110KV降压变电站电气一次部分初步设计
110KV降压变电站一次部分设计设计说明书

目录第一部分110KV降压变电站一次部分设计说明书 (1)一、原始资料 (1)(一)建站规模 (1)(二)环境条件 (2)(三)短路阻抗 (2)二、电气主接线设计 (2)(一)电气主接线设计的原则 (2)(二)220kV电气主接线方案确定 (2)(三)35kV电气主接线方案确定 (5)(四)10kV电气主接线方案确定 (7)三、主变的选择 (8)(一)主变容量SN和台数的选择 (8)(二)主变压器型式和结构的选择 (8)四、站(所)用电设计 (9)(一)站用变压器的选择的基本原则 (9)五、高压电气设备选择 (9)(一)高压断路器 (9)(二)隔离开关 (11)(三)电流互感器的选择及校验 (12)(四)电压互感器的选择及校验 (13)(五)高压熔断器的选择及校验 (14)(六)母线选择及校验 (15)(七)各主要电气设备选择结果一览表见附录2。
(15)六、防雷及过电压保护装置设计 (15)(一)变电站(所)直击雷防护 (15)(二)侵入波过电压防护 (16)(三)进线段保护 (16)(四)三绕组变电器和变压器中性点的防雷保护 (16)(五)接地装置设计 (16)(六)避雷器的选择 (17)第一部分 110KV 降压变电站一次部分设计说明书一、 原始资料(一) 建站规模某城市拟建一座110kV 变电站,向该地区的35kV 和10kV 两个电压等级供电。
本变电站由两个输入回路S 1、S 2供电(详见图1、表1)。
35kV 出线8回,2回备用。
10kV 出线9回,1回备用。
对35kV 侧来讲,本站供电对象是乡镇变电站1、A 区、B 区、乡镇变电站2,10kV 侧供电对象是汽车厂1、医院、汽车厂2、煤场、自来水厂(具体数据见表2)。
图1 供电入线图示表1 供电系统S 1、S 2资料表系统1系统2线路参数1S (MVA)1c X2S (MVA)2c X1L (kM)2L (kM)60025 800253030表2 供电系统S 1、S 2资料表电压负荷 名称 每回最大负荷(KW ) 功率因数 回路数 供电方式 线路长度(km ) 35KV乡镇变1 6400 0.9 2 架空 15 A 区2300 0.85 1 架空 7 B 区 2900 0.85 1 架空 11 镇变2 6800 0.9 2 架空 10 备用 2 10KV汽车厂1800 0.88 1 电缆 5 医院 900 0.88 2 电缆 3 汽车厂27800.851电缆7待设变电所2×50km 110KV 架空线 0.5欧/km煤场980 0.9 2 架空 5自来水厂800 0.85 2 电缆10备用 1(二)环境条件变电所位于某城市,地势平坦,交通便利,空气较清洁,区平均海拔800米,最高气温38℃,最低气温-2℃(变压器油牌#10即可),年平均雷电日30日/年(非多雷区),土壤电阻率高达1000 .M(三)短路阻抗系统作无穷大电源考虑无穷大功率电源的特点是:1、电源功率为无穷大;2、系统频率恒定;3、电源的内阻抗为零;4、电源的端电压恒定。
110KV降压变电站电气一次系统设计

110KV降压变电站电气一次系统设计原始资料如下:(一)电压等级110/35/10KV地方降压变电站(二)负荷情况35KV侧:最大27MW,最小13MW,年最大持续时间6000小时,COS&=0.8510KV侧:最大16MW,最小10MW,年最大持续时间6000小时,COS&=0.85(三)出线回路110KV侧2回(架空线)35KV侧8回(架空线)10KV侧10回(其中电缆4回)(四)系统情况S1系统110KV母线短路容量2000MVA,S2系统110KV母线短路容量2500MVA,正常运行方式下,S1与S2无功率交换设计成果:设计说明书一份,短路电流计算书一份,设备表一份,电气主接线图、屋内外配电装置设计图、防雷及接地保护设计图、总平面布置图共6-8张2.变电所主变的选定2.1 概述在发电厂和变电所中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器。
主变压器的容量,台数直接影响主接线的形式和配电装置结构。
变电所主变压器容量,除应根据传递容量基本资料外,还应按5~10年规划符合来选择。
根据城市规划、负荷性质、电网结构等综合考虑确定其容量。
对重要变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力允许范围内,应满足Ⅰ类和Ⅱ类负荷的供电;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满足全部负荷的70%~80%[2]。
变电所主变压器的台数与电压等级、接线形式、传输容量以及和系统的联系有密切关系。
通常与系统具有强联系的枢纽变电所,在一种电压等级下,主变压器应不少于2台;对于弱联系的低压侧电压为6~10kv的变电所或与系统的联系只是备用性质时,可只装1台主变压器;对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所,可设3台主变压器。
变压器是一种静止电器,运行实践证明它的工作是比较可靠的。
一般寿命为20年,事故率较小,通常设计时,不必考虑另设专用备用变压器。
按照以上原则确定变压器容量后,最终应选用靠近的国家系列标准规格。
110kV变电站一次系统设计

