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1、1绪论电力工业现代化我国社会主义建设的战略目标是在21世纪中叶基本实现社会主义现代化,这也 是全国人民在新时期的总任务。用当代先进的科学技术来优化我国的农业、工业、国 防和科学技术事业,使之到达国际先进水平,从而实现社会主义现代化。工业要到达 现代化,就要重点开展作为基础和先行工业的电力工业口2】。我国的电力工业在国际电力工业的横向上来看总量上已经居世界前位。目前我国 电力工业正处在大机组,大电厂,大低昂王的房展阶段。主要电网已基本形成500千 伏的骨干网架,大电网已覆盖全部城市和大局部农村。我国发电装机容量在2007年 到达了 71330万千瓦,同比增长14.36%;全口径发电量完成3256
2、9亿千瓦时,同比增 长14.44%;共完成电力基本建设投资5493.9亿元,其中有3042.5亿元为电源建设投 资。2452.4亿元为电网建设投资;新增加了 220千伏及以上输电线路回路,长度达4.16 万公里。新增220千伏及以上变电设备容量18858万千伏。这些数据说明我国电力工 业声场能力已经很大,而且还在不断提高。从国内个工业行业的横向比拟看,我国电力工业的生产效益水平比拟高。2006 年,按工业增加值计算的劳动生产率为266778元/人每年,是全国工业行业平均水平 的2.16倍;销售利润率为7.60%,是全国工业行业平均水平的1.22倍;利税率为 14.53%,是是全国工业行业平均水
3、平的1.22倍,这说明电力行业的生产能力和盈利能 力居于各工业行业中的较高水平。从营运能力来看,电力工业的流动资产周转次数为 3.13次/每年,是全国工业行业平均水平的1.25倍,这说明其流动资产利用率也大幅 高于全国平均水平。但是,电力行业的偿债能力较低。以2006年为例,尽管电力工业 的资产负债率为57.23%,与全国平均水平大体持平,但是其流动比率只有0.63,远低 于1.03的全国平均水平。这说明尽管电力工业的长期偿债能力高于全国工业平均水 平,但是其短期偿债能力过弱,不容乐观。但是在生产效率方面,我国电力生产水平还很低。从劳动生产率来看,在世界21 家特大型电力企业中,美国能源公司劳
4、动生产率最高,到达937000美元/人每年,按 1:7美元兑人民币汇率折算为6559000元/人每年,除国家电网公司外,最低的法国电 力公司劳动生产率也有303000美元/人每年。相比拟而言,无论我国的电力行业平均 水平266777元/人年,还是国家电网同期的78000美元/人每年都远远低于国际先进 可以回收的。与两个中性点直接接地系统连接的变压器,除低压负荷较大或与高中压间潮流不 定情况外,一般采用自藕变压器,但仍需做技术经济比拟叫2.3主变压器容量确实定主变压器型式确实主变压器的容量应根据电力系统5-10年的开展规划进行选择, 变压器容量的选择必须力求使其切合实际需要。为此尽可能把5-10
5、年负荷开展规划做 得正确,这是最根本的。(1)变电所60kV的用户总容量:ES=31000/0.95+19600/0.95+15100/0.95+15900/0.95+15000/0.95=101684KVA(2)折算到变压器的容量:(考虑负荷同时系数和线损)Sz=Sx0.82(l+5%)=87550kVA(3)据主变压器容量选择规那么:停一台主变后,余者能带70%的负荷、 Se=Szx70%=61284kVA假设选择两台63000KVA主变压器,那么其中一台容量占总负荷的比例为:(63000/Sz)xl00%=81.68%60%(重要负荷比例)满足设计要求。所选变压器的型 号参数见表3.1o
6、表3.1变压器的型号参数型号SFPZ3-63000/220空载损耗(KW)210额定容量(kVA)63000负载损耗(KW)710额定电压(kV)高 2207xl.43%,低 66, 69阻抗电压()10.5连接组别YO/dll空载电流()1.0(a)变电所的最大负荷按下式确定:匕 NK%P(3.1)式中:-一负荷同时系数;2尸-一按负荷等级统计的综合用电负荷。为了正确选择厂用变压器的额定容量,要绘制变电所的年及日负荷曲线,并从该 曲线得出变电所的年及日最高负荷和平均负荷。(b)对于两台变压器变电所的变压器额定容量按下式选择:S0.7E总安装容量为:ZS =2x(O.7Q)= l.42当一台变
