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文檔簡介
1、<p> 課 程 設(shè) 計</p><p><b> 電氣工程學(xué)院</b></p><p> 課 程 設(shè) 計 任 務(wù) 書</p><p> 題 目某牽引變電所供變電工程設(shè)計</p><p> 專 業(yè)電氣工程及其自動化</p><p> 班 級09電氣三班<
2、;/p><p> 學(xué) 號</p><p> 姓 名</p><p> 指導(dǎo)教師</p><p><b> 1 概述</b></p><p><b> 1.1設(shè)計方案簡述</b></p><p> 本設(shè)計系統(tǒng)的闡明了牽引變電所B主接線的設(shè)計
3、。包括對牽引變壓器容量的計算、運(yùn)行技術(shù)指標(biāo)的計算,牽引變電所電壓不平衡度計算,短路電流的計算;牽引變壓器的選擇,開關(guān)設(shè)備選型及穩(wěn)定性校驗,室內(nèi)外母線選型及校驗。從多個角度合理準(zhǔn)確的進(jìn)行了牽引變電所供變電變壓器的選型和整個供變電系統(tǒng)的設(shè)計,并從有效的進(jìn)行了驗證,使得整個設(shè)計完整、可靠。</p><p> 1.2 設(shè)計初始條件</p><p> 包含有A、B兩牽引變電所的供電系統(tǒng)示意圖如圖
4、1-1所示:</p><p> 圖1-1 牽引供電系統(tǒng)示意圖</p><p> 圖1-1 牽引變電所中的兩臺牽引變壓器為一臺工作,另一臺備用。</p><p> 電力系統(tǒng)1、2均為火電廠,選取基準(zhǔn)容量為750MVA,在最大運(yùn)行方式下,電力系統(tǒng)1、2的綜合電抗標(biāo)幺值分別為0.10和0.12;在最小運(yùn)行方式下,電力系統(tǒng)1、2的綜合電抗標(biāo)幺值分別為0.11和0.14
5、。</p><p> 對每個牽引變電所而言,110kV線路為一主一備。</p><p> 圖1-1中,、、長度為30km、50km、20km.線路平均正序電抗為0.4/km,平均零序電抗為1.2/km。</p><p> 基本設(shè)計數(shù)據(jù)如表1-1所示</p><p> 牽引變電所設(shè)計數(shù)據(jù) 表
6、1-1</p><p> [注]:供電臂短時最大負(fù)荷即為線路處于緊密運(yùn)行狀態(tài)下的供電臂負(fù)荷。</p><p> 2 牽引變壓器容量計算</p><p> 2.1主變壓器接線形式和備用方式</p><p> 牽引變壓器將電力系統(tǒng)1供給的110kV或220kV三相電變換成適合電力機(jī)車使用的27.5kV的單相電。三相vv結(jié)線變壓器有主結(jié)線較
7、簡單,設(shè)備較少,投資較省。對電力系統(tǒng)的負(fù)序影響比單相結(jié)線少。對接觸網(wǎng)的供電可實現(xiàn)雙邊供電的有點,況且牽引負(fù)荷不穩(wěn)定。本設(shè)計綜合考慮這些因素,選擇了Vv接線的牽引變壓器,其中一臺工作,另一臺備用。設(shè)計在110kV側(cè)牽引變壓器的選擇型號為(Vv)SF6-20000+16000,27.5kV側(cè)選擇容量為2000kVA電壓27.5/10.5kV的三相雙繞組電力變壓器。</p><p> 2.2.1正常負(fù)荷的主變壓器的計
8、算容量</p><p> 牽引變電所的主變壓器采用Vv接線形式,主變壓器正常負(fù)荷計算:</p><p> 2.2.2 緊密運(yùn)行狀態(tài)下的主變壓器的計算容量</p><p> 2.3 電氣化鐵道中、遠(yuǎn)期運(yùn)量估計</p><p> 預(yù)計牽引負(fù)荷增長為30%。</p><p> 2.4單臺主變壓器初步選型</p
