁,可能又不能满意运行方式的需要,而且也会给运行造成不便或造成不必要的停电。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结(4) )经济上合理。主接线在保证安全牢靠、操作敏捷便利的基础上,仍应使投资和年运行费用小,占的面积最少,使其尽的发挥经济效益。(5) )应具有扩建的可能性。由于我国工农业的高速进展,电力负荷增加很快。因此,在挑选主接线时仍要考虑到具有扩建的可能性。变电站电气主接线的挑选,主要打算于变电站在电力系统中的位置、环境、负荷的性质、出线数目
17、的多少、电网的结构等。第一节 主接线方式挑选电气主接线是依据电力系统和变电站详细条件确定的,它以电源和出线为主体,在进出线较多时(一般超出4 回),为便于电能的聚集和安排,常设置母线作为中间环节,使接线简洁清楚,运行便利,有利于安装和扩建。本次所设计的变电所110kV 进出线有 2 回, 10kV 出线有 20 回,本期 10kV 线 10 回,所以采用有母线的连接。现在分别对 110kV 、10kV 侧接线方式进行挑选。一、 110kV 侧。110kV 侧进线 2 回,选用以下几种接线方案:(1) ) 单母线分段接线。母线分段后重要用户可以从不同段引出两回馈电线路,一段母线故障,另一段母线仍
18、可正常供电。(2) ) 带旁路母线的单母线分段接线。母线分段后提高了供电牢靠性,加上设有旁路母线,当任一出线断路器故障或检修时,可用旁路断路器代替,不使该回路停电。(3) )双母线接线。采纳双母线接线后,可以轮番检修一组母线而不致使供电中断,检修任一回路的母线隔离开关时,只需断开此隔离开关所属的一条电路和与隔离开关相连的该组母线,其它电路均可通过另一组母线连续运行。采纳单母线分段接线投资较少,但牢靠性相对较低,当一组母线故障时,该组母线上的进出线都要停电。采纳双母线接线方式,增加了一组母线,投资相对也就增加,且当任一线路断路故障或检修时,该回路不需停电。采纳单母线分段带旁路母线接线方式,任一回
19、路断路器故障检修时,该回路都不需停电,供电可靠性比单母线分段接线强。在本站设计中, 由于 110kV 侧达到 “两线两变 ”要求,同时显现故障的概率很低, 能够保证高压侧的供电牢靠性。 而且从操作简便性和投资节省性的角度来考虑,宜采纳单母线分段接线运行方式。二、 10kV 侧。10kV 侧出线 20 回,大部分为类负荷,选用以下几种接线方案:(1) )单母线分段接线,它投资少,在10kV 配电装置中它基本可以满意牢靠性要求。(2) )单母线分段带旁路母线,这种接线方式虽然提高了供电牢靠性,但增大了投资。采纳单母线分段接线亦可满意供电牢靠性的要求,且节省了投资。因此,10kV 侧采纳单母线分段接
20、线。第三章 短路电流运算在电力系统中运行的电气设备,在其运行中都必需考虑到发生的各种故障和不正常运行状态,最常见同时也是最危急的故障是各种形式的短路。由于它们会破坏对用户正常供电和电气设备的正常运行,使电气设备受到破坏。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结短路是电力系统的严峻故障。所谓短路是指一切不属于正常运行的相与相之间或相与的之间(对于中性点接的系统)发生通路的情形。在三相系统中,可能发生的有对称的三相短路和不对称的两相短路、两相接的短路和单相接的短路。在各种类型的短路中,单相短路占多数,三相短路几率最小,但其后果最为严峻。因此,我们采纳三相短路(对称短路)来运算短路电流,并检
21、验电气设备的稳固性。第一节 短路电流运算的目的和条件一、短路电流运算的目的在发电厂和变电站的设计中,短路运算是其中的一个重要环节。其运算的目的主要有以下几个方面:(1) )电气主接线的比较。(2) )挑选导体和电器。(3) )在设计屋外高型配电装置时,需要按短路条件校验软导线的相间和相对的安全距离。(4) )在挑选继电爱护方式和进行整定运算时,需以各种短路时的短路电流为依据。(5) )接的装置的设计,也需要用短路电流。二、短路电流运算条件1 、基本假定(1) )正常工作时,三相系统对称运行。(2) )全部电源的电动势相位相角相同。(3) )电力系统中的全部电源都在额定负荷下运行。(4) )短路
22、发生在短跑电流为最大值的瞬时。(5) )不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流。(6) )除去短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻都略去不计。(7) )元件的运算参数均取其额定值,不考虑参数的误差和调整范畴。(8) )输电线路的电容忽视不计。2 、一般规定(1) )验算导体和电器动稳固、热稳固以及电器开断电流挪用的短路电流,应依据本工程设计规划容量运算,并考虑远景的进展方案。(2) )挑选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补偿装置放电电流的影响。(3) )挑选导体和电器时,对不带电抗器回路的运算短路点应挑选在正常接线方式