7、压器停用时,可保证对70%负荷的供电,考虑变压器的事故过负荷能力 为40%,那么可保证98%的负荷供电。综上所述:所选变压器为的参数如表3.2。表3.2所选变压器参数额定容量额定容量63000kVA额定高电压2207xl.43%kV额定低电压69kV连接组别Yo/A11型号SFPZ3-63000/220备注沈变10.5(%)阻抗电压4电气主接线方案确实定3.1 电气主接线的概况电气主接线是按照多种主要电气设备之间一定顺序关系连接而成的,是分配和传 送电能的总电路。电气主接线图是将电路中各种电气设备统一规定的图形符号和文字 符号绘制在一起而形成的电气连结图。变电所的电气主接线是电力系统接线的主要
8、组 成局部。由于发电、变电、输配电和用电是同时完成的,所以主接线设计的好坏不仅 影响电力系统和变电所本身,同时也影响到工农业生产和人民生活。3.2 电气主接线基本要求2.1主接线的设计原那么变电所电气主接线应当由该变电所在电力系统中的地位、电压等级、回路多少、 所选设备特点、负荷性质等因素确定,以满足整个电力系统运行时的可靠性,简单灵 活性,以及操作方便性。(1)变电所在电力系统中的地位和作用变电所在电力系统中的地位和作用是决定主接线的一个重要组成局部。变电所包 括枢纽变电所、地区变电所、终端变电所、企业变电所还有分支变电所。由于上述的 变电所地位和作用在电力系统中的不同,所以对主接线设计技术
9、要求也不同。(2)考虑电力系统的近期以及远期开展规模。变电所主接线设计要考虑未来5-10年电力系统开展规划进行。应根据负荷的具体 变动情况来确定主接线的形式以及所连接电源数和出线回数。(3)考虑负荷的重要性分布和出线回数多少对主界线的影响对一级负荷必须布两个独立的电源供电,且当有一个电源发生故障时,应保证全 部一级负荷不会因此断供电;对二级负荷,一般有两个电源供电,且当一个电源发生 故障后,能保证大局部二级负荷供电;对三级负荷来讲一般只需一个电源供电。(4)考虑主变压器台数对主接线的影响变电所主变的容量和台数,对变电所主接线的选择将产生直接的影响。一般的大 型变电所,由于传输容量大,所以对供电
10、可靠性要求也会较高,因此,其对主接线的 可靠性、灵活性的要求也高。而容量小的变电所,其传输容量小,对住接线的可靠性、 灵活性要求低。(5)考虑备用容量的有无和大小对主接线的影响发、送、变的备用容量是为了保证可靠的供电,适应负荷突增,设备检修,故障 停运情况下的应急要求。电气主接线的设计要根据备用容量的有无而有所不同,例如: 当断路器检修时,是否允许线路、变压器停运;当线路故障时,是否允许切除线路、 变压器的数量等,都会得直接影响主接线的形式叫电气主接线设计的基本要求(1)可靠性研究主接线可靠性应注意的问题:(a)应重视国内外长期运行实践的经验及其可靠性的定性分析;(b)主接线的可靠性包括一次局
11、部和二次局部在运行中的可靠性的综合;(c)主接线的可靠性在很大程度上取决于设备的可靠性程度,可靠性高的电气设 备可以让接线变得简单。可靠性的具体要求:(a)断路器检修时,不影响对系统的供电;(b)断路器或母线故障及母线检修时,尽量减少可停运回路数和停用时间,并且 保证一级负荷及全部或大局部二级负荷供电;(c)尽量防止全部停运的可能性。(2)灵活性满足运行、检修要求和扩建要求。(3)经济性主要是指投资省,占地面积小,能量损失小。4.3变电所主接线的选择4. 3.1 220kV侧接线方式的选择与论证根据主接线设计必须满足供电可靠性、保证电能质量、满足灵活性和方便性、保 证经济性的原那么,初步拟定两
12、种主接线方案。220kV侧拟采用双母线接线和单母线分段带旁路母线接线。单母线分段带旁路母 线接线。两种接线的比拟如下。(1)双母线接线:单断路器的双母线接线中,每个回路均通过一台断路器和两组隔离开关,连接到 两组母线上,电源和出线可均匀地分布在两组母线上,普遍适用于6-220kV电压等级的配电装置中,此接线有以下几个优点:(a)可以轮流检修母线而不影响供电,只需将要检修的那组母线上所连接的电源 和线路通过两组母线隔离开关的倒闸操作,全部切换到另一组母线上。(b)检修任一母线的隔离开关时,只停该回路。当某一回路的一组母线隔离开关 发生故障时,只要将该隔离开关所在的回路和所连接的母线停电,就可以对
13、该隔离开 关进行检修,不影响其它回路。(c) 一组母线故障后,能迅速恢复该母线所连接回路的供电,即被切除回路可迅 速恢复送电。(d)运行高度灵活。电源和线路可以任意分配在某一组母线上,能够灵活地适应 系统中各种运行方式和潮流变化的要求。(e)扩建方便。双母线接线方式可以沿着预备的扩建端向左右扩建,而不影响两 组母线的电源和负荷均匀分配,也不会引起原有回路的停电。(f)便于实验。在个别回路需单独进行实验时,可将该回路单独接至一组母线上。单断路器的双母线接线也有自己的缺点;(a)任一台断路器拒动,将造成与该断路器相连母线上其它回路的停电。(b) 一组母线检修时,全部电源及线路都集中在另一组母线上,
