110kV变电站设计 毕业设计.doc

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1、- 1 -1 广西电力职业技术学院电力工程系 毕业设计说明书毕业设计说明书 题题 目目 110kV110kV变电站设计变电站设计 专 业 发电厂及电力系统 班 级 电力903 学 号 201090312 学生姓名 指导教师 20112011年年 1212 月月 1414 日日 - 2 -2 前 言 毕业设计是高等工程教育最重要的实践性教学环节,它是由我 们独立完成的一项综合性、创造性、设计性的大型作业。开展毕业 设计课题至关重要并具有深远的意义,不仅培养我们分析和解决各 种实际问题的能力,也进一步巩固、深化和扩展所学的专业理论知 识。 我们这次设计的主要内容是对某110kV降压变电站的电气部分

2、进行初 步设计,包括了:负荷统计分析、主变的选择、电气主接线方案选择 、短路电流的计算、电气设备的选择和校验、继电保护的选择及CAD 制图等内容。 经过五个星期的努力,我们A1组终于完成了这次毕业设计。在 此过程中,我们从对变电站的生疏,到了解,再到深入研究, 我们有了不少的收获,巩固了在大学期间的专业知识,并对以前的 基础理解的更加透彻,掌握的更加熟练;锻炼了自己的实际应用能 力,将课本上学到的理论知识和实际生产联系了起来;增强了自己 独立解决问题的能力以及团队合作精神,培养实事求是、全面科学 、严肃认真的工作作风,为今后从事本专业工作打下坚实牢固的基 础。 但由于时间和水平的局限,设计中难

3、免会有不妥之处,敬请老师多 批评指导。 - 3 -3 目 录 前言 第1章 毕业设计任务书1 1.1.设计题目.1 1.2.所址概况.1 1.3.负荷资料:.1 1.4.毕业设计的任务:.1 1.5.毕业设计的成果要求:.2 第2章 主变压器的选择3 2.1.负荷计算.3 2.2.变压器台数的确定.3 2.3.主变容量的确定.4 2.4.主变相数的选择.4 2.5.主变绕组数量.4 2.6.主变型号的选择.5 2.7.连接组别的选择.5 2.8.变压器冷却方式选择.5 第3章 电气主接线的选择7 3.1.电气主接线的基本要求.7 3.2.主接线的接线方式选择.7 3.2.1 110kV侧主接线

4、选择方案9 3.2.2 35kV侧主接线方案选择10 3.2.3 10kV侧主接线方案选择11 3.2.4 变电站主接线图11 第4章 短路电流计算13 4.1 .概述13 4.2.短路计算的目的及假设.13 4.2.1.短路计算的目的13 4.2.2.短路电流计算的一般规定13 4.2.3.短路计算基本假设14 4.2.4.基准值的选取14 4.2.5.短路电流计算的步骤14 4.3.三相短路的计算.16 4.3.1母联断开和闭合时110kV侧的情况是一样的16 4.3.2 35kV侧17 4.3.3 10kV侧19 4.3.4结论.20 - 4 -4 第5章 电气设备选择21 5.1.概述

5、.21 5.1.1.一般原则21 5.1.2.技术条件21 5.2.断路器的选择.22 5.2.1 对断路器的基本要求.22 5.2.2 断路器选择.22 5.3.隔离开关的选择.27 5.3.1隔离开关的作用.27 5.3.2 隔离开关的选择27 5.4.互感器的选择.31 5.4.1. 互感器的概述.31 5.4.2. 电流互感器选择.31 5.5母线的选择36 5.6. 电缆的选择38 第六章 保护.41 6.1. 继电保护配置规划41 6.1.1.变压器的继电保护:41 6.1.2.主变压器保护:41 6.2. 防雷保护及其配置42 6.2.2.主接地网44 6.6.3.主变中性点放电

6、间隙保护44 主要参考文献、资料:46 致谢47 附录1.48 - 1 -1 第第1 1章章 毕业设计任务书毕业设计任务书 1.1.设计题目设计题目 某110kV降压变电站电气部分初步设计 1.2.所址概况所址概况 110kV 变电站坐落在一个工业园,有2回线与系统相连,变电站与系统的架空线长度50 km,系统最大方式容量为3000MVA,相应的系统电抗为0.46,系统最小方式容量 为2500MVA,系统电抗为0.4(以系统容量及电压为基准的标幺值)。 变电站地址条件较好,地势较为平坦,属于5级地震区,冻土层深1.8m,复 冰厚度10mm,最大风速25m/s,年平均温度5,最高气温38,最低气

