110kv地区变电站电气设计毕业设计(编辑修改稿)内容摘要:
电力系统中各元件的磁路不饱和,即带铁芯的电气设备电抗值不随电流大小发生变化; (4)不考虑短路 点的电弧阻抗和变压器的励磁电流; (5)元件的电阻略去,输电线路的电容略去不计,及不计负荷的影响; (6)系统短路时是金属性短路。 短路电流计算的步骤 目前在电力变电站建设工程设计中,计算短路电流的方法通常是采用实用曲线法,其步骤如下: 选择要计算短路电流的短路点位置; 按选好的设计接线方式画出等值电路图网络图; (1)在网络图中,首选去掉系统中所有负荷之路,线路电容,各元件电阻; ( 2)选取基准容量 和基准电压 Ub(一般取各级的平均电压); ( 3)将各元件电抗换算为同一基准值的标么电抗 ; ( 4)由上面的推断绘出等值网络图; 对网络进行化简,把供电系统看为无限大系统,不考虑短路电流周期分量的衰减求出电流对短路点的电抗标幺值,即转移电抗; 求其计算电抗; 由运算曲线查出短路电流的标么值; 计算有名值和短路容量; 计算短路电流的冲击值; (1)对网络进行化简,把供电系统看为无限大系统,不考虑短路电流周期分有名值: djdi III * 量的衰减求出电流对短路点的电抗标幺值,并计算短路电流标幺值、有名值。 标幺值: jdid III 有名值: djdi III * 内蒙古化工职业学院毕业设计用纸 第 13 页 (2)计算短路容量,短路电流冲击值 短路容量: 39。 39。 IVS j 短路电流冲击值: 39。 39。 IIcj 绘制短路电流计算结果表 短路电流计算 及计算结果 等值网络制定及短路点选择:根据前述的步骤,针对本变电所的接线方式,把主接线图画成等值网络图如图 31所示: 图 31 等值网络图 F1F3 为选择的短路点,选取基准容量 =100MVA,由于在电力工程中,工程上习惯性标准一般选取基准电压 eavb UUU . 基准电压 ( KV): 37 115 基准电流 (KA): 主变电抗计算 SFSZ7— 31500/110 的技术参数 ∴ X12* =( Ud1%/100)*(Sj/SB) =() *(100/40)= X13* =( Ud2%/100)*(Sj/SB) =(0/100) *(100/40)= 0 X14* =( Ud3%/100)*(Sj/SB) =() *(100/40)= 三相短路计算简图,图 32 内蒙古化工职业学院毕业设计用纸 第 14 页 图 33 110KV三相短路 kA 0 . 6 4 3110* 10031139。 BBF VSI 三相短路计算 ( 1)、 110kV 侧三相短路简图如下图 33 当 F1 短路时, 短路 电流 稳态短路电流的有名值 KAIII FFF ** 39。 39。 139。 139。 139。 39。 冲击电流 KAII Fch * 39。 139。 39。 139。 短路全电流最大有效值 KAII Fch * 39。 139。 39。 139。 39。 短路容量 M V ASIS BF 9 8 01 0 0**139。 39。 01 ( 2)、 35kV 侧三相短路简图如下图 34 0 1139。 39。 FI图 34 35kV侧三相短路简图 图 32 三相短路计算简图 内蒙古化工职业学院毕业设计用纸 第 15 页 当 F2短路时, KAVSIBBF * 1003239。 2 短路电流 111312139。 39。 2 XXXI F 稳态短路电流的有名值 KAIII FFF ** 39。 39。 239。 2239。 39。 冲击电流 I' ch2 =*= KA 短路全电流最大有效值 I" ch2 =* = KA 短路容量 S2〃 = I" F2*SB=*100= MVA ( 3)、 10kV 侧三相短路简图如下图 35 当 F3 短路时, I' F3 = SB/( 3 VB3)= 100/(*) = KA 短路电流 I" F3〃 =1/( ++) = 稳态短路电流的有名值 I F3′ = I' F3*I" F3〃 = * = KA 冲击电流 I' ch3 =* = KA 短路全电流最大有效值 I" ch3 =* = KA 图 35 10KV 侧 35kV 侧三相短路简图 内蒙古化工职业学院毕业设计用纸 第 16 页 短路容量 S3〃 = I" F3*SB=*100= 短路电流计算结果见表 31 表 31 短 路电流计算结果 短路点 基准电压VaV( KV) 稳态短路电流有名值 I″ KA 短路电流冲击值 ich(KA) 短路全电流最大有效值 Ich(KA) 短路容量S″ ( MVA) F1 115 980 F2 37 F3 小结 短路电流是效验导体和电气设备热稳定性的重要条件,短路电流计算结果是选择导体和电气设备的重要参数,同时继电保护的灵敏度也是用它来效验的。 