14、假设该母线再故障, 将造成全停事故。(c)母联断路器故障,将造成配电装置全停。(d)当母线故障或检修时,隔离开关作为切换电器,容易发生误操作。(e)在检修任一进出线回路的断路器时,将使该回路停电。(2)单母线分段带旁路母线:单母线分段带旁路母线的优点为:(a)接线简单、清晰、操作方便、采用设备少、便于扩建和采用成套配电装置。(b)用断路器把母线分段后,对重要负责用户可以从不同的母线段引出两个回路, 有两个电源,具有供电可靠性。(c)检修任一回路断路器时不中断对用户的供电。单母线分段带旁路母线的缺点为:(a)接线不够灵活。当母线与母线刀闸故障或检修时,将造成一段母线停电。(b)配电装置复杂,运行
15、操作复杂。(c)分段断路器用作旁路开关时,两段母线并列运行。但当其一段母线故障时,整套配电装置停止工作,在拉开分段刀闸时恢复无故障母线工作g。主接线应满足可靠性、灵活性,并在此基础上考虑做到经济合理。(1)可靠性。本变电所用户较多,负荷容量较大,要求供电可靠性较高。当采用 可靠性高的六氟化硫断路器时,选择双母线接线就可以满足可靠性的要求。(2)灵活性。采用双母线接线,各个电源和回路的负荷可以任意分配到某一组母 线上,可以灵活地适应系统中各种接线方式和潮流变化的需要。(3)经济性。单母线分段带旁路接线比双母线接线少用了断路器以及隔离开关, 投资相对减少,配电装置的占地面积也大大减少,但可靠性有所
16、降低。根据220kV500kV变电所设计技术规程SDJ288规定,220kV配电装置出 线回数在四回及以上时,宜采用双母线或其他接线。本变电所220kV配电装置出线回数为6回,主要从可靠性和灵活性考虑可以采 用双母线接线方式。综合以上分析,本变电所220kV侧选用双母线接线方式。如图 4.1所示。图4.1双母线接线4. 3. 2 60kV侧接线方式的选择与论证60kV侧采用双母线接线和双母线带旁路母线接线。两种接线的比拟如下:双母线接线:其特点在220kV侧接线方式选择论证中详细说明,此处不再缀述。双母线带旁路接线:除了有双母线接线的优点外,双母线带旁路接线方式还具有 许多其它的优点,当进出线
17、检修时,可由专用旁路断路器代替,通过旁路母线供电。 但当设置了专用旁路断路器后,设备的投资和配电装置的占地面积都有所增加。根据220kV500kV变电所设计技术规程SDJ288规定,35kV60kV配电装 置当出线回数为47回时,宜采用单母线接线;当出线回数为8回及以上时,宜采用 双母线接线。本变电所60kV出线为10回,均为重要负荷,应主要侧重于可靠性和灵活性。综合以上分析,本变电所60kV侧选用双母线带旁路母线接线方式。如图4. 2所Zp o图4.2双母线带旁路母线接线5短路电流计算5.1短路电流计算的目的(1)在选择电气主接线时,为了比拟各种接线方案,或确定某一接线是否需要采 取限制短路
18、电流的措施等,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情况下都能平安、可靠 地工作,同时又力求节约资金,这就需要进行全面的短路电流计算。(3)在设计屋外高压配电装置时,需按短路条件校验软导线的相间和相对地的安 全距离。(4)选择继电保护方式和进行整定计算时,需以各种短路的短路电流为依据。(5)接地装置的设计,也需要用短路电流。5.2短路计算点的选择在正常接线方式时,通过电气设备的短路电流为最大的地点,称为短路计算点。 本设计选择二个短路计算点,分别在220kV母线上、60kV母线上。系统计算电路图 如图5.1所示,等值电路图如图5.2所示。100km 2
19、x70km40kmI220kVok72x70km100km2x315mvaUd%=14 Z s 3x300MWXd” =0.124 COS(p=0.85I /II3x200mw Xd=0.183X240MVA Ud%=1460kV图5.1系统计算电路图00L70L7070A/WT6NNT5NNT4NN00NN5 ,GVW oL7 70LWV oL4图5.2等值电路图NN-NrT3.,3/,-bwWH、G2/:_T2TLT15. 3.1三相对称短路初步计算(1)元件阻抗归算到系统的标幺值计算各元件的阻抗标幺值计算如下:(Sb=100MI%,乙=匕。发电机:X*gi =X*G2 =X*G3 =X;
