车间低压配电系统及车间变电所设计毕业设计.docx

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5、书指导教师评价:一、撰写(设计)过程 、学生在论文(设计)过程中的治学态度、工作精神 优 良 中 及格 不及格2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度 优良中及格不及格3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力 优良中及格不及格4、研究方法的科学性;技术线路的可行性;设计方案的合理性 优良中及格不及格5、完成毕业论文(设计)期间的出勤情况 优良中及格不及格二、论文(设计)质量 、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范? 优良中及格不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? 优良中及格不及格三、论文(设计)水平 、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 优 良

6、 中 及格 不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? 优良中及格不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平 优良中及格不及格建议成绩:优口良 口中 及格 不及格(在所选等级前的口内画“J)指导教师:(签名)单位:(盖章)年 月 日评阅教师评阅书评阅教师评价:一、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范? 优良中及格不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? 优良中及格不及格二、论文(设计)水平 、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 优 良 中 及格 不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? 优良中及格不及格3、论文(设计说明书

7、)所体现的整体水平 优良中及格不及格建议成绩:优良中(在所选等级前的口内画及格不及格评阅教师:(签名)年 月单位: 日(盖章)教研室(或答辩小组)及教学系意见教研室(或答辩小组)评价:一、答辩过程1、毕业论文(设计)的基本要点和见解的叙述情况 优 良 中 及格 不及格2、对答辩问题的反应、理解、表达情况 优良中及格不及格3、学生答辩过程中的精神状态 优良中及格不及格二、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范? 优良中及格不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)? 优良中及格不及格三、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义 优

8、良 中 及格 不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意? 优良中及格不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平 优良中及格不及格评定成绩:优良 中 及格 不及格教研室主任(或答辩小组组长):(签名)年 月日教学系意见:系主任:(签名)年 月 日本设计是机械厂机加工车间的低压配电系统及车间变电所供电系统。本文首先进 行了负荷计算,根据功率因数的要求在低压母线侧进行无功补偿,进而确定对主变 器容量、台数,从经济和可靠性出发确定主接线方案。其次,通过短路电流计算出 最大运行方式和最小运行方式下的短路电流,确定导线型号及各种电气设备。最后 根据本厂对继电保护要求,确定相关的保护方案和二次回路方

9、案。本设计采用需用系数法进行负荷计算,无功功率补偿采用低压侧电容并联补偿 方法,这种方法能补偿低压侧以前的无功功率、经济效益比较好。根据机械加工车 间用电特点和需求,主接线方案采用了高压侧无母线、低压侧单母线分段的主接线 方案。根据干式变压器与油浸变压器在经济和安装条件对比,选择两台SC9-500/10 系列干式变压器。在仔细研究各负荷的实际数据,并严格按照国家规定,依照以上设计步骤设计 本供电系统设计方案,以到达提高生产效益的目的。关键词:低压配电系统;负荷计算;主接线;变电所;短路计算AbstractThis design is the factory machining workshop

10、 of low voltage distribution system and workshop substation power supply system. Tliis paper conducted a load calculation, according to the requiements of power factor in the low-pressure side of the bus reactive power compensation, and to determine the capacity of the transfmer device, the number o

11、f units, Staiting from the economic and reliability to determine the main teninal piogra.Secondly, calculate the maximum short circuit cuent operation mode and minimum operating mode of the Short circuit current to determine the wire type and variety of electrical equipment .Finally, according to th

12、e factory on protection Iequiremeiits, identify relevant progams and secondaiy circuit protection program.This design uses the need coefficient method for the load calculation, reactive power compensation capacitor in parallel with low-pressure side of the compensation method, this method can compen

13、sate for low-voltage side of the previous reactive power, economic efficiency is better. According to macline shop characteristics ad needs of electricity, the main connection schemes using non-bus high side, low side of the single-bus section of the Main Wiling.According to dry-type tansfbrmers ad

14、oil immersed Uansfbrmers and installation conditions in the economy compared to select twoSC9-50010 series of dy-type transformers.Only then carefully studies the factory the actual data, strictly stipulated according to the country, and only then may design an economy reliable power supply system t

