芙蓉0kV变电站电气一次部分初步设计设计.doc

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1、 华北水利水电学院继续教育学院毕业设计GH120111016022014* *电气工程及自动化110kV芙蓉变电站电气一次部分初步设计 摘要 随着电力网络规模不断扩大,电力系统继电保护装置的数量不断增加,质量不断提高,继电保护管理工作的复杂程度和技术难度也不断增加。其核心就是电力网络的继电保护整定计算。本文以短路故障经典算例来介绍电力网络故障电流的计算方法,并对系统短路电流整定计算的进一步完善和发展进行了简单探讨。本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经

2、济及可靠性方面考虑,确定了110kV,35kV,10kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。本次设计由*老师作指导,*同学编写。编者语 2014.02.24 目 录摘要概述-5第一章 负荷统计及主变型号确定-91.1负荷统计-91.2主变压器的选择 -9第二章 电气主接线的确定-102.1主接线的设计中要考虑的原则 -112.2基本的主接线形式-2

3、.3电气主接线方案的技术分析 -2.4电气主接线方案的经济比较- 第三章:短路电流的计算- 3.1画等值电路图 - 3.2简化网络并求转移阻抗- 3.3 f 2点短路计算- 3.4 f 3点短路计算- 21第四章 主要电气设备载流导体的选择- 224.1电气设备选择的要求和原则- 4.2载流导体的选择和校验- 4.3互感器的选择- 4.4避雷器的选择 - 4.5电容器的选择- 4.6支柱绝缘子和穿墙套管的选择- 4.7高压熔断器的选择- 4.8隔离开关的选择- 4.9高压断路器的选择- 第五章芙蓉变#1主变保护定值计算- 29 7.1变压器高压侧母线发生短路时的短路电流计算- 7.2 变压器保

4、护整定计算 - 参考文献1 葛耀中编著. 新型继电保护与故障测距原理和技术. 西安: 西安交通大学出版社,19962 许正亚编著. 输电线路新型距离保护. 北京: 中国水利水电出版社,20023 许建安编著. 电力系统微机继电保护. 北京 : 中国水利水电出版社,20014 许建安编著. 继电保护整定计算. 北京: 中国水利水电出版社,20015 陈德树等编著. 微机继电保护. 北京: 中国电力出版社,20006 许建安主编. 电力系统继电保护. 中国水利水电出版社,20047 罗士萍主编. 微机保护实现原理及装置. 北京: 中国电力出版社,20018 中华人民共和国电力工业部. 电力工程制图

5、标准. 北京: 地震出版社,19949 金建安编 继电保护测试技术 北京 水利电力出版社,199310 周南星编 电工测量及实验 北京 水利电力出版社,199411 陈跃主编 电力系统分册中国水利水电出版社,200812 电力系统分册卢文鹏 ,吴佩雄主编 中国水利水电出版社,199813 电力工程手册 上海科学技术出版社14 电力工设备手册 电力工业部西北电力设计院编 中国电力出版社15 电气一次部分 电力工业部西北电力设计院编 中国电力出版社16 电力工程电气设备手册水利电力部西北电力设计院编 中国电力出版社17 电气一次部分课程设计参考资料 电力工程系18 电力系统分册第二版 电气工程专业

6、毕业设计指南 陈跃 主编19 继电保护分册 第二版 电气工程专业毕业设计指南 韩笑、宋丽群 主编 概 述一、 设计课题:芙蓉110kV变电站电气一次部分初步设计二、 毕业设计的相关原始资料1、芙蓉经济开发区位于某市郊的芙蓉乡境内,距市区约20公里,随着生产和经济的不断发展,急需建设一座新变电站向开发区及其周边地区负荷供电。110KV芙蓉变电站就是为了适应这种情况而建设的市郊中间变电站,在供给周围负荷的同时,也传递部分系统的交换功率。芙蓉变电站的电压等级为110/35/10KV,设两台主变,变电站最终规模的进出线回路数为: 110kV 4回(其中2回备用) 35kV 5回(其中1回备用) 10k

7、V 10回(其中2回备用)2、根据系统运行方式,芙蓉变电站不是电压枢纽点。没有特殊的调压要求,另外,有部分功率由35KV线路经过芙蓉变电站送至35KV系统的芦坡变电站。3、与芙蓉变电站连接的系统电源共有三个:一个是110KV系统的王村变电站,一个是110KV青山火电厂,一个是35KV系统的芦坡变电站。具体为:(1)110KV系统王村变电所,在该所高压母线上的短路容量为300MVA,该所距待设计变电所7KM。(2)110kV青山火电厂,接线如图:231.5MVA, 121/38.5/6.3kvUd1-2=18, Ud1-3=10.5, Ud2-3=6.5 110kV青山火电厂接线图7kMXd=0