7、温 1。 1.3.负荷资料:负荷资料: 表1-1 35kV负荷情况表 用户名容量(MVA)负荷性质距离(km) 水泥厂 10215 化肥厂 10210 机械厂 10112 钢铁厂 5112 表1-2 10kV负荷情况表 用户容量(MV A) 负荷性质线路类型距离(km ) 自来水厂 51 架空 2 糖厂 3.52 架空 2 医院 1.01 电缆 1.5 纺织厂 3.03 架空 2 农机厂 3.02 架空 1 造纸厂 1.02 架空 2 市政府 2.52 电缆 1 1.4.毕业设计的任务:毕业设计的任务: - 2 -2 1) 进行技术、经济比较,选择电气主接线方案。 2) 选择变压器的台数、容量

8、、型号、参数。 3) 计算短路电流,选择电气设备(断路器、隔离开关、母线、电压互感器、电流 互感器、避雷器)。 4) 变电站主接线图 1张。 1.5.毕业设计的成果要求:毕业设计的成果要求: 1)变电所电气主接线图1张(A3纸)(包括避雷器、电流互感器、电压 互感器等的配置)。(要求电气CAD出图)。 2)设计说明书一份(包括短路电流计算的过程及等值电路图)。 - 3 -3 第第2 2章章 主变压器的选择主变压器的选择 主变压器的选择与变压器的台数、形式、连接组别、电压等级、调压等级 、冷却方式、运输条件以及变电站的容量有关。它的确定除了依据基本原始资 料外,还应根据电力系统510年的发展规划

9、,输送功率大小、馈线回路数、电 压等级及接入系统的紧密程度等因素,进行综合分析和合理选择。根据变电站 所带负荷性质和电网结构来确定主变压器的容量。 在选择主变压器时,要根据原始资料和设计变电站的自身特点,在满足可 靠性的前提下,要考虑到经济性来选择变压器。 选择主变压器的容量,同时要考虑到该变电站的扩建情况来选择主变压器 的台数及容量。 2.1.负荷计算负荷计算 1、35kV侧负荷统计 一类负荷:MVAS15510 二类负荷:MVAS201010 2、10kV侧负荷统计 一类负荷:MVAS615 二类负荷:MVAS105 . 2135 . 3 三类负荷:MVAS3 表2-1 负荷统计表 电压等

10、级一类负荷 (MVA) 二类负荷 (MVA) 三类负荷 (MVA) 35 kV15200 10 kV6103 小计 21303 汇总 54 (MVA) - 4 -4 2.2.变压器台数的确定变压器台数的确定 1、选择原则 (1)对于只供电给二类,三类负荷的变电站,原则上只装设一台变压器。 (2)对于供电负荷较大的城市变电站或有一类负荷的变电站,应选用两台 相同容量的主变压器。 2、主变压器台数的选择 根据原始资料可知,本次所设的变电站是110kV降压变电站,所设计变电站 的电压等级为三个等级,分别为110kV、35kV、10kV,供电负荷大,一类二类负 荷占大部分,属于有一类负荷的重要变电站。

11、 根据规定选择两台主变时供电可靠性较高,所以选用两台主变压器。 2.3.主变容量的确定主变容量的确定 1确定原则:主变压器容量一般按变电站建成后510年的规划负荷选择 并适当考虑到远期1020年的负荷发展。 2. 容量确定:根据变电站所带负荷的性质和电网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运时,其余变压器容量应能 满足全部负荷的60%70% ,S=54MVA或者用户的一类负荷和二类负荷。由于上述条件限制,所以,两台主 变压器各自承担27MVA,当一台停运时,另一台则承担60%的负荷 ,单台变压器运行也要满足一级和二级负荷的供电MVAS4 .3254%60