15、luough the above design procedure, thus arrives the enlancement production benefit the goal.Keywoids: Low Vbltage Distribution System; Load Calculation; Main Connection;Substation; Short cicuit calculation目录1 绪论11.1 设计背景、目的及意义11.2 设计内容11.3 设计原则12负荷计算及无功补偿22.1 负荷计算22.1.1 负荷计算的方法及其适用范围22.1.2 需用系数法22.1

16、.3 负荷确定42.2 无功功率补偿52.2.1 无功功率补偿概念52.2.2 无功补偿提高功率因数的意义52.3 无功补偿容量计算62.3.1 无功功率补偿方式选择62.3.2 无功补偿容量的确定82.3.3 补偿容量计算93变电所主接线方案设计及变压器选择103.1 变电所主变压器台数与容量选择103.1.1 选择主变压器台数时应考虑下列原则103.1.2 主变压器的确定113.2 总配变电所的主接线方案比较选择124短路电流的计算及一次设备的选择原则144.1 短路计算144.1.1 短路电流计算目的144.1.2 采用三相短路电流计算为标准的原因144.1.3 短路电流计算的方法步骤1

17、44.1.4 短路电流计算154.2 一次设备选择164.2.1 概述164.2.2 一次设备的选择原则164.2.3 按短路情况校验电器的稳定性164.2.4 一次设备选择与校验185车间变电所高低压进出线选择225.1 高压进线选择225.2 低压出线选择236车间配电线路设计256.1 车间配电线路结线方案256.2 动力配电箱的选择256.3 刀开关的选择266.4 配电线路敷设方式267二次回路方案的选择及继电保护整定267.1 概述267.2 继电保护277.2.1 继电保护的要求277.2.2 过电流保护277.2.3 电流速断保护287.3 变压器保护287.3.1 概述287

18、.3.2 车间变电所的各分厂变压器保护287.3.3 降压变电所变压器保护297.4 继电保护的选择与整定297.4.1 继电保护的种类297.4.2 反时限过电流保护298防雷与接地328.1 概述328.2 防雷与接地328.2.1 防雷装置328.2.2 架空线路的防雷保护328.2.3 车间变电所的防雷保护和接地装置的设计338.2.4 电力系统的接地338.2.5 配电所公共接地装置的设计349车间照明设计359.1 光源分类359.2 车间及各变电所光源的合理选择3510结论39谢辞40参考文献40附录一 一车间负荷详细计算41附附附附附附附二三四五六七八录录录录录录录短路电流计算

19、46机加工一车间各配电线路的详细选择过程48主接线52一车间低压配电系统图52一车间电气设备配电布置图52一车间照明配电图52变电所平面图、剖面图521绪论1.1 设计背景、目的及意义在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所 占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它 在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可 以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的 劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说, 如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果

20、。因此,如何正确地计算选择各级变电站的变压器容量及其它主要电气设备, 这是保证企业安全可靠供电的重要前提。做好工厂供电工作对于发展工业生产, 实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重 要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义工厂供电工作要 很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作。 根据该工厂的规模、负荷情况、供电条件、技术要求、自然条件,设计其总配变 电所及配电系统。1.2 设计内容根据任务书的要求,本设计主要有以下内容:(1)车间的负荷计算及无功功率补偿;(2)总配电所位置和型式的选择;(3)变电所主变压器台数和容

21、量、类型的选择;(4)变电所主结线方案的设计;(5)短路电流的计算,并进行一次设备的选择与校验;(6)选择车间变电所高低压进出线;(7)选择电源进线的二次回路方案及整定继电保护;(8)车间防雷保护和接地装置的设计;(9)确定车间低压配电系统布线方案;(10)选择低压配电系统导线及控制保护设备。1.3 设计原则按照国家标准工业与民用供配电系统设计规范、10KV及以下变电所 设计规范及低压配电设计规范等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:(1)必须遵循有关国家标准,认真执行国家的技术经济政策,并应作到保 障人身和设备安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和合理。(2)应根据工程特点、规模和发

