电气工程基础课程设计(林俊杰)(28页).doc

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1、-电气工程基础课程设计(林俊杰)-第 29 页电气工程基础课程设计题目:110kV降压变电站电气系统初步设计学生姓名:林俊杰专业:电气工程及其自动化班级:电气0906班学号:200911914指导教师:罗毅目录变电站电气系统课程设计说明书一、 概述1、 设计目的2、 设计内容3、 设计要求二、 设计基础资料1、 待建变电站的建设规模2、 电力系统与待建变电站的连接情况3、 待建变电站负荷三、 主变压器与主接线设计1、 各电压等级的合计负载及类型2、 主变压器的选择四、 短路电流计算1、 基准值的选择一、 概述1、 设计目的(1) 复习和巩固电气工程基础课程所学知识。(2) 培养和分析解决电力系

2、统问题的能力。(3) 学习和掌握变电所电气部分设计的基本原理和设计方法。2、 设计内容本课程设计只作电气系统的初步设计,不作施工设计和土建设计。(1) 主变压器选择:根据负荷主变压器的容量、型式、电压等级等。(2) 电气主接线设计:可靠性、经济性和灵活性。(3) 短路电流计算:电力系统侧按无限大容量系统供电处理;用于设备选择时,按变电所最终规模考虑;用于保护整定计算时,按本期工程考虑;举例列出某点短路电流的详细计算过程,列表给出各点的短路电流计算结果Sk、I”、I、Ish、Teq(其余点的详细计算过程在附录中列出)。(4)选择主要电气设备:断路器、隔离开关、母线及支撑绝缘子、限流电抗器、电流互

3、感器、电压互感器、高压熔断器、消弧线圈。每类设备举例列出一种设备的详细选择过程,列表对比给出选出的所有设备的参数及使用条件。(5)编写“变电所电气部分设计”说明书,绘制电气主接线图(2图纸)3、 设计要求(1) 通过经济技术比较,确定电气主接线;(2) 短路电流计算;(3) 主变压器选择;(4) 断路器和隔离开关选择;(5) 导线(母线及出线)选择;(6) 限流电抗器的选择(必要时)。(7) 完成上述设计的最低要求;(8) 选择电压互感器;(9) 选择电流互感器;(10) 选择高压熔断器(必要时);(11) 选择支持绝缘子和穿墙套管;(12) 选择消弧线圈(必要时);(13) 选择避雷器。二、

4、 设计基础资料1、待建变电站的建设规模 变电站类型: 110 kV降压变电站 三个电压等级: 110 kV、 35 kV、 10 kV 110 kV:近期线路2回;远期线路 3回 35 kV:近期线路2回; 远期线路4 回 10 kV:近期线路4回;远期线路 8回2、电力系统与待建变电站的连接情况 变电站在系统中地位:地区 变电站 变电站仅采用 110 kV的电压与电力系统相连,为变电站的电源 电力系统至本变电站高压母线的标么电抗(Sd=100MVA)为:最大运行方式时0.28 ;最小运行方式时;主运行方式时0.30; 上级变电站后备保护动作时间为s3、待建变电站负荷 110 kV出线:负荷每

5、回容量 10000 kVA,cosj,Tmax 4000 h 35 kV负荷每回容量5000 kVA,cosj,Tmax4000 h;其中,一类负荷 0回;二类负荷 2回 10kV负荷每回容量1500 kW,cosj,Tmax 4200 h;其中,一类负荷 0回;二类负荷 2回(4)负荷同时率 4、环境条件 当地年最高气温400C,年最低气温-200C,最热月平均最高气温350C,年最低气温-50C。 当地海拔高度:600m 雷暴日:15日/年5、其它 变电站地理位置:城郊,距城区约10km 变电站供电范围: 110 kV线路:最长100 km,最短50 km; 35 kV线路:最长60 km