23、时短路电流为最大的的点。(4) )导体和电器的动稳固、热稳固以及电器的开断电流,一般按三相短路验算。第四章 电气设备的挑选第一节 导体和电气设备挑选的一般条件正确的挑选设备是使电气主接线和配电装置达到安全、经济运行的重要条件。在进行设备挑选时,应依据工程实际情形,在保证安全、牢靠的前提下,积极而可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结稳妥的采纳新技术,并留意节省投资,挑选合适的电气设备。尽管电力系统中电气设备的作用和条件不一样,详细挑选方法也不相同, 但对它们的详细要求是一样的。 电气设备要能牢靠的工作, 必需按正常工作条件挑选,并按短路状态来校验热稳固和动稳固。一、一般原就1 、应满
24、意正常运行、检修、短路和过电压情形下的要求,并考虑远景进展的需要。2 、 应按当的环境条件校验。3 、 应力求技术先进和经济合理。4 、 挑选导体时应尽量削减品种。5 、 扩建工程应尽量使新老电器型号一样。6 、 选用的新产品,均应具有牢靠的试验数据,并经正式鉴定合格。二、技术条件挑选的高压电器,应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情形下保持正常运行。1. 长期工作条件(1) )电压选用电器答应最高工作电压 Uymax 不得低于该回路的最高运行电压 Ugmax ,即: UymaxUgmax(2) )电流选用的电器额定电流 Ie 不得低于所在回路在各种可能运行方式下的连续工作电流Ig,即:
25、 Ie Ig由于变压器短时过载才能很大,双回路出线的工作电流变化幅度也较大,故其运算工作电流应依据实际需要确定。高压电器没有明确的过载才能,所以在挑选额定电流时,应满意各种可能运行方式下回路连续工作电流的要求。2. 短路稳固条件( 1)校验的一般原就、电气设备在选定后按最大可能通过的短路电流进行动、热稳定校验,校验的短路电流一般取三相短路时的短路电流。、用熔断器爱护的电器可不验算热稳固。、短路的热稳固条件QrQd 或 I2rt I2 tdz式中 Qd- 在运算时间 tjs 秒内,短路电流的热效应 k2A.sIr-t 秒内设备答应通过的热稳固电流有效值(kA)t-设备答应通过的热稳固电流时间(
26、s)校验短路热稳固所用的运算时间tjs 按下式运算:tjs=tb+td可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结式中 tb- 继电爱护装置后备爱护动作时间( s)td-断路器全分闸时间( s )、短路动稳固条件ich idfIch Idf式中 ich- 短路冲击电流峰值( kA)idf-短路全电流有效值( kA )Ich- 电器答应的极限通过电流有效值( kA)3. 绝缘水平在工作电压和过电压的作用下,电器内、外绝缘保证必要的牢靠性。电器的绝缘水平,应按电网中显现的各种过电压和爱护设备相应的爱护水平来确定。当所选电器的绝缘水平低于国家规定的标准数值时,应通过绝缘协作运算,选用适当的过电压
27、爱护设备。三、环境条件环境条件主要有温度、日照、风速、冰雪、温度、污秽、海拔、的震。由于设计时间仓促,所以在设计中主要考虑温度条件。依据规程规定,一般高压电器在环境最高温度为+40时,答应依据额定电流长期工作。当电器安装饰的环境温度高于+40时,每增加 1 建议额定电流削减1.8% 。当低于+40时,每降低 1,建议额定电流增加 0.5%,但总的增加值不得超过额定电流的20% 。其次节 断路器的挑选电力系统中,断路器具有完善的灭弧性能,正常情形下,用来接通和开断负荷电流,在某些电器主接线中,仍担任转变主接线的运行方式的任务,故障时,断路器仍常在继电爱护的协作使用下,断开短路电流,切断故障部分,
28、保证非故障部分的正常运行。由于 SF6 断路器灭弧性能牢靠,爱护工作量小,故110kV 一般采纳 SF6 短路器。1. 按开断电流挑选。高压断路器的额定开断电流Iekd Iz(高压断路器触头实际开断瞬时的短路电流周期重量有效值)。2. 短路关合电流的挑选。断路器的额定关合电流ieg 应不小于短路电流最大冲击值 iej。即 ieg icj3. 开关合闸时间的挑选。开关合分闸时间 ,对于 110kV 以上的电网 ,当电力系统稳固要求快速切除故障,分闸时间不宜大于0.04-0.06s 。运算过程见运算说明书附录 3 第三节 隔离开关的挑选隔离开关配置在主接线上,保证了线路及设备检修时形成明显的断开点
