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1、<p><b> 摘要</b></p><p> 根據(jù)變電站電氣部分課程的要求,為了讓同學(xué)們能夠更好的掌握電氣部分的發(fā)電、變電、輸電、主系統(tǒng)的構(gòu)成、設(shè)計(jì)和運(yùn)行的基本理論及計(jì)算方法、并注重加強(qiáng)對(duì)電氣設(shè)備性能和原理靈活應(yīng)用于實(shí)踐,培養(yǎng)自己的分析 和計(jì)算能力,特此制定出了該畢業(yè)設(shè)計(jì)。</p><p> 本設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容包括:變電所主變壓器選擇;變電所電氣主接
2、線設(shè)計(jì);短路電流計(jì)算;負(fù)荷計(jì)算;無(wú)功功率補(bǔ)償;電氣設(shè)備選擇(母線、高壓斷路器、隔離開(kāi)關(guān)、電流互感器、電壓互感器、避雷器和補(bǔ)償電容器);配電裝置設(shè)計(jì);繼電保護(hù)規(guī)劃設(shè)計(jì);接地保護(hù)設(shè)計(jì)等。</p><p> 根據(jù)電氣主線設(shè)計(jì)應(yīng)滿足可靠性、靈活性、經(jīng)濟(jì)性的要求,本變電所電氣主接線的高壓側(cè)采用單母線接線,低壓側(cè)采用單母線分段的電氣主接線形式;對(duì)低壓側(cè)負(fù)荷的統(tǒng)計(jì)計(jì)算采用需要系數(shù)法;為減少無(wú)功損耗,提高電能的利用率, 本設(shè)計(jì)
3、進(jìn)行了無(wú)功功率補(bǔ)償設(shè)計(jì),使功率因數(shù)從0.69提高到0.9;短路電流的計(jì)算包括短路點(diǎn)的選擇及其具體數(shù)值計(jì)算;而電氣設(shè)備選擇采用了按額定電流選擇,按短路電流計(jì)算的結(jié)果進(jìn)行校驗(yàn)的方法;繼電保護(hù)設(shè)計(jì)主要是對(duì)變壓器進(jìn)行電流速斷保護(hù)和過(guò)電流保護(hù)的設(shè)計(jì)計(jì)算;配電裝置采用成套配電裝置;本變電所采用接地保護(hù)。</p><p> 本設(shè)設(shè)計(jì)采用我國(guó)電氣設(shè)計(jì)先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù),實(shí)用性和應(yīng)用性及強(qiáng),并且通俗易懂。</p>&
4、lt;p> 關(guān)鍵詞:變電所設(shè)計(jì);電氣主接線;繼電保護(hù)</p><p><b> Abstract</b></p><p> According to the electrical substation part of the course requirements, in order to enable students to better master
5、the electric part of power generation, substation, power transmission, the main system structure, the design and operation of the basic theory and calculation method, and pay attention to the enhancement of the performan
6、ce of electrical devices and the principle of flexible application in practice, raises own analysis and computation ability, hereby draw up the graduation design.</p><p> Key words: substation design; Elec
7、trical wiring; Relay</p><p><b> 目錄</b></p><p> 摘 要…………………………………………………………...I</p><p> Abstract………………………………………………………...II</p><p> 1 緒論…………………………………………………
8、……..….1</p><p> 1.1課題研究的背景...............................................................................1</p><p> 1.2課題研究的目的…………………………………………………...1</p><p> 1.3 變電所發(fā)展的趨勢(shì)………………………
9、………………………..2</p><p> 2 電氣主接線設(shè)計(jì)及變壓器容量選……………………..…….5</p><p> 2.1變電所主變臺(tái)數(shù)和容量的選擇.......................................................5</p><p> 2.2變電所主變壓器形式的選擇......................
10、....................................5</p><p> 2.3變電所主接線方案的技術(shù)比較......................................................7</p><p> 2.4變電所變壓器.........................................................
11、.........................8</p><p> 2.510KV電纜出線電抗器的選擇........................................................13</p><p> 3 短路電流的計(jì)算……………………………….……………14</p><p> 3.1短路的概述.............
12、.......................................................................14</p><p> 3.2造成短路的原因............................................................................14</p><p> 3.3短路的危害.....
13、...............................................................................14</p><p> 3.4短路電流計(jì)算的一般規(guī)定............................................................15</p><p> 3.5短路電流計(jì)算步驟......
14、..................................................................16</p><p> 3.6變壓器及電抗的參數(shù)選擇………………………………………17</p><p> 4 電氣設(shè)備選擇與校驗(yàn)…………………………….………….19</p><p> 4.1電氣設(shè)備及分類............
15、................................................................19</p><p> 4.2電氣設(shè)備選擇與校驗(yàn)....................................................................20</p><p> 4.3高壓斷路器選擇與校驗(yàn).............
16、...................................................22</p><p> 4.3.1 高壓斷路器的選擇.............................................................22</p><p> 4.3.2 高壓斷路器的校驗(yàn)..............................
17、...............................23</p><p> 4.4 隔離開(kāi)關(guān)選擇與校驗(yàn)..................................................................24</p><p> 4.4.1 隔離開(kāi)關(guān)原理與類型.............................................
18、............24</p><p> 4.4.2 隔離開(kāi)關(guān)運(yùn)行與維護(hù).........................................................25</p><p> 4.4.3 隔離開(kāi)關(guān)的校驗(yàn).................................................................25</p
19、><p> 4.5 互感器選擇與校驗(yàn)......................................................................27</p><p> 4.5.1 互感器應(yīng)用.........................................................................27</p>
20、<p> 4.5.2 電流互感器原理與結(jié)構(gòu).....................................................28</p><p> 4.5.3 電流互感器校驗(yàn).................................................................29</p><p> 4.6 電壓互感器.
21、...............................................................................30</p><p> 4.6.1 電壓互感器原理.................................................................30</p><p> 4.7 母線選擇與校驗(yàn)..
22、.......................................................................32</p><p> 4.7.1 母線的選擇.........................................................................32</p><p> 4.7.2 母線校驗(yàn).....
23、.........................................................................30 </p><p> 5 繼電保護(hù)………………………………………..……………34</p><p> 5.1 變壓器保護(hù).............................................
24、................................34</p><p> 5.2 母線保護(hù)..................................................................................36</p><p> 5.3 線路保護(hù)........................................
25、..........................................37</p><p> 5.4 自動(dòng)裝置..................................................................................37</p><p> 6 配電裝置………………………………………….………….39</p&g
26、t;<p> 6.1 對(duì)配電裝置的基本要求..........................................................39</p><p> 6.2 配電裝置的類型......................................................................39</p><p> 6.