6、,最短20 km; 10 kV低压馈线:最长 15 km,最短 3 km; 未尽事宜按照设计常规假设。三、 主变压器与主接线设计1、 主变压器的选择(1) 变压器台数的选择在大城市郊区的一次变电站,在中、低压侧已构成环网的情况下,变电站以装设两台变压器为宜;对地区性孤立的一次变电站或复合较高的变电站,在设计时应该考虑装设三台变压器的可能性。考虑到该变电站为一重要中间变电站,与系统联系紧密,含有交大份额的一、二类负载,故一起工程选择两台主变压器,并列运行且容量相等。考虑到地区经济发展较快,远期增加负荷较多,负荷密度迅速增大,故而起工程增加一台主变压器。变压器是变电站主要电气设备之一,其主要功能是

7、升高或降低电压,以利于电能的合理输送、分配和使用。从电工学中知道,输电线路中流过的电流越大,损失的功率就越大。所以采用高压输电减少线路的功率损耗,故将发电厂发出的电力经变压器升压后输送,送到供电地区后经降压变压器变换成低电压供用户使用。(2)变压器容量的选择设计的变电站中,35kV侧负荷每回容量5000kVA,cos,Tmax=4000h;10kV侧负荷每回容量1500KW,cos,Tmax=4200h。近期系统负荷总量和类型统计如下:35kV侧的总负荷S35=50002kVA=10000kVA10kV侧的总负荷S10=(15004)/0.95kVA=6316kVA近期的总负荷 (S35 +S

8、10)=12726kVA远期系统负荷总量和类型统计如下:35kV侧的总负荷 S35=50004kVA=20000kVA10kV侧的总负荷 S10=(15008)/0.95kVA=12632kVA远期的总负荷 (S35 +S10)=25453kVA拟选用三台(近期两台、远期增加一台)SFSL7-10000/110型三绕组变压器,其容量比为:100/100/50;电压比为110222.5%/11kV;接线方式为YN,y0,d11,阻抗电压为:Uk12%=10.5%,Uk13%=18%,Uk23%=6.5%。(2) 校验变压器的负荷 近期工程的主变压器的负荷率:。 远期工程的主变压器的负荷率:(3)

9、事故情况下变压器过载能力的校验三台主变,停一台,应承担全部负荷的70%80远期时,三台主变,停一台,应承担全部负荷的70%80%。此变电站一台出现故障时承担全部负荷为 三绕组变压器各侧容量选择:要求:各侧容量均应15%(远期)110kV: 选35kV: 选10kV: 选变压器容量比 接地方式:110kV:直接接地;35kV:不接地;10kV:不接地所以不考虑自耦变压器2、主接线的选择设计原则:应根据发电厂和变电所在电力系统中的地位和作用,首先应满足电力系统可靠运行和经济调度的要求。根据规划容量、本期建设规模、输送电压登记、进出线回数、供电负荷的重要性、保证供需平衡、电力系统线路容量、电气设备性

10、能和周围环境及自动化规划与要求等条件确定。应满足可靠性、灵活性和经济性要求。主接线的选择必须要保证向用户供给符合质量的电能,而且能够适应各种的运行方式(包括正常,事故和检修运行方式)并能够通过操作来实现运行方式的变化而且在某一基本回路检修时不影响其它回路的继续运行。其次,主接线还应该简明清晰,运行维护方便,在满足上述要求的前提下,主接线的设计应简单,投资少,运行管理费用低,一般情况下,应考虑节约电能和有色金属的消耗量。即考虑安全、可靠、经济性原则,按照以上原则对主接线进行选择。(1)110kV侧接线的选择方案一:采用单母分段接线优点:接线简单清晰,使用设备少,经济性比较好,在一段母线发生故障或

11、者检修的时候另一段仍然可以继续运行。由于接线简单,操作人员发生误操作的可能性就要小。缺点:不够灵活可靠,当要一路母线检修或者出现故障时,该母线上的负荷会停电。方案二:采用双母线方式接线优点:供电可靠,可以不停电而轮流检修每一组母线,一组母线故障后能够通过隔离开关的轮换操作来迅速恢复供电。当个别线路需要单独进行试验时,可将其接至备用母线,不直接影响工作母线的正常运行。)各电源和回路的负荷可以任意的分配到某一组母线上,可以灵活的调度以适应系统各种运行方式和潮流变化。缺点:投资较大,由于线路较为复杂,在隔离开关的倒换操作中很容易出现误操作,还需在隔离开关与断路器之间加装连锁装置,增加投资比较结论:经