8、.4/kM225MWCOS=0.8X”d=0.122X”2=0.1546.3kV有ZDT (3)35KV系统芦坡变电站,在该站高压母线上的短路容量为200MVA,该站距待设计的芙蓉变电所12KM。4、35KV及10KV最大负荷如下两表所示,最小负荷为最大负荷的60%,同时率为0.85,线损率5%,COS=0.85,最大负荷利用小时4500小时。35kV最大负荷表:用户名称负荷(MW)负荷性质线路类型502厂3.4电缆污水厂2.8电缆陈村变4.2电缆备用(新用户)5.0电缆10kV最大负荷表:用户名称负荷(MW)负荷性质线路类型机械厂0.8电缆凤岭小区4.20电缆纺织厂1.4III电缆电视台2.

9、5电缆民生商业区4.0电缆(双回路)食品厂1.1III电缆汽车市场4.3III电缆兴和饮食成2.5电缆备用(新用户)4.00电缆三、 毕业设计内容及要求(一)、电气主接的确定。电气主接线是发电厂、变电所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发电厂、变电所本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置布置、继电保护的控制方式的拟定有较大影响。因此,必须正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,通过技术经济比较,合理确定主接线方案。主接线设计中应包括以下部分:1、 根据变电所在系统中的地位、作用及负荷情况选择主变压器的型式、台数及容

10、量;当选择两台及以上的主变时,当一台变压器停运时,其余变压器容量应能满足全部负荷的60%-80%。2、 初步确立主要线路上的断路器型式,并决定电抗器的使用与否;而断路器型式在此只是初选,一般只按额定电压主电流选出型号即可。3、 各级电压接线方式的确定:根据负荷性质、出线回路数分析确定。4、 拟出4个可能的方案,并对可靠性、经济性、操作灵活性及发展的可能性做初步分析。对于你认为不合理的方案或缺点较多的方案在说明书中作一般叙述后,将其舍去,剩下两至三个你认为技术上、经济上都相当的方案,作进一步的技术经济比较。(二) 、短路电流计算短路电流计算的目题是为了正确选择、校核电气设备提供数据,大致上可这样

11、进行:对已选定的方案,先确定短路点,用标幺出各元件的电抗值,进行网络化简,用查表或查曲线法,出“I,I,ICH及S”。 方法及步骤大致如下:a) 确定短路计算点。b) 画出阻抗图。计算出各元件的标幺电抗。c) 求计算电抗。d) 正常运行方式各点三相短路计算。e) 列短路计算结果表。(三) 、电气设备选择主要是选择断路器,隔离开关,主母线。主变回路中的导体、电缆在主接线设计时是初选,这一步要详细选择校核。1、110、35、10kV断路器、隔离开关选择及校验。2、110、35、10kV母线选择及校验。3、10kV电力电缆或架空线的选择及校验。4、电流互感器和电压互感器选择。(只选,不校)(四)、变

12、压器(三个等级)继电保护方案的确定。逐一写明每个保护的作用、特点和保护范围。(五)、电压互感器和电流互感器的配置。(六)、主变压器控制、信号回路设计。在说明书上说明主变压器断路器动作过程。(七)、中央信号回路设计。并在说明书上说明:1、断路器事故跳闸动作过程。2、具体说明如何发事故信号和预告信号。四、 毕业设计成果1、 毕业设计说明书 1份(A4纸双面打印)2、 变电站电气主接线图1份(A3纸)3、 变电站电气总平面布置图1份(A3纸)4、 110KV出线间隔至主变间隔断面图一张(3A纸)5、 短路电流计算成果表及主要设备选择结果表1份(3A)6、 变电站直击雷保护范围图1份(3A)7、 变电

13、站接地装置布置图1份(3A)8、 变压器控制图1份(3A)9、 变压器保护图1份(3A)10、中央预告音响信号图1份(3A) 第一章 负荷统计及主变型号确定一负荷统计1.变电站10kV侧负荷统计P10kV =P械+P凤+P坊+P电+P民+P食+P汽+P兴和+P备(新用户) =0.8+4.2+1.4+2.5+4+1.1+4.3+2.5+4.0=24.8(MW)S10 kV =P/ COS=24.8/0.85=29.176(MVA)2.变电站35kV侧负荷统计P35 kV =P502厂+P污+P陈+P备(新用户)=3.4+2.8+4.2+5.0=15.4(MW)S35 kV =(1+)Kt(P35