27、3 配電裝置的應(yīng)用......................................................................39</p><p> 6.4 配電裝置的設(shè)計(jì)步驟..............................................................40</p><p> 7 變電所的接地設(shè)計(jì)………………
28、………….……………….43</p><p> 7.1 變電所接地裝置的設(shè)計(jì)原則..................................................43</p><p> 7.2 接地設(shè)計(jì)一般程序..................................................................44</p>
29、<p> 7.3 變電所的接地裝置..................................................................45</p><p> 8 變電所用電系統(tǒng)……………………..……………………50 參考文獻(xiàn)………………………………………………………..51 致謝……………………………………………………………..52</p>&
30、lt;p> 附錄……………………………………………………………..53</p><p><b> 1 緒論</b></p><p> 1.1 課題研究的背景</p><p> 經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步促使社會(huì)中各行各業(yè)都在不斷地發(fā)展壯大,各大高校相繼出現(xiàn)了前所未有的發(fā)展勢(shì)頭,特別是各種高、新、尖、精的技術(shù)應(yīng)用,而所有的一
31、切都離不開(kāi)電,而電的中樞—變電所更是必不可少,起到至關(guān)重要的作用。</p><p> 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,工業(yè)水平的進(jìn)步,人們生活水平不斷的提高,電力系統(tǒng)在整個(gè)行業(yè)中所占比例逐漸趨大。現(xiàn)代電力系統(tǒng)是一個(gè)巨大的、嚴(yán)密的整體。各類發(fā)電廠、變電站分工完成整個(gè)電力系統(tǒng)的發(fā)電、變電和配電的任務(wù)。電力系統(tǒng)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要能源部門,而變電站的設(shè)計(jì)是電力工業(yè)建設(shè)中必不可少的一個(gè)項(xiàng)目。由于變電站的設(shè)計(jì)內(nèi)容多,范圍廣,邏輯性強(qiáng),不同電
32、壓等級(jí),不同類型,不同性質(zhì)負(fù)荷的變電站設(shè)計(jì)時(shí)所側(cè)重的方面是不一樣的。為了保障我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,以及持續(xù)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程,我國(guó)電力系統(tǒng)進(jìn)入了一個(gè)快速發(fā)展階段,電網(wǎng)建設(shè)得到進(jìn)一步完善。</p><p> 1.2課題研究的目的</p><p> 本設(shè)計(jì)是針對(duì)變電所進(jìn)行的擴(kuò)大初步設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)中涉及“發(fā)電廠電氣部分”、“電力系統(tǒng)分析”、“電力系統(tǒng)繼電保護(hù)”、“工廠供電”等內(nèi)容。通過(guò)設(shè)計(jì)培養(yǎng)學(xué)生綜合運(yùn)
33、用所學(xué)知識(shí)分析、解決本專業(yè)領(lǐng)域工程技術(shù)問(wèn)題的能力;培養(yǎng)學(xué)生獨(dú)立自學(xué)能力;使學(xué)生受到工程師的基本練習(xí)和訓(xùn)練,即能夠進(jìn)行工程設(shè)計(jì)和科學(xué)研究的初步能力;包括:調(diào)查研究、查找資料(含文獻(xiàn)檢索);方案論證、技術(shù)方案的論證和實(shí)施等方面。獨(dú)立的進(jìn)行理論分析、設(shè)計(jì)和計(jì)算;書(shū)寫學(xué)術(shù)論文和設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)等方面的能力。</p><p> 此設(shè)計(jì)的題目是針對(duì)學(xué)校教學(xué)樓變電所進(jìn)行的初步設(shè)計(jì),在設(shè)計(jì)伊始,在工程技術(shù)人員的陪同下對(duì)變電所進(jìn)行了參
34、觀學(xué)習(xí),并把所設(shè)計(jì)的有關(guān)內(nèi)容做了整體的記錄,參觀過(guò)程中通過(guò)技術(shù)人員的指導(dǎo)和結(jié)合自身的實(shí)際情況,選擇變電所的高低壓部分設(shè)計(jì),這部分設(shè)計(jì)相信對(duì)自己將來(lái)的工作也會(huì)有很大的幫助。</p><p> 近年來(lái)變電所的建設(shè)迅猛發(fā)展,科學(xué)的變電站設(shè)計(jì)方案能夠提升配電網(wǎng)的供電能力和適應(yīng)性,降低配電網(wǎng)損耗和供電成本,減少電力設(shè)施占地資源,體現(xiàn)“增容、升壓、換代、優(yōu)化通道”的技術(shù)改造思路。同時(shí)可以增加系統(tǒng)的可靠性,節(jié)約占地面積,使變
35、電站的配置達(dá)到最佳,不斷提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。</p><p> 1.3 變電所發(fā)展的趨勢(shì)</p><p> 變電站是電力系統(tǒng)中不可缺少的重要環(huán)節(jié),它擔(dān)負(fù)著電能轉(zhuǎn)換和電能重新分配的繁重任務(wù),對(duì)電網(wǎng)的安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行起著舉足輕重的作用。為了提高變電站安全穩(wěn)定運(yùn)行水平,降低運(yùn)行維護(hù)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,向用戶提供高質(zhì)量電能服務(wù),變電站綜合自動(dòng)化技術(shù)開(kāi)始興起并得到廣泛應(yīng)用。變電站綜合自動(dòng)化是將
36、變電站的二次設(shè)備(包括控制、信號(hào)、測(cè)量、保護(hù)、自動(dòng)裝置及遠(yuǎn)動(dòng)裝 置等)應(yīng)用計(jì)算機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代通信技術(shù),經(jīng)過(guò)功能組合和優(yōu)化設(shè)計(jì),對(duì)變電站實(shí)施自動(dòng)監(jiān)視、測(cè)量、 控制和協(xié)調(diào),以及與調(diào)度通信等綜合性的自動(dòng)化系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)變電站綜合自動(dòng)化,可提高電網(wǎng)的安全、 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平,減少基建投資,并為推廣變電站無(wú)人值班提供了手段。計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息技術(shù)和網(wǎng) 絡(luò)技術(shù)的迅速發(fā)展,帶動(dòng)了變電站綜合自動(dòng)化技術(shù)的進(jìn)步。近年來(lái),隨著數(shù)字化電氣量測(cè)系統(tǒng)(如 光電式互感器或電子式