12、过比较,在保证供电可靠性前提下,就必须适当的增加投资。采用方案一的供电可靠性太差,一旦发生故障,有可能导致全网停电。故选择双母线接线,即保证供电可靠性,同时投资也有一定的加大,但是在可以承受的范围之内。.(2)35kV侧接线的选择和10kV侧接线的选择方案一:采用单母线接线优点:接线简单清晰,使用设备少,经济性比较好。由于接线简单,操作人员发生误操作的可能性就要小。缺点:可靠性和灵活性差。当电源线路,母线或者母线隔离开关发生故障或者检修的时候全部回路停止供电,造成很大的经济损失。方案二:选择单母线分段接线优点:母线发生故障时,仅故障母线停止供电,非故障母线仍可继续工作,缩小母线故障影响范围。对

13、于双回路线路供电的重要用户,可将双回路接于不同的母线段上,保证重要用户的供电。缺点:当一段母线故障或检修时,必须断开在此段的所有回路减少了系统的供电量,并使该回路的用户停电。方案三:选择单母分段加旁路母线优点:供电可靠,可以不停电而轮流检修每一组进出线,一组母线故障后能够通过隔离开关的轮换操作来迅速恢复供电。当个别线路需要单独进行试验时,可将其接至备用母线,不直接影响工作母线的正常运行。缺点:投资大,由于线路较为复杂。在隔离开关的倒换操作中很容易出现误操作,还需在隔离开关与断路器之间加装连锁装置,增加投资。比较结论:由于该两个电压电压等级侧没有一类负荷,2回路的二类负荷,选择方案一可靠性太差,

14、故采用方案二双母线接线。 比较结论:经过比较,一方面要保证可靠性,另一方面要考虑到投资的多少,所以35kV母线采用选择单母分段加旁路母线接线方式,而10kV母线采用单母线分段接线方式。注:35kV侧和10kV侧的二类负荷均由两个独立电源供电,其来自不同的变电站。三、短路电流以及工作电流计算1、主变压器各侧阻抗的百分值:Uk1%=(10.5+18-6.5)/2=11%Uk2 %=+6.5-18)/2=0Uk3 %=(18+6.5-10.5)/2=7%其标幺值:(Sd=100 000kVA=100MVA)各个电压等级基准电流:1100kv侧: 35kv侧:10kv侧:2、三相短路电流的计算(远期)

15、:(1)、三台主变同时运行的情况A K1 点三相短路电流计算最大运行方式正常工作时运行方式下:最小运行方式下:B K2点三相短路电流计算最大运行方式正常工作时运行方式下:最小运行方式下:C K3点三相短路电流计算最大运行方式正常工作时运行方式下:最小运行方式下:三台变压器同时运行时最大运行方式下的短路电流如下表一所示:表一:(2)、一台主变停运情况A K1 点三相短路电流计算最大运行方式正常工作时运行方式下:最小运行方式下:B K2点三相短路电流计算最大运行方式正常工作时运行方式下:最小运行方式下:C K3点三相短路电流计算最大运行方式正常工作时运行方式下:最小运行方式下:停运一台变压器时最大

16、运行方式下的短路电流如下表二所示:表二:由以上数据可以得出最大运行方式下的短路电流,如下表三所示:表三:3、热稳定计算的等效时间热稳定计算的等效时间等于三部分等效时间之和,即继电保护动作时间继电器固有分闸时间断路器灭弧时间。系统中各处的热稳定计算的等效时间计算如下:10kV出线:10kV母联:1S主变10kV侧:35kV出线:35kV母联:主变35kV侧:110kV出线:2S主变110kV侧:2S110kV进线:3S结果统计见表二。表二:热稳定等效时间(S)如表四所示表四:类别继电保护动作时间断路器分断时间灭弧时间等效时间10kV出线10kV母联1主变10kV侧35kV出线35kV母联主变35