9、><p> 根據(jù)所得容量,查詢附錄一,可在110kV側(cè)選擇牽引變壓器的型號為(Vv)SF6-QY</p><p> -20000+16000,27.5kV側(cè)選擇容量為2000kVA電壓27.5/10.5kV的三相雙繞組電力變壓器。</p><p> 2.5牽引變壓器過負(fù)荷能力校驗</p><p> 一般取k=1.5,所選變壓器滿足要求。&
10、lt;/p><p> 3 牽引變壓器運(yùn)行技術(shù)指標(biāo)計算</p><p> 牽引變壓器功率損耗及全年電能損耗計算</p><p> 由已知可求得=352.18A,=260.34A,根據(jù)下面的公式計算:</p><p> 則=157.686(kWh/年) </p><p> 全年實際空載電能
11、損失為:=133.726(kWh/年) </p><p> 全年牽引變壓器的實際總電能損失為:=291.406 </p><p> 牽引變壓器在短時最大負(fù)荷工況下的電壓損失計算</p><p> Vv接線牽引變壓器可看成兩個單相變壓器,歸算到27.5kV側(cè)</p><p> 在容量為20000kVA側(cè)有:</
12、p><p> 在容量為16000kVA側(cè)有:</p><p> 4牽引變電所電壓不平衡度計算</p><p> 4.1計算電網(wǎng)最小運(yùn)行方式下的負(fù)序電抗</p><p> 已知在最小運(yùn)行方式下系統(tǒng)1的綜合電抗標(biāo)么值=0.11, =30km,=0.4/km。 </p><p> 4.2計算牽引變電所在緊密運(yùn)行工況下注
13、入110kV電網(wǎng)的負(fù)序電流</p><p> 當(dāng)負(fù)荷為時,原邊負(fù)序電流:</p><p> 當(dāng)負(fù)荷為時,原邊負(fù)序電流:</p><p> 4.3構(gòu)造歸算到110kV的等值負(fù)序網(wǎng)絡(luò)</p><p> 歸算到110kV,牽引變壓器、供電系統(tǒng)等值負(fù)序網(wǎng)絡(luò):</p><p> 4.4牽引變電所110kV母線電壓不平衡
14、度計算及校驗</p><p> 相負(fù)序電壓計算: </p><p> 110kV側(cè)母線電壓不平衡度計算及校驗:</p><p><b> 不滿足校驗。</b></p><p> 從牽引供電系統(tǒng)方面來說,采取換接相序、采用平衡牽引變壓器和并聯(lián)補(bǔ)償裝置等方法來改善負(fù)序的作用。</p><p>
15、;<b> 5 主接線選擇</b></p><p> 本設(shè)計采用簡單分支方式作為牽引變電所B的主接線。這種接線與橋形接線相比,需用高壓電器更少,配電裝置結(jié)構(gòu)更簡單,分支線路進(jìn)線不設(shè)繼電保護(hù)。任一電源線路故障,則由輸電線路兩側(cè)繼電保護(hù)動作,使兩端斷路器(3Q與5Q,4Q與6Q)跳閘而斷開。本設(shè)計采用100%完全備用,當(dāng)一套設(shè)備發(fā)生故障,經(jīng)過正確的倒閘操作順序,另一設(shè)備啟用,以提高供電可靠性
16、。</p><p><b> 6 繪制有關(guān)圖紙</b></p><p> 本設(shè)計所選方案繪制牽引變電所主接線圖見附表。</p><p><b> 7 短路電流計算</b></p><p> 為了進(jìn)行所選電氣設(shè)備的動穩(wěn)定,熱穩(wěn)定校驗,必須進(jìn)行相應(yīng)的短路計算。短路計算時電網(wǎng)電源容量按有限大容量考