22、展规划,正确处理近期和远期发展的关系, 作到远、近期结合,以近期为主,适当考虑扩建的可能。(3)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,合理确定设计方案,满足供电要求。(4)应注意执行节约能源、节约有色金属和以铝代铜”等技术政策。2负荷计算及无功补偿2.1 负荷计算2.1.1 负荷计算的方法及其适用范围电力负荷计算方法包括:利用系数法、需要系数法、二项式系数法。我国一 般使用需要系数法和二项式系数法,如表2. 1负荷计算方法及适用范围。表2. 1负荷计算的方法及其适用范围序号计算方法适用范围需求系数 法当用电设备台数较多、各台设备容量相差不太悬殊时,特 别在

23、确定车间和工厂的计算负荷时,宜于采用二项式法当用电设备台数较少、有的设备相差悬殊时,特别在确定干线和分支线的计算负荷时,宜于采用所以本设计中用需要系数法计算机加工车间的负荷。2.1.2 需用系数法用电设备组的计算负荷,是指用电设备级从供电系统中取用的半小时最大负 荷鸟。,设用电设备组的设备容量为Q,它指用电设备组所有设备(不含备用设备) 的额定容量之和。由于用电设备组的设备实际上不一定都同时运行,运行的设备 也不可能都同时满负荷,同时设备本身存在有功率损耗,因此,用电设备组的有 功计算负荷应为:仁O -n7其中,KE为设备组的同时系数,即设备组在最大负荷时运行的设备容量与 全部设备容量之比;K

24、L为设备的负荷系数,即设备组在最大负荷时的输出功率 与运行的设备容量之比:/为设备组的平均效率,即设备组在最大负荷时的输出 功率与取用功率之比;九为配电线的平均效率,即配电线路在最大负荷时的末 端功率与首端功率之比。令KzKjj7l=Kii, Kd称为需要系数(1)单组设备计算负荷当分组后同一组中设备台数3台时,计算负荷应考虑其需要系数,即:8 = Kdx PMS30 = J。? + QO-030 = EOtan r =3O -夙式中 Z乙一一总设备功率,单位kWKd 需用系数8。一一计算有功功率,单位为kWQO计算无功功率,单位kvarS30计算视在功率,单位kVAtan功率因数角的正切值U

25、N 一一电气设备额定电压,单位kV30 一一计算电流,单位A当每组电气设备台数3时,考虑其同时使用率非常高,将需用系数取为1, 其余计算与上式公式相同(2)多组设备的计算负荷当供电范围内有多个性质不同的电气设备组时,先将每一组都按上述步骤计 算在各自负荷曲线上不可能同时出现,以一个同时系数来表达这种不同时率,因 此其计算负荷为:七= KEP/Q30 =Kj以。S30 = J+030一,_ J 30一瓦式中 Klp一一有功同时系数,对于用电设备组计算负荷直接相加,KZP取值范围一般都在0. 8-0. 9;对于车间干线计算负荷直接相加,KJ取值范围一般在0. 850. 95OKZQ一一无功同时系数

26、,对于用电设备组计算负荷直接相加,KEQ取值 范围一般都在0. 900. 95;对于车间干线计算负荷直接相加, KzQ取值范围一般在O. 930. 97o(3)吊车电动机组对于吊车电动机容量要求统一换算到 = 25%,因此可得换算后的设备 容量为E = 2旦向式中,PM为吊车电动机的铭牌容量;以为与治对应的负荷持续率;4为其值 等于25%的负荷持续率。2.1.3 负荷确定根据利用系数法机械加厂负荷计算如表2. 2所示为机加工厂各车间负荷计 算表。机加工一车间详细负荷计算见附录一。表2. 2机加工厂负荷计算表序号车间名称供电回路代号设备容量计算负荷KWP3oKWQ30KvarsmkvaIA0机加

27、工一车间NO. 1供电回路131.4526. 2945. 4852. 5379.91N0. 2供电回路8962.3062. 394. 77N0. 3供电回路160. 7132. 1455.6164. 2397. 7N0. 4供电回路1080812. 151机加工二车间NO. 1供电回路15546.554.471. 57108.73N0. 2供电回路1203642. 155. 3984. 16N0. 3照明回路10808. 0012. 152铸造车间N0. 4供电回路1606465.391.43138.92N0. 5供电回路1405657. 179. 98121. 51N0. 6供电回路1807