110kV变电站一次系统设计随着电力系统的快速发展和演化,变电站的设计和规划成为了电力系统的重要组成部分。
其中,110kV变电站作为电力系统的重要节点,其一次系统设计对于整个电力网络的稳定性和安全性具有决定性的影响。
本文将详细阐述110kV变电站一次系统设计的主要步骤和关键因素,以确保变电站的安全、可靠和高效运行。
110kV变电站一次系统设计的基本架构包括高压进线、主变压器、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器以及无功补偿装置等关键部分。
设计时需要明确各部分的功能和作用,并根据系统工程原理进行整体优化。
在设备选择方面,需要考虑到设备性能、技术参数以及运行环境等多个因素。
例如,主变压器应选择低损耗、低噪音、高可靠性的产品,同时要考虑到散热和冷却问题;断路器则应选择切断能力强、动作速度快、使用寿命长的设备。
还要根据实际需求来选择适当的电流、电压互感器和无功补偿装置。
设备布置也是一项重要的设计任务。
在设备布置时,需要考虑设备的维护和操作空间,保证人员安全和设备稳定运行。
同时,要合理安排设备的排列和布局,使整个系统看起来简洁、明了,方便运行和维护。
为了保证变电站的安全和稳定运行,仪表和安全防护装置也是必不可少的。
仪表可以实时监测设备的运行状态,为运行人员提供重要的运行参考。
安全防护装置则可以在设备故障或异常情况下,快速切断电源,保护设备和人员安全。
在进行电路分析时,需要采用适当的计算方法和原理,以确定各部分的电气性能和参数。
例如,可以通过电路仿真软件进行模拟实验,得到各部分的电压、电流以及功率因数等关键数据。
根据电路分析结果,可以进一步计算设备的参数。
例如,可以通过计算得到主变压器的容量、断路器的切断能力、电流互感器的变比等关键参数。
这些参数对于设备的选择和系统的整体性能具有重要影响。
在完成上述计算和分析后,可以得出110kV变电站一次系统设计的主要内容和结论。
设计时需要权衡各种因素,如设备性能、系统稳定性、经济性等,以满足用户需求和系统规划要求。
110kV降压变电站电气部分初步设计

前言设计是教学过程中的一个重要环节,通过设计可以巩固各课程理论知识,了解变电所设计的基本方法,了解变电所电能分配等各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算绘图、编号、设计说明书等方面得到训练,为今后从事供电技术工作奠定基础。
第一章:毕业设计任务一、设计题目:110kV降压变电所电气部分初步设计二、设计的原始资料1、本变电所是按系统规划,为满足地方负荷的需要而建设的终端变电所。
2、该变电所的电压等级为110/35/10kV,进出线回路数为:110kV:2 回35kV:4 回(其中1 回备用)10kV:12 回(其中三回备用)3、待设计变电所距离110kV系统变电所(可视为无限大容量系统)63.27km。
4、本地区有一总装机容量12MW的35kV出线的火电厂一座,距待设计变电所12km。
5、待设计变电站地理位置示意如下图:6、气象条件:年最低温度:-5℃,年最高温度:+40℃,年最高日平均温度:+32℃,地震裂度6 度以下。
7、负荷资料(1)正常运行时由110kV系统变电所M向待设计变电所N供电。
(2)35kV侧负荷:(a)35kV侧近期负荷如下表:(b)在近期工程完成后,随生产发展,预计远期新增负荷6MW。
(3)(a)近期负荷如下表:(b)远期预计尚有5MW的新增负荷注:(1)35kV及10kV负荷功率因数均取为cosΦ=0.85(2)负荷同时率:35kV:kt=0.910kV:kt=0.85(3)年最大负荷利用小时均取为T maX=3500小时/年(4)网损率取为A%=5%~8%(5)所用电计算负荷50kW,cosΦ=0.87三、设计任务1、进行负荷分析及变电所主变压器容量、台数和型号的选择。
2、进行电气主接线的技术经济比较,确定主接线的最佳方案。
3、计算短路电流,列出短路电流计算结果。
4、主要电气设备的选择。
5、绘制变电所电气平面布置图,并对110kV、35kV户外配电装置及10kV户内配电装置进行配置。
110KV降压变电站电气一次部分初步设计