37、互感器) 、智能電氣設(shè)備以及相關(guān)通信技術(shù)的發(fā)展,變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)正 朝著數(shù)字化方向邁進(jìn)。 1 變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)的主要功能 變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)的基本功能體現(xiàn)在下述 6 個(gè)子系統(tǒng)的功能中: 1)監(jiān)控子系統(tǒng);2)繼電保護(hù)子系統(tǒng);3)電壓、無(wú)功綜合控制子系統(tǒng);4)電力系統(tǒng)的低頻減負(fù)</p><p> 目前國(guó)內(nèi)外變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),從設(shè)計(jì)思想分類有以下三種 : (1)集中式 采用不同檔次的計(jì)算機(jī),擴(kuò)展其
38、外圍接口電路,集中采集變電站的模擬量、開(kāi)關(guān)量和數(shù)字量等 信息,集中進(jìn)行處理運(yùn)算,分別完成微機(jī)監(jiān)控、微機(jī)保護(hù)和一些自動(dòng)控制等功能。其特點(diǎn)是:對(duì)計(jì) 算機(jī)性能要求較高,可擴(kuò)性、可維護(hù)性差,適用于中、小型變電站。 (2)分布式 按變電站被監(jiān)控對(duì)象或系統(tǒng)功能劃分,多個(gè) CPU 并行工作,各 CPU 之間采用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)或串行 方式實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通信。分布式系統(tǒng)擴(kuò)展和維護(hù)方便,局部故障不影響其他模塊正常運(yùn)行。該模式在安 裝上可以集中組屏或分屏組屏。 (3)分
39、散分布式 間隔層中各數(shù)據(jù)采集、控制單元(I/O 單元)和保護(hù)單元就地分散安裝在開(kāi)關(guān)柜上或其他設(shè)備附 近,各個(gè)單元之間相互獨(dú)立,僅通過(guò)通信網(wǎng)互聯(lián),并同變電站級(jí)測(cè)控主單元通信。能在間隔層完成 的功能不依賴于通信網(wǎng),如保護(hù)功能。</p><p> 數(shù)字化變電站的概念 數(shù)字化變電站指信息采集、傳輸、處理、輸出過(guò)程完全數(shù)字化的變電站,基本特征為設(shè)備智能 化、通信網(wǎng)絡(luò)化、運(yùn)行管理自動(dòng)化等。 數(shù)字化變電站有以下主要特點(diǎn): (
40、1)一次設(shè)備智能化 采用數(shù)字輸出的電子式互感器、智能開(kāi)關(guān)(或配智能終端的傳統(tǒng)開(kāi)關(guān))等智能一次設(shè)備。一次 設(shè)備和二次設(shè)備間用光纖傳輸數(shù)字編碼信息的方式交換采樣值、狀態(tài)量、控制命令等信息。 (2)二次設(shè)備網(wǎng)絡(luò)化 二次設(shè)備間用通信網(wǎng)絡(luò)交換模擬量、開(kāi)關(guān)量和控制命令等信息,取消控制電纜。 (3)運(yùn)行管理系統(tǒng)自動(dòng)化 應(yīng)包括自動(dòng)故障分析系統(tǒng)、設(shè)備健康狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和程序化控制系統(tǒng)等自動(dòng)化系統(tǒng),提升自動(dòng) 化水平,減少運(yùn)行維護(hù)的難度和工作量。</p&
41、gt;<p> 在數(shù)字化變電站中,可以有效地獲取電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)數(shù)據(jù)以及各種 IED 裝置的故障和動(dòng)作信息, 實(shí)現(xiàn)對(duì)操作及信號(hào)回路狀態(tài)的有效監(jiān)視。數(shù)字化變電站中幾乎不再存在未被監(jiān)視的功能單元,設(shè)備 狀態(tài)特征量的采集沒(méi)有盲區(qū)。 設(shè)備檢修策略可以從常規(guī)變電站設(shè)備的 “定期檢修” 變成 “狀態(tài)檢修” , 從而大大提高系統(tǒng)的可用性。</p><p> 數(shù)字化電氣量測(cè)系統(tǒng)具有體積小、重量輕等特點(diǎn),可以將其集成
42、在智能開(kāi)關(guān)設(shè)備系統(tǒng)中,按變 電站機(jī)電一體化設(shè)計(jì)理念進(jìn)行功能優(yōu)化組合和設(shè)備布置。在高壓和超高壓變電站中,保護(hù)裝置、測(cè) 控裝置、故障錄波及其他自動(dòng)裝置的 I/O 單元作為一次智能設(shè)備的一部分,實(shí)現(xiàn)了 IED 的近過(guò)程化 (process-close)設(shè)計(jì);在中低壓變電站可將保護(hù)及監(jiān)控裝置小型化、緊湊化并完整地安裝在開(kāi)關(guān)柜 上。 IEC61850 確立了電力系統(tǒng)的建模標(biāo)準(zhǔn),為變電站自動(dòng)化系統(tǒng)定義了統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)的信息模型和信 息交換模型,其意義主
43、要體現(xiàn)在實(shí)現(xiàn)智能設(shè)備的互操作性、實(shí)現(xiàn)變電站的信息共享和簡(jiǎn)化系統(tǒng)的維 護(hù)、配置和工程實(shí)施等方面。</p><p> 2 電氣主接線設(shè)計(jì)及主變壓器容量選擇</p><p> 2.1 臺(tái)數(shù)和容量的選擇</p><p> ?。?)主變壓器的臺(tái)數(shù)和容量,應(yīng)根據(jù)地區(qū)供電條件、負(fù)荷性質(zhì)、用電容量和運(yùn)行方式等綜合考慮確定。</p><p> (2)主變
44、壓器容量一般按變電所、建成后5~10年的規(guī)劃負(fù)荷選擇,并適當(dāng)考慮到遠(yuǎn)期的負(fù)荷發(fā)展。對(duì)于城網(wǎng)變電所,主變壓器容量應(yīng)與城市規(guī)劃相結(jié)合。</p><p> ?。?)在有一、二級(jí)負(fù)荷的變電所中宜裝設(shè)兩臺(tái)主變壓器,當(dāng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較合理時(shí),可裝設(shè)兩臺(tái)以上主變壓器。如變電所可由中、低壓側(cè)電力網(wǎng)取得跔容量的備用電源時(shí),可裝設(shè)一臺(tái)主變壓器。</p><p> ?。?)裝有兩臺(tái)及以上主變壓器的變電所,當(dāng)斷開(kāi)一臺(tái)