17、kV侧110kV出线2主变110kV侧2110kV进线34、回路的工作电流计算:主变压器110KV侧: 主变压器35KV侧: 主变压器10KV侧: 110KV进线: 110KV出线:35KV出线: 10KV出线: 10kV 母线分段开关按10kV 侧的总负荷的60%计算,分段开关流过的电流:35kV 母线分段开关按35kV 侧的总负荷的60%计算,分段开关流过的电流: 110KV母线分段开关按总负荷和穿越功率和的60%,分段开关流过的电流: 四、设备选择:1、开关电器的选择:(选择条件来源参见各短路点计算)高压断路器是变电站的重要设备之一。正常情况下,断路器用来开断和关合电路;故障时通过继电保

18、护动作来断开故障电路,以保证电力系统安全运行;同时,断路器又能完成自动重合闸任务,以提高供电可靠性。为此,对高压断路器要求: 在正常情况下能开断和关合电路。能开断和关合负载电流,能开断和关合空载长线路或电容器组等电容性负荷电流,以及能开断空载变压器或高压电动机等电感性小负载电流。 在电网发生故障时能将故障从电网上切除。尽可能缩短断路器故障切除时间,以减轻电力设备的损坏,提高电网稳定性。 能配合自动重合闸装置进行单重、综重的动作。电力系统应在有电压无负荷电流的情况下,应用隔离开关分、合闸电路,达到安全隔离的目的,因此隔离开关是高压电器中应用最多的一种电器。在选用时应考虑的主要因素有以下几点: 隔

19、离开关一般不需要专门的灭弧装置。 隔离开关在分闸状态下应有足够大的断口,同时不论隔离开关高压线端电压是否正常,均要满足安全隔离的目的。 隔离开关在合闸状态时应能耐受负荷电流和短路电流。 在使用环境方面,户外隔离开关应能耐受大气污染并应考虑温度突变、雨、雾、覆冰等因素的影响。 在机械结构上,需考虑机械应力、风力、地震力与操作力的联合作用,其中包括隔离开关高压接线端在三个方面耐受有机械力,以及支持绝缘子的机械强度要求。此外,对垂直伸缩式隔离开关,还需考虑静触头接触范围的要求。 隔离开关应具备手动、电动操动机构,信号及位置指示器与闭锁装置等附属装置。 隔离开关亦应配备接地刀闸,以保证线路或其他电气设

20、备检修时的安全。 应考虑配电装置尺寸的要求及引线位置与形式来选用合适的隔离开关。(1) 变压器110KV侧断路器和隔离开关: 1. 设备选型。根据设备参数列表,拟选用SW3-110G/1200 型断路器, GW4-110/600 型隔离开关。该两种型号的断路器和隔离开关的额定电流电压均可以满足要求。2. 校核动稳定性。断路器:=41kA 隔离开关:=50kA3. 校核热稳定性。断路器:T=24KA2*S=2KA2*S 隔离开关:T=1425KA2*S =2KA2*S4. 校核开断能力。KAKA 有关参数如表五、六所示:表五:断路器:SW3-110G/1200项目设备参数使用条件额定电压110K

21、V110KV额定电流1200AA开断电流KAKA热稳定24KA2*S2KA2*S动稳定41KAKA操动机构表六:隔离开关:GW4-110/600项目设备参数使用条件额定电压110KV110KV额定电流600AA热稳定1425KA2*S2KA2*S动稳定50KA4.564 KA操动机构CS-14其他参数如下所示:(2)110kV进线断路器和隔离开关:设备选择如表七,表八表七 断路器:SW3-110G/1200项目设备参数使用条件额定电压110KV110 KV额定电流1200A开断电流KA1.793 KA热稳定24KA2*S2KA2*S动稳定41KA KA表八 隔离开关:GW4-110/600项目

