110kv降压变电站电气部分设计 联系客服

发布时间 : 星期六 文章110kv降压变电站电气部分设计更新完毕开始阅读1cc753eeb4daa58da1114aa0

华北电力大学成人教育毕业设计(论文)

优点:

接线简单清晰、设备少、投资少、运行操作方便、且有利于扩建。 缺点:

可靠性、灵活性差,母线故障时,各出线必须全部停电。 方案(二):单母线分段 优点:

(1) 母线发生故障时,仅故障母线停止供电,非故障母线仍可继续工作,缩小母线故障影响范围。

(2) 对双回线路供电的重要用户,可将双回路接于不同的母线段上,保证对重要用户的供电。 缺点:

当一段母线故障或检修时,必须断开在该段上的全部电源和引出线,这样减少了系统的供电量,并使该回路供电的用户停电。

单母线接线可靠性低,当母线故障时,各出线须全部停电,不能满足I、II 类负荷供电性的要求,故不采纳;将 I、II 类负荷的双回电源线不同的分段母线上,当其中一段母线故障时,由另一段母线提供电源,从而可保证供电可靠性。故采用方案(二)。 综合以上三种主接线所选的接线方式,画出主接线图。见附图

16

华北电力大学成人教育毕业设计(论文)

第五章 短路电流计算

短路是电力系统中较常发生的故障。短路电流直接影响电器的安全,危害主接线的运行。为使电气设备能承受短路电流的冲击,往往需选用大容量的电气设备。这不仅增加了投资,甚至会因开断电流不能满足而选不到符合要求的电气设备。因此要求我们在设计变电站时一定要进行短路计算。

5.1短路电流计算的目的和条件

短路电流计算的目的

在发电厂和变电站的设计中,短路计算是其中的一个重要内容。其计算的目的主要有以下几个方面: 1. 电气主接线的比较。 2.选择导体和电器。

3. 在设计屋外高型配电装置时,需要按短路条件校验软导线的相间和相对地的安全距离。 4. 在选择继电保护方式和进行整定计算时,需以各种短路时的短路电流为依据。 5. 接地装置的设计,也需要用短路电流。 短路电流计算条件 基本假定

(1)正常工作时,三相系统对称运行; (2)所有电源的电动势相位、相角相同;

(3)电力系统中的所有电源都在额定负荷下运行; (4)短路发生在短路电流为最大值的瞬间;

(5)不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流;

(6)除去短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻都略去不计; (7)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; (8)输电线路的电容忽略不计。 一般规定

(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,应本工程设计规划容量计算,并考虑远景的发展计划;

(2)选择导体和电器用的短路电流,在电气连接的网络中,应考虑具有反馈作用的异步电动机的影响和电容补偿装置放电电流的影响;

(3)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。

17

华北电力大学成人教育毕业设计(论文)

5.2短路电流的计算步骤和计算结果

计算步骤

在工程计算中,短路电流其计算步骤如下:

(1)选定基准电压和基准容量,把网络参数化为标么值; (2)画等值网络图; (3)选择短路点;

(4)按短路计算点化简等值网络图,求出组合阻抗; (5)算出短路电流。如图5-1

图5-1

计算结果如下表5-2: 短路点 短路电流有名值短路冲击电流 (kA) K1 K2 K3 K4 K5 4.15 5.76 26.5 1.56 2.72 (kA) 10.56 14.66 67.46 3.97 6.92 表5-2

从计算结果可知,三相短路较其它短路情况严重,它所对应的短路电流周期分量和短路冲击电流都较大,因此,在选择电气设备时,主要考虑三相短路的情况。

全电流的有效值(kA) 6.31 8.755 40.28 2.37 4.13 18

华北电力大学成人教育毕业设计(论文)

第六章 继电保护的配置

6.1保护原则

变压器保护的配置原则

变压器一般装设下列继电保护装置 (1)相间短路保护

反应变压器绕组和引出线的相同短路的纵差动保护或电流速断保护,对其中性点直接接地侧绕组和引出线的接地短路以及绕组闸短路也能起到保护作用。 (2)反应变压器油箱内部故障和油面降低的瓦斯保护。 (3)后备保护

对于由外部相间短路引起的变压器过电流可采用下列保护作为后备保护: a.过电流保护。

b.复合电压(包括负序电压及线电压)起动的过电流保护。

(4)中性点直接接地电网中的变压器外部接地短路时的零序电流保护。 (5)过负荷保护

对于 400 kVA及以上的变压器,当数台并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷,对自耦变压器和多绕组变压器,保护装置,应能反应公共绕组及各侧过负荷的情况。 绕组变压器后备保护的配置

1.对于多侧电源的三绕组变压器,应在三侧都装设后备保护,对动作时间最小的保护应加方向元件,动作功率方向取为变压器指向母线,在装人有方向性保护的一侧,加装一套不带方向的生备保护,其时限应比三侧保护的最大的时限大一个阶梯时限 T,保护动作后,跳开三侧断路器,作为内部故障时的后备保护。

2.对单侧电源的三绕组变压器,应设置两套后备保护,分别装于电源侧和负荷侧。 6-10 kV 母线保护的配置原则:

1. 对于变电所 6-10 kV 分段或不分段的单母线,如果接在母线上的出线不带电抗器或对

中小容量变电所接在母线上的出线带电抗器并允许带时限切除母线故障,不装设专用的母线保护,母线故障可利用装设在变压器断路器的后备保护和分段断路器的保护来切除,当分段断路器的保护需要带低压起动元件时,分段断路器上可不装设保护可利用变压器的后备保护以第一段时间动作于分段断路器跳闸。

2. 对大容量变电所 6-10 kV 单母线分段或双母线经常并列运行且出线带电抗器时,采用

接于每一段母线供电元件和电流上的两相、两段式不完全母线差动保护,保护动作于变压器低压侧断路器、分段断路器和同步调相机断路器跳闸对于分列运行的变电所则采取与第 1 项相同的措施。

19