20、& = 0.18x = 0.077G, G2 G3 Sn200/0.85“ SX*g4 = X*g5 = X*g6 = Xd 0-124 x、N100300/0.850.035变压器:X“=x,2=X3 J,% J4X100 =oo58717273100-SyV 100x240X74 = X75丝乜。,】00 =。/667IOOSn100x63线路:X”)= L70 X X. X 与=0.4 X 上 X 70 = 0.052970, U; 2302X“0G = LlOOx X& xg = 0.4x-xlOO = 0.0756 ooa 2302nX* 4。= L40 X X* X 国=0.4 X
21、X 40 = 0.0302L40U1 2302X*)= LI 。x X* x 与=0.4 xx 100 = 0.0756002302X*/70 = L70 x X* x g = 0.4 xx 70 = 0.0529170Ul 2302D(2)化简网络(a)等值网络如图5.3所示:-vw-AAr-XL70-AAr-XL70-AAAr-XL70XL100XL70 1XT6;1XL100:XT4:XT5A)6.GNN 6G XXL70 *L70XL40 1T8XIT7XTTL3 3XTXG2T2XwvT-XT2G X图5.3等值网络图(b)由网络图化简得:将线路1、2、和3; 4、5、和6进行和并,
22、计算相关参数:= 0.077 + 0.058 = 0.135X*J = X*I/3 = 0.045X*4小4X*4小4=X*5 = X*6 = X*g4 + X* = 0.044 + 0.035 = 0.079X*2 = X*4 / 3 = 0.079 / 3 = 0.0263y 1 V i VA*3 _ a*L70 t a*L100y 1 V i VA*3 _ a*L70 t a*L100= 0.0529+ 0.0756 = 0.1285 水平。从获利能力看,在世界21家特大型电力公司中,美国南方电力公司销售利润 率最高,到达131。而在我国电力公司销售利润率只有7.6%,大幅低于国际先进水
23、 平。1.2设计的主要内容1题目主要内容(1)负荷计算:根据表格中给定的各用电单位负荷数据进行负荷计算,为正确选 择变电所的变压器容量、各种电气设备的型号、规格以及供电网络所用的导线牌号等 提供科学依据。(2)无功补偿:通过提高自然功率因数或者进行人工补偿,使得整个电力系统达 到节能的目的。(3)选择变压器:根据整个地区负荷对电力系统的要求,选择变压器的容量、台 数、型号等,确保供电的可靠。(4)电气主接线方案的设计:变电所电气主接线应当由该变电所在电力系统中的 地位、电压等级、回路多少、所选设备特点、负荷性质等因素确定,以满足整个电力 系统运行时的可靠性,简单灵活性,以及操作方便性。它是电力
24、系统接线的主要局部, 保证电力系统的稳定。(5)短路电流的计算:根据电气设备选择的需要,选择短路计算点,绘出等值网 络图,计算短路电流。为继电保护设计提供相关数据。主要设计要求(1)保证供电平安、可靠、经济。(2)功率因数到达0.9及以上。(3)假设本变电所主要是给工业区的工厂供电。该工业区是新建工业区,负荷增 长比拟迅速,本变电所的电压等级为220kV/60kV。(4)变电所220KV电源进线4回,60kV出线10回,从220kV母线转送线路2 回,向某变电所供电,所需输送功率120MW, cos(p=0.8。(5)址地区的年平均温度为7,最高温度为38,最低为-22。变电所60kV的用户负
25、荷表变电所60kV的用户负荷如表1.1X*/ =y v V , 八*L40八八*3V i V 八*乙40 丁八*3- 0.0302 + 0.0907=0.0227X = Jr =到=0.02655 22X,= 20 = 2529 = 0 02656 22J =更空=0.083350.0265 x 0.0265=0.005467 22X* J+ X*6+ X/ioo 0.0265 + 0.0265 + 0.0756 JJL1UUX*5 X X*。= 0X*5+ X%+ X.Z1OO 0.0265 + 0.0265 + 0.0756,JVLI WV 八*10V 八*10V V八*6 人“100X*