22、设备参数使用条件额定电压110KV110KV额定电流600A热稳定1425KA2*S2KA2*S动稳定50KA4.564 KA操动机构CS-14(3)110kV出线断路器和隔离开关:设备选择如表九,表十表九 断路器:SW3-110G/1200项目设备参数使用条件额定电压110KV110KV额定电流1200A开断电流KA热稳定24KA2*S22.15KA2*S动稳定41KA4.564 KA操动机构表十 隔离开关:GW4-110/600项目设备参数使用条件额定电压110KV110KV额定电流600A热稳定1425KA2*S22*S动稳定50KA4.564 KA操动机构CS-14(4)110kV母线

23、断路器和隔离开关:设备选择如表十一,表十二表十一 断路器:SW3-110G/1200项目设备参数使用条件额定电压110KV110KV额定电流1200A开断电流KAKA热稳定24KA2*S2A2*S动稳定41KA4.564 KA操动机构表十二 隔离开关:GW4-110/600项目设备参数使用条件额定电压110KV110KV额定电流600A热稳定1425KA2*S2KA2*S动稳定50KA4.564 KA操动机构CS-14(5)主变压器35kV侧断路器和隔离开关:设备选择如表十三,表十四表十三 断路器:SW3-35/600项目设备参数使用条件额定电压35KV35KV额定电流600AA开断电流KAK

24、A热稳定24KA2*S12KA2*S动稳定41KAKA操动机构表十四 隔离开关:GW2-35/600项目设备参数使用条件额定电压35KV35KV额定电流600AA热稳定1425KA2*S20KA2*S动稳定50KA操动机构(6)35KV出线断路器和隔离开关:设备选择如表十五,表十六表十五 断路器:SW3-35/600项目设备参数使用条件额定电压35KV35KV额定电流600AA开断电流KAKA热稳定24KA2*S2A2*S动稳定41KAKA操动机构表十六 隔离开关:GW2-35/600项目设备参数使用条件额定电压35KV35KV额定电流600A热稳定1425KA2*S2A2*S动稳定50KA操

25、动机构(7)35KV双母线连接母联断路器及隔离开关:设备选择如表十七,表十八表十七 断路器:SW3-35/600项目设备参数使用条件额定电压35KV35KV额定电流600AA开断电流KA热稳定24KA2*S2KA2*S动稳定41KAKA操动机构表十八 隔离开关:隔离开关:GW2-35/600项目设备参数使用条件额定电压35KV35KV额定电流600A热稳定1425KA2*S2KA2*S动稳定50KA操动机构(8)主变压器10KV侧断路器和隔离开关:设备选择如表十九,表二十表十九 断路器:SN10-10/1000项目设备参数使用条件额定电压10KV10KV额定电流1000AA开断电流29KAKA

26、热稳定24KA2*S2KA2*S动稳定74KAKA操动机构CD10-1表二十 隔离开关: GN8-10T/400 操动机构:CS6-2项目设备参数使用条件额定电压10KV10KV额定电流400AA热稳定1425KA2*S2KA2*S动稳定40KA操动机构(9)10KV出线侧断路器和隔离开关:设备选择如表二十一,表二十二表二十一 断路器: SN8-10/600项目设备参数使用条件额定电压10KV10KV额定电流600AA开断电流KAKA热稳定24KA2*S20.75KA2*S动稳定33KAKA表二十二 隔离开关: GN8-10/1000项目设备参数使用条件额定电压10KV10KV额定电流1000

27、A热稳定3025KA2*S20.75KA2*S动稳定75KA操动机构CS6-1T(10)10KV分段母线连接:设备选择如表二十三,表二十四表二十三 断路器:SN10-10/10000项目设备参数使用条件额定电压10KV10KV额定电流1000A开断电流29KAkA热稳定2924KA2*S25KA2*S动稳定74KA表二十四 隔离开关: GN8-10T/1000项目设备参数使用条件额定电压10KV10KV额定电流1000A热稳定3025KA2*S22*S动稳定75KA操动机构CS6-1T2、导线(硬、软母线及出线)选择:选择原则:按周围环境温度校正后的允许载流量不小于最大工作电流,只有长线路才按