12、%60 需要,10+10+10+5+5+3.5+1+3+1+2.5=51MVA。故选择两台63MVA的主变压器就可 以满足负荷要求 2.4.主变相数的选择主变相数的选择 在330kV及以下的发电厂和变电所中,一般都选用三相式变压器。因为一台 三相式变压器较同容量的3台单相式投资小,占地少,损耗小,同时配电装置结 构比较简单,运行维护比较方便。如果受到制造、运输条件等条件的限制时, 可选用单相变压器组。而我们所设计的变电站,地址条件较好,不存在运输条 件限制问题,故选择三相电力变压器 2.5.主变绕组数量主变绕组数量 绕组的形式主要有双绕组和三绕组 规程上规定在选择绕组形式时,一般应优先考虑三绕

13、组变压器,因为一台 三绕组变压器的价格及所用的控制电路和辅助设备,比两台双绕组变压器都较 - 5 -5 少。 三绕组变压器通常应用下列场合: (1)在发电厂内。除发动机电压外,有两种升高电压与系统连接或向用户 供电。 (2)在具有三种电压等级的降压变电站中,需要向高压中压和低压供电或 高压和中压向低压供电。 (3)在枢纽变电站中,两种不同的电压等级的系统需要相互连接。 (4)在星形星形接线的变压器中,需要一个三角形连接的等三绕组。 本待建变电站具有110kV,35kV,10kV三个电压等级,所以拟用三绕组变压 器。 2.6.主变型号的选择主变型号的选择 本待建变压器有一、二类负荷,当调整电压时

14、,需要带负荷调整。所以采 用有载调压变压器,SFSZ9- 63000/110,额定容量63000kVA,高压121kV,中压38.5kV,低压10.5kV。 表2-2 主变压器型号及相关参数 额定电压(kV) 负载损耗(kW ) 阻抗电压(%) 变压 器型 号 额容 量 VAk 高压中压低压 空载 损耗 kW 高 中 高低 中 低 高 中 高 低 中 低 空载 电流 (%) SFSZ9 - 63000 /110 6300 0 110 81. 25% 38.5 2 2. 5% 10.551.5 270. 0 降压型 高中:10.5 高低:17.5 中低:6.5 0.32 注:该型号变压器为三绕组

15、有载调压变压器,在电网电压波动时,它能在 负荷运行条件下自动或手动调压,保持输出电压的稳定,从而提高供电质量。 2.7.连接组别的选择连接组别的选择 变压器的连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行。电力系 统采用的绕组连接方式只有星型和三角型。我国110kV及以上电压,变压器绕组 都采用星型连接;35kV亦采用星型连接,其中性点多通过消弧线圈接地,故本 变电站110kV侧采用星型接线,35kV侧采用星型连接,10kV侧采用三角型接线。 即可确定本110kV降压变电站所选择变压器绕组接线方式为接线。 110n dyY n - 6 -6 2.8.变压器冷却方式选择变压器冷却方式选择 (1

16、)自然风冷却。无风扇,仅借助冷却器(又称散热器)热辐射和空气自 然对流,额定容量在10000kVA及以下。 (2)强迫空气冷却。简称风冷式,在冷却器间加装数台电风扇,使油迅速 冷却,额定容量在8000kVA。 (3)强迫油循环风冷却。采用潜油泵强迫油循环,并用风扇对油管进行冷 却,额定容量在40000kVA及以上。 (4)强迫油循环水冷却。采用潜油泵强迫油循环,并用水对油管进行冷却 ,额定容量在120000kVA及以上。由于铜质量不过关,国内已很少应用。 (5)强迫油循环导向冷却。采用潜油泵将油压入线圈之间、线饼之间和铁 芯预先设计好的油道中进行冷却。 (6)水内冷。将纯水注入空心绕组中,借助

17、水的不断循环,将变压器的热 量带走。 根据待设计变电站主变的容量为63000kVA,为使主变的冷却方式既能达到 预期的冷却效果,又简单、经济,所以选用强迫油循环风冷却方式 - 7 -7 第第3 3章章 电气主接线的选择电气主接线的选择 3.1.电气主接线的基本要求电气主接线的基本要求 1、可靠性。安全可靠是电力生产的首要任务,衡量电气主接线运行可靠性 的一般准则: (1)断路器检修时,不宜影响对系统的供电; (2)断路器或者母线故障以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运 时间并要求保证对一级负荷和大部分二级负荷的供电; (3)尽量避免变电所全部停运。 2、灵活性。投切发电机、变压器、线路断