所以 正确计算短路电流,对整个变电站的设计至关重要,也最能体现出整个变电站设计的经济性。 内蒙古化工职业学院毕业设计用纸 第 17 页 第 4 章 导体和电气设备的选择 电气设备的选择原则 电气装置中的载流导体和电气设备,在正常运行和短路状态时,都必须安全可靠地运行。 为了保证电气装置的可靠性和经济性,必须正确地选择电气设备和载流导体。 各种电气设备选择的一般程序是:先按正常工作条件选择出设备,然后按短路条件校验其动稳定和热稳定。 电气设备与载流导体的设计,必须执行 国家有关的技术经济政策,并应做到技术先进、经济合理、安全可靠、运行方便和为今后扩建留有一定的余地。 电气设备选择的一般要求包括: 应满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展的需要; 应按当地环境条件校核; 应力求技术先进和经济合理; 选择导体时应尽量减少品种; 扩建工程应尽量使新老电器型号一致; 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。 按短路条件来校验热稳定和动稳定。 验算导体和 110kV 以下电缆短路热稳定时,所有的计算时间,一般 采用主保护的动作时间加相应的断路器全分闸时间;而电器的计算时间一般采用后备保护动作时间加相应的断路器全分闸时间;断路器全分闸时间包括断路器固有分闸时间和电弧燃烧时间。 断路器和隔离开关的选择 110KV 侧断路器和隔离开关的选择 内蒙古化工职业学院毕业设计用纸 第 18 页 短路参数: ich=(kA)。 I=I∞ =(kA) Ue=110 KV Igmax==*110=(A) 110KV 侧断路器的选择: 查设备手册试选 LW14— 110 型六氟化硫断路器。 表 41 LW14— 110型断路器参数 计算数据 LW14110 U( KV) 110 Ue( KV) 110 Igmax(A) Ie(A) 2020 I//(KA) Ir(KA) ich(KA) idw(KA) 80 I2∞ tdz * Ir2t *3 动稳定校验: Igmax=(A)< Ie ich= (kA) < Idw=100 kA 动稳定校验合格。 热稳定校验: Qk=* (kA2178。 S) Q 承受 =*3 (kA2178。 S) Q 承受 > Qk热稳定校验合格。 110KV 侧隔离开关的选择: Ue=110 KV Igmax=(A) 查设备手册试选 GW7110 型隔离开关,参数如下: 额定电压: Ue=110 KV 额定电流: Ie=600A 动稳定电流: Idw=55 kA 5S 热稳定电流: 14 kA 动稳定校验: Igmax=(A)< Ie ich= (kA) < Idw=55 kA 热稳定校验: Qd=** (kA2178。 S) Q 承受 =14*14*5 (kA2178。 S) Q 承受 > Qk热稳定校验合格。 内蒙古化工职业学院毕业设计用纸 第 19 页 35KV 侧断路器和隔离开关的选择 短路参数: ich=(kA)。 I=I∞ =(kA) Ue=35 KV Igmax==*35=104(A) 35KV 侧断路器的选择:查设备手册试选 ZW2335C 型断路器。 表 42 ZW2335C 型断路器参数 计算数据 ZW2335C U( KV) 35 Ue( KV) Igmax(A) 104 Ie(A) 1600 I//(KA) Ir(KA) 25 ich(KA) idw(KA) 63 I2∞ tdz * Ir2t 252*4 动稳定校验: Igmax=104(A)< Ie ich=(kA) < Idw=100 kA 动稳定校验合格。 热稳定校验: Qk=* (kA2178。 S) Q 承受 =252*4 (kA2178。 S) Q 承受 > Qk热稳定校验合格。 