14、 kV /0.85)=(1+5%)*0.85*(15.4/0.85)=16.17(MVA)3.总负荷统计P总=P10 kV +P35 kV =24.8+15.4=40.2(MW)S总=P/ COS=40.2/0.85=47.29(MVA)类负荷统计 PI = P502+ P污+ P电+ P民+ P兴和=3.4+2.8+2.5+4+2.5=15.2(MW)SI= PI/ COS=15.2/0.85=17.88(MVA)类负荷统计 PII= P陈+ P35kV备+ P机械+ P凤+ P110kv备 =4.2+5+0.8+4.2+4=18.2(MW)SII=18.2/0.85=21.412(MVA)

15、 III类负荷统计 PIII= P坊+ P汽=1.4+1.1+4.3=6.8(MW) SIII=6.8/0.85=8(MVA)类负荷占负荷百分比 S% =SI/S总=17.88/47.29=37.81%类负荷占负荷百分比SII%=SII/S总=21.41/47.29=45.27%III类负荷占负荷百分比SIII%= SIII/S总=8/47.29=16.92%二主变压器的选择主变压器的容量根据5-10年的规划负荷选择,适当考虑到远期10-20年的负荷发展,并考虑到变压器正常运行和事故时的过负荷能力,为保证供电可靠性,变电站一般装设两台变压器,每台变压器的额定容量一般按Se=0.6SM变电站最大

16、负荷选择,这样,当一台主变压器停运时,其余一台变压器容量仍能保证全部负荷的60%-80%。并保证类、类和III类负荷的供电。1. 每台变压的容量ST=0.6*S总=0.6*47.29=28.374(MVA) 高峰负荷时,变压器正常允许的过负荷范围为5%-50%,考虑到变压器有一定的扩展能力,所以取变压器正常符合时的1.2倍,则 ST1=0.6*(1+20%)* S总 =0.72 S总=0.72*47.29=34.049(MVA) S%=ST1/ S总=34.094/47.29=72% S%+ S%=37.81+45.27%=83.08%72% 说明当一台变压器故障时,另一台变压器仍能保证用户的

17、类负荷和部分的类负荷。2. 主变压器各侧绕组的负荷都达到该变压器容量的15%以上时,宜采用三绕组变压器。由于芙蓉变电站的电压等级为110/35/10kV,所以采用三绕组变压器较为合适。3. 变压器型号按Se=28.374MVA选择,选择SFSL7-31500/110型号三绕组变压器(其各种性能参数如下表):4.110kV三绕组变压器分为全绝缘变压器和半绝缘变压器两种,这示110kV中性点的绝缘水平而言,在110kV中性点直接接地系统中,一般采用半绝缘变压器。额定容量高/中/低(kVA)连接组别空载电流(%)型号及容量110/38.5/10.5YnynOdn 0.98%SFS29-31500空载

18、损耗(kW)负载损耗(kW)阻抗电压(%)34.96 高-中高-低中-低高-中高-低中-低157.510.5186.5运输重量(t)参考价格(万元)综合投资(万元) 102 第二章 电气主接线的确定电气主接线是发电厂,变电所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发电厂,变电所本身的运行可靠性、灵活性、经济性密切相关,并且对电气设备选择,配电装置,继电保护和控制方式的拟定有较大影响。因此,必须正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,通过技术经济比较,合理确定主接线方案。一主接线的设计中要考虑的原则 设计的基本要求:1.发电厂和变电所在电力系统中的地位和

19、作用。 2.近期和远期的发展规模。 3.出现回路和负荷重要性分级。 4.发、送、变电的备用容量。主接线设计应满足可靠性,灵活性和经济性、发展性等要求及负荷大小和重要性: 1. 对于一级负荷必须有两个独立电源供电,且当任意一个电源失去电源后,能保证对全部一级负荷不间断供电。 2.对于二级负荷一般要有两个的独立电源供电。 3.对于三级负荷一般只需一个电源供电。二基本的主接线形式 1单母线接线适用条件: (1)610kV级回路数不超过5回; (2)35kV60kV级不超过3回; (3)110220kV级回路数不超过两回时(当为两回出线时,多采用桥形接线或多角形接线)。 2.单母线分段接线采用的条件:

