35kV降压变电所电气一次部分初步设计.docx

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1、四川理工学院成大教化学院毕业设计(论文)题目35kV降压变电所电气一次部分初步设计教学点专业年级姓名指导老师定稿日期:2011年6月1日摘要21绪论32设计任务书42.1设计题目42.2待建变电所基本资料42.335kV和IOkV用户负荷统计资料42.4待建变电所与电力系统的连接状况42.5设计任务42.6图纸要求52.7设计中采纳的原始资料及数据53变电所主电路的设计63.1变电所电气主接线的设计63.2电源进线选择与比较83.3变电所主变压器的选择113.4无功补偿的计算143.5主变压器容量的计算143. 6所用变压器容量计算154短路电流计算163.1 短路电流计算的目的174. 2计

2、算短路电流一般规定175电气设备的选择设计185.1变电所主变压器容量和台数的确定185. 2电气主接线的确定195. 3短路电流水平205. 4电气设备的选择215. 5配电装置的选型235. 6互感器的配置245. 7继电爱护的配置255. 8直流系统265. 9测量表计265. 10电缆设施及电缆265. 11防雷接地规划266结束语29致谢错误!未定义书签。参考文献31摘要本设计参考类似工程而做,共分三个部分。第一部分为设计任务书,主要介绍新建变电所的基本资料、35kV和IOkv用户负荷统计资料、主电路的设计,待建变电所与电力系统的连接状况、设计任务及要求。其次部分为变电所计算部分,包

3、括负荷计算、无功补偿计算、主变容量选择计算、所用电容量选择计算、短路电流计算;以及新建变电所主方案的确定、主要设备选择过程及结果等。第三部分包括图纸和参考文献。关键话:变电所设计;设计说明书;短路电流计算;设备选择与设计1绪论电力已成为人类历史发展的主要动力资源,要科学合理地驾驭电力,必需从电力工程设计的设计原则和方法上来理解和驾驭其精髓,提高电力系统的平安牢靠性和运行效率,从而达到降低生产成本、提高经济效益的目的。在高速发展的现代社会中,电力工业在国民经济中的作用已为人所共知:它不仅全面地影响国民经济其他部门的发展,同时也极大地影响人民的物资与文化生活水平的提高,影响整个社会的发展2设计任务

4、书1 .1设计题目设计题目为35kV降压变电所电气一次部分初步设计。2 .2待建变电所基本资料(1)设计变电所在城市郊外,主要向城市市区及变电所旁边农村和工厂供电。(2)确定本变电所的电压等级为35kV10kV,35kV是本变电所的电源电压,IOkV是二次电压。(3)待设计变电所的电源,由单回35kV线路送到本变电所;在低压侧IOkV母线送出四回线路,备用二回线路,在本所35kV母线有二回输出线路。该变电所的所址在马路旁边,地势平坦,交通便利。2.335kV和IOkV用户负荷统计资料35kV和IOkV用户负荷统计资料见表2-1和表2-2o最大负荷利用小时数4800h,同时率取0.9,线路损耗取

5、6%。表2-135kV用户负荷统计资料用户名称最大负荷cos回路数重要负荷百分数(%)35kV黑山线16500.85130%35kV盐场线29000.85160%表3-2IOkv用户负荷统计资料序号用户名称最大负荷(kW)COS0回路数重要负荷百分数(%)1轧花一线10000.9170%2轧花二线19000.9170%3水泵站线6000.9150%4皮革厂线11000.9190%5预料负荷33000.9170%2.4待建变电所与电力系统的连接状况待建变电所与电力系统的连接状况如图2-1所示。2.5设计任务(1)设计本变电所的电气主接线,选出数个电气主接线方案进行比较,确定一个较佳方案。(2)选

6、择本变电所主变的台数、容量和类型。(3)进行必要的短路电流计算。(4)选择所须要的电气设备。2. 6图纸要求绘制变电所电气主接线图及所选“八”的有关图纸。2.7设计中采纳的原始资料及数据(1) 土壤电阻率:600.m;(2)污秽等级:II级;(3)各级电压短路容量:35kV三相短路电流W20kA、IOkV三相短路电流W16kA;(4)地震基本烈度:7级;(5)无功补偿装置的配置:2750kVaro图2T待建变电所与电力系统的连接图3变电所主电路的设计3.1变电所电气主接线的设计电气主接线是变电所电气设计的首要任务,也是构成电力系统的重要环节。主接线方案的确定对电力系统整体及变电所运行的牢靠性、