17、慮;計算短路電流要考慮周期分量衰減時,在三相短路的暫態(tài)過程中,不同時刻短路電流周期分量的有效值的計算,所以用運(yùn)算曲線法計算;計算中取用系統(tǒng)最大運(yùn)行方式的綜合電抗。</p><p> 牽引變壓器的變電所短路示意圖</p><p> 因為系統(tǒng)在最大運(yùn)行方式下計算,所以選取系統(tǒng)1沿線路左L1向電網(wǎng)供電;又因為系統(tǒng)在正常運(yùn)行和三相短路時只有正序分量,無零序分量,故L1的電抗標(biāo)么值為:</
18、p><p> 最大運(yùn)行方式下系統(tǒng)1的綜合電抗標(biāo)么值為: </p><p> 因為電網(wǎng)電源為有限大容量,故;</p><p> 則在近似計算短路電流時:</p><p> 在110kV高壓側(cè):</p><p> 短路電流標(biāo)幺值: </p><p> 基準(zhǔn)電流: &l
19、t;/p><p> 短路電流: </p><p> 短路電流最大有效值 </p><p> 沖擊電流: </p><p> 在20000kVA側(cè):</p><p> 變壓器電抗標(biāo)么值: </p><p> 短路電流標(biāo)么值: <
20、;/p><p> 基準(zhǔn)電流: </p><p> 次暫態(tài)短路電流: </p><p> 短路電流最大有效值:</p><p> 沖擊電流: </p><p> 在16000kVA側(cè):</p><p> 變壓器電抗標(biāo)么值: </p>
21、<p> 變壓器電抗標(biāo)么值: </p><p> 基準(zhǔn)電流: </p><p> 短路電流: </p><p> 短路電流最大有效值:</p><p> 沖擊電流: </p><p> 在10kV側(cè)低壓側(cè):</p>&l
22、t;p> 在20000kVA側(cè):</p><p> 變壓器電抗標(biāo)么值: </p><p> 短路電流標(biāo)么值: </p><p> 基準(zhǔn)電流: </p><p> 次暫態(tài)短路電流: </p><p> 短路電流最大有效值:</p><p> 沖擊
23、電流: </p><p> 在16000kVA側(cè):</p><p> 變壓器電抗標(biāo)么值: </p><p> 變壓器電抗標(biāo)么值: </p><p> 基準(zhǔn)電流: </p><p> 短路電流: </p><p> 短路電流最大
24、有效值:</p><p> 沖擊電流: </p><p> 8 開關(guān)設(shè)備選型及穩(wěn)定性校驗</p><p> 對于開斷電路中的高壓斷路器,首先應(yīng)按使用地點環(huán)境,負(fù)荷種類及使用技術(shù)條件選擇斷路器的類型和型號,即戶內(nèi)和戶外式,以及滅弧介質(zhì)的種類。對于交流牽引負(fù)荷側(cè),由于故障頻繁,從減少運(yùn)行維修工作量考慮,普遍采用真空斷路器。</p>
25、<p> 8.1 隔離開關(guān)的選型及校驗</p><p> 在110kV側(cè)斷路器的選型及校驗:</p><p> 設(shè)計中110kV側(cè)牽引變壓器的選擇型號為(Vv)SF6-QY-20000+16000</p><p> 在容量為20000kVA側(cè):</p><p> 最大長期工作電流可按變壓器過載1.3倍考慮:</p&g
26、t;<p> 已知:=110kV,=6.52kA, =10.91kA</p><p><b> 則: </b></p><p> 查附錄二(表2-1)選擇型號的少油斷路器</p><p><b> 滿足:≧,≧,≧</b></p><p> 校驗: (kA), <
27、/p><p><b> ≧,≧成立</b></p><p> 所以型號的少油斷路器在110kV側(cè)可以使用。</p><p> 在容量為16000kVA側(cè):</p><p> 最大長期工作電流可按變壓器過載1.3倍考慮:</p><p> 已知:=110kV,=6.52kA, =10.91kA