28、经济电流密度选择;校验热稳定性时,按公式在本变电站。35kV 以及10kV 母线采用硬母线系统。其余各段线路采用软母线系统。(1)10kV硬母线选择:选择608mm2的矩形铝排。母线平置,绝缘子间距L=,相间中心间距s=。A导体的材料,截面的形状,敷设的方式:导体的材料有铜、铝和铝合金,铜只用于持续工作电流大,布置位置狭窄和对铝有严重腐蚀的场所。根据设计书的要求,本变电站的条件比较常规,所以采用铝母线可以满足要求。 矩型母线散热条件好,便于固定和连接,可以用于电流在4000A 及以下和电压在35kV 及以下的配电装置中,所以本电压等级的母线采用矩形母线。绝缘子间的跨距为,母线之间的相距为。B导

29、线截面选择根据最大允许载流量来选择导线的截面:母线的长期持续工作电流: = 可以选择806 mm矩形铝母线,25时载流量量。考虑温度带来的影响,可以得进行修正: 变电站最热月平均最气温为35。得到修正系数为:q al为长期发热允许温度,对于铝导线,取70;q 为实际环境温度取变电站最热月平均最气温;q 0=25。修正以后的载流量为: = 0.88 = 947.2A729.3A C校验热稳定: mm2480mm2 D动稳定校验:导体截面系数:cm3短路时的最大电动力: 母线排受的最大应力:N/cm2 6860N/ cm2 校验合格。(2)35kV 硬母线选择:A导体的材料,截面的形状,敷设的方式

30、:矩型母线散热条件好,便于固定和连接,可以用于电流在4000A 及以下和电压在35kV 及以下的配电装置中,所以本电压等级的母线采用矩形母线。绝缘子间的跨距为,母线之间的相距为。B导线截面选择根据经济电流密度选择导线的截面,同时对导线允许的最大载流量进行校验:由Tmax=4000可得导线的经济电流密度为:。可得导线的经济截面积为= mm可以选择606 mm矩形铝母线,25时载流量量=836A。考虑温度带来的影响,可以得进行修正,修正以后的载流量为:= K = 836C校验热稳定: mm2360mm2 D动稳定校验:导体截面系数:cm3短路时的最大电动力: 母线排受的最大应力:N/cm2 686

31、0N/ cm2 校验合格。(3)110KV软母线的选择A导线截面选择按照经济电流密度选择导线的截面积。同时对导线允许的最大载流量进行校验。查表可知在最大负荷利用小时数在4000h 时,软母线的经济电流密度为。110kV母线的正常工作电流是故经济截面积:=269.4 mm可以选择LGJ-300型导线,其长期允许载流量为700A,引入修正系数,得长期允许载流量为616A。大于正常工作电流A。可见载流量满足要求。B校验热稳定:热稳定最小面积为: mm2300mm2满足要求。(4)110kV进线端导线选择A导线截面选择按照经济电流密度选择导线的截面积。同时对导线允许的最大载流量进行校验。查表可知在最大

32、负荷利用小时数在4000h 时,110kV进线的经济电流密度为。110kV进线的正常工作电流是故经济截面积:=89.8 mm可以选择LGJ-95型导线,其长期允许载流量为335A,引入修正系数,得长期允许载流量为A。大于正常工作电流A。可见载流量满足要求。B校验热稳定:热稳定最小面积为: mm295mm2满足要求。(5)主变110kV侧软导线的选择:A导线截面选择:主变110kV软导线的正常工作电流是故经济截面积:=43 mm可以选择LGJ-50型导线,其长期允许载流量为220A,引入修正系数,得长期允许载流量为A。大于正常工作电流A。可见载流量满足要求。B校验热稳定:热稳定最小面积为: mm