28、273.4102.82156.22N0. 7照明回路86.406. 409. 723抑焊车间N0. 8供电回路1504589. 199. 82151. 66N0. 9供电回路17051101113. 15171. 91NO. 10照明回路75.605. 608.51续表2.24电修车间NO. 11供电回路150457890. 05136.82N0. 12供电回路146446578. 49119. 26N0. 13照明回路10808. 0012. 15总计1797. 16616. 23726. 49952. 64937.37变压器低压侧总计算负荷585. 42704. 70916. 141393

29、. 582.2 无功功率补偿2.2.1 无功功率补偿概念近年来,随着我国电力工业的不断发展,大范围的高压输电网络逐渐形成, 同时对电网无功功率的要求也日益严格。无功电源如同有功电源一样,是保证电 力系统电能质量、降低电网损耗以及保证其安全运行所不可缺少的部分。电网无 功功率不平衡将导致系统电压的巨大波动,严重时会导致用电设备的扳坏,出现 系统电压崩溃和稳定破坏事故。因此无功功率对电力系统是十分重要的。无功功率补偿的基本原理是:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷 并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释 放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换

30、。这样,感性 负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功功 率补偿的基本原理。2.2.2 无功补偿提高功率因数的意义(一)改善设备的利用率因为功率因数还可以表示成下述形式:cos=PS = PUI其中U线电压(KV); /线电流(A)。可见,在一定的电压和电流下提高COS0,其输出的有功功率越大,因此改 善功率因数是充分发挥设备潜力,提高设备利用率的有效方法。(二)提高功率因数可减少电压损失因为电力网的电压损失可借下式求出:MJuPR+QX%可以看出,影响的因素有四个:线路的有功功率P,无功功率Q,电阻R和 电抗X。如果采用容抗为XC的电容来补偿,则电压损失为AU =

31、 PR +Q(X-Xc) U故采用补偿电容器提高功率因数后,电压损失AU减少,改善了电压质量。 (三)减少线路损失当线路通过电流I时,其有功损耗为:3P%xlO-3= U2COS2线路有功损失 P与CoS V成反比COS0越高 P越小(四)提高电力网的传输能力视在功率与有功功率成下述关系P = SCOS 可见,在传输一定有功功率P的条件下,COS0越高,所需视在功率越小。(五)减少用户开支,降低生产成本(六)减小供电设备容量,节省电网投资2.3 无功补偿容量计算2.3.1 无功功率补偿方式选择无功功率补偿的方法很多,采用电力电容器,或采用具有容性负荷的装置 进行补偿。1、利用过激磁的同步电动机

32、,改善用电的功率因数,但设备复杂,造价高,只 适于在具有大功率拖动装置时采用。2、利用调相机做无功功率电源,这种装置调整性能好,在电力系统故障情况下, 也能维持系统电压水平,可提高电力系统运行的稳定性,但造价高,投资大,损 耗也较高。每kvar无功的损耗约为L 8-5. 5%,运行维护技术较复杂,宜装设 在电力系统的中枢变电所,一般用户很少应用。3、异步电动机同步化。这种方法有一定的效果,但自身损耗大,每kvar无功功 率的损耗约为4一19%, 般都不采用。4、电力电容器作为补偿装置,具有安装方便、建设周期短、造价低、运行维护 简便、自身损耗小(每kvar功功率损耗约为0. 3-0. 4%以下

33、)等优点,是当前 国内外广泛采用的补偿方法。这种方法的缺点是电力电容器使用寿命较短。电力电容器作为补偿装置有两种方法:串联补偿和并联补偿。a、串联补偿是把是容器直接串联到高压输电线路上,以改善输电线路参数,降 低电压损失,提高其输送能力,降低线路损耗。这种补偿方法的电容器称作 串联电容器,应用于高压远距离输电线路上,用电单位很少采用。b、并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因 数。这种补偿方法所用的电容器称作并联电容器,用电企业都是采用这种补 偿方法。由于并联电容补偿方式运行维护方便安全,且便于安装,能耗低,投资省, 因此本设计采用并联电容进行无功补偿。并联电容的补偿