28、</p><p><b> 則: </b></p><p> 查附錄二(表2-1)選擇型號的少油斷路器</p><p><b> 滿足:≧,≧,≧</b></p><p> 校驗: (kA), </p><p><b> ≧,≧成立</b>
29、;</p><p> 所以型號的少油斷路器在110kV側(cè)可以使用。</p><p><b> 在27.5kV側(cè):</b></p><p><b> 可知: , </b></p><p> 已知:=27.5kV, </p><p><b> ?。⊿)
30、 </b></p><p><b> 則 </b></p><p> 查附錄二(表2-1)選擇型號的少油斷路器</p><p><b> 滿足:≧,≧,≧</b></p><p> 校驗: (kA), </p><p><b> ≧,
31、≧成立</b></p><p> 所以型號的少油斷路器在27.5kV側(cè)可以使用。</p><p><b> 在10kV側(cè):</b></p><p> 設(shè)計中選擇容量為2000kVA電壓27.5/10.5kV的三相雙繞組電力變壓器,最大長期工作電流可按變壓器過載1.3倍考慮: </p><p> 已知:
32、=10kV, </p><p><b> ?。⊿) </b></p><p><b> 則: </b></p><p> 查附錄二(表2-2)選擇ZN—27.5型號的真空斷路器</p><p><b> 滿足:≧,≧,≧</b></p><
33、p> 校驗: (kA), </p><p><b> ≧,≧成立</b></p><p> 所以ZN—27.5型號的真空斷路器在10kV側(cè)可以使用。</p><p> 8.2隔離開關(guān)的選型及校驗</p><p> 屋外隔離開關(guān)的類型較多,它對配電裝置的運(yùn)行和占地面積影響較大,應(yīng)從使用要求和運(yùn)行等多方
34、面考慮選擇其形式。查附錄二(表2-3)選擇合適隔離開關(guān)</p><p><b> 在110kV側(cè):</b></p><p> (kA) ≧,≧ 成立</p><p> 所以GW4—110D型號配用CS14G手動機(jī)構(gòu)的高壓隔離開關(guān)在110kV側(cè)可以使用。</p><p><b> 在27.5k
35、V側(cè):</b></p><p> ?。╧A) ≧,≧成立</p><p> 所以GW4—27.5DT型號配用CS-11手動機(jī)構(gòu)的高壓隔離開關(guān)在27.5kV側(cè)可以使用。</p><p><b> 在10kV側(cè):</b></p><p> ?。╧A) ≧,≧成立</p>&l
36、t;p> 所以GN2-10型號配用CS6-2T手動機(jī)構(gòu)的高壓隔離開關(guān)在10kV側(cè)可以使用。</p><p> 9 室內(nèi)、外母線選型及校驗</p><p> 9.1 室外母線、室內(nèi)母線計算概述</p><p> 110kV進(jìn)線側(cè),進(jìn)入高壓室的27.5kV進(jìn)線側(cè),從高壓室出來的27.5kV饋線側(cè),10kV饋線側(cè)的母線均為軟母線。軟母線進(jìn)行選型,熱穩(wěn)定校驗(
37、無需進(jìn)行動穩(wěn)定校驗)。</p><p> 計算方法:按導(dǎo)線長期發(fā)熱允許電流選擇導(dǎo)線。</p><p> 溫度修正系數(shù)k由下式求得:</p><p> 式中:—運(yùn)行的允許溫度,對室外有日照時取80℃,室內(nèi)取70℃;</p><p> t —實際環(huán)境溫度℃,本設(shè)計取</p><p> 故在室外有日照時k=1,在室
38、內(nèi)時k=1。</p><p> 工程中常采用查表的方法求母線和導(dǎo)體的容許電流(載流量)。</p><p> 導(dǎo)線的選擇與校驗 表 9-1</p><p> 室內(nèi)母線:高壓室內(nèi)27.5kV硬母線長度l=2000mm,相間距a=600mm;</p><p> 高壓室內(nèi)10kV硬母線長度l=12