45、時(shí),其余主變壓器的容量不應(yīng)小于60%的全部負(fù)荷,并應(yīng)保證用戶的一、二級(jí)負(fù)荷。</p><p> 2.2 主變壓器型式的選擇</p><p> ?。?)110kV及10kV主變壓器一般均應(yīng)選用三相雙繞組變壓器。</p><p> (2)具有三種電壓的變電所,如通過(guò)主變壓器各側(cè)繞組的功率均達(dá)到該變壓器容量的15%以上,主變壓器宜采用三相三繞組變壓器。</p&g
46、t;<p> ?。?)110kV及以上電壓的變壓器繞組一般均為YN連接;35kV采用YN連接或D連接,采用YN連接時(shí),其中性點(diǎn)都通過(guò)消弧線圈接地。</p><p> 2.2.1根據(jù)以上規(guī)定下面為我選的方案</p><p><b> ?。?)方案一</b></p><p> ?、?110KV側(cè)、35KV側(cè)和10KV側(cè)均采用單母分段
47、帶旁路母線的接線方式。</p><p> ?、?主變?nèi)萘考芭_(tái)數(shù)的選擇:2臺(tái)主變?nèi)萘客桨敢弧?lt;/p><p><b> 方案二</b></p><p> ?、?110KV側(cè)采用橋形接線,35KV側(cè)和10KV側(cè)采用單母分段帶旁路母線。</p><p> ?、?主變?nèi)萘考芭_(tái)數(shù)的選擇:2臺(tái)主變?nèi)萘客桨敢弧?lt;/p>
48、;<p><b> ?。?)方案三</b></p><p> ?、?110KV側(cè)接線方式:110KV側(cè)采用橋形接線,35KV側(cè)和10KV側(cè)采用雙母線。</p><p> ?、?主變?nèi)萘考芭_(tái)數(shù)的選擇:2臺(tái)主變?nèi)萘客桨敢唬以O(shè)備瑾和參數(shù)均選為一致,便于進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)比較。</p><p><b> ?。?)方案四</
49、b></p><p> ① 110KV側(cè)、35KV側(cè)、10KV側(cè)均采用雙母線接線方式,兩臺(tái)主變壓器。</p><p> ?、?主變臺(tái)數(shù)的選擇:</p><p> 1) 運(yùn)行主變壓器的容量應(yīng)根據(jù)電力系統(tǒng)10—20年的發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行選擇。由于任務(wù)書(shū)給定的是一個(gè)三個(gè)電壓等級(jí)的變電站,而且每個(gè)電壓等級(jí)的負(fù)荷均較大,故采用三繞組變壓器2臺(tái),運(yùn)行主變壓器的容量應(yīng)根據(jù)電力
50、系統(tǒng)10—20年的發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行選擇。并應(yīng)考慮變壓器正常運(yùn)行和事故過(guò)負(fù)荷能力,以變壓器正常的過(guò)負(fù)荷能力來(lái)承擔(dān)變壓器遭受的短時(shí)高峰負(fù)荷,過(guò)負(fù)荷值以不縮短變壓器的壽命為限。通常每臺(tái)變壓器容量應(yīng)當(dāng)在當(dāng)一臺(tái)變壓器停用時(shí),另一臺(tái)容量至少保證對(duì)60%負(fù)荷的供電。</p><p> 2) 主變?nèi)萘窟x擇Sn=0.6Sm。(Sm為變電站最大負(fù)荷)</p><p> 3)兩臺(tái)主變可方便于運(yùn)行維護(hù)和設(shè)備的檢修
51、同時(shí)能滿足站代負(fù)荷的供電要 兩臺(tái)求。</p><p> 4).運(yùn)行方式靈活、可靠、方便。</p><p> (3)主變壓器形式的選擇:</p><p><b> ?、伲鄶?shù)的確定</b></p><p> 為了提高電壓質(zhì)量最好選擇有載調(diào)壓變壓器。</p><p><b> ?、冢@
52、組的確定</b></p><p> 本站具有三種電壓等級(jí),且通過(guò)主變各側(cè)繞組功率均達(dá)到該變壓器容量的15%以上,故選三繞組變壓器。</p><p><b> ?、郏従彽倪B接方式</b></p><p> 考慮系統(tǒng)的并列同期要求以及三次諧波的影響,本站主變壓器繞組連接方式選用Y0Y0△-11。</p><p&
53、gt; 采用“△”接線的目的就是為三次諧波電流提供通路,保證主磁通和相電勢(shì)接近正弦波,附加損耗和局過(guò)熱的情況大為改善,同時(shí)限制諧波向高壓側(cè)轉(zhuǎn)移。</p><p> 2.3 主接線方案技術(shù)比較</p><p> 綜上所述,由于方案四和方案三采用橋形接線,站用的斷路器比方安一和方案四少。主變臺(tái)數(shù)、型號(hào)、參數(shù)均相同,同時(shí)又不降低用電和供電可靠性,又符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際和設(shè)計(jì)規(guī)程的要求,從經(jīng)濟(jì)角度考
54、慮選擇方案四和三比較合適,達(dá)到了工程造價(jià)較低,同時(shí)考慮了變電站隨著負(fù)荷的增加,進(jìn)行擴(kuò)建和增容的可能性,因?yàn)闃蚴浇泳€在負(fù)荷增加時(shí),可很方便的改造為單母線分段,以適應(yīng)負(fù)荷增加和供電可靠性的要求。</p><p> 但是,如果110KV輸電線路運(yùn)行時(shí)故障多,跳閘頻繁,將影響變電站負(fù)荷的可靠性。</p><p> 從現(xiàn)階段負(fù)荷的可靠性來(lái)說(shuō),用戶對(duì)可靠的要求越來(lái)越高,已經(jīng)對(duì)電力系統(tǒng)的供電可靠性提
55、出了更高的要求,同時(shí)由于供電企業(yè)自身的需要增供擴(kuò)銷的內(nèi)在要求,變電站110KV側(cè)也可設(shè)計(jì)成雙母線或單母分段帶旁路母線較合適。因此從現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行和供電企業(yè)自身的需要,經(jīng)濟(jì)條件比過(guò)去好許多。</p><p> 由以下分析,最終初步將方案四和方案三淘汰掉,對(duì)方案一和方案二進(jìn)行詳細(xì)的經(jīng)濟(jì)比較。最終確定一個(gè)最優(yōu)方案進(jìn)行設(shè)計(jì)。</p><p> 2.4 主接線方案的經(jīng)濟(jì)比較</p>&l
56、t;p> △P0=21.5KW本節(jié)是將方案一和方案二進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比較。經(jīng)濟(jì)計(jì)算是從國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體利益出發(fā),計(jì)算電氣主接線各比較方案的費(fèi)用和效益,為選擇經(jīng)濟(jì)上的最優(yōu)方案提供依據(jù)。</p><p> 在經(jīng)濟(jì)比較中,一般有投資和年運(yùn)行費(fèi)用兩大項(xiàng)。</p><p><b> 1.主變壓器的選擇</b></p><p><b> 主變?nèi)?/p>
57、量的確定:</b></p><p> Sn=0.6Pmax/</p><p> =0.6×(80+35)/0.85</p><p> =81.176MVA=81176KVA</p><p> 選SSPSL-90000型,選擇結(jié)果如表2-1:</p><p> 表2-1 SSPSL-900
58、00型變壓器參數(shù)</p><p> 2.主變?nèi)萘勘鹊拇_定</p><p><b> 35KV側(cè):</b></p><p> S2n=80/0.85=94.118MVA=94118KVA</p><p><b> 10KV側(cè):</b></p><p> S3n=35/