26、5 + X*6 + X*L10()0.0265 + 0.0265 + 0.0756= 0.01578(c)化简网络如图5.4所示。图5.4 ()化简网络(d)将()化简成(Y)网络图如图5.5所示。(b)进一步化简如图5.6所示。X2X91X4,X8图5.6进一步化简网络图短路电流具体计算(1)当kl点短路时短路电流的计算将网络图进一步化简如图5.7所示。图5.7 kl点短路简化图(a)各支路的总电抗为:X* J = X* J+ X*4+ X*8 = 0.045 + 0.0227 + 0.00546 = 0.07316X*2 = X*2+ X*9 = 0.0263 + 0.01578 = 0.
27、04208v 0.07316x0.04208 0.0030786 八八一X=0.0267L2 0.07316 + 0.042080.11524(b)支路电流分布系数:工=叫也= 0 36510.07316X*s/ J.2X*s/ J.2以也= 0.635 0.04208(c)系统总电抗:X,=XwlJXi(o)=112/ = 0.0267 + 0.01578 = 0.04248(d)各支路转移电抗:Xik包=0160.365X?KX*、 o 04248= 0.0670.635(e)由各支路转移电抗求得的计算电抗:Xijs = ail6x3x200/0.85 =a818100X2r = X2k
28、= 067x3x300/0.85=0.71100(f)根据计算电抗查电力系统分析中汽轮发电机运算曲线得短路电流的标么值:r -1 97*1(0)TN/-1 2?*1(2)一1乙乙W)=L21r -1 47*2(0) 1 一/r -1 47*2(0) 1 一/r -1 36*2(1) 22)=1.54-1 71*2(4) T/1故其Os、L5s、3s的电流如下:-1 9?*1(1.5)f 乙乙*i=12151 47*2(0) TH,*2(1.5)=L45*2(3)= 1-625(g)各电源对220kV侧的短路电流:_ Sn av.n3x200/0.85 = 1 77 V3x2303x300/0.
29、85t= 2.66/G4V3x230(h)各时刻短路电流有名值计算结果列如表5.3所示。表5.3 kl点短路电流值如表电流来源时间/s 电流值短路点电流值/kAS1+S2+S3S4+S5+S601.52标么值1.12有名值/KA1.98标么值1.22有名值/KA2.15标么值1.215有名值/KA2.151.473.911.453.861.6254.325.896.017.03假设取冲击系K,=l.8,那么冲击电流为:=四&/= 2.55x5.89 = 15.0201。(2)当k2点短路时短路电流的计算 网络图进一步化简如图5.8所示。图5.8 k2点短路化简图支路的总电抗为:X* = X*
30、J+ X*4+ X木8 = 0.045 + 0.0227 + 0.00576 = 0.07316X*2 = X*2+ X*9 = 0.0263 + 0.01578 = 0.04208 v 0.07316x0.04208 0.0030786 八八X = 0.0267z L2 0.07316 + 0.042080.11524X*,A 1.2X*,A 1.2(b)支路电流分布系数:0.0248 八一彳= 0.6740.0368(c)系统总电抗:X,=兄2+X2(o)=,524J = 0.0248+ 001578+ 0.08335 = 0.1239 (d)各支路转移电抗:X*s o 1239XKXK0
31、.326二匕T = 0.3819X?K(e)由各支路转移电抗求得的计算电抗:X,= xlT = 2.6958XX4Wxf % “56 (f)根据计算电抗查电力系统分析中汽轮发电机运算曲线得短路电流的标么值:*i(o)=038;=0.38%=0.38*3)=0.38*2(1) = 0,535%=0-53524)= 0-535故其Os、l.5s、3s的电流如下:*1(3)-0.38*1(0)-0.38,-0 5?*2(0) U 丁乙,-0 5?*2(0) U 丁乙*2(1.5)= 0.535*20 = 0-535(g)各电源对60kV侧的短路电流:3x200/0.85 乙 71r 7 4产=647
32、kAV3x634 =上警曳= 9.73一 &皿 6 X 63(h)各时刻短路电流周期分量的有名值为:Ii = /*1“)* 1NI + *2) * IN2(i)各时刻短路电流有名值计算结果如表5.4所示。表5.43点短路电流值表假设取冲击系数K、=L那么冲击电流为:ish =&Ks/=2.55*7.50=19.125kA。时间/s电流来源电流值S1+S2+S3S4+S5+S6短路点电流值/kA0标么值0.380.527.50有名值/kA2.465.04标么值0.380.5351.52.465.197.65有名值/kA2标么值0.380.5357.65有名值/kA2.465.19结束语经过了两个