39、00mm,相間距a=250mm。</p><p><b> 計算方法:</b></p><p> 1 按導(dǎo)線長期發(fā)熱允許電流選擇導(dǎo)線</p><p> Igmax≤KθIyx </p><p> 式中 Igmax-通過導(dǎo)線的最大持續(xù)電流;</p>
40、<p> Iyx-對于額定環(huán)境溫度,導(dǎo)線長期允許電流;</p><p> Kθ-溫度修正系數(shù)。</p><p> 2 經(jīng)濟(jì)電流密度選擇導(dǎo)線</p><p> Sj=Igmax/J </p><p> 式中 Sj-導(dǎo)線經(jīng)濟(jì)截面積,(mm
41、2);</p><p><b> J-經(jīng)濟(jì)電流密度。</b></p><p> 注:選擇架空導(dǎo)線截面積除了要遵循上述原則外,還應(yīng)考慮導(dǎo)線機(jī)械強(qiáng)度及電壓等級等。</p><p> 架空導(dǎo)線最小截面積 表9-2</p><p> 3 母線、導(dǎo)線熱穩(wěn)定性校驗<
42、;/p><p> S≥Smin= </p><p> 式中 Smin-滿足熱穩(wěn)定要求的導(dǎo)線最小截面積(mm2);</p><p> C-熱穩(wěn)定系數(shù),參見表9-3;</p><p> IZ-三相短路電流穩(wěn)態(tài)有效值(A);</p><p> Tjx-假想時
43、間(s);</p><p> Kf-集膚效應(yīng)系數(shù),對于電纜及小面積導(dǎo)線取1。</p><p> 各種起始溫度下C值 表9-3</p><p> 4 硬母線動穩(wěn)定校驗</p><p> 最大沖擊力按下式計算</p><p> 最大沖擊應(yīng)力按下式計算<
44、/p><p> (Pa) </p><p> 9.2 室外母線選型及校驗</p><p> 9.2.1 室外110kV進(jìn)線側(cè)的軟母線選型及校驗</p><p> 室外110kV進(jìn)線側(cè)母線為軟母線,母線長為30km。母線最大工作電流按變壓器過載1.3倍考慮,由前面計算知</p><p> 選用LGJ50
45、鋼芯鋁絞線 </p><p><b> 檢驗?zāi)妇€熱穩(wěn)定性 </b></p><p> ∴應(yīng)改選為LGJ185鋼芯鋁絞線。</p><p> 9.2.2 室外27.5kV側(cè)進(jìn)線的軟母線選型及校驗</p><p> 同理可得,選用LGJ800鋼芯鋁絞線</p><p><b>
46、校驗?zāi)妇€熱穩(wěn)定性 </b></p><p> 故選用LGJ800鋼芯鋁導(dǎo)線符合要求。</p><p> 9.2.3 室外10kV側(cè)進(jìn)線的軟母線選型及校驗</p><p> 同理可得,選用LGJ25鋼芯鋁絞線</p><p><b> 校驗?zāi)妇€熱穩(wěn)定性 </b></p><p>
47、; 故選用LGJ25鋼芯鋁導(dǎo)線符合要求。</p><p> 9.3 室內(nèi)母線選型及校驗</p><p> 9.3.1 室內(nèi)27.5kV硬母線選型及校驗</p><p> 由,,可初步選型LMY—平放的硬鋁母線</p><p> 動穩(wěn)定性校驗:三相短路時間電動力</p><p> ∴滿足要求,選用LMY—平
48、放的硬鋁母線。</p><p> 9.3.2 室內(nèi)10kV硬母線選型及校驗</p><p> 由,,可初步選型LMY—平放的硬鋁母線</p><p> 動穩(wěn)定性校驗:三相短路時間電動力</p><p> ∴滿足要求,選用LMY—平放的硬鋁母線。</p><p> 10 支持絕緣子和穿墻套管</p>