7、敏捷性和经济性亲密相关,并且对电气设备选择、配电装置布置、继电爱护和限制方式的拟定有较大影响,因此,必需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,确定变电所主接线的最佳方案。3.1.1 主接线设计的依据(1)变电所在电力系统中的地位和作用:一般变电所的多为终端或分支变电所,电压一般为35kV。(2)变电所的分期和最终建设规模:变电所建设规模依据电力系统5-10年发展安排进行设计,一般装设两台主变压器。(3)负荷大小和重要性:对于一级负荷必需有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证全部一级负荷不间断供电,对于二级负荷一般也要两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后

8、,能保证全部或大部分二级负荷的供电,对于三级负荷一般只需一个独立电源供电。(4)系统备用容量的大小:装有两台及以上主变电器的变电所,当其中一台事故断开时其余主变压器的容量应保证该变电所70%的全部负荷,在计及过负荷实力后的允许时间内,应保证用户的一、二级负荷供电。主接线设计的基本要求我国变电所设计的技术规程规定:“变电所的主接线应依据变电所在电力系统中的地位,回路数,设备特点,及负荷性质等条件的确定,并且满意运行牢靠,简洁敏捷、操作便利和节约投资等要求二变电所主接线设计的基本原则(1)一般变电所接线特点:般变电所多为终端或分支变电所,降压供电给旁边用户或一个企业,全所停电后,只影响旁边用户或一

9、个企业供电。(2)电压等及接线一般变电所电压等级多为35-1IOkVo35-1IOkV配电装置中当出线为两回时,一般采纳桥形接线,在变电所6-10kV配电装置中:一般采纳分段单母线或单母线接线。(3)变压器台数及型式一般为两台主变压器,当只有一个电源时,也可只装一台主变压器,主变压器一般为双绕组或三绕组变压器。(4)补偿装置一般不装设调相机或静止补偿装置,有些变电所内装有提高功率因数为目的的并联电容器补偿装置。变电所6WkV侧短路电流的限制限制变电所61OkV侧短路电流不超过1631、5kA,以便选用断路器,并且使选用的电缆面积不致过大、一般采纳下列措施之一:(1)变压器分列运行在变电所中,母

10、线分段电抗器的限流作用小,故采纳简便的两台变压器分列运行的方法来限制短路电流。(2)在变压器回路装设电抗器或分裂电抗器当变压器容量大,分列运行还不能满意限制短路电流的要求时,可以在变压器回路装设分列电抗器或电抗器。(3)在出线上装设电抗器当61OkV侧短路电流很大时,采纳其他限流措施不能满意要求时,就要采纳在出线上装设线路电抗器的接线,但这种接线投资大,须要建设两层配电装置楼,故在变电所中一般不采纳出线装设电抗器的接线。主接线中的设备配置(1)隔离开关的配置断路器的两侧均应配置隔离开关,以便在断路器检修时隔离电源。桥形接线中的跨条宜用两组隔离开关串联,以便于进行不停电检修。中性点干脆接地的一般

11、变压器均应通过隔离开关接地。接在母线上的避雷器和电压互感器宜合用一组隔离开关。(2)接地刀闸的配置为保证电器和母线的检修平安,35KV及以上母线每段依据长度装设12组接地刀闸,母线的接地刀闸宜装设在母线电压互感器的隔离开关上和母联隔离开关上。(3)电压互感器的配置电压互感器的数量和配置与主接线方式有关,并满意测量、爱护、同期和自动装置的要求,电压互感器配置应能保证在运行方式变更时,爱护装置不得失压,同期点的两侧都能提取电压。635kV电压等级的每组主母线的三相上都应装设电压互感器。(4)电流互感器的配置凡装有断路器的回路均应装设电流互感器,其数量应满意测量仪表、爱护和自动装置的要求。在未装设断