59、0.85=41.176MVA=41176KVA</p><p> (3)因35KV側(cè)大于變壓器容量的30%,故確定主變?nèi)萘勘葹?00/100/50。</p><p> 3.計(jì)算方案一與方案二的綜合投資Z</p><p> (1)方案二的綜合投資(110KV側(cè)、35KV側(cè)和10KV側(cè)均要采用雙母線接線)</p><p> ?、伲髯儯?6
60、.42×2萬(wàn)元</p><p> ②.110KV母線:(102.6-10.16×4)萬(wàn)元</p><p> 35KV母線:(28.89+3.0×4)萬(wàn)元</p><p> 10KV母線:(15.1+1.9×4)萬(wàn)元</p><p> 以上各項(xiàng)數(shù)字及意義如表2-2所示:</p>&l
61、t;p> 表2-2斷路器的項(xiàng)目參數(shù)</p><p> ?、郏甖0=66.42×2+(102.6-10.16×4)+(28.89+3.0×4)+(15.1+1.9×4)=257.79萬(wàn)元</p><p> (其中,Z0為主體設(shè)備的綜合投資,包括變壓器、開(kāi)關(guān)設(shè)備、配電裝置等設(shè)備的綜合投資)</p><p> ?、埽甖=Z
62、0(1+α/100)=257.79×(1+90/100)=489.801萬(wàn)元</p><p> (其中,α為不明顯的附加費(fèi)用比例系數(shù),110KV取90)</p><p> (2)方案四的綜合投資(110KV側(cè)、35KV側(cè)和10KV側(cè)均采用單母分段帶旁路母線接線形式)</p><p> ?、伲髯儯?6.42×2萬(wàn)元</p>&l
63、t;p> ?、冢?10KV母線:(102.6-10.16×4)萬(wàn)元</p><p> 35KV母線:(27.36+2.79×4)萬(wàn)元</p><p> 10KV母線:(7.5+0.55×4)萬(wàn)元</p><p> 以上各項(xiàng)數(shù)字及意義如表2-2所示:</p><p> ?、郏甖0=66.42×
64、2+(102.6-10.16×4)+(27.36+2.79×4)+(7.5+0.55×4)=243.02萬(wàn)元</p><p> ?、埽甖=Z0(1+α/100)=243.02×(1+90/100)=461.738萬(wàn)元</p><p> (其中,α為不明顯的附加費(fèi)用比例系數(shù),110KV取90)</p><p> 4.計(jì)算方案
65、一與方案二的年運(yùn)行費(fèi)用</p><p> (1)方案二的年運(yùn)行費(fèi)用</p><p> △Q0=I0%·Sn/100=1.6×90000/100=1440KVar</p><p> △Ps(1-2)=90KW△Ps(1-3)=90KW△Ps(2-3)=68KW</p><p> △Ps1=1/2(△Ps(1
66、-2)+△Ps(1-3)-△Ps(2-3))</p><p> =1/2(90+90-68)</p><p><b> =56kw</b></p><p> △Ps2=1/2(△Ps(1-2)+△Ps(2-3)-△Ps(1-3))</p><p> =1/2(90+68-90)</p><p&
67、gt;<b> =34kw</b></p><p> △Ps3=1/2(△Ps(1-3)+△Ps(2-3)-△Ps(1-2))</p><p> =1/2(90+68-90)</p><p><b> =34kw</b></p><p> △P=△Ps1+△Ps2+△Ps3</p&g
68、t;<p><b> =56+34+34</b></p><p><b> =124kw</b></p><p> Ud(1-2)%=17Ud(1-3)%=10.5Ud(2-3)%=6</p><p> Ud1%= 1/2(Ud(1-2)%+ Ud(1-3)%- Ud(2-3)%)</p
69、><p> =1/2(17+10.5-6)</p><p><b> =10.75</b></p><p> Ud2%= 1/2(Ud(1-2)%+ Ud(2-3)%- Ud(1-3)%)</p><p> =1/2(17+6-10.5)</p><p><b> =6.25<
70、;/b></p><p> Ud3%= 1/2(Ud(2-3)%+ Ud(1-3)%- Ud(1-2)%)</p><p> =1/2(6+10.5-17)</p><p><b> =-0.25</b></p><p> Ud%= Ud1%+ Ud2%+ Ud3%</p><p>
71、 =10.75+6.25-0.25</p><p><b> =16.75</b></p><p> △Q= Ud%·Sn/100=16.75×90000/100=15075kWar</p><p> S1=(35000+80000)/0.85=135294.118KVA</p><p>
72、S2=80000/0.85=94117.647KVA</p><p> S3=35000/0.85=41176.47KVA</p><p><b> T0=8000h</b></p><p> 由Tmax=5000</p><p><b> τ=3500h</b></p>&l
73、t;p> 由以上數(shù)據(jù)可算出△A:</p><p> △A=n(△P0+K△Q0)+1/2n(△P+K△Q)×()τ</p><p> =2(21.5+0.1×1440)×8000+(124+0.01×15075)</p><p><b> ×()</b></p>&l
74、t;p> =331×8000+407.875×(2.26+1.094+0.209)×3500</p><p> =7734405.188KW·h</p><p> U1=2△A×10-4+u1+u2</p><p> =0.06×7734405.188×10-4+0.022×
75、;489.801+0.005×489.801</p><p><b> =59.631萬(wàn)元</b></p><p> (2)方案一的年運(yùn)行費(fèi)用</p><p> 因?yàn)椤鰽與方案二相同,故這里不做重復(fù)計(jì)算</p><p> U4=2△A×10-4+u1+u2</p><p&g
76、t; =0.06×7734405.188×10-4+0.022×461.738+0.005×461.738</p><p><b> =58.873萬(wàn)元</b></p><p> 經(jīng)濟(jì)比較方案一和方案二的綜合投資和年運(yùn)行費(fèi)用,方案一都低于方案二,故最終確定方案一為最優(yōu)方案,進(jìn)行設(shè)計(jì)。</p><p>
77、; 2.5 10KV電纜出線電抗器的選擇</p><p> 1.電壓:Ug≤Un所以Ug=10KVUn=10KV</p><p><b> 所以Ug=Un</b></p><p> 2.電流:Ig.max==0.475KA</p><p><b> 3 短路電流計(jì)算</b><
78、/p><p> 選擇電氣設(shè)備、整定繼電保護(hù)、確定電氣主接線方案、考慮限制短路電流的措施及分析電力系統(tǒng)是短路計(jì)算的最終目的。所謂短路是指不同電位導(dǎo)電部分之間的不正常短接,既有相與相之間導(dǎo)體的金屬性短接或者經(jīng)小阻抗的短接,也有中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)或三相四線制系統(tǒng)中單相或多相接地(或接中性線)。</p><p><b> 3.1短路概述</b></p><
79、p> 電力系統(tǒng)的狀態(tài)有三種:正常運(yùn)行狀態(tài)、不正常運(yùn)行狀態(tài)、短路故障。在電氣設(shè)計(jì)和運(yùn)行中,不僅要考慮系統(tǒng)正常運(yùn)行狀態(tài),而且要考慮它發(fā)生故障時(shí)的情況,最嚴(yán)重的故障是電路乃至系統(tǒng)發(fā)生短路。電力系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),其相與相之間,中性點(diǎn)接地系統(tǒng)的中性線與相線之間,都是通過(guò)負(fù)荷或阻抗連接的。</p><p><b> 3.2造成短路原因</b></p><p> 電力系統(tǒng)