49、;<p> 支持絕緣子和穿墻套管在配電裝置中用以固定母線和導(dǎo)體,并使導(dǎo)體與地或處在其他電位下的設(shè)備絕緣,其選擇依據(jù)如表10-1。</p><p> 支持絕緣子和穿墻套管選擇與校驗 表10-1</p><p> 式中 Fyx-拉彎允許作用力,查產(chǎn)品手冊;</p><p> Fjs-計算作用力;<
50、/p><p><b> 0.6-安全系數(shù)。</b></p><p> 在三相短路電流下,中間相母線承受的機(jī)械應(yīng)力最大。</p><p> 若絕緣子間跨距和絕緣子管間跨距分別為L和,則左端絕緣子和穿墻套管受力分別為:</p><p> 10.1 支持絕緣子選型及校驗</p><p> 10.1
51、.1 110kV側(cè)母線支持絕緣子選型及校驗</p><p> 取L=1m,a=1m, 則</p><p><b> 校驗:</b></p><p> 根據(jù)教材附表11.1,選擇則ZS—110/3型號支持絕緣子。</p><p> 10.1.2 27.5kV側(cè)母線支持絕緣子選型及校驗</p>&l
52、t;p> 取L=2m,a=40cm, 則</p><p><b> 校驗:</b></p><p> 根據(jù)教材附表11.1,選擇則ZS—35/4型號支持絕緣子。</p><p> 10.1.3 10kV饋線母線支持絕緣子選型及校驗</p><p> 取L=1.2m,a=25cm, 則</p>
53、<p><b> 校驗:</b></p><p> 根據(jù)教材附表11.1,選擇則ZS—10/5型號支持絕緣子。</p><p> 10.2 穿墻套管選型及校驗</p><p> 10.2.1 27.5kV進(jìn)線及出線側(cè)穿墻套管選型及校驗</p><p> ∵母線,選擇CWLB—35/1000穿墻
54、絕緣陶瓷套管</p><p><b> 動穩(wěn)定性校驗:</b></p><p> ,查教材附表11.1,可知,故,滿足動穩(wěn)定性校驗。</p><p><b> 熱穩(wěn)定性校驗:</b></p><p><b> ,</b></p><p><
55、b> ,滿足要求。</b></p><p> ∴選擇CWLB—35/1000穿墻絕緣陶瓷套管。</p><p> 10.2.2 10kV側(cè)穿墻套管選型及校驗</p><p> 最大長期工作電流按變壓器過載1.3倍考慮,</p><p> 初步選擇CLB—10/250型號套管</p><p>
56、;<b> 動穩(wěn)定性校驗:</b></p><p> ,查教材附表11.1,可知,故,滿足動穩(wěn)定性校驗。</p><p><b> 熱穩(wěn)定性校驗:</b></p><p><b> ,</b></p><p><b> ,滿足要求。</b><
57、;/p><p> ∴選擇CLB—10/250型戶內(nèi)鋁導(dǎo)體穿墻套管。</p><p> 11 電壓、電流互感器選型及校驗</p><p> 本設(shè)計完成110kV側(cè)儀用電壓、電流互感器選擇與校驗。</p><p> 電流、電壓互感器選擇與校驗 表11-1</p><p> 式中
58、 kt-電流互感器熱穩(wěn)定倍數(shù);</p><p> kdw-電流互感器動穩(wěn)定倍數(shù);</p><p> W2、W2e-分別為二次側(cè)每相負(fù)荷(儀器、儀表)容量及電壓互感器每相額定容量;</p><p> Ug-工作點線路額定電壓。</p><p> 11.1 110kV側(cè)電壓互感器選型及校驗</p><p>
59、假設(shè)二次負(fù)荷為:一個饋線上共有一個三相有功瓦時計,一個無功電度表,一個電壓表測母線電壓,一個絕緣監(jiān)視裝置。</p><p> 電壓互感器二次負(fù)荷統(tǒng)計表如下表11-2:</p><p> 電壓互感器二次負(fù)荷統(tǒng)計表 表11-2</p><p> 接線為Y/Y—V接線方式的互感器各相負(fù)荷計算式得:</p><