110KV降压变电站电气一次部分初步设计一、变电站的作用1。
变电站在电力系统中的地位电力系统是由变压器、输电线路、用电设备组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。
电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机)、变换(变压器、整流器、逆变器)、输送和分配(电力传输线、配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等.2.电力系统供电要求(1)保证可靠的持续供电:供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备的安全,形成十分严重的后果。
停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失.因此,电力系统运行首先足可靠、持续供电的要求。
(2)保证良好的电能质量:电能质量包括电压质量,频率质量和波形质量这三个方面,电压质量和频率质量均以偏移是否超过给定的数来衡量,例如给定的允许电压偏移为额定电压的正负5%,给定的允许频率偏移为正负0.2-0。
5%HZ 等,波形质量则以畸变率是否超过给定值来衡量。
(3)保证系统运行的经济性:电能生产的规模很大,消耗的一次能源在国民经济一次能源总消耗占的比重约为1/3 ,而且在电能变换,输送,分配时的损耗绝对值也相当可观。
因此,降低每生产一度电能损耗的能源和降低变换,输送,分配时的损耗,又极其重要的意义。
二、变电站与系统互联的情况1.待建变电站基本资料(1)待建变电站位于城郊,站址四周地势平坦,站址附近有三级公路,交通方便。
(2)该变电站的电压等级为110KV,35KV,10KV三个电压等级。
110KV是本变电站的电源电压,35KV,10KV是二次电压。
(3)该变电站通过双回110KV线路与100公里外的系统相连,系统容量为1250MVA,系统最小电抗(即系统的最大运行方式)为 0。
2(以系统容量为基准),系统最大电抗(即系统的最小运行方式)为 0.3。
110KV变电所电气一次部分设计论文

. . ..毕业论文系(部):水利水电工程系专业班级:10秋姓名:小龙学号:54目录毕业设计计算书2第一篇 110KV变电所电气一次部分设计2第一章负荷资料21.1、工程概况:21.2、气候条件2第二章变电站主变压器的选择32.1设计原则32.2主变容量与台数选择32.2.1 选择计算32.2.2.相数选择4绕组数量和连接方式的选择42.2.4 主变阻抗和调压方式选择42.2.5 容量比52.2.6 冷却方式52.2.7 电压级选择5全绝缘,半绝缘问题5. 资第三章电气主接线设计53.1电气主接线5电气主接线设计的基本要求5各电压级主接线型式选择63.2所用电设计7所用变电源数量及容量的确定73.2.2 所用电源引接方式83.3变压器中性点接地方式和中性点设计[4]83.4无功补偿设计8无功补偿的意义8无功补偿装置的容量确定8并联电容器装置的分组与接线9单台电容器容量与台数的确定9计算9第四章线路及变压器回路电流IFma*第五章短路电流计算95.1短路计算目的95.2短路电流计算的一般规定95.3短路电流的计算方法10第六章电气设备的选择与校验116.1本次设计中电器选择的主要任务11导体和绝缘子11电器设备116.2选择导体和电器的一般原则116.3 开关电器选择116.3.1 断路器型式选择116.3.2 隔离开关的选择原则126.3.3 电压互感器的选择原则12电流互感器选择原则126.4电气设备的选择12第二篇**巴楚县110kV变电所二次设计部分设计21第七章概述217.1 继电保护装置的作用[9]217.2电力系统对继电保护的基本要求[10]217.3 保护整定时应考虑的问题22选择保护配置及构成方案时的基本原则227.3.2 系统运行方式的确定227.3.3 短路点的确定22第八章**巴楚县110kV变电所保护配置方案设计238.1主变压器保护配置方案的设计23第九章变压器差动保护整定与计算239.1差动保护保护围239.2 变压器保护的整定计算[11]239.2.1确定保护的动作电流239.2.2 确定保护的二动作电流和差动线圈匝数249.2.3非基本侧工作线圈和平衡线圈匝数选择24 总结24参考文献25致25毕业设计计算书第一篇 110KV变电所电气一次部分设计第一章负荷资料1.1、工程概况:随着改革开放政策的深放,城市化发展,各工商业用电也在不断的增长。
110kV降压变电所电气一次部分设计

成人教育学院毕业设计(论文)论文题目:变电站电气一次系统设计专业:姓名:学号:日期:内容提要随着电力体制改革的进一步深化,电网建设得到了迅速发展,为了适应市场机制,提高经济效益,促进电网安全稳定运行,越来越多的变电站实现了无人值班。
实践表明,无人值班方式增强了设备可靠性,简化了生产管理环节,降低了电力建设造价,推动了供电网络运行科学化管理。
因此,变电站实行无人值班已成为电网发展的必然趋势。
本设计为110kV变电站电气一次部分初步设计,采用无人值班管理模式和综合自动化控制方式。
本设计一次部分严格按照无人值班变电站设计规程的规定进行设计。
该变电站装设两台主变压器,站内电气主接线分110kV和10kV两个电压等级,110kV和10kV接线同样采用单母线分段接线方式。
本设计正文分设计说明书和设计计算书两个部分:设计说明书包括概述、电气主接线方案的比较和确定、变压器选择、短路电流计算说明、电气设备及导线选择。
设计计算书包括短路电流计算、电气设备选择及校验。
关键词:110kV变电站;电气主接线;电气设备SummaryWith the further in-depth of electric power system reform