80、發(fā)生短路的主要原因是電氣設(shè)備載流部分的絕緣被損壞。絕緣損壞大多是由于未及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除設(shè)備的缺陷,以及設(shè)計(jì)、制造、安裝和運(yùn)行不當(dāng)所致,如由于設(shè)備長(zhǎng)期運(yùn)行,絕緣自然老化或由于設(shè)備本身絕緣強(qiáng)度不夠而被正常電壓擊穿;設(shè)備絕緣正常而被內(nèi)部人員違反操作規(guī)程和安全規(guī)程,造成誤操作而引發(fā)短路。電力系統(tǒng)的其他某些故障也可能導(dǎo)致短路,如輸電線路斷線和倒桿事故等。此外,飛禽及小動(dòng)物跨接裸導(dǎo)體,老鼠咬壞設(shè)備、導(dǎo)線的絕緣,都可能造成短路。</p>
81、<p><b> 3.3短路危害</b></p><p> 1.電力系統(tǒng)發(fā)生短路時(shí),網(wǎng)絡(luò)總阻抗減小很多,短路回路中的短路電流可能超過(guò)該回路的正常工作電流十幾倍甚至幾十倍,如6—10kV的大容量裝置,短路電流可達(dá)到幾萬(wàn)甚至幾十萬(wàn)安。</p><p> 2.選的各種電氣設(shè)備應(yīng)有足夠的熱穩(wěn)定度。</p><p> 3.短路電流通過(guò)導(dǎo)
82、體時(shí),同時(shí)也使導(dǎo)體受到很大的電動(dòng)力作用、使導(dǎo)體發(fā)生變形,甚至損壞。因此,電氣裝置中所選的各種電氣設(shè)備還應(yīng)有足夠的電動(dòng)(機(jī)械)穩(wěn)定度。</p><p> 4.短路必將造成局部停電,而且短路點(diǎn)越靠近電源,停電范圍越大、給國(guó)民經(jīng)濟(jì)造成的損失也越大。</p><p> 5.短路也同時(shí)引起系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)電壓降低.特別是靠近短路點(diǎn)處降低得更多,短路點(diǎn)的電壓為零,結(jié)果可能導(dǎo)致非故障范圍部分或全部用戶的供電
83、破壞。當(dāng)電壓降低到額定值的80%左右時(shí),電磁開(kāi)關(guān)有可能斷開(kāi),因而中斷供電;當(dāng)電壓下降到30%一40%。并持續(xù)達(dá)1s以上時(shí),電動(dòng)機(jī)可能停止轉(zhuǎn)動(dòng),使工廠產(chǎn)品報(bào)廢,甚至造成人身傷亡事故。直到短路故障被切除后,非故障系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)電壓才能得以恢復(fù)。</p><p> 由此可見(jiàn)。短路的后果是十分嚴(yán)重的,且短路所引起的危害程度,與短路故障的地點(diǎn)、類型及持續(xù)時(shí)間等因素有關(guān)。為了保證電氣設(shè)備安全可靠運(yùn)行,減輕短路的影響,除應(yīng)努力設(shè)法
84、消除可能引起短路的一切因素外,一旦發(fā)生短路,應(yīng)盡快切除故障部分,使系統(tǒng)的電壓在較短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)到正常值。為此,需要進(jìn)行短路電流計(jì)算,以便正確地選擇具有足夠的動(dòng)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性的電氣設(shè)備,以保證在發(fā)生可能有的最大短路電流時(shí)不致?lián)p壞。 </p><p> 3.4 短路電流計(jì)算的一般規(guī)定</p><p> ?。?)計(jì)算的基本情況:</p><p>
85、?、匐娏ο到y(tǒng)中所有電源均在額定負(fù)載下運(yùn)行。</p><p> ?、谒型诫姍C(jī)都具有自動(dòng)調(diào)整勵(lì)磁裝置(包括強(qiáng)行勵(lì)磁)。</p><p> ?、鄱搪钒l(fā)生在短路電流為最大值時(shí)的瞬間。</p><p> ?、芩须娫吹碾妱?dòng)勢(shì)相位角相等。</p><p> ?、?應(yīng)考慮對(duì)短路電流值有影響的所有元件,但不考慮短路點(diǎn)的電弧電阻。對(duì)異步電動(dòng)機(jī)的作用,僅在確
86、定短路電流沖擊值和最大全電流有效值時(shí)才予以考慮。</p><p><b> ?。?)接線方式:</b></p><p> 計(jì)算短路電流時(shí)所用的接線方式,應(yīng)是可能發(fā)生最大短路電流的正常接線方式(即最大運(yùn)行方式),不能用僅在切換過(guò)程中可能并列運(yùn)行的接線方式。</p><p><b> (3)計(jì)算容量:</b></p&
87、gt;<p> 應(yīng)按本工程設(shè)計(jì)規(guī)劃容量計(jì)算,考慮電力系統(tǒng)的遠(yuǎn)景發(fā)展規(guī)劃(一般考慮工程建成后5-10年)</p><p><b> ?。?)短路種類:</b></p><p> 一般按三相短路計(jì)算,若發(fā)電機(jī)出口的兩相短路或中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)及自耦變壓器等回路中單相(或兩相)接地短路較三相短路情況嚴(yán)重時(shí),則應(yīng)該按嚴(yán)重情況的進(jìn)行校驗(yàn) </p>
88、<p><b> ?。?)短路計(jì)算點(diǎn):</b></p><p> 在正常接線方式中,通過(guò)電器設(shè)備的短路電流為最大的地點(diǎn),稱為短路計(jì)算點(diǎn)。</p><p> 對(duì)于帶電抗器的6-10KV出線與廠用分支線回路母線至母線隔離開(kāi)關(guān)之間的引線、套管時(shí),短路計(jì)算點(diǎn)應(yīng)該取電抗器前。選擇其導(dǎo)體和電器時(shí),短路計(jì)算點(diǎn)一般取在電抗器后。</p><p>
89、;<b> 3.5 計(jì)算步驟</b></p><p> ?。?)選擇計(jì)算短路點(diǎn)</p><p> ?。?)畫(huà)等值網(wǎng)絡(luò)(次暫態(tài)網(wǎng)絡(luò))圖</p><p> ①首先去掉系統(tǒng)中的所有負(fù)荷分支,線路電容、各元件的電阻,發(fā)電機(jī)電抗用次暫態(tài)電抗Xd"。</p><p> ?、谶x取基準(zhǔn)容量Sb和基準(zhǔn)電壓Ub(一般取后級(jí)的平
90、均電壓)</p><p> ?、蹖⒏髟娍箵Q算為同一基準(zhǔn)值的標(biāo)么值</p><p> ?、芙o出等值網(wǎng)絡(luò)圖,并將各元件電抗統(tǒng)一編號(hào)</p><p> ?。?)求計(jì)算電抗Xjs</p><p> ?。?)由運(yùn)算曲線查出(各電源供給的短路電流周期分量標(biāo)幺值運(yùn)算曲線只作到Xjs=3.5)。</p><p> ?。?)計(jì)算短路
91、電流周期分量有名值和標(biāo)幺值。</p><p> ?。?)計(jì)算短路電流沖擊值。</p><p> ?。?)計(jì)算全電流最大有效值。</p><p> ?。?)計(jì)算短路容量。</p><p> ?。?)繪制短路電流計(jì)算結(jié)果表。</p><p> 3.6 變壓器及電抗器的參數(shù)計(jì)算</p><p>
92、3.6.1 變壓器參數(shù)的計(jì)算</p><p> 1.主變壓器參數(shù)計(jì)算</p><p><b> 經(jīng)濟(jì)比較時(shí)已算出:</b></p><p> Ud1%=10.75Ud2%=6.25Ud3%=-0.25</p><p> XB*.1==0.119</p><p> XB*.2==0.
