35kv企业变电站课程设计(编辑修改稿)内容摘要:

,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两个单元之间失去联系,出线侧断路器故障或检修时,造成该侧变压器停电,在实际接线中可采用设内跨条来解决这个问题。 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发电厂和变电站中。 五、内桥型接线 内桥接线,桥回路置于线路断路器内侧(靠变压器侧),此时线路经断路器和隔离 开关接至桥接点,构成独立单元;而变压器支路只经隔离开关与桥接电相连,是非独立单元。 内桥接线的特点: ( 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,其余三回线路可继续工作,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,出线断路器故障或检修时,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。 内桥接线适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运行方式的发电厂和变电站中。 桥形接线具有接线简单 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,为节省投资,在发电厂或变电站建设初期,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。 六 、接线 选择 根据设计任务书的要求和设计规模。 在分析原始资料的基础上,参照电气主接线设计参考资料。 10kV 出线接线方式设计 对于 10KV出现侧,可选母线连接方式有分段的单母线接线,单母线带旁路母线接线,双母线接线及分段的双母线接线。 根据要求,单母线分段接线方式满足“不进行停电检修”和经济性的要求, 8 因此 10KV母线端选择单母线分段接线 方式。 35kV进线方式设计 设计任务书中 有两台变压器和两回输电线路,故需采用桥形接线, 可使断路 最少。 可采用的桥式接线种类有内桥接线和外桥接线。 外桥形接线的特点为: ① 供电线路的切入和投入较复杂,需动作两台断路 器并有一台变压器停运。 ② 桥连断路器检修时,两个回路需 并 列运行, ③ 变压器检修时,变压器需较长时 间 停运。 内桥形接线的特点为: ① 变压器的投入和切除较为复杂,需动作两台断 器,影响一回线路的暂时供电 ② 桥连断路器检修时,两个回路需 并 列运行, ③ 出线断路器检修时,线路需较长时间停运。 其中 外桥形接线 满足 “输电线路较短,两变压器需要切换运行”的要求,因此选择外桥接线。 总主接线设计图 图 1 Ⅱ、 主变压器台数、容量和型号的选择 主变台数选择 根据题目条件可知,主变台数为两台。 主变压器 容量 35kv 10KV 母线 9 变电所主变压器的容量一般按照变电所建成后 5- 10 年的规划负荷考虑,并应按照其中一台停用时其它变压器能满足变电所最大负荷 Smax的 70%~ 80% 即: SN=(N1) 式中 N 为变电所主变压器台数, 此设计 N=2。 ∴ SN= (具体计算见计算书) 主变型号选择 本变电所有 35kV、 10kV 两 个电压等级,根据设计规程规定, “ 具有 两 个电压等级的 变电所中, 首先考虑双绕组变压器。 根据以上条件,最终选择SZ76300/35 双绕组有载调压变压器 .其技术参数如下表: 表 1. 主变参数 型号 SZ7— 6300/35 额定容量 (KVA) 6300 额定电压 (KV) 高压 35 低压 损耗 (KW) 空载 负载 43 短路电压 (%) 空载电流 (%) Ⅲ、 所用变的选择 所用变的设计 应以设计任务书为依据,结合工程具体的特点设计所用变的接线方式,因变电站在电力系统中所处的地位,设备复杂程度(电压等级和级次,主变压器形式、容量及补偿设备有无等)以及电网特性而定。 而所用变压器和所用配电装置的布置,则常结合变电站重要电工构建物的布置来确定。 一般有重要负荷的大型变电所, 380/ 220V系统采用单母线分段接线,两台所用变压器各接一段母线,正常运行情况下可分列运行,分段开关设有自动投入装置。 每台所用变压器应能担负本段负荷的正常供电,在另一台所用变压器故障或检修停电时,工作着的所用变压器还能担负另一段 母线上的重要负荷,以保证变电所正常运行。 一、用电电源和引接原则如下 ( 1)当变电所有低压母线时; ( 2)优先考虑由低压母线引接所用电源; ( 3)所用外电源满足可靠性的要求; ( 4) 即保持相对独立; ( 5)当本所一次系统发生故障时; ( 6)不受波及; 10 ( 7)由主变压器低绕组引接所用电源时; ( 8)起引接线应十分可靠; ( 9)避免发生短路使低压绕组承受极大的机械应力; 二、所用变接线一般原则 ( 1)一般采用一台工作变压器接一段母线; ( 2)除去只要求一个所用电源的一般变电所外; ( 3)其他变电所均要求安装两 台以上所用工作变压器; ( 4)低压 10KV母线可采用分段母线分别向两台所用变压器提供电源; ( 5)以获得较高的可靠性; 由于所用电的总容量 SN= (详见计算书) 故所用变设在 10KV侧,所用变选择两台 S9— 100/10型所用变压器。 Ⅳ 、电气设备的选择 电气设备选择的一般条件 电气设备选择的一般原则 1 应满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展; 2 应按当地环境条件校核; 3 应力求技术先进和经济合理; 4 与整个工程的建设标准应协调一致; 5 同类设备应尽量减少品种; 6 选用的新产品均应具有可靠的试验数据,并经正式鉴定合格。 在特殊情况下,选用未经正式鉴定的新产品时,应经上级批准。 选择的高压电器,应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行。 1 长期工作条件 ( 1)电压 选用的电器允许最高工作电压 Umax不得低于该回路的最高运行电压 Ug,即 Umax Ug ( 2)电流 选用的电器额定电流 Ie 不得低于所在回路在各种可能运行方式下的持续工作电流 Ig,即 Ie Ig 由于变压器短时过载能力很大,双回路出线的工作电流变化幅度也较大,故其计算工作电流应根据实际需要确定。 高压电器没有明确的过载能力,所以在选 11 择其额定电流时,应满足各种可能运行方式下回路持续工作电流的要求。 ( 3)机械荷载 所选电器端子的允许荷载,应大于电器引线在正常运行和短路时的最大作用力。 2 短路稳定条件 ( 1)校验的一般原则 ① 电器在选定后应按最大可能通过的短路电流进行动、热稳定校验。 校验的短路电流一般取三相短路时的短路电流,若发电机出口的两相短路,或中性点直接接地系统及自耦变压器等回路中的单相、两相接地短路较三相严重时,应按严重情况校验。 ② 用熔断器保护的电器可不验算热稳定。 当熔断器保护的电压互感器回路,可不验算动、热稳定。 ( 2)短路的热稳定条件 kt QtI 2 (11) 式中 kQ — 在计算时间 ts 秒内,短路电流的热效应( kA2 *S); It — t 秒内设备允许通过的热稳定电流有效值( kA); t— 设备允许通过的热稳定电流时间( s)。 ( 3)短路的动稳定条件。
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