34、方式有可分为三种方法 如表2. 3所示:表2. 3并联电容无功补偿三种方法补偿方式装设地点原理电路主要特点适应范1制高压集 中补偿接变电所 6-10KV 高 压母线,其 电容柜一 般装设在 单独的高 压电容室 内Jion QF初步投资少, 运行维护方 便,但只能补 偿高压母线 以前的无功 功率适于、中型 工厂变配电 所做高压无 功补偿A CAC380Y能补偿低压 母线以前的 无功功率,可 使变压器的 无功功率得 到补偿。从而 有可能减小低压集 中补偿接变电所 低压母线,其电容器 柜装设在 低压配电dxQP TA适于中、小 型工厂或车 间变电所做 低压侧基本 无功补偿室内变压器容量。 且运行维护

35、 方便续表2.3单独就 地补偿装设在用 电设备附 近,与用电 设备并联380V补偿范围最 大,补偿效果 最好。可缩小 配电线路截 面,减小有色 金属消耗能。但电容的利 用率不高,且 初投资高和 维护费用较 大适于负荷相 当平稳且长 时间使用的 大容量用电 设备,及容 量虽小但数 量多的用电 设备QKQF所以根据本设计的要求选择采用低压集中补偿的方法。2.3.2 无功补偿容量的确定(1)按提高功率因数确定补偿容量采用一组固定补偿电容器时,补偿容量按下式计算,但在负荷较轻时不应发 生过补偿。& = %(tan tan%) 式中、以一补偿装置安装点负荷的平均有功功率; tan1-补偿前的平均功率因数

36、的正切值; tan外一补偿后希望达到的平均功率因数的正切值。 采用分组自动投切的电容器组补偿时,补偿容量按下式计算。4 = (tan0-tan%)式中、勺-一最大有功负荷。(2)按抑制电压波动和闪变确定补偿容量Q AQ30 6AinW式中、&()-负荷无功功率的最大变化量;4un -允许补偿后的最大电压变动; S&-补偿安装点的短路容量。通过两个方案比较,此设计选择低压侧集中补偿的方法。在该设计中希望无 功补偿后功率因数COS0不小于0.9,在前面负荷计算中己经求出了每个车变的 勺和补偿前各车变的平均功率因数COS例,则在计算无功补偿容量选择低压集中 补偿方式,同时采用分组自动投切的电容器组补

37、偿。2.3.3 补偿容量计算(1)补偿前的变压器容量和功率因数变压器低压侧的视在计算负荷为S30U)= 5 85.422 + 704.727CV.A = 916A4KV.A主变压器容量选择条件为 SMr Sg,因此未进行无功补偿时,主变压器容量 应选容量为630 kV-A的变压器两台。这时变电所低压侧的功率因数为cos Ge = 585 .42 / 916.14 = 0.639(2)无功补偿容量按规定,变电所高压侧的cos009,考虑到变压器本身的无功功率损耗q,远大于其有功功率损耗APc 般4Qr = (45)ZP7,因此 在变压器低压侧进行无功补偿时,低压侧补偿后的功率因数应略高于0.90

38、 ,这 里取 cos。 =O- 92 0要使低压侧功率因数由0. 63提高到0. 92,低压侧需装设的并联电容器容量 为Qc = 585.42 (tan accos 0.639 tanarccos 0.92) = 455.3M var取Qt=480kvar(3)补偿后变压器的容量和功率因数补偿后变电所低压侧的视在计算负荷为S3o =585.422 + (704.7 - 480)2 KVA = 627KV. A因此每台主变压器容量可改选为500 kV-Ao比补偿前容量减少130 kV-Ao 变压器的功率损耗为* 0.015S30(2) = 0.015 X 627.1 = 9.4 IKW& 0.0

39、6S 30=0.06x627.1 = 3 7.626KW变电所高压侧的计算负荷为Pw(D = 585.42KW + 9.4 IKW = 594.83KW03。U) = (704.7 - 480)K var+ 37.63K var = 262.33K varS.) = J594.832 +262.33? KV.A = 650.1KV.A无功功率补偿,工厂的功率因数为cos = P3。 / S 3。(1)= 594.8/650.1 = 0.915这一功率因数满足规定(0. 90)要求。(4)无功补偿前后比较S MT - SNT = 630 KVA - 500 KVA = 130 KVA补偿装置的选