33、250mm2满足要求。(6)110kV出线侧软导线选择:A导线截面选择:110kV出线软导线的正常工作电流是故经济截面积:=43 mm可以选择LGJ-50型导线,其长期允许载流量为220A,引入修正系数,得长期允许载流量为A。大于正常工作电流A。可见载流量满足要求。B校验热稳定:热稳定最小面积为: mm250mm2满足要求。(7)35kV 出线软导线选择:按照经济电流密度选择导线的截面积。同时对导线允许的最大载流量进行校验。查表可知在最大负荷利用小时数在4000h 时,软母线的经济电流密度为。A导线截面选择:35kV软出线的正常工作电流是Imax =78A故经济截面积:=mm可以选择LGJ-7

34、0型导线,其长期允许载流量为275A,引入修正系数,得长期允许载流量为242A。大于正常工作电流78A。可见载流量满足要求。B校验热稳定:热稳定最小面积为: mm270mm2满足要求。(8)主变35kV 侧软导线:A导线截面选择:主变35kV软导线的正常工作电流是故经济截面积:=mm可以选择LGJ-95型导线,其长期允许载流量为335A,引入修正系数,得长期允许载流量为A。大于正常工作电流100A。可见载流量满足要求。B校验热稳定:热稳定最小面积为: mm295mm2满足要求。(9)10kV 出线软导线选择:按照经济电流密度选择导线的截面积。同时对导线允许的最大载流量进行校验。查表可知在最大负

35、荷利用小时数在4200h 时,软母线的经济电流密度为1.18A/mm。A导线截面选择:10kV软导线的正常工作电流是故经济截面积:=mm可以选择LGJ-95型导线,其长期允许载流量为335A,引入修正系数,得长期允许载流量为A。大于正常工作电流A。可见载流量满足要求。B校验热稳定:热稳定最小面积为: mm295mm2满足要求。(10)10kV变压器侧软导线选择:A导线截面选择:10kV软导线的正常工作电流是故经济截面积:=mm可以选择LGJ-240型导线,其长期允许载流量为610A,引入修正系数,得长期允许载流量为A。大于正常工作电流A。可见载流量满足要求。B校验热稳定:热稳定最小面积为: m

36、m2240mm2满足要求。表二十五 软导线选择3、电流互感器选择:在高压电网中,为了测量和继电保护的需要应用互感器。互感器的作用是: 把高电压和大电流按比例转换成低电压和小电流,以便提供测量和继电保护所需参数。 把电网处于高电压的部分和处在低压的测量仪表和继电保护装置隔离开,以保证人员和设备的安全。(1)110KV主变压器侧电流互感器其正常工作电流为选用:LCWD-110型电流互感器,电流比Ki=150A/5A,级次0.5/5P/5P, 采用星形接法。其热稳定倍数为75,动稳定倍数为150,热稳定和动稳定的计算校验结果如下:可见满足条件(2)110kV 母联处电流互感器的选择其正常工作电流为选

37、用:LCWD-110型电流互感器,电流比Ki=250A/5A,级次/ /0.5, 采用星形接法。其热稳定倍数为75,动稳定倍数为150,热稳定和动稳定的计算校验结果如下:可见满足条件(3)110kV 进线处电流互感器的选择:其正常工作电流为选用:LCWD-110型电流互感器,电流比Ki=200A/5A,级次/, 采用星形接法。其热稳定倍数为75,动稳定倍数为150,热稳定和动稳定的计算校验结果如下:可见满足条件(4)110kV 出线处电流互感器的选择:其正常工作电流为选用:LCWD-110型电流互感器,电流比Ki=150A/5A,级次/, 采用星形接法。其热稳定倍数为75,动稳定倍数为150,