33、多月的学习和实践,我终于完成了工厂供配电系统的设计。从开始接 到论文题目到系统的实现,再到毕业论文的完成,每走一步对我来说都是新的尝试与 挑战,这也是我在大学期间完成的最大的工程。在这段时间里,我学到了很多知识, 也遇到过诸多问题。从最开始对设计不是很了解的状态,到开始独立学习和理解,查 看相关的资料、书籍及结合现实生活,让我对设计题目及要求了解更深刻,让自己头 脑中模糊的概念逐渐清晰,使自己非常稚嫩作品一步步完善起来。每一次改进都是我 学习的收获,每一次试验的成功都代表了我的又一进步。从中我也充分认识到了自己 亲自动手做设计给我生活带来的乐趣。虽然我的毕业设计论文作品不是很成熟,有很多缺乏之
34、处,但我可以骄傲的说, 在本次设计中,里面的每一个设计及相关原理的表达,都是经过我充分准备和认真学 习所得。当看着自己的作品,有一种说不出的幸福和欣慰。我相信其中的酸甜苦辣最 终都会化为甜美的甘泉。毕业设计的经历使我终身受益,让我将大学四年来所学的专业理论知识应充分用 到了实际中,同时也让我学到了许多书本上没有的知识,我感受到做设计必须要用心 去做,是真正让自己在不断的学习中再学习的过程,没有学习就不可能有进步,没有 进步就谈不上提高,也就更加谈不上完善自己了。希望这次的经历能让我在以后的学 习和工作中激励我继续进步。1 345678 910111213141516刘相元, 黄纯华. 余建明.
35、 关大陆.工厂供电M. 供电技术M. 工厂供电M.孙琴梅. 陆德伟.2001, 3 汪永华. 刘介才.参考文献孟祥忠.现代供电技术M.北京:清华大学出版社,2006.刘卫国.现代供电技术M.北京:机械工业出版社,2006.天津:天津大学出版社,2001.第3版,北京:机械工业出版社,2006.北京:清华大学出版社,2006.张莹.工厂供电技术M.北京:电子工业出版社,2006.唐志平,魏胜强.工厂供配电M.北京:电子工业出社,2002.姚锡禄.工厂供电加.北京:电子工业出版社,2007.文锋.发电厂及变电所的控制M.北京:中国电力出版社,2006.西北电力设计院及东北电力设计院编.电力工程设计
36、手册M.上海:上海 人民出版社,1993.工厂供配电技术M.北京:化学工业出版社,2006.工厂供电系统提高功率因数及节能分析J.辽宁工学院学报, (9): 12-13.工厂供电M.北京:机械工业出版社,2007.工厂供电M.第3版,北京:机械工业出版社,2003.西安交通大学,西北电力设计院,电力工业部西北勘测设计院.短路电流 实用计算方法M.北京:电力工业出版社,1982.Welfonder T, Leitlff V. Location strategies and evaluation of detection algorithms for earth faults in compens
37、ated MV distribution systems J. IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, 2000, 15(4): 28 30.附录C语言编程程序主程序:#include #include #include nfuhe.hn#include Hduanlu.hHmain()(char c = 0;while(l)(printf(请选择:nl.负荷计算112,短路计算n:);fflush(stdin);while(!(c = getchar();switch (c)(case T:fuhe();break;case 2:duanlu();break
38、;default:break;负荷计算及无功补偿计算:#include #include #include #include fuhe.h”void fuhe()(float Kp = 0.82, Kq = 0.82;int LI =31000, L2 = 19600, L3 = 15100, L4 = 15900, L5 = 15000;float ta = 0.62, co;float P60, Q60, Pj, Qj, Sj, Ij, Qc, Qcl,Qjl, int n;P60 = LI + L2 + L3 + L4 + L5;Q60 = ta * P60;Pj = Kp * P60;