93、069</p><p> XB*.3==-0.003</p><p> 2.站用變壓器參數(shù)計(jì)算</p><p><b> 由查明:Ud%=4</b></p><p><b> XB*.4==8</b></p><p> 3.電抗器電抗標(biāo)幺值計(jì)算</p>
94、<p> XK.*= X*N=0.836</p><p> 3.6.2 變電所網(wǎng)絡(luò)化簡(jiǎn)</p><p> 依據(jù)本變電所選定的接線方式及設(shè)備參數(shù),進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)化簡(jiǎn)如下:(系統(tǒng)最大運(yùn)行方式時(shí),歸算到Sb=100MVA的等值電抗Xs=0.5)</p><p> 圖3-1 變電所網(wǎng)絡(luò)化簡(jiǎn)</p><p> 第4章 電氣設(shè)備的選擇及校
95、驗(yàn)</p><p> 在各級(jí)電壓等級(jí)的變電所中,使用各種電氣設(shè)備,諸如變壓器、斷路器、隔離開(kāi)關(guān)、電流互感器、電壓互感器、母線、補(bǔ)償電容器等,這些設(shè)備的任務(wù)是保證變電所安全、可靠的供電,因?yàn)檫x擇電氣設(shè)備時(shí),必須慮及電力系統(tǒng)在正常和故障時(shí)的工作情況。所謂電氣設(shè)備的選擇,則是根據(jù)電氣設(shè)備在系統(tǒng)中所處的地理位置和完成的任務(wù)來(lái)確定它們的型號(hào)和參數(shù)。電氣設(shè)備選擇的總原則是在保證安全、可靠工作的前提下,適當(dāng)留有裕度,力求在經(jīng)
96、濟(jì)上進(jìn)行節(jié)約。</p><p> 4.1 電氣設(shè)備及分類 </p><p><b> 1、電氣設(shè)備</b></p><p> 電氣設(shè)備是指電力系統(tǒng)中發(fā)電、輸電、變配電、用電設(shè)備的總稱,它包括發(fā)電機(jī)、變壓器及各種高低壓開(kāi)關(guān)設(shè)備、保護(hù)設(shè)備、導(dǎo)線、電纜和用電設(shè)備等。</p><p><b> 2、電氣設(shè)備的分
97、類</b></p><p> 電氣設(shè)備通常分類方法如下:</p><p> (1).按電壓分 通常把1kV以上的設(shè)備稱為高壓設(shè)備,1kV以下的稱為低壓設(shè)備。</p><p> ?。?).按電能質(zhì)量分 交流設(shè)備、直流設(shè)備、交直流兩用設(shè)備。</p><p> (3).按設(shè)備所屬的電路性質(zhì)分 一次設(shè)備、二次設(shè)備。</p
98、><p> (4).按是否組合分 單元件設(shè)備、成套設(shè)備。</p><p> ?。?).一次設(shè)備按其在一次電路中功能,又可分為發(fā)電設(shè)備、變換設(shè)備、控制設(shè)備、保護(hù)設(shè)備、補(bǔ)償設(shè)備和用電設(shè)備。</p><p> 4.2電氣設(shè)備選擇與校驗(yàn)</p><p> 電氣設(shè)備選擇的一般原則為:按正常工作條件下選擇額定電流、額定電壓及型號(hào),按短路情況下校驗(yàn)開(kāi)關(guān)
99、的開(kāi)斷能力、短路熱穩(wěn)定和動(dòng)穩(wěn)定。</p><p> 在供配電系統(tǒng)中盡管各種電器設(shè)備的作用不一樣,但選擇的條件有諸多是相同的,在表4-1中列出了導(dǎo)體和電器選擇與校驗(yàn)的項(xiàng)目。從表中可以看出為保證設(shè)備可靠的運(yùn)行,各種設(shè)備均應(yīng)按正常工作條件下的額定電壓和額定電流選擇,并按短路條件校驗(yàn)動(dòng)穩(wěn)定和熱穩(wěn)定。</p><p> 表4-1導(dǎo)體和電器的選擇與校驗(yàn)項(xiàng)目</p><p>
100、 4.3高壓斷路器選擇與校驗(yàn)</p><p> 4.3.1高壓斷路器的選擇</p><p> 高壓斷路器是高壓電氣中的重要設(shè)備,是一次電力系統(tǒng)中控制和保護(hù)電路的關(guān)鍵設(shè)備,它在電網(wǎng)中的作用有兩方面,其一是控制作用,即根據(jù)電力系統(tǒng)的運(yùn)行要求,接通或斷開(kāi)工作電路,其二是保護(hù)作用,當(dāng)電力系統(tǒng)中發(fā)生故障時(shí),在繼電保護(hù)裝置的作用下,斷路器自動(dòng)斷開(kāi)故障部分,以保證無(wú)故障部分的正常運(yùn)行。</p
101、><p> 高壓斷路器的主要作用是:在正常運(yùn)行時(shí)用它接通或切斷負(fù)荷電流;在發(fā)生短路故障或嚴(yán)重負(fù)荷時(shí),借助繼電保護(hù)裝置用它自動(dòng)、迅速地切斷故障電流,以防止擴(kuò)大事故范圍。</p><p> 斷路器工作性能好壞直接關(guān)系到供配電系統(tǒng)的安全運(yùn)行。為此要求斷路器具有相當(dāng)完善的滅弧裝置和足夠強(qiáng)的滅弧能力。</p><p> 圖4-2高壓斷路器的QF的型</p>&
102、lt;p> 4.3.2高壓斷路器的校驗(yàn)</p><p> 根據(jù)圖4-2高壓斷路器的QF的型號(hào)規(guī)格。在短路計(jì)算中我們得知10kV側(cè)母線上短路電流為5.3kA,控制QF的線路繼電保護(hù)裝置實(shí)際最大的動(dòng)作時(shí)間為1.0s</p><p> 變壓器高壓側(cè)實(shí)際最大工作電流按變壓器額定電流計(jì)算。</p><p> 線路首端短路時(shí),流過(guò)短路電流最大,而線路首端()點(diǎn)短路
103、和母線()點(diǎn)短路,其短路電流相等,即:</p><p><b> 短路電流沖擊值:</b></p><p><b> 短路容量:</b></p><p> 擬定選用高壓真空斷路器,斷路時(shí)間:</p><p><b> 短路假想時(shí)間:</b></p><
104、;p> 根據(jù)擬定條件和相關(guān)數(shù)據(jù),選用ZN12-10I型高壓真空斷路器。</p><p> ZN12-10I型高壓真空斷路器的參數(shù)</p><p> 4.4隔離開(kāi)關(guān)選擇與校驗(yàn)</p><p> 4.4.1隔離開(kāi)關(guān)原理與類型</p><p> 表4-3 GN30-10D/630技術(shù)數(shù)據(jù)</p><p>