20、 (1)610kV配电装置出线回路数为6回及以上; (2)电压为35kV时,出线回路数为48回; (3)用于电压110kV,出线回路数为34回。 3.双母线接线及分段: (1)出线带电抗器的610kV装置采用双母线; (2)3560kV配电装置当出线回路数较多时(超过8回),或连接线的电源较多时,可采用双母线接线; (3)双母线分段接线主要试用于大容量进出线较多的装置中,例如220kV进出线为1014回的装置。4.方案:方案A: 110kV侧采用单母线接线,35kV侧采用单母线分段接线,10kV侧采用单母线分段接线。方案B: 110kV采用外桥接线,35kV采用单母线分段接线,10kV侧采用单

21、母线分段。方案C: 110kV侧采用单母线分段接线,35kV侧采用单母线分段接线,10kV侧采用单母线分段接线。方案D: 110kV侧采用外桥接线,35kV采用单母线分段接线,10kV采用双母线接线。三电气主接线方案的技术分析1.方案A的技术分析 110kV侧采用单母线接线,其优点有:接线简单清晰,设备少,投资成本低,操作方便,便于扩建和采用成套配电装置。缺点:不够灵活,任一原件故障或检修,均需使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段。但当一段母线故障时,该段母线全部回路仍需停电,在隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。 35kV和10kV侧采用单母线分段接线,其优点有:当一段

22、母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。用断路器把母线分段后,对重要用户可从不同段引出两个回路,有两个电源供,提高了供电可靠性。2.方案B的技术分析 110kV侧采用外桥接线,其优点为:变压器操作方便。 缺点:(1) 线路投入与切除时,操作复杂;(2) 桥连断路器检修时,两个回路需解列运行。 适用范围:适用于两回进线两回出线且线路较短故障可能性较小和变压器需要经常切换,而且线路有穿越功率通过的发电厂和变电站中。 3.方案C的技术分析 110kV侧采用单母线分段接线前面已分析了其优缺点; 35kV侧和10KV侧采用单母线分段接线的优缺点已在方案A中

23、分析。 4方案D的技术分析 110kV侧采用外桥接线,其优点:变压器操作方便。 缺点:(3) 线路投入与切除时,操作复杂;(4) 桥连断路器检修时,两个回路需解列运行。 适用范围:适用于两回进线两回出线且线路较短故障可能性较小和变压器需要经常切换,而且线路有穿越功率通过的发电厂和变电站中。35KV侧采用单母线分段前面已经分析。10KV母线采用双母线接线,其优点:当母线或母线隔离开关故障时,连接在该母线上的回路在故障或检修时能继续供电而不用长时间停电。同时在扩建时也便于向母线左右任意一个方向扩建。 缺点:造价高。增加一组母线和使用每回路就要需要增加一组母线隔离开关;当母线故障时,隔离开关作为倒闸

24、操作,在倒换操作时容易误操作。 适用范围:当出线回路或母线上电源较多,输送和穿越功率较大,母线故障后要求迅速恢复供电,母线设备检修时不允许影响对用户的供电对接线的灵活有一定要求时采用。四方案的经济比较综合上面四个方案的优缺点分析,初步采用方案B,方案C,从两个方案进行经济比较。在进行比较时,一般只计算方案中不同部分的投资和年限运行费用。因为方案B和方案C中的10kV均采用单母分段接线, 35kV均采用单母分段接线方式,都不需要进行经济比较,只需进行110kV接线方式的经济比较。1、 计算综合投资Z 方案B110kV采用外桥接线方式,馈线有4回。110KV侧配电装置综合投资ZB=Z0(1+a/1

25、00)=(2Z主变+Z110+Z35+Z10)(1+90/100)=(2102+136+94.97+34.6)(1+90/100)=892.183(万元)式中:Z0主体设备综合投资,包括变压器,开关设备,配电装置等设备的综合投资。a不明显的附加费用比例系数,一般220kV取70,110kV取90。方案C 110kV采用单母分段接线方式, ZC=Z0(1+a/100)=(2Z主变+Z110+Z35+Z10)(1+90/100)=(2102+168.9+94.97+34.6)(1+90/100)=954.69(万元) 故方案B和方案C进行综合投资经济比较因为: ZBZC由负荷统计结果得:S10=2