12、路器的回路的下列地点也应装设电流互感器:变压器中性点、变压器的出口、桥形接线的跨条上等。(5)避雷器的配置配电装置的每组母线上,应装设避雷器,但进出线都装设避雷器时除外。下列状况的变压器中性点应装设避雷器:干脆接地系统中,变压器中性点为分级绝缘且装有隔离开关时,对中性点为全绝缘的变压器,若变电所为单进线且单变压器运行时;在中性点不接地和经消弧线圈接地系统中,多雷区的单进线变压器中性点上。变电所IOkV及以下进线段避雷器的配置应遵照执行。3.2电源进线选择与比较依据设计题目给定的条件和变电所设计技术规程的有关规定,现进行待设计的变电部分的初步设计如下:电路的设计及主变压器的选择依据变电所设计技术

13、规程(SI)J279)的第23条规定“3560kV配电装置中,当出线为2回时,一般采纳桥型接线时,当出线为2回以上时,一般采纳分段单母线或单母线接线。出线回路数较多、连接的电源较多、负荷大或污秽环境中的3560kV屋外配电装置,可采纳双母线接线”。本变电所可考虑以下几个方案,并进行经济和技术比较。(1)方案1:采纳单母线分段接线XSlMUJrlMMID1.IA其优缺点:对重要用户,可采纳从不同母线分段引出双回线供电电源。当母线发生故障或检修时,仅断开该段电源和变压器,非故障段仍可接着工作,但需限制一部分用户的供电。单母线分段任一回路断路器检修时,该回路必需停止工作。单母线分段便于过度为双母线接

14、线。(2)方案2:四角形接线其优缺点如下:断路器数等于回路数,比相同回路数的单母线分段接线少一台断路器,即经济敏捷而牢靠性又高。检修任一断路器时,全部电源和引出线仍可接着工作。检修任一断路器和两侧隔离开关时,多角形接线的环形被断开,此时,其他回路发生短路故隙时,多角形接线就可分裂成两个独立部分。由于在不同运行方式下,通过每个回路电流不同,使继电爱护整定也较困难。(3)方案3:采纳内桥接线个、IBC2B/口J/3D1./11ID1.112D1.I八s*其优缺点如下:两台断路器ID1.和2D1.接在引出线上,线路的切除和投入是比较便利的。当线路发生故隙时,仅故障线路的断路器断开,其它回路仍可接着工

15、作。当变压器故障时,歹U如:变压器IB故障,与变压器IB连接的两台断路器ID1.和3D1.都将断开,当切除和投入变压器时,操作也比较困难。内桥接线适用于故障较多的长线路,且变压器不须要常常切换运行方式的变电所。(4)方案4:采纳外桥接线其优缺点如下:当变压器发生故障或须要切除时,只断开本回路的断路器即可。当线路故障时,列如引出线IX故障,断路器ID1.和3D1.都将断开,因而变压器也被断开。外桥接线适用于线路较短,变压器按经济运行须要常常切换且有穿越性功率经过的变电所。以上四个方案,所需35kV断路器和隔离开关的数量的比较说明其经济性。方案比较单母线分段四角形内桥外桥断路器台数5433隔离开关

16、组数81286分析比较:方案1所用设备多,不经济,当任一回路的断路器检修时,该回路全部停电。方案2虽供电牢靠,但仍有开环运行的可能,且继电爱护装置整定困难,所以这两种方案不符合本设计要求。桥式接线且有工作牢靠、敏捷,运用电器最少,且装置简洁清楚和建立费用低等特点。因此,为了节约投资,引出线数目不多时,宜采纳桥式接线,考虑该变电所为了经济运行,变压器须要常常切换,35kV线路发生故障的机会少。所以选择方案4为最佳接线。变电所IOkV母线侧的馈线多,为了提高单母线接线供电的牢靠性和敏捷性,在母线故障或检修时不致对全部车间全部停电,宜采纳单母线分段的接线对重要的一、二类负荷,采纳双回路送电,分别接在

17、IOkVl段和11段,经过经济和技术比较,淘汰了设备多、投资大、运行操作不便的双母线接线和单母线经分段带旁路母线的接线,正常运行时,分段断路器是接通的。变电所IOkv接线图3.3变电所主变压器的选择主变压器容量和台数的确定(1)主变压器容量的确定主变压器的容量一般按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期1020年的负荷发展。依据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量,当有两台变压器时,每台变压器应能负担起总负荷的70%左右,以便在一台变压器停止工作时,另一台变压器容量在计及过负荷实力后的允许时间内,应能保证用户的一级和二级负荷供电的连续性。(2)主变压器台数的确定为