40、择本设计选用的并联电容器的型号为CLMD 53低压并联电容器,其技术参数如表2. 4所示。表2. 4 CLMD 53低压并联电容器主要技术数据产品型号额定电压kV标称容量/& vat频率/Z组数每组个数CLMD 530.43040283变电所主接线方案设计及变压器选择3.1 变电所主变压器台数与容量选择3.1.1 选择主变压器台数时应考虑下列原则(1)应满足用电负荷对供电可靠性的要求。对供有大量一、二级负荷的变 电所,应采用两台变压器,当一台发生故障或检修时,另一台可以对负荷持续供 电。对只有二级负荷的变电所也可以只采用一台变压器,但必须有备用电源。(2)对季节性负荷或昼夜负荷变动较大而采用经

41、济运行方式的变电所,也 可考虑用两台变压器。(3)除上述两种情况外,一般车间变电所宜采用一台变压器。但负荷集中 且容量相当大的变电所,虽为三级负荷,也可以采用两台以上变压器。(4)在确定变电所主变压器台数时,要考虑负荷的发展,留有一定的余地。1只装一台主变压器的变电所主变压器容量SMT应满足全部用电设备总计算负荷S3。的需要,即SMr 之 S302装有两台主变压器的变电所每台变压器的容量gv应满足以下两个条件:(1)任一台变压器单独运行时,宜满足总计算负荷S3。的60%70%的需要,即S,t=(O.6O.7)S3o(2)任一台变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷的需要,即3车间变电所主变压

42、器的台数容量上限车间变电所主变压器的单台容量,一般不宜大于IOOOkV.A (或1250kVA ). 一方面是受低压开关电器断流能力和短路稳定度要求的限制,另一方面可以减少 低压配电线路的电路损耗、电压损耗和有色金属消耗量。3.1.2 主变压器的确定(一)供电电源条件:1)电源由IOKV总降压变电所采用电缆线路受电,电线路长300m线路阻抗为 0. 38./kin。2)工厂总降压变电所IOKV母线上的短路容量按200MVA计。3)工厂总降压变电所IOKV配电出线定时限过流保护装置的整定时间top=2so4)要求车间变电所最大负荷时功率因数不得低于0.9。(二)根据本厂属于二级负荷和前面视在功率

43、的计算,再根据选择主变压器的原 则,在安全可靠供电的情况下从经济角度考虑本设计中选择两台变压器给该车间 进行供电。根据补偿后一次侧容量为650. 1 kV A,考虑百分之15%的余量后总容 量为 = (1+15%)x6501 = 747.6KV.A,变压器容量 SMT = (0.60.7)S30 = (448 -523)CV.A , 因此选择其额定容量为500 kVo变压器按冷却方式分类可分为:干式(自冷) 变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。由于氟化物变压器 对环境有污染所以不做考虑。如表3.1所示为干式变压器和油浸变压器对比表。表3.1干式变压器和油浸变压器对比项目干式变

44、压器油浸变压器特点1高低压线圈采用F级绝缘材料(长 期耐热180);2线圈环氧浇注,器身紧固,抗短路 能力特强;节能。3 .低压为箔绕组抗短路能力强;4 .防潮能力强;5 .长期运行免维护;6散热性能好能承受一定的湿度,对 环境要求不高油浸式变压器的绕组是浸在变压器油 中的,绝缘介质就是油,冷却方式有 自冷、风冷和强迫油循环冷却,其优 点是冷却效果好,可以满足大容量, 瓦斯继电器可以及时反映出绕组的故 障,保证系统的稳定运行,不足之处 是得经常巡视,关注油位的变化,缺 了油是件很危险的事情,变压器油随 着时间失去功效:需要防止变压器油 的渗漏;不适宜在地下室及消防要求 高的区域安装。投入成本高成本为干变的60%,运行场所任何场所室外运行成本长期运行免维护需要经常性的维护,由于该变压器每 1. 5年-2年需要更换冷却油寿命20根据GB/7468-1998电力变压器选用导则及由任务书可知变压器安装地 点在室内,本设计选择

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