26、9.176MVA;S35=16.17MVA;S110=47.29MVA;P0=34.96KW,Q0=I0*SN/100=0.9831.5/100=308.7KvarPk=175.5KW, QK=UK*SN/100=10.531.5/100=3307.5Kvar年运行费用U 方案BUB=aA10-4+U1+U2其中A=2(P0+QRK)T0+1/4(PK+QKK)(S2110/SN2+S35/SN2 +S210/SN*S3N)*= 2(34.96+308.70.1)8000+1/4(157.5+3307.50.1)(47.292/31.52+16.172/ 31.52+29.1762/31.5*

27、15.75)4500= 3376739.7Kwh.方案B的年运行费用 UB=aA10-4+U1+U2=0.23376739.710-4+0.022*892.183+0.005*892.183=67.5+19.6+4.46=91.56万元方案C的年运行费用BC=aA10-4+U1+U2=0.23376739.7104+0.022*954.69+0.005*954.69=93.27万元所以通过综合经济比较最优为B方案,即 110kV采用外桥接线,35kV采用单母线分段接线,10kV侧采用单母线分段(主接线图见图B)第三章 短路电流计算在选择电气主接线时,为了保证设备在正常运行和故障情况丅能安全,可

28、靠地工作,同时又力求节约资金,这需要进行全面的短路电流计算计算某时刻的短路电流有效值,用以校验设备开断能力和确定电抗器的电抗器的电抗值,计算短路电流冲击值,用以校验设备的动稳定。短路种类一般按三相短路计算。若在发电机出口的两相短路,或中性点直接接地系统以及各自耦变压器等回路中的单相(或两相)接地短路情况严重时,则按严重情况的进行校验对于带电抗器得610kV出线与长用分支线回路,在选择母线隔离开关之间的引出线,套管时,短路计算点应取在电抗器前。选择其余的道题和电器时,短路计算点一般取在电抗器后作等值电路,设SB=100MVA,UB=Uav,计算各元件等值电抗标么值。(插图)按照设计的原始资料画出

29、的电力系统图如下:1、110kV青山火电厂(1)、G1,G2发电机:XG1*=Xd”*SB/SGN=0.122*(100/25/0.85)=0.415XG2*=XG1*=0.415 (2)、变压器T1,T2 因为T1、T2的电压等级为121/38.5/6.3,SN=231.5MVA,Ud1-2=18,Ud1-3=10.5,Ud2-3=6.5,所以Ud1%=1/200(UK1-2%+UK1-3%-UK2-3%)=1/200(18+10.5-6.5)=0.11Ud2%=1/200(UK1-2%+UK2-3%-UK1-3%)=1/200(18+6.5-10.5)=0.07 Ud3%=1/200(UK

30、1-3%+UK2-3%-UK1-2%)=1/200(6.5+10.5-18)=-0.005XT1*=Ud1%*(SB/SN)=0.11*(100/31.5)=0.35XT2*=Ud2%*(SB/SN)=0.07*(100/31.5)=0.22XT3*=Ud2%*(SB/SN)=-0.005*(100/31.5)=-0.01590(3).线路 XL1*=X0*L*(SB/UB2)=0.4*7*(100/115)=0.0212 2、 110kv系统王村变电站 (1)因为SK=300MVA,L=7Km,所以:110KV系统XXT1*=SB/SK=100/300=0.333线路XL2*=X0*L*(S

31、B/UB2)=0.47(100/1152)=0.02123、35KV系统芦村变电站 (1)因为SK=200MVA,L=12Km,所以:35KV系统XXT2*=SB/SK=100/200=0.5线路XL3*=X0*L*(SB/UB2)=0.412(100/372)=0.354、待设计芙蓉110KV变电站 由第一章所选型号可知 UK12%=10.5 UK13%=18 UK23%=6.5 Ud1%=1/200(UK1-2%+UK1-3%-UK2-3%)=1/200(10.5+18-6.5)=0.11Ud2%=1/200(UK1-2%+UK2-3%-UK1-3%)=1/200(10.5+6.5-18)

32、=-0.005Ud3%=1/200(UK1-3%+UK2-3%-UK1-2%)=1/200(18+6.5-10.5)=0.07所以:XT31*=XT41*=Ud1%*(SB/SN)=0.11*(100/31.5)=0.349XT32*=XT42*=Ud2%*(SB/SN)=-0.005*(100/31.5)=-0.0160取0XT33*=XT43=Ud2%*(SB/SN)=0.07*(100/31.5)=0.222 二简化网络并求转移阻抗 1、等效电路图 2、计算K1点短路时的短路电流(1) K1短路点的转移阻抗: XAK1=0.51, XBK1=0.354, XCK1=1.02(2) K1点