39、Qj = Kq * Q60;printf(n:n有功负荷的系数:gn无功负荷的系数:gnLl=%d, L2=%d, L3=%d, L4=%d, L5=%dntan(arccosq)=%gnnn,Kp, Kq, LI, L2, L3, L4, L5, ta);printf(有6I计算负荷:gn无功计算负荷:gnn”, Pj, Qj);Sj = sqrt(Pj * Pj) + (Qi * Qj);Ij = Sj/(L73 * 60);printf(”视在计算负荷:gn计算电流:%gnn Sj, Ij);fflush(stdin);while(!getchar();co = Pj / Sj;Qc =
40、 Pj * (0.62 - 0.33);n = (int)(Qc / 334);printf(补偿前的平均功率因数:gn补偿无功功率:%gnn, co, Qc);Qcl = n * 334;Qjl=Qj-Qcl;Sjl=sqrt(Pj*Pj) + (Qjl*Qjl);Ijl=Sjl/(1.73 * 60);表1.1变电所60kV的用户负荷表序号负荷名称最大负荷(kW)功率出线回路附注有重要负荷因数出线近期远期1石油化工联合企业25000310000.95架空2有重要负荷2重型机械厂135000196000.95架空2有重要负荷3选矿厂13000151000.95架空2有重要负荷4纺织厂1300
41、0159000.95架空2有重要负荷5中型卡车厂9100150000.95架空2有重要负荷最大负荷利用小时数T=5600小时,负荷同时系数0.82,线损率为5%。重要负荷占60 % printf(补偿后无功计算负荷:%gn补偿后视在计算负荷:%gn补偿后计算电 流:%gnnnn9Qjl,Sjl,Ijl);)短路计算:#include #include #include #include duanlu.hvoid duanlu()(int Sb= 100, Ub = 230;float Xdl = 0.18, Xd2 = 0.124, X = 0.4, Udi = 14, Ud2 = 14, U
42、d3 = 10.5;float col = 0.85, co2 = 0.85;int Sg_l = 200, Sg_2 = 300;float Ks = 1.8;float Snl, Sn2, Xgl, Xg2, Xg3, Xg4, Xg5, Xg6;float Xtl, Xt2, Xt3, Xt4, Xt5, Xt6, Xt7, Xt8;float X170, XI100, X140;float X 1,X 2,X 3,X 4,X 5,X 6;float XI, X2, X3, X4, X5, X7, X6, X8, X9, X10;float X 11, X 22, X 12;float
43、C_l, C_2;float X_s;float Xk, X_2k;float X_ljs, X_2js;float I_nl, I_n2;float XI 1,X22,X12;float Cl, C2;float Xs;float XIk, X2k;float XIjs, X2js;float Ini, In2;Snl = Sg_l /col;Sn2 = Sg_2 / co2;Xgl =Xdl *(Sb/Snl);Xg2 = Xgl;Xg3 = Xgl;Xg4 = Xd2 * (Sb / Sn2);Xg5 = Xg4;Xg6 = Xg4;Xtl =(Udl * Sb)/(100 * 240)
44、;Xt2 = Xtl;Xt3 = Xtl;Xt4 = (Ud2 * Sb) / (100 * 315);Xt5 = Xt4;Xt6 = Xt4;Xt7 = (Ud3 *Sb)/(100 * 63);Xt8 = Xt7;/lineX170 = 70 * X * Sb / (Ub * Ub);XI100 = 100 * X * Sb / (Ub * Ub);X140 = 40 * X * Sb / (Ub * Ub);X_1 = X_2 = X_3 = Xgl + Xtl;XI =X_1 /3;X_4 = X_5 = X_6 = Xg4 + Xt4;X2 = X 4/3;X3 = X170 + X1100;X4 =(X140 * X3) / (X140 + X3);X5 = X170