18、路器的操作要可靠方便,调度灵 活: (1)调度时,应可以灵活地投入和切除发电机、变压器和线路。 (2)检修时,可以方便地停运断路器、母线及其继电保护设备进行检修而 不致影响电力系统的运行,和对用户的供电。 (3)扩建时,可以容易地从初期接线过渡到最终接线。 3、 经济性。(1)投资少;(2)占地面积小;(3)电能损耗小;(4)发展性好。 3.2.主接线的接线方式选择主接线的接线方式选择 表3-1 主接线常用基本接线方式 接线 方式 优点缺点适用范围 单母 线接 线 单母线接线简单、 清晰,采用设备少 ,操作方便,投资 少,便于扩建。 (1)供电可靠性和灵活 性较差,在母线及母线隔 离开关检修或

19、故障时,各 支路都必须停止工作需使 整个配电装置停电;(2 )引出线的断路器检修时 适用于不重要负荷和 中、小容量的水电站 和变电站中。 - 8 -8 ,该支路要停止供电。 单母 线分 段接 线 (1)当母线发生故 障时,仅故障母线 段停止工作,另一 段母线仍继续工作 。(2)两段母线可 看成是两个独立的 电源,提高供电可 靠性,可对重要用 户供电。 (1)当一段母线故障或 检修时,必须断开接在该 段母线上的所有支路,使 之停止工作。(2)任一 支路断路器检修时,该支 路必须停止工作。(3) 当出线为双回路时,常使 架空线路出线交叉跨越, 扩建时需向两个方向均衡 扩建。 (1) 610kV,每

20、段母线容 量不超过25MW;35kV 配电装置的出线回路 数为48回为宜。(2 )110kV配电装置的出 线回路数为小于8回。 单母 线分 段带 旁路 母线 接线 与单母线分段相比 ,唯一的好处是出 线断路器故障或检 修时可以用旁路断 路器代路送电,使 线路不停电。 (1)增加了配电装置的 设备,增加了占地,也增 加了工程投资。(2)旁 路断路器代替个回路断路 器的倒闸操作复杂,容易 产生误操作,酿成事故。 (3)保护及二次回路接 线复杂。 (1)用于出线不多,容 量不大的中、小型发 电厂;(2)35110kV 变电站;(3)主要用 于电压为610kV出线 较多的而且对重要负 荷供电的装置中。

21、 双母 线接 线 (1)可靠性高。 (2)灵活性好。 (3)扩建方便。 (1)检修出线断路器时 该支路仍然会停电。 (2)设备较多、配电装 置复杂,运行中需要用隔 离开关切换电路,容易引 起误操作;同时投资和占 地面积较大。 (1)电压为610kV 短路容量大、有出线 电抗器的装置。(2) 电压为3560kV出线 超过8回或电源较多、 负荷较大的装置。(3 )电压为110kV220k V出线为5回及以上或 者在系统中居重要位 置出线为4回及以上的 装置。 - 9 -9 双母 线分 段接 线 具有更高的可靠性 和更大的灵活性。 增加母联断路器和分段断 路器数量,配电装置投资 较大。 (1)电压为

22、220kV进 出线为1014回的装 置。(2)电压为61 0kV进出线回路数或母 线上电源较多、输出 功率较大、短路电流 较大的装置。 桥形 接线 桥形接线配电装置 的结构比较简单, 造价便宜,运行中 具有一定的可靠性 、灵活性、便于扩 展。 (1)内桥接线正常运行 时变压器操作复杂。同时 ,出现断路器故障或检修 时,造成该回路停电。(2 ) 线路投入与切除时,操作 复杂。 在具有两台主变压器 的双回线路中变电站 中得到广泛应用。 3.2.13.2.1 110kV110kV侧主接线选择方案侧主接线选择方案 根据发电厂变电站电气设备中可有:当有两台主变压器和两回线路时 可采用桥式接,桥式接线可分

23、为内桥接线和外桥接线,以后随着发展,过渡到 单母线分段和双母线接线。本变电站110kV侧有两回进线,初步拟定方案为桥式 接线,即有内桥和外桥接线两种方案。 跨条 跨条 QSQS QSQS QF QF QF QFQF QF 图3-2 方案1内桥接线 图3-3 方案2 外桥接线 方案1内桥接线特点: (1)线路操作方便。如线路发生故障,仅故障线路的断路器跳闸,其余三回 路可继续工作,并保持相互的联系。 (2)正常运行时变压器操作复杂。 (3)桥回路故障或检修时两个单元之间失去联系;同时,出现断路器故障或 - 10 -10 检修时,造成该回路停电。为此,在实际接线中可采用设外跨条来提高运行灵 活性。