18、保证供电的牢靠性,避开一台变压器故障或检修时,影响对用户的供电,变电所一般应装设两台主变压器。负荷计算(1)负荷计算的目的在变电所设计中,通过广泛的负荷调查,驾驭了该变电所供电范围内的全部用电设备的额定容量,那么这些设备容量的总和是否就等于计算负荷呢?明显不是!这是因为用电设备不行能全部运行,其中肯定有些设备处于检修状态,有些停止工作,有些处于空载或轻载运行等等,况且每台设备也不行能全部满负荷,各种用电设备的功率因数也不行能完全相同。因而,计算负荷的确定是否合理,干脆影响到电气设备选择的合理性、经济性。假如计算负荷确定的过大,将使电气设备选的过大,造成投资和有色金属的奢侈;而计算负荷确定的过小

19、,则电气设备运行时电能损耗增加,并产生过热,使其绝缘老化,甚至烧毁,造成经济损失。因此,考虑以上种种因素,可知在工程设计中计算负荷通常比设备容量总和要小些,并应依据不同的状况,选择正确的计算方法来确定计算负荷,之后依据计算负荷选择变压器的容量及有关电气设备。(2)负荷计算中用到的主要公式:有功计算负荷:P30=KdPe;无功计算负荷:Q30=P30tg9;视在计算负荷:S30=P30cos;计算电流:I30=S30(百UN);总的有功计算负荷:P3O=KEP-EP30;总的无功计算负荷:Q30=KEQEQ30;总的视在计算负荷:S30=,*Q%;总的计算电流;I30=S30(百UN)。(3)依

20、据设计任务书及博州电力公司供应的有关数据,负荷计算如下:IokV侧:a.轧花厂一、二线Pe(l)=1000+1900=2900kWKd=O.7COSe=O.9tg=O.484有功计算负荷:P30(1)=0.72900=2030kW无功计算负荷:Q30(l)=20300.484=982.52kVar视在计算负荷:S30(1)=2030/0.9=2255.56kVA计算电流:130(1)=2255.56/(,10.5)=124.02Ab.水泵站线Pe(2)=600kWKd=O.9COSo=O.9tg*=0.484有功计算负荷:P30(2)=0.9600=540kW无功计算负荷:Q30(2)=540

21、0.484=261.36kVar视在计算负荷:S30(2)=5400.9=600kVA计算电流:130(2)=600/(610.5)=32.99c.皮革厂线Pe(3)=IlOOkWKd=O.6CoSe=0.9tg=0.484有功计算负荷:P30(3)=0.61100=660kW无功计算负荷:Q30(3)=6600.484=319.44kVar视在计算负荷:S30(3)=6600.9=733.33kVA计算电流:130(3)=733.33/(当X10.5)=40.32Ad.其它线(预料负荷)Pe(4)=3300kWKd=O.7CoSe=0.8tg=O.75有功计算负荷:P30(4)=0.7330

22、0=2310kW无功计算负荷:Q30(4)=2310X0.75=1732.5kVar视在计算负荷:S30(4)=2310/0.8=2887.5kVA计算电流:130(4)=2887.5/(百10.5)=158.78Ae.IOkV侧总的计算负荷有功、无功同时系数可取:KP=0.9KQ=O.9依据公式(1-5),总的有功计算负荷P30(10)=0.9(2030+540+660+2310)=4986kW依据公式(1-6),总的无功计算负荷Q30(10)=0.9(982.52+261.36+319.44+1732.5)=2966.24kVar依据公式总的视在计算负荷S30(10)=/49862+296

23、6.24?=5801.62kVA依据公式总的计算电流130(10)=5801.62/(,X10.5)=319.02A35kV侧:a.黑山线Pe(1)=1650kWKd=O.3CoSe=O.85Ig夕二0.62有功计算负荷:P30(l)=0.31650=495kW无功计算负荷:Q30(l)=4950.62=306.9kVar视在计算负荷:S30(1)=495/0.85=582.4kVA计算电流:130(1)=582.4/(0X37)=9.09Ab.盐场线Pe(2)=2900kWKd=O.7CoSe=O.85Ig夕二0.62有功计算负荷:P30(2)=0.72900=2030kW无功计算负荷:Q3