29、与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置及开断才能低,所以操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作次序,即送电时,第一合上母线侧隔离开关,其次合上线路侧隔离开关,最终合上断路器,停电次序就与上述相反。隔离开关的配置:1. 断路器的两侧均应配置隔离开关,以便在断路器检修时形成明显的断口与电源隔离。2. 中性点直接接的的一般变压器,均应通过隔离开关接的。3. 在母线上的避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关,为了保证电器和母线的检修安全,每段母线上宜装设1-2 组接的刀闸。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4. 接在变压器引出线或中性点的避雷器可不装设隔离开关。5. 当馈电线路的用户侧没有电
30、源时,断路器通往用户的那一侧可以不装设隔离开关。但为了防止雷电过电压,也可以装设。运算过程见运算说明书附录 4 第四节 高压熔断器的挑选熔断器是最简洁的爱护电器。它用来爱护电器免受过载和短路电流的损害。屋内型高压熔断器在变电所中常用于爱护电力电器,配电线路和配电变压器,而在电厂中多用于爱护电压互感器。1. 额定电压挑选。 对于一般高压熔断器, 其额定电压要大于或等于电网额定电压, 另外,对于填充石英沙用限流作用的熔断器, 就只能用于其额定电网电压中,由于这种类型的熔断器能在电流达到最大值之前就将电流切断,致使熔断器熔断时产生过电压。2. 额定电流挑选。熔断器的额定电流挑选,为了保证熔断器不致损
31、坏,高压熔断器的熔断额定电流Ierg 应大于或等于熔体的额定电流 Iert3. 熔断器开断电流检验, Iekd Icj对于爱护电力互感器的高压熔断器只需按规定电压及断流量来挑选。第五节 互感器的挑选互感器是变换电压、电流的电气设备。它包括电压互感器和电流互感器,是一次系统和二次系统间的联络元件,分别向两侧供应电压、电流信号以及反映一次系统中电气设备的正常运行和故障情形。互感器作用:1. 将一次回路的高电压和大电流变为二次回路的标准的低电压和小电流。2. 将二次设备和高压部分隔离,且互感器二次侧均接的,从而保证了设备和人生安全。电流互感器的特点:1. 一次绕组串联在电路中,并且匝数少,故一次绕组
32、中的电流完全取决于被测电路的负荷电流,而与二次电流大小无关。2. 互感器二次绕组所接外表的电流线圈阻抗很小,所以在正常情形下,电流互感器在近于短路的状态下运行。电压互感器的特点:1. 容量很小,结构上要求有较高的安全系数。2. 二次侧所接外表和继电器的电压线圈阻抗很小,互感器在近于空载状态下运行。电压互感器的配置原就:应满意测量、爱护、同期和自动装置的要求。保证在运行方式转变时,爱护装置不失压,同期两侧都能便利的取压。电流互感器的配置原就:每条支路的电源都应装设足够数量的电流互感器,供支路测量、保护使用。一、电流互感器的挑选1. 电流互感器由于本身存在励磁损耗和磁饱和等影响,使一次电流I1 与
33、-I2 在数字和相伴上都有差异,即测量结果有误差,所以挑选电流互感器,应依据测量时误差的大小和标准度来挑选。2. 额定容量。保证互感器的精确级,互感器二次侧所接负荷S2 应不大于该精确级所规定的额定容量Se2 ,即:Se2S2=I2e2Z2fZ2f=rg+rj+rd+re可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结ry-测量外表电流线圈电阻rj- 继电器电阻rd- 连接导线电阻re- 接触电阻,一般取 0.1 3. 按一次回路额定电压和电流挑选当电流互感器用于测量时, 其一次额定电流应尽量挑选比回路中正常工作电流大1/3 左右,以保证测量外表得到正确工作, 并在过负荷时使外表有适当的指示。
34、电流互感器的一次额定电流和电压必需满意:UeUewIel Igmax为了确保所供外表的精确度,互感器的工作电流应尽量接近此额定电流。Uew- 电流互感器的一次所在的电网额定电压Ue、Ie1 电流互感器的一次额定回路最大动作电流4. 热稳固校验。电流互感器常以答应通过一次额定电流Ie1 的倍数 Kr 故热稳固应按下式校验:( KrIe1 )2I2 tdz5. 动稳固校验。电流互感器常以答应通过一次额定电流最大值 (Iel )的倍数 Kd- 动力稳固电流倍数,表示其内部稳固才能,故内部稳固可按下式校验:。 短路电流不仅在电流互感器内部产生作用力,而且由于其相邻之间电流的相互作用使绝缘瓷帽受到力的作