24、 内桥接线使用于两回进线两回出线且线路较长、故障可能性较大和变压器 不需要经常切换的运行方式的变电站中。 方案2外桥接线特点: (1)变压器操作方便。 (2)线路投入与切除时,操作复杂。如线路检修或故障时,需断开两台断路 器,并使该侧变压器停止运行,需经倒闸操作恢复变压器工作,造成变压器短 时停电。 (3)桥回路故障或检修时全厂分裂为两部分,使两个单元之间失去联系;同 时,出线侧断路器故障或检修时,造成该侧变压器停电。此外,在实际接线中 可采用设内跨条来提高运行灵活性。 外桥接线适用于两回进线两回出线且线路较短故障可能性小和变压器需要 经常切换,而且线路有穿越功率通过的变电站中。 以上两种方案

25、比较:两种方案均具有接线简单清晰、设备少、造价低、易 于发展成为单母线分段或双母线接线,为了节省投资,变电站建设初期,可先 采用桥形接线,并预留位置,随着发展逐步建成单母线分段或双母线接线。结 合原始材料可知待设计变电所有两回进线两回出线,线路为50km属于短距离输 电线路,所以110kV侧采用外桥接线方式。 注:长距离输电线路-线路长度超过300km以上; 中距离输电线路- 线路长度在100km以上,300km以下的架空输电线路和不超过100km的电缆线路; 短距离输电线路-线路长度不超过100km。 3.2.23.2.2 35kV35kV侧主接线方案选择侧主接线方案选择 根据实际情况初步拟

26、定三种方案,如下各图所示: L L1 1 1 13 3Q QS S 1 11 1Q QS S 0 0Q QF F 1 1Q QF F2 2Q QF F 0 01 1Q QS S0 02 2Q QS S 段段段段 L L1 1L L2 2 1 15 5Q QS S2 25 5Q QS S 1 13 3Q QS S2 23 3Q QS S 1 1Q QF F2 2Q QF F 0 05 5Q QS S0 06 6Q QS S 0 03 3Q QS S 0 04 4Q QS S 0 01 1Q QS S0 02 2Q QS S 0 0Q QF F 1 11 1Q QS S 2 21 1Q QS S

27、段段段段 L L1 1 1 13 3Q QS S 1 11 1Q QS S 4 4Q QF F 1 1Q QF F2 2Q QF F L L2 2L L3 3L L4 4L L2 2L L3 3 - 11 -11 图3-4 依据以上三种接线方式的特点作出主接线方案比较如下表所示: 接线方式 单母线分段接线(方 案1) 单母线接线(方案2 ) 单母分段带旁路接线(方 案3) 优、缺点 (1)一段母线故障停止 工作,另一段母线仍 可工作。两段接线可 提高供电可靠性。(2) 当一段母线故障时, 该母线上所有支路必 须断开,停电范围较 大;任一支路断路器 检修时,该支路必须 停电 (1) 单母线接线简

28、单、 清晰,采用设备少 ,操作方便,投资 少,便于扩建。 (2)可靠性和灵活性 较差。在母线和母 线隔离开关检修或 故障时,各支路都 停电,引出线的断 路器检修时,该支 路要停电。 (1)单母线分段相比,唯 一的好处是出线断路器故 障或检修时可以用旁路断 路器代路送电,使线路不 停电。(2)增加了配电装 置的设备,增加了占地, 也增加了工程投资。 (3)旁路断路器代替个回 路断路器的倒闸操作复杂 ,容易产生误操作,酿成 事故。(4)保护及二次回 路接线复杂。 可靠性较好较差高 灵活性较好较差较好 维护性较好较差较好 技 术 比 较 二次保 护 一般简单 复杂 经济比较略有增加投资少 投资大 结