24、0(2)=2030X0.62=1258.6kVar视在计算负荷:S30(2)=2030/0.85=2388.2kVA计算电流:130(2)=2388.2/(6X37)=37.27Ac.35kV侧总的计算负荷有功、无功同时系数可取:KXP=O.9KEQ=O.9依据公式总的有功计算负荷P30(35)=0.9(2030+495)=2272.5kW依据公式(1-6),总的无功计算负荷Q30(35)=0.9X(306.9+1258.6)=1408.95kVar依据公式总的视在计算负荷S30(35)=V227252+1408952=2673.84kVA依据公式总的计算电流130(35)=2673.84/M

25、37)=41.72A3.4无功补偿的计算功率因数CoSo值的大小反映了用电设备在消耗了肯定数量有功功率的同时向供电系统取用无功功率的多少,功率因数高(如COSe=O.9),则取用的无功功率少,功率因数低(如COSe=O.5),则取用的无功功率大。功率因数过低对供电系统是很不利的,它使供电设备(如变压器、输电线路等)电能损耗增加,供电电网的电压损失加大,同时降低了供电设备的供电实力。因此提高功率因数对节约电能,提高经济效益具有重要的意义。(1)未补偿前由第一章计算可知:IokV侧P30(10)=4986kWS30(10)=5801.62kVACOSe=P30(10)/S30(10)=4986/5

26、801.62=0.86考虑到变压器也要消耗掉肯定的无功功率,按电力部门的详细要求,若35kV侧的功率因数不得低于0.9,则IokV侧功率因数取COSe=0.920.93,才能满意要求。现取0.93。依据公式QC=P30(tg-tg)可得IOkV侧无功补偿容量为:Qc=P30(10)(tg-tg,)=4986(tgcos,0.86-tgcosl0.93)=4986X0.20=997.2kVar(2)补偿后IOkV侧P30,(10)=4986kW不变Q30,(10)=Q30(10)-Qc=2966.24-997.2=1969.04kVarS30,(10)=7o)+=a498621969.042=5

27、360.72kVA变压器损耗ZPTg0.015S30,(10)=0.0155360.72=80.41kWQT0.06S30,(10)=0.06X5360.72=321.64kVar35kV侧S30,(35)=(iQ)2(630(10)Ag7F=(4986+80.41)2+(1969.04+321.64)2=5560.19kVA补偿后的功率因数cos(1)=P30(35)/S30,(35)=(4986+80.41)/5560.19=0.910.9明显满意要求。3.5主变压器容量的计算主变压器容量的计算:由其次章计算可知,无功补偿后变电所35kV侧总的视在计算负荷:S30,(35)=5560.19

28、kVA因而,(1)装设一台主变时主变容量可选为:S2ver=6三)三S30t35;=556().19(一台S96300/35)(2)装设两台主变时主变容量可选为:5r0,7556().mE4=3892.13三(两台S94000/35)本工程设计本期只上一台主变,型号为S9-6300/35。变压器的技术数据产品型号S9-6300/35额定容量(kVA)6300额定电压(kV)高压35低压10.5连接组,际号Y,dll空载损耗(kW)7.9空载电流(%)0.7负载损耗(kW.75)凹凸34.5短路阻抗(%.75)凹凸7.5冷却方式油浸自冷温升(K)553. 6所用变压器容量计算所用变压器容量计算详

29、见下表:所用变压器容量计算表序号负荷名称单位容量(kW)台数容量(kW)安装运行安装运行一、动力负荷1综合自动化系统1.81.81.82通信电源0.50.50.53整流电源3.3216.63.34空调机153.53.55检修用电20kVA1动力负荷EPI=(1.8+0.5+3.3+3.5)/0.85=10.7(kVA)二、照明负荷序号负荷名称面积(/)单位面积照明功率(W7112)负荷(W)1主控室46.54018602户外场地照明3000照明负荷EP2=4.86kWSjs=O.85P1+P2=13.955(kW)Seb=印KT15.54(ZWI)KfKf式中Kt-温度系数取0.95Kf负荷填