35KV 侧隔离开关的选择: Ue=35 KV Igmax=104(A) 查设 备手册试选 GW1435( D)型隔离开关,参数如下: 额定电压: Ue=35 KV 额定电流: Ie=1250A 动稳定电流: Idw=40 kA 2S 热稳定电流: 16 kA 动稳定校验: Igmax=104(A)< Ie ich=(kA) < Idw=40 kA 动稳定校验合格。 热稳定校验: Q 承受 =Irw*Irw*Trw=16*16*2 (kA2178。 S) 内蒙古化工职业学院毕业设计用纸 第 20 页 Q 承受 > Qk热稳定校验合格。 10KV 侧断路器和隔离开关的选择 短路参数: ich=(kA)。 I=I∞ =(kA) Ue=10 KV Igmax==*10=(A) 10KV 侧断路器的选择 : 由于 10 KV 选用为户内成套设备,根据厂家提供的型号,选空气绝缘金属铠装移开式 KYN28 型开关柜 断路器型号为 ZN63A12/ 其参数如下 :额定电压 : Ue=12 KV 额定电流 : Ie=1250 A 四秒热稳定电流 : Irw4″= kA 额定短路开断电流: Ikd= kA 额定峰值耐受电流: Imax=Idw=80 kA 额 定短路关合电流: 80 kA 动稳定校验: Igmax=(A)< Ie ich=(kA) < Idw=100 kA 动稳定校验合格。 热稳定校验: Qk=** (kA2178。 S) Q 承受 = **4 (kA2178。 S) Q 承受 > Qk热稳定校验合格。 所选断路器满足要求。 主变中性点隔离开关的选择 主变中性点隔离开关选取中性点专用型号 :GW8110 型 主要参数 :额定电压 : Ue=110 KV 额定电流 : Ie=400 A 动稳定电流 : Idw= kA 10S 热稳定电流: kA 内蒙古化工职业学院毕业设计用纸 第 21 页 表 43 断路器、隔离开关参数表 器件 /型号 安装地点 参数 额定电压 Ue(KV) 额定电流 Ie(KA) 动稳定电流 Idw(kA) 热稳定电流 (kA) 断路器 LW14— 110 110 KV 110 2。110kv地区变电站电气设计毕业设计(编辑修改稿)
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自动控制技术、微机及网络通信技术,经过 功能的重新组合和优化设计,组成计算机的软硬件设备代替人工 ,利用变电站中的远动终端设备来完成对站中设备的遥信、遥测、遥调、遥控即四遥功能。 这就为实现变电站无人值守提供了前提条件。 变电站、所综合自动化和无人值守是当今电网调度自动化领域中热门的话题,在当今城、农网建设改造中正被广泛采用。 第四节 设计原始资料 一、 变电站的出线 变电站的电压等级为
0kV 避雷器选用 Yl0W102/265GY,110kV 中性点避雷器选用 , 35kV 避雷器选用 Y5W51/125GY, 35kV中性点避雷器选用 Y5W51/125GY, 10kV出线 避雷器选用 HY5WS17/50GY。 避雷器 的主要参数参见表 33。 11 表 33避雷器的主要参数 项 目 避雷器 备注 110kV 35kV 10kV 额定电压( kV,有效值) 102 51
1kd≥ icj 短路电流不仅在电流互感器内部产生作用力,而且由于其邻相之间电 流的相互作用使绝缘帽上受到外力的作用。 因此需要外部动稳定校验,即: Fy≥ Lα 107N 对于瓷绝缘的母线型电流互感器(如 LMC 型)可按下式校验 Fy≥ iy2 Ljsα 10 7N 在满足额定容量的条件下,选择二次连接导线的允许最小截面为: S≥ PLjsZe2(Vy+Vj+Vc) m2 四
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。 通常对大型变电所,由于其传输容量大,对供电可靠性要求高,因此对主接线的可靠性、灵活性的要求也比较高。 而容量小的变电所,其传输容量小,对主接线的可靠性、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。
( 2)本变电站的出线情况为: 35kV 出线 6 回, 10kV 线路 8 回。 ( 3)本变电站所处的自然条件为:平均海拔 1200m,年最高气温 35℃ ,年最底气温 20℃ ,年平均气温 20℃ ,最热月平均气温 30℃ ,土壤温度 25℃。 ( 4)本变电站各电压等级负荷数据如表 11 所示。 河南理工大学毕业设计 (论文 )说明书 2 表 11 负荷情况 电压 等级 负荷名称