29、论 通过以上的比较,单母线分段接线方式与单母线接线方式在可靠性 和灵活性方面比单母线较好,维护方便性好。经济方面有点增加,但不 起主导地位;单母线分段接线方式与单母分段带旁路接线相比,在可靠 性、灵活性和维护方面都差不多,但是单母分段带旁路接线增加了配电 装置的设备,增加了占地,也增加了工程投资。所以综合考虑,选择单 母线分段接线(方案1)较为合理。 选择方案单母线分段接线(方案1) 3.2.33.2.3 10kV10kV侧主接线方案选择侧主接线方案选择 10kV侧主接线方案选择的分析过程同35kV侧主接线方案选择相同,故选择 单母线分段接线比较合理 - 12 -12 3.2.43.2.4变电

30、站主接线图变电站主接线图 根据以上分析结果得出变电站主接线图3-5所示 - 13 -13 第第4 4章章 短路电流计算短路电流计算 4.1 .概述概述 所谓短路,就是供电系统中一相或多相载流导体接地或相互接触并产生超 出规定值的大电流。主要有三相短路、两相短路和单相短路。一般情况下,三 相短路电流都大于两相和单相短路电流。 短路电流的大小也是比较主接线方案,分析运行方式时必须考虑的因素。 系统短路时还会出现电压降低,靠近短路点处尤为严重,这将直接危害用户供 电的安全性及可靠性。 选择电气设备时,通常用三相短路电流;校验继电保护动作灵敏度时用两 相短路、单相短路电流或或单相接地电流。工程设计中主

31、要计算三相短路电流 。 4.2.短路计算的目的及假设短路计算的目的及假设 4.2.1.4.2.1. 短路计算的目的短路计算的目的 1、选择电气设备:电气设备,如开关电气、母线、绝缘子、电缆等,必须 具有充分的电动力稳定性和热稳定性,而电气设备的电动力稳定性和热稳定性 的校验是以短路电流计算结果为依据的。 2、继电保护的配置和整定:系统中影配置继电保护以及继电保护装置的参 数整定,都必须对电力系统各种短路故障进行计算和分析算。 3、电气主接线方案的比较和选择:在发电厂和变电站的主接线设计中,比 较和评价方案时,短路电流计算是必不可少的内容。 4、通信干扰:在设计110kV及以上电压等级的架空输电

32、线时,要计算短路 电流,以确定电力线对临近架设的通信线是否存在危险及干扰影响。 5、短路电流计算还有很多其他目的,如确定中性点的接地方式,计算软导 线的短路摇摆,输电线路分裂导线间隔棒所承受的向心压力等。 4.2.2.4.2.2.短路电流计算的一般短路电流计算的一般规定规定 1、验算导体和电器动稳定、热稳定以及电器开断电流所用的短路电流,应 按工程的设计规划容量计算,并考虑电力系统的远景发展规划(一般为本期工 程建成后5- 10年)。确定短路电流计算时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式, 而不应按仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。 - 14 -14 2、选择导体和电器用的短路电流,在

33、电气连接的网络中,应考虑具有反馈 作用的导部电机的影响和电容补偿装置放电电流的影响。 3、选择导体和电器时,对不带电抗器回路的计算短路点,应按选择在正常 接线方式时短路电流为最大的地点。 4、导体和电器的动稳定、热稳定以及电器的开断电流一般按三相短路验算。 4.2.3.4.2.3.短路计算基本假设短路计算基本假设 短路电流实用计算中,采用以下假设条件和原则: 1、正常工作时,三相系统对称运行。 2、所有的电源的电动势相位角相同。 3、短路发生在短路电流为最大值的瞬间。 4、不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流。 5、元件的计算参数均取其额定值,不考虑参数的误差和调整范围。 6、输电线路的电

34、容略去不计。 4.2.4.4.2.4.基准值的选取基准值的选取 每个元件电气量的标幺值的基准值都可以任意选定。若选取的基准功率为 和基准电压为,由于4个电气量仅两个是独立量,其基准电流和基准电 B S B U B I 抗可通过功率关系和欧姆定律求得,即和。 B B B U S I 3 B B B B B S U I U Z 2 3 4.2.5.4.2.5.短路电流计算的步骤短路电流计算的步骤 1.短路点的选择 一般发生在母线上的短路电流较大,故短路点选择在各侧的母线上。考虑1 0kV和35kV侧母联断开与闭合的情况,故作出短路系统电抗标幺值等效电路图, 母联断开时如图4-1所示,母联闭合时如图