30、充率允许负荷系数1.04K-裕度系数1.1因而选用容量为30kVA的所用变压器4短路电流计算4.1短路电流计算的目的(1)在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案,确定某接线方案是否须要实行限制短路电流的措施等,均需进行必要的短路电流计算。(2)在选择电气设备时,为了保证各种电气设备和导体,在正常运行和故障状况下都能平安,牢靠地工作,同时又力求节约资金,这就须要用短路电流进行校验。(3)在设计屋外高压配电装置时,需按短路条件校验软导线的相间和相对地的平安距离。(4)在选择继电爱护方法和整定计算时,需以各种短路时的短路电流为依据。4. 2计算短路电流一般规定验算导体和电器的动稳定,热稳定以及电器

31、开断电流所用的短路电流应按本工程的设计规划容量计算。确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式。选择导全和电器用的短路电流,应考虑电容补偿装置放电电流的影响。选择导体和电器时,对不带电抗器回路的计算短路点,应选择在正常接线方式时短路电流为最大的点。导体和电器的动稳定,热稳定以及电器的开断电流,一般按三相短路电流计算。5电气设备的选择设计4.1 变电所主变压器容量和台数的确定(1)主变压器容量确定原则主变压器容量一般按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10-20年的负荷发展。对于城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。依据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主

32、变压器的容量。对于重要负荷的变电所,应考虑当一台主变停运时,其余变压器容量在计及过负荷实力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷;对一般性变电所,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70%-80%o同级电压的单台降压变压器容量的级别不宜太多。应从全网动身,推行系列化、标准化。(2)主变压器台数确定原则对大城市郊区的一次变电所,在中、低压侧已构成环网的状况下,变电所以装设两台主变压器为宜。对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所,在设计时应考虑装设三台主变压器的可能性。对于规划只装设两台主变压器的变电所,其变压器基础宜按大于变压器容量的12级设计,以便负荷发展时,更换变

33、压器的容量。依据电力工程电气设计手册(电气一次部分)的要求,并依据本变电所的详细状况和牢靠性的要求,以及今后510年城市负荷的增长,由于该变电所为城郊变电所,主变压器容量应于城市规划相结合,并适当考虑到远期1020年的负荷发展要求,选用同型号的三相双绕组变压器两台。(3)主变容量的选择经计算知,主变压器的最大负荷为S3(35)=5560.19kVA对具有两台主变的变电所,其中一台主变的容量应大于等于70%的全部负荷或全部重要负荷,两者中取最大值作为确定主变容量的依据。依据S3(F(35)可求出主变容量应为3892.13kVA(计算过程见其次章第三节),可选用S9-4000/35节能型电力变压器

34、;对装设一台主变,其容量应为6300kVA,但考虑到今后510年内的发展状况并依据精河县“十五”国民经济发展规划报告,“十五”期间精河县安排投产有较大耗电项目,并结合规划要求,且由绪论中负荷预料可知需加大主变压器容量,因而选用两台S9-6300/35型变压器作为主变,二次电压为IOkvo本期只上一台主变,型号为S9-6300/35。(4)过负荷实力校验关于过负载实力校验的计算略去,因所选主变容量6300kVA3892.13kVA.5. 2电气主接线的确定主接线的设计原则设计变电所电气主接线时,所遵循的总原则:符合设计任务的要求;符合有关的方针、政策和技术规范、规程;结合详细工程的特点,设计出技

35、术经济合理的主接线。为此,应考虑下列状况:(1)确定变电所在电力系统中的地位和作用各类变电所在电力系统中的地位是不同的,所以对主接线的牢靠性、敏捷性和经济性等的要求也不同,因此,就确定了有不同的电气主接线。(2)确定变压器的运行方式有重要负荷的农村变电所,应装设两台容量相同或不同的变压器。农闲季节负荷低时,可以切除一台,以削减空载损耗。(3)合理地确定电压等级农村变电所高压侧电压普遍采纳一个等级,低压侧电压一般为1一2个等级,目前多为一个等级。(4)变电所的分期和最终建设规模变电所依据5-10年电力系统发展规划进行设计。一般装设两台主变压器。当技术经济比较合理时,终端或分支变电所如只有一个电源