33、短路时的计算电抗: 110KV青山火电厂:XJSA1=XAK1*(SGN/SB)=0.51(50/0.85)/100=0.311 查汽轮机运行曲线得:I0S*=3.6, I0.6S*=2.4, I1.2S*=2.25所以:I0S=I0S*SB/3*UB=3.6100/3*115=1.8I0.6S=I0.6S*SB/3*UB=2.4100/3*115=1.2I1.2S=I1.2S*SB/3*UB=2.25100/3*115=1.127 110KV王村变电站:XJSB1=XBK1*(SK/SB)=0.354(300/100)=1.062标幺值:I0S*=I0.6S*=I1.2S*=1/XJSB1=

34、1/1.062=0.942有名值:I0S=I0.6S=I1.2S=I0S*SB/3*UB=0.942100/3*115=0.47135KV芦坡变电站:XJSC1=XCK1*(SK/SB)=1.02(200/100)=2.04标幺值:I0S*=I0.6S*=I1.2S*=1/XJSC1=1/2.04=0.41有名值:I0S=I0.6S=I1.2S=I0S*SB/3*UB=0.41100/3*115=0.205(3)t=0s,t=0.6s,t=1.2s 时总的短路电流: I0 =1.8+ 0.471+0.205=2.475(KA) I0.6=1.2+0.471+0.205=1.876(KA) I1

35、.2=1.127+0.471+0.205=1.803(kA)(4)t=0s,t=0.6s,t=1.2s 时总的短路容量: S0=I0Uav=2.475115=492.97(MVA) S0.6=I0.6Uav=1.876115=373.66(MVA) S1.2=I1.2Uav=1.803115=395.12(MVA)(5)0s时冲击电流:iimpG=KimpgiG0=1.81.8 =4.58(KA)Iimps1= Kimps1 iGs1o=1.80.471=1.199(KA)Iimps2= Kimps1 iGs2o=1.80.205=0.522(KA)Iimp=Kimps1 i总=1.82.47

36、6=6.3(KA)3、 计算K2点短路时的计算电流(1)K2点短路时的转移阻抗;将等值电路进行星-三角转换,即:XAD=XA+XD+XA*XD/XB=0.51+0.1745+0.51*0.1745/0.354=0.936XBD=XB+XD+XB*XD/XA=0.354+0.1745+0.354*0.1745/0.51=0.65所以有如下图所示,35KV芦坡变电站(2) K2点短路时的计算电抗: 110KV青山火电厂:XJSA2=XAK2*(SGN/SB)=0.936(50/0.85)/100=0.55 查汽轮机运行曲线得:I0S*=1.4, I0.6S*=1.25, I1.2S*=1.35所以

37、: I0S=I0S*SB/3*UB=1.4100/3*37=2.1846 I0.6S=I0.6S*SB/3*UB=1.25100/3*37=1.95 I1.2S=I1.2S*SB/3*UB=1.35100/3*37=2.106 110KV王村变电站:XJSB2=XBK2*(SK/SB)=0.65(300/100)=1.95标幺值:I0S*=I0.6S*=I1.2S*=1/XJSB2=1/1.95=0.513有名值:I0S=I0.6S=I1.2S=I0S*SB/3*UB=0.513100/3*37=0.835KV芦坡变电站:XJSC2=XCK2*(SK/SB)=0.85(200/100)=1.7

38、标幺值:I0S*=I0.6S*=I1.2S*=1/XJSC2=1/1.7=0.588有名值:I0S=I0.6S=I1.2S=I0S*SB/3*UB=0.588100/3*37=0.918(3)t=0s,t=0.6s,t=1.2s 时总的短路电流: I0 =2.185+ 0.8+0.918=3.9(KA) I0.6=1.95+0.8+0.918=3.67(KA) I1.2=2.106+0.8+0.918=3.824(kA)(4) t=0s,t=0.6s,t=1.2s 时总的短路容量: S0=I0Uav=3.937=249.93(MVA) S0.6=I0.6Uav=3.6737=235.19(MVA) S1.2=I1.2Uav=3.82437=245.06(MVA)(5)0s时冲击电流:iimpG=KimpgiG0=1.82.185 =5.56(KA)Iimps1= Kimps1 iGs1o=1.80.8=2.04(KA)Iimps2= Kimps1 iGs2o=1.80.918=2.34(KA)Iimp=

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