60、;p> 計入每相絕緣監(jiān)視接有電壓表的負(fù)荷P=4.5W,Q=0,則a相負(fù)荷:</p><p> 計入接于相電壓的絕緣監(jiān)視用電壓表,則b相負(fù)荷為:</p><p> 故選擇JCC—110型號電壓互感器,容量滿足要求。</p><p> 11.2 110kV側(cè)電流互感器選型及校驗</p><p><b> 最大長期工作電流
61、</b></p><p> 根據(jù)已知數(shù)據(jù),可選用LCWD—110—D/A型電流互感器,電流比為400/5,有兩個鐵芯,其中準(zhǔn)確度1級的供儀表用,3級的供保護(hù)用。由資料知,兩鐵芯的對應(yīng)額定容量為30VA,110VA,熱穩(wěn)定倍數(shù),電動力穩(wěn)定倍數(shù),每相互感器二次負(fù)荷如下表11-3。</p><p> 互感器二次負(fù)荷表 表11-3<
62、/p><p> 由最大一相(B相)負(fù)載為依據(jù),取,由公式</p><p><b> 得導(dǎo)線電阻。</b></p><p> 銅導(dǎo)線,,則其截面積。</p><p> 因此,選擇截面積為的銅導(dǎo)線,可滿足要求。</p><p> 熱穩(wěn)定性校驗: </p><p>
63、計算短路熱效應(yīng) </p><p><b> 故 </b></p><p> ,滿足熱穩(wěn)定性校驗。</p><p> 動穩(wěn)定性校驗: </p><p> 校驗作用于互感器絕緣瓷瓶帽上的機(jī)械應(yīng)力:</p><p> 取a=1m,l=1m,則</p><p
64、> 滿足動穩(wěn)定性校驗,說明互感器對機(jī)械力的作用是穩(wěn)定的。</p><p> 因此,選擇LCWD—110—D11型兩貼心互感器能滿足要求。</p><p><b> 12 防雷接地設(shè)計</b></p><p> 發(fā)電廠,變電所遭受雷害一般來自兩個方面:一方面是雷直擊發(fā)電廠、變電所;另一方面是雷擊輸電線路后產(chǎn)生的雷電波沿該導(dǎo)線侵入變電
65、所、發(fā)電廠。</p><p> 12.1 防雷設(shè)計 </p><p> 防雷的主要措施是在變電所內(nèi)安裝合適避雷器以限制電氣設(shè)備上的過電壓峰值,同時設(shè)置進(jìn)線保護(hù)段以限制雷電流幅值和降低侵入波的陡度。</p><p> 本課程設(shè)計中在110kV側(cè),27.5kV側(cè),10kV側(cè)分別裝設(shè)Y10W5—110/295型號,Y10W5—42/40型號和Y5W5—12.7/44
66、型號的氧化鋅避雷器。</p><p> 12.2 接地設(shè)計 </p><p> 除利用自然接地極以外,根據(jù)保護(hù)接地和工作接地要求敷設(shè)一個統(tǒng)一接地網(wǎng),然后再避雷針和避雷器安裝處增加3—5根集中接地極以滿足防雷接地要求。</p><p><b> 13 設(shè)備清單</b></p><p> 13.1 開關(guān)設(shè)備 <
67、/p><p><b> 13.2 母線 </b></p><p> 13.3 支持絕緣子及穿墻套管</p><p> 13.4 電壓、電流互感器</p><p><b> 13.5 避雷器</b></p><p><b> 13.6 主變壓器</b>
68、;</p><p><b> 14 總結(jié)與體會</b></p><p> 本次供變電課程設(shè)計,老師簡單講解后給我們布置任務(wù),要求獨立完成課程設(shè)計任務(wù)。本著獨立自主的原則,我在為期約兩個月的的電氣課程設(shè)計中學(xué)到的不單是簡單的書本知識,還有處事、學(xué)習(xí)的態(tài)度。</p><p> 在知識方面,我先是大概的學(xué)習(xí)了繪圖工具以及相關(guān)辦公軟件的使用,這是