36、时,也可只装设一台主变压器。(5)开关电器的设置在满意供电牢靠性要求的条件下,变电所应依据自身的特点,尽量削减断路器的数目。特殊是农村终端变电所,可适当采纳熔断器或接地开关等简易开关电器,以达到提高经济性的目的。(6)电气参数的确定最小负荷为最大负荷的60%70%,假如主要负荷是农业负荷,其值为20%-30%;按不同用户,确定最大负荷利用小时数;负荷同时系数Kt:35kV以下的负荷,取0.850.9;大型工矿企业的负荷,取0.91;综合负荷功率因数取0.8,大型冶金企业功率因数取0.95;线损率平均值取8%12乐有实际值时按实际值计算。按GB5005992351IOkV变电所设计规范(国家标准

37、)的有关规定,本变电所为简易变电所,从投资方面考虑要削减投资,但要保证供电牢靠性,因而依据规程要求:5.2.235kV侧的接线方式出线为三回,考虑到主变不会常常投切,线路检修操作便利、便于扩建和采纳成套配电装置等因素,采纳单母线接线方式。单母线接线的特点是整个配电装置只有一组母线,每个电源线和引出线都经过开关电器接到同一组母线上。供电电源是变压器或高压进线回路。母线既可以保证电源并列工作,又能使任一条出线回路都可以从电源1或电源2获得电能。每条引出线回路中都装有断路器和隔离开关,靠近母线侧的隔离开关称作母线隔离开关,靠近线路侧的隔离开关称作线路隔离开关。依据规程要求,单母线接线3566kV配电

38、装置的出线回路数不超过3回。断路器选用六氟化硫断路器。5.2.310kV侧的接线方式对IOkv侧的接线方式,依据规程要求,采纳单母线简易分段接线方式。单母线分段接线的优点:用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电;当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障切除,保证正常母线不间断供电和不致使大面积停电。依据规程要求,单母线简易分段接线3566kV配电装置的出线回路数为48回时。不对重要用户回路,均以双回线路供电,以保证供电的牢靠性。考虑到减小配电装置的占地和占用空间,消退火灾、爆炸的隐患及环境爱护的要求,断路器选用性能比少油断路器更好的户外高压真空断路器。5.3短

39、路电流水平短路的危害发生短路时,由于部分负荷阻抗被短接掉,供电系统的总阻抗减小,因而短路回路中短路电流比正常工作电流大得多。在大容量电力系统中,短路电流可达几万安培甚至几十万安培。如此大的短路电流会对供电系统产生极大的危害。(1)短路电流通过导体时,使导体大量发热,温度急剧上升,从而设备绝缘;同时,通过短路电流的导体会受到很大的电动力作用,使导体变形甚至损坏。(2)短路点的电弧可能烧坏电气设备的截流部分。(3)短路电流通过线路,要产生很大的电压降,使系统的电压水平速降,引起电动机转速突然下降,甚至停转,严峻影响电气设备的正常运行。(4)短路可造成停电状态,而且越靠近电源,停电范围越大,给国民经

40、济造成的损失也越大。(5)严峻的短路故障若发生在靠近电源的地方,且维持时间较长,可使并联运行的发电机组失去同步,严峻的可能造成系统解列。(6)不对称的接地短路,其不平衡电流将产生较强的不平衡磁场,对旁边的通信线路、电子设备及其他弱电限制系统可能产生干扰信号,使通讯失真、限制失灵、设备产生误动作。由此可见,短路的后果是非常严峻的。所以必需设法消退可能引起短路的一切因素,使系统平安牢靠地运行。短路电流计算的目的(重了)(1)择电气设备和载流导体时,需用短路电流校验其动稳定性和热稳定性,以保证在发生可能的最大短路电流时不至于损坏。(2)选择和整定用于短路爱护的继电爱护装置时,需应用短路电流参数。(3