35、用。在满意额定容量的情形下,挑选二次连接导线的答应最小截面为:运算过程见运算说明书附录 5 二、电压互感器的挑选1. 一次回路电压挑选。为了确保电压互感器安全和在规定的精确级下运行,电压互感器一次绕组所接电网电压应在(1.1-0.9 ) Ue 范畴内变动.2. 按二次回路电压挑选。电压互感器的二次侧额定电压应满意爱护和测量使用标准,外表的要求 .3. 按容量的挑选 .互感器的二次容量 对应所要求的精确级 Se2 应不小于互感器的二次负荷 S2,即:Se2S2。电压互感器应接一次回路电压、二次回路,安装的点和使用条件,二次负荷及精确级要求进行挑选。1 110kV 侧电压互感器( 1)母线侧电压互
36、感器选用 JDCF-110 型电压互感器 ,它是单相、四绕组、串级式绝缘、陶瓷、“分”列式(有测量和爱护 “分”开的二次绕组)户外安装油浸式全密封型互感器,适用于沟通 50HZ 有效接的电力系统,作电压、电能测量和继电爱护用。其初级绕组额定电压为110/kV,次级绕组额定电压为 0.1/kV,剩余电压绕组 100V 。测量用精确级为 0.2 级,额定二次负荷 100VA ,爱护用精确级为 0.5 级,额定二次负荷 250VA 。( 2)110kV 输电线路侧电压互感器,采纳 TYD型单相电容式电压互感器,其初级绕组额定电压为,次级绕组额定电压为,二次绕组精确级为 0.5 级,额定二次负荷 15
37、0VA 。2 、10kV 侧电压互感器10kV 侧电压互感器采纳 JDZXF-12 型电压互感器, 它是单相、 四绕组、 浇注式、分列式(有测量和爱护 “分”开的二次绕组) 户内型电压互感器, 具有三组次级,其中有 0.2 计量用, 0.5 级监控用。其初级绕组额定电压为10/kV,次级绕组额定电压为 0.1/kV,额定二次负荷 100VA 。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结运算过程见运算说明书附录 6 第六节 母线的挑选在电力系统中 ,母线主要承担传输功率的重要任务 ,电力系统的主接线也需要用母线来聚集和安排功率,在发电厂、变电站及输电线路中,所用导线有裸导线、硬铝母排及电力
38、电缆等,由于电压等级要求不同,所用导线的类型也不相同 ,暴露母线一般按下类各项进行挑选和校验:( 1)导线材料、类型和敷设方式( 2)导线截面( 3)电晕( 4)热稳固( 5)动稳固( 6 ) 共振频率运算过程祥见运算说明书附录 7 第七节 限流电抗器的挑选限流电抗器是输配电设备中用以增加电路的短路阻抗,从而达到限制短路电流的目的。限制变电站10kV 侧短路电流不超过 16-31.5kA ,以便采纳 ZN28 型真空断路器,并且使用的电缆截面不至于过大,一般采纳以下措施之一:(1) )变压器分列运行。(2) )在变压器回路装设电抗器或分裂电抗器。(3) )采纳分裂变压器。(4) )出线上装设电
39、抗器( 10kV 侧短路电流很大,采纳其他限流措施不能满意要求时)一般电抗器的额定电流挑选:电抗器几乎没有过负荷才能,所以主变压器或出线回路的电抗器应按回路最大工作电流挑选,而不能用正常连续工作电流挑选。对于变电站母线分段回路的电抗器应满意用户的一级负荷和大部分二级负荷的要求。第八节 站用变压器的台数及容量的挑选站用电接线一般原就:低压 10kV 母线采纳分段母线分别向两台所用变压器供应电源,一般采纳一台工作变压器接一段母线,两台站用工作变压器互为备用(每台变压器容量及型号相同),以获得较高的牢靠性。站用变压器容量的挑选:站用变压器负荷运算采纳核算系数法,不常常运行及不常常连续运行的负荷均可不
40、列入运算负荷,当有备用站用变压器时,其容量应与工作站用变压器相同。所用变压器容量按下式运算:SK1P1+P2S所用变压器容量P1-所用动力负荷之和( kV )K1- 所用动力负荷核算系数,一般取 0.85P2-电热及照明负荷之和( kV)在本站设计中依据电站的规模推算安装两台SC11-50kVA 站用变互为备用。第九节 10kV 无功补偿的挑选可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结无功补偿采纳分组投切的并联电容器组。考虑到工厂经内部补偿后的负荷功率因素已达到0.9 以上,因此电容器主要是补偿主变压器的无功损耗。经运算,本期无功补偿容量按主变总容量的11.43% 配置,即变电站装设 3.6 兆乏并联电容器,分 2 组,每组 1.8 兆乏,最终装设 7.2 兆乏,分 4 组,每组 1.8 兆乏。第五章 10kV 高压开关柜的挑选10kV 高压开关柜采纳 XGN2-10Z 金属全封闭固定型系列高压开关柜,包括主变进线柜、10kV 馈线柜、站用变柜、电压互感器柜、电容器