38、热稳定和动稳定的计算校验结果如下:可见满足条件(5)35kV主变压器侧电流互感器其正常工作电流为选用:LCWD-35型电流互感器,电流比Ki=250A/5A,级次D/0.5, 采用星形接法。其热稳定倍数为65,动稳定倍数为150,热稳定和动稳定的计算校验结果如下:可见满足条件(6)35KV 母联断路器用电流互感器:其正常工作电流为选用:LCWD-35型电流互感器,电流比Ki=250A/5A,级次D/0.5, 采用星形接法。其热稳定倍数为65,动稳定倍数为150,热稳定和动稳定的计算校验结果如下:可见满足条件(7)35kV出线处电流互感器:其正常工作电流为选用:LCWD-35型电流互感器,电流比

39、Ki=100A/5A,级次D/0.5, 采用星形接法。其热稳定倍数为65,动稳定倍数为150,热稳定和动稳定的计算校验结果如下:可见满足条件(8)10kV主变压器侧电流互感器:其正常工作电流为选用:LAJ-10型电流互感器,电流比Ki=350A/5A,级次0.5/5p , 采用星形接法。其热稳定倍数为50,动稳定倍数为90,热稳定和动稳定的计算校验结果如下:可见满足条件(9)10kV 分段联断路器处电流互感器的选择:其正常工作电流为选用:LAJ-10型电流互感器,电流比Ki=600A/5A,级次 , 采用星形接法。其热稳定倍数为50,动稳定倍数为90,热稳定和动稳定的计算校验结果如下:可见满足

40、条件(10)10kV 出线处电流互感器的选择其正常工作电流为选用:LAJ-10型电流互感器,电流比Ki=150A/5A,级次 , 采用星形接法。其热稳定倍数为120,动稳定倍数为215,热稳定和动稳定的计算校验结果如下:可见满足条件电流互感器的选择如下表表二十六所示:表二十六:4、电压互感器的选择:为保证测量的准确性,电压互感器一次额定电压应在所安装电网额定电压的90%110%之间;且要保证不超过设计要求准确度等级的额定二次负荷。110kV侧母线选用JCC110型单相、串级式三绕组户外式电压互感器,额定电压比为,共三台。35kV侧母线上选用JDJJ-35型电压互感器,额定电压比为可供绝缘监视使

41、用。10kV侧母线上选用的是JSJW-10型电压互感器,额定电压比为可供绝缘监视用,随配套开关柜安装。5、高压熔断器选择:高压熔断器是最简单的保护设备,高压熔断器在电网中作为供电元件的过电流保护,当过电流流过时,元件本身发热熔断借灭弧介质的作用使电路开断,达到保护电力线路和电气设备的目的。高压熔断器有熔断丝管、接触导电部分。支持绝缘子、底板四部分组成。它可以分为限流式熔断器和跌落式熔断器两类。熔件的额定电流要大于工作电流,且留有充足裕度以躲过变压器励磁涌流的影响。校验断流容量的时候,应不小于短路容量。限流式熔断器的额定电压应与电网的额定电压相符。为了保护10kV侧的电压互感器,采用RN3-10

42、/100,额定电压10kV,断流容量上限200MVA,实际短路容量为113.6MVA;为了保护35kV侧的电压互感器,采用-35/2,额定电压35kV,断流容量上限1000MVA,实际短路容量为MVA。6、支持绝缘子和穿墙套管选择(1)支撑绝缘子的选择一般情况下屋外绝缘子采用棒式支柱绝缘子,只有在屋外支柱绝缘子需要倒装时才使用悬式绝缘子。因此本变电站采用棒式绝缘子。 支撑绝缘子的选择过程: 1.型式的选择。本站采用棒式绝缘子 2.按额定电压选择。支撑绝缘子的额定电压应该大于或者等于电网的额定电压。 3.校验支撑绝缘子的动稳定。在校验时要考虑导体和绝缘子的自重以及短路电动力的复合作用。屋外支撑绝缘子还要考虑风以及冰雪的附加作用。A 110kV 侧支撑绝缘子的选择根据额定电压选择ZS-110/300 型,可以承受的机械负荷为300kg。高度为1060mm, 校验动稳定: 符合要求。B 35kV 侧支撑绝缘子的选择根据额定电压选择Z

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