105、4.4.2隔離開(kāi)關(guān)運(yùn)行與維護(hù)</p><p> 隔離開(kāi)關(guān)是發(fā)電廠和變電所中常用的開(kāi)關(guān)電器,用于隔離電源,以保證對(duì)其它電器設(shè)備和線路運(yùn)行安全檢修。</p><p> 隔離開(kāi)關(guān)是應(yīng)用于斷路器的配套裝置使用的,但是隔離開(kāi)關(guān)無(wú)滅弧裝置,不能用來(lái)接通和斷開(kāi)負(fù)荷電流和短路電流。隔離開(kāi)關(guān)的類型較多,按裝接地點(diǎn)不同分:屋內(nèi)式和屋外式;按絕緣支柱數(shù)目分:?jiǎn)沃?、雙柱式和三柱式;此外還有V型隔離開(kāi)關(guān)。隔離
106、開(kāi)關(guān)的型式對(duì)配電裝置的分布和占地面積有很大的影響,隔離開(kāi)關(guān)選型時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇,選擇型號(hào)為:GN30-10D/630,這種型號(hào)隔離開(kāi)關(guān)系列為高壓10kV,三相電流頻率50HZ的戶內(nèi)裝置,安裝于高壓開(kāi)關(guān)柜內(nèi),使高壓開(kāi)關(guān)柜結(jié)構(gòu)緊密占地面積小,安全性高。如下表所示7-3為GN30-10D/630的技術(shù)數(shù)據(jù)。</p><p> 隔離開(kāi)關(guān)運(yùn)行與維護(hù)的注意事項(xiàng):</p><p> (1).載流
107、回路及引線端子無(wú)過(guò)熱。</p><p> ?。?).瓷瓶無(wú)裂痕,瓷瓶與法蘭接觸處無(wú)松散及起層現(xiàn)象。</p><p> ?。?).傳動(dòng)機(jī)構(gòu)外露的金屬無(wú)明顯銹蝕痕跡。</p><p> (4).觸頭罩無(wú)異物堵塞。</p><p><b> ?。?).接地良好。</b></p><p> ?。?).分
108、合閘過(guò)程應(yīng)無(wú)卡勁,觸頭中心要標(biāo)準(zhǔn),三相是否同時(shí)接觸。</p><p> ?。?).隔離開(kāi)關(guān)嚴(yán)禁帶負(fù)荷分、合閘,維修時(shí)檢查它與斷路器的連鎖。</p><p> 4.4.3隔離開(kāi)關(guān)的校驗(yàn)</p><p> 根據(jù)型號(hào)擬選GN30-10D/630。</p><p><b> 短路電流的沖擊值:</b></p>
109、<p><b> 短路容量:</b></p><p> 短路電流假想時(shí)間: </p><p><b> 校驗(yàn)情況如下表</b></p><p> 表4-4 GN30-10D/630校驗(yàn)數(shù)據(jù)</p><p> 根據(jù)以上數(shù)據(jù)可得滿足熱穩(wěn)定校驗(yàn)條件。</p><p
110、> 4.5互感器選擇與校驗(yàn)</p><p> 互感器是電力系統(tǒng)中測(cè)量?jī)x表、繼電保護(hù)等二次設(shè)備獲取電氣一次回路信息的傳感器?;ジ衅鲗⒏唠妷?、大電流按比例變成低電壓(100、)和小電流(5、1A),其一次側(cè)接在一次系統(tǒng),二次側(cè)接測(cè)量?jī)x表與繼電保護(hù)等。為了確保工作人員在接觸測(cè)量?jī)x表和繼電器時(shí)的安全,互感器的每一個(gè)二次繞組必須有可靠的接地,以防繞組間絕緣損壞而使二次部分長(zhǎng)期存在高電壓。</p>&
111、lt;p> 互感器包括電流互感器和電壓互感器兩大類,主要是電磁式的。此外,電容式電壓互感器在超高壓系統(tǒng)中也被廣泛應(yīng)用。非電磁式的新型互感器,如電子式、光電式互感器,尚未進(jìn)入廣泛的工業(yè)實(shí)用階段。</p><p> 4.5.1互感器應(yīng)用</p><p> 互感器包括電流互感器和電壓互感器。電流互感器又稱儀用變流器,文字符號(hào)為TA;電壓互感器又稱儀用變壓器,文字符號(hào)為TV。從基本結(jié)構(gòu)
112、和工作原理來(lái)說(shuō),互感器是一種特殊變壓器。</p><p><b> 互感器有如下作用;</b></p><p><b> (1)安全絕緣</b></p><p> 采用互感器作一次電路與二次電路之間的中間元件,可避免一次電路的高電壓直接引入測(cè)量?jī)x表、繼電器等二次設(shè)備,有利于保障人身安全;可避免一次電路發(fā)生短路使二次儀
113、表、繼電器等電流線圈受大電流沖擊而損壞;也可避免二次電路的故障影響一次電路。這樣就提高了一、二次電路工作的安全性和可靠性。</p><p> (2)按比例減小電流和降低電壓</p><p> 電流互感器是將一次大電流按比例變成二次小電流的裝置。雖然電流互感器一次額定電流不同,但二次額定電流一般為5A。電壓互感器是將一次高電壓按比例變成二次低電壓的裝置,雖然電壓互感器一次額定電壓不同,但
114、二次額定電壓一般為100V。</p><p> (3)擴(kuò)大二次設(shè)備的使用范圍</p><p> 采用互感器后,就相當(dāng)于擴(kuò)大了儀表和繼電器的使用范圍。例如:用一只量程為5A的電流表與不同變流比的電流互感器配套使用,就可測(cè)量不同范圍的電流。同樣,用一只量程為100V的電壓表與不同變壓比的電壓互感器配套使用,就可測(cè)量不同范圍的電壓。此外,使用互感器后,可使二次儀表和繼電器等的電流或電壓規(guī)格統(tǒng)
115、一,有利于這些產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、小型化和大規(guī)模生產(chǎn)。</p><p> 4.5.2電流互感器原理與結(jié)構(gòu)</p><p><b> 1.工作原理</b></p><p> 電流互感器的基本結(jié)構(gòu)與變壓器相似,原理接線所示.其一次繞組的匝數(shù)很少(有的利用一次導(dǎo)體穿過(guò)其鐵芯,只有一匝),導(dǎo)體較粗,串接在被測(cè)電路中,因此一次電流完全取決于被測(cè)電路的負(fù)載
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