35、4-2所示。 - 15 -15 图4-1 标幺值等效电路图 图4-2 标幺值等效电路图 2.元件电抗 求各元件的电抗标幺值: MVASB100kV115 av UUB 变电站与系统的架空线长度50km,系统最大方式容量为3000MVA,相应的系 统电抗为0.46。 (1)系统最大运行方式下的阻抗计算 015 . 0 3000 100 46 . 0 1 1 S B S S S X (2) 线路总阻抗计 (3) 变压器各侧阻抗计算 高压侧:75.10)5 . 6 5 . 17 5 . 10( 2 1 %)%( 2 1 %2313121KKKKUUUU 中压侧:25 . 0 )5 ,175 . 6

36、5 . 10( 2 1 %)%( 2 1 %1323122KKKKUUUU 低压侧:75 . 6 ) 5 . 105 . 6 5 . 17( 2 1 %)%( 2 1 %1223123KKKKUUUU 变压器容量为MVASNT63 17 . 0 63 100 100 75.10 100 % 1 NT BKI T S SU X 004. 0 63 100 100 25. 0 100 %2 2 NT BK T S SU X 0756 . 0 115 100 504 . 0 2 1 2 1 22 B B L L U S LXX - 16 -16 107 . 0 63 100 100 75 . 6 1

37、00 %3 3 NT BK T S SU X 48.22 100 115 17 . 0 2 2 11 B B TT S U XX 529 . 0 100 115 004 . 0 2 2 22 B B TT S U XX 15.14 100 115 107 . 0 2 2 33 B B TT S U XX 4.3.三相短路的计算三相短路的计算 4.3.14.3.1母联断开和闭合时母联断开和闭合时110kV110kV侧的情况是一样的侧的情况是一样的 系统到110kV侧 MVASB100kV115 av UUB 当在()处发生三相短路时 1 K 4 K 最大运行方式下,作出等值电路图如下图4-3所示

38、 图4-3标幺值等效电路图 电源至短路点的总电抗的标幺值为: 0906 . 0 0756 . 0 015 . 0 11LSfXXX 系统电阻为: 855 . 1 3000 110 46 . 0 46 . 0 2 s 2 s S U Xs 电源至短路点的总电阻: 855.1110855 . 1 f X %10%6 .15 855.11 855 . 1 %100 f s X X 45 . 3 7 . 2 100 3000 0906 . 0 B S ff S S XX - 17 -17 所以110kV侧为有限大系统 T=0s时。377 . 0 B 短路周期分量的有效值: A U S B N Bf k

39、678 . 5 3115 3000 377 . 0 3 短路冲击电流: kAi Mk 45.14678 . 5 8 . 122 f 短路最大有效值: kAI fk 63 . 8 678 . 5 52 . 1 52 . 1 短路容量:MVAIU fB 98.1130678 . 5 11533 f T=0.1s时。 365 . 0 B 短路周期分量的有效值: kA U S B N Bf 94 . 5 3115 3000 365 . 0 3 短路冲击电流: kAi Mk 975.1349 . 5 8 . 122 f 短路最大有效值: kAI fk 34 . 8 49 . 5 52 . 1 52 .

40、1 短路容量:MVAIU fB 53.109349 . 5 11533 f T=4s时,378 . 0 B 短路周期分量的有效值: kA U S B N Bf 96 . 5 3115 3000 783 . 0 3 短路冲击电流: kAi Mk 48.1469. 58 . 122 f 短路最大有效值: kAI fk 48.1469 . 5 52 . 1 52 . 1 短路容量:MVAIU fB 37.113369 . 5 11533 f 4.3.24.3.2 35kV35kV侧侧 MVASB100kV37 av UUB 母联闭合时 当在处发生三相短路时 5K 最大运行方式下,作出等值电路图如下图

41、4-4所示 - 18 -18 图4-4 标幺值等效电路图 电源至短路点的总电抗的标幺值为: 1736 . 0 )004 . 0 17 . 0 ( 2 1 0756 . 0 015 . 0 )( 2 1 211 TTLSfXXXXX 电源至短路点的总电阻: 38.22 2 529 . 0 48.22 10855 . 1 2 21TT Lsf XX XXX %10%13 . 8 %100 38.22 855 . 1 %100 f S X X 45 . 3 2 . 5 100 3000 1736 . 0 * f B N f S S I 所以35kV侧是无限大系统 短路周期分量的有效值: 标幺值: 7