41、)选择用于限制短路电流的设备时,也需进行短路电流计算。依据本变电所电源侧510年的发展规划,计算出系统最大、最小运行方式下的短路电流,为母线系统的设计和电气设备的选择做好打算,若短路电流过大,就要考虑实行限流措施。由以上计算数据可见,各电压等级的最大短路电流均在短路器一般选型的开断实力(20kA)之内,所以不必采纳价格昂贵的重型设备或者实行限制短路电流的措施,采纳一般型号的短路器就可以了。5.4电气设备的选择电力系统中的各种电气设备,其运行条件不完全一样,选择方法也不完全相同,但对他们的基本要求是相同的。电气设备要能牢靠地工作,必需按正常运行条件进行选择,并且按短路条件校验其热稳定和动稳定。依

42、据电气设备选择的一般原则,按正常运行状况选择设备,按短路状况校验设备。同时兼顾今后的发展,选用性能价格比高,运行阅历丰富,技术成熟的设备,尽量削减选用设备的类型,以削减备品备件,也有利于运行、检修等工作。断路器的选择高压断路器是依据其主要技术参数来选择的。即依据:额定电压;额定电流;装置种类;构造型式;开断电流(或断流容量);热稳定和动稳定等。下面叙述详细选择的方法:(1)按额定电压选择UeNUw式中:Ue一断路器的额定电压;Uw一断路器所在电网的额定电压。(2)按额定电流选择IeIgd式中:IC一断路器的额定电流;Igd最大长期工作电流。(3)按装置种类选择装置种类是指断路器装设的场所。装在

43、屋内的选用屋内型,装在屋外的选用屋外型。当屋外配电装置处于严峻污秽地区或积雪覆冰严峻的地区,应采纳高一级电压的断路器。(4)按构造型式选择高压断路器的构造型式很多,但各有不同的特点。农村变电所过去常采纳少油断路器和多油断路器。随着农村模式变电所的建立,新型的SF6断路器、真空断路器已被农村变电所采纳。(5)按额定开断电流选择断路器除满意正常工作条件外,还要求它能牢靠地切断最大短路电流。一般用额定开断电流来表示断路器开断短路电流的实力。按额定开断电流选择断路器时,必需满意这样的条件,就是在给定的电网电压下,高压断路器的开断电流不应小于高压断路器的灭弧触头起先分别电路内的短路电流有效值,即Iekd

44、Idt式中:lekd一断路器的额定开断电流,kA;Idt一短路器灭弧触头起先分开瞬间的短路电流有效值,kAo(6)校验短路时的热稳定式中:t一断路器的热稳定时间,s;,一断路器在ts内的热稳定电流,kAo(7)校验短路时的动稳定ijich式中:ij一断路器的极限通过电流的幅值,kA;ich三相短路冲击电流,kA。隔离开关的选择隔离开关应依据下列条件选择:额定电压、额定电流、装置种类、构造型式。此外,还需校验动稳定和热稳定。选择隔离开关的要求和方法,与断路器相同,但不须要校验其断流容量。5. 4.3母线的选择变电所屋内和屋外配电装置的主母线、变压器等电气设备与配电装置母线之间的连接导线、各种电器

45、之间的连接导线,统称为母线。选择配电装置中的母线主要考虑:母线的材料;母线截面的形态;母线截面积的大小;校验母线的热稳定;对IlOkV以上的母线还应校验是否发生电晕。(1)母线材料的选择配电装置的母线材料有铜、铝和钢。铜的电阻率低,机械强度大,抗腐蚀性强,是很好的母线材料。但它在工业上有重要的用途,而且储量不多,价值较贵,因此铜母线只用在空气中含腐蚀性气体(如靠近海岸或化工厂)的屋外配电装置中。铝的电阻率为铜的1.72倍,重量只有铜的30%,而且储量多,价值也低,因此,在屋内和屋外配电装置中广泛采纳铝母线。但当铝与铜或其它金属连接时,由于铝在常温下快速氧化,生成一层氧化铝薄膜,它的电阻很大(电阻率达到10),而且不简洁清除。同时铜铝之间有电位差,使铝受到严峻腐蚀,接触电阻更大,造成运行中温度增高,高温下腐蚀更会加快,这样的恶性循环致使接触处温度更高。解决这个问题的方法,一般采纳特制的铜铝过渡连接器(由铜板和铝板焊成的部件),但其效果不太志向。因此,人们又探讨出一个新的方法,即利用超声波搪锡工艺,将铝和铜的接触表面挂上一层薄锡,效果很好,胜利地解决铜铝

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