69、開始必備的基礎(chǔ)。整個課程設(shè)計讓我經(jīng)歷了一個從陌生到熟悉的過程,另一方面我學(xué)會到了怎樣面對一個陌生的事物,也學(xué)會了該怎樣去學(xué)習(xí)新的東西。面對新的事物不應(yīng)該被其陌生面貌嚇到,要敢于學(xué)習(xí),善于發(fā)現(xiàn),積極面對。這是我們該擁有的品質(zhì)。當(dāng)然與此同時,我還學(xué)習(xí)到了更多的數(shù)電知識,掌握了更多的數(shù)字電路知識,對課本有了新的認(rèn)識,這對接下來的專業(yè)知識的學(xué)習(xí)是有利的。</p><p> 在本次課程設(shè)計中還有些許體會。有些東西分開來與
70、整合起來是不同的。局部與總體是有區(qū)別的。結(jié)合課程設(shè)計具體一點說就是,也許你能很快弄懂每個單元電路,但要拼湊起來實現(xiàn)整體功能,此時卻一片茫然,不知所措。日常生活又何嘗不是呢?懂一點,知一面,似懂非懂。這時要堅持下去,撥開迷霧方能見到真面目。當(dāng)然在這個過程堅持很重要,但方法不容忽視。好的方法有助于更好更快的認(rèn)識新事物,看清全面貌。具體說,在本次課程設(shè)計中,我是從功能出發(fā),構(gòu)建總的原理框圖,在得到總的原理框圖,再是自下向上,自左向右進(jìn)行電路設(shè)
71、計的,最后縱觀全局。</p><p> 好的收獲要總結(jié),總結(jié)以后用于日后的生活學(xué)習(xí)指導(dǎo)。</p><p><b> 參考文獻(xiàn)</b></p><p> [1]賀威俊等 編著.《電力牽引供變電技術(shù) 》西南交通大學(xué)出版社,1998</p><p> [2]賀威俊、簡克良 主編.《電氣化鐵道供變電工程》 中國鐵道出版社
72、,1980</p><p> [3]婁和恭等 合編.《發(fā)電廠變電所電氣部分》 水利電力出版社,1987</p><p> [4]李群湛 賀建閩 編著. 《牽引供電系統(tǒng)分析》 西南交通大學(xué)出版社,2007</p><p> [5]曹建猷 著. 《電氣化鐵道供電系統(tǒng)》 中國鐵道出版社,1983</p><p> [6]李群湛 連級三 高仕
73、斌 編著. 《高速鐵路電氣化工程》西南交通大學(xué)出版社,2006</p><p> [7]簡克良 主編.《電力系統(tǒng)分析》.西南交大出版社,1992</p><p> [8]鐵道部電氣工程局電氣化勘測設(shè)計院,《電氣化鐵道設(shè)計手冊 牽引供電系統(tǒng)》,1988</p><p> [9]袁則富,何其光 譯.《電氣化鐵路供電》 西南交通大學(xué)出版社,1989</p&g
74、t;<p> [10]張保會,尹項根.電力系統(tǒng)繼電保護(hù).北京:中國電力出版社,2005</p><p> [11]劉國亭. 電力工程CAD.北京:中國水利水電出版社,2006</p><p><b> 附錄</b></p><p> 附錄一 變壓器技術(shù)數(shù)據(jù)表</p><p> Vv牽引變壓器主要技
75、術(shù)數(shù)據(jù) 表1-1</p><p> 三相雙繞組電力變壓器主要技術(shù)數(shù)據(jù) 表1-2</p><p> 附錄二 斷路器和隔離開關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)表</p><p> SW3與SW6型110kV戶外交流少油斷路器主要技術(shù)數(shù)據(jù) 表2-1</p&g
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