42、6 . 5 1736 . 0 11 * * f f I I 有名值: kA U S II B ff 99 . 8 337 100 76 . 5 3 * 短路冲击电流: kAi Mk 88.2299 . 8 8 . 122 f 短路最大有效值: kAI fk 66.1399 . 8 52 . 1 52 . 1 短路容量:MVAIU fB 13.57699 . 8 3733 f 母联断开时 当在处发生三相短路时 2 K 最大运行方式下,作出等值电路图如下图4-5所示 - 19 -19 图4-5标幺值等效电路图 电源至短路点的总电抗的标幺值为: 2566 . 0 004 . 0 17 . 0 075

43、6 . 0 015 . 0 2111 TTLSfXXXXX 短路周期分量的有效值: 标幺值: 90 . 3 2566 . 0 11 * * f f I I 有名值: kA U S II B ff 09 . 6 337 100 90 . 3 3 * 短路冲击电流: kAi Mk 50.1509. 68 . 122 f 短路最大有效值: kAI fk 26 . 9 09 . 6 52 . 1 52 . 1 短路容量:MVAIU fB 28.39009 . 6 3733 f 4.3.34.3.3 10kV10kV侧侧 MVASB100kV 5 . 10 av UUB 1、母联闭合时 当在处发生三相短

44、路时 6 K 最大运行方式下,作出等值电路图如下图4-6所示 图4-6标幺值等效电路图 电源至短路点的总电抗的标幺值为: 2291 . 0 )107 . 0 17 . 0 ( 2 1 0756 . 0 015 . 0 )( 2 1 3111 TTLSfXXXXX - 20 -20 电源至短路点的总电阻: 17.30 2 15.1448.22 10855 . 1 2 31TT Lsf XX XXX %10%15 . 6 %100 17.30 855 . 1 %100 f S X X 45 . 3 87 . 6 100 3000 3676 . 0 * f B N f S S I 所以10kV侧是无

45、限大系统 短路周期分量的有效值: 标幺值: 36 . 4 2912 . 0 11 * * f f I I 有名值: kA U S II B ff 97.23 3 5 . 10 100 36 . 4 3 * 短路冲击电流: kAi Mk 02.6197.238 . 122 f 短路最大有效值: kAI fk 43.3697.2352 . 1 52 . 1 短路容量:MVAIU fB 94.43597.23 5 . 2033 f 2、母联断开时 当在处发生三相短路时 3 K 最大运行方式下,作出等值电路图如下图4-7所示 图4-7标幺值等效电路图 电源至短路点的总电抗的标幺值为: 3676 . 0

46、 107 . 0 17 . 0 0756 . 0 015 . 0 3111 TTLSfXXXXX 短路周期分量的有效值: 标幺值: 72 . 2 6763 . 0 11 * * f f I I - 21 -21 有名值: kA U S II B ff 96.14 35 .10 100 72 . 2 3 * 短路冲击电流: kAi Mk 08.3896.148 . 122 f 短路最大有效值: kAI fk 74.2296.1452 . 1 52 . 1 短路容量:MVAIU fB 07.27296.14 5 . 2033 f 4.3.44.3.4结论结论 经过以上计算的结果,从中可以知道,当母

47、联闭合时在最大运行方式下的 三相短路电流值最大,所以根据母联闭合时在最大运行方式下的三相短路电流 来选择并校验电气设备。 第第5 5章章 电气设备选择电气设备选择 5.1.概述概述 电气设备的选择是发电厂和变电所电气设计的主要内容之一。正确的选择 电气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 电气设备选择时必须符合国家有关经济技术政策。技术要先进,经济要合理, 安全要可靠,运行要灵活,而且要符合现场的自然条件要求。所选设备正常时 应能可靠工作,短路时应能承受多种短路效应。 5.1.1.5.1.1.一般原则一般原则 1、设备按照主接线形式进行配置 2、按装置位置及系统正常运行情况进行选择,按短路情况进行校验 3、所选择设备在系统中最恶劣运行方式下仍能可靠工作,动作。 4、同类设备尽量同一型号,便于设备的维护,订货和相互备用 5、考虑近期5年发展的要求 5.1.2.5.1.2.技术条件技术条件 正确地选择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。在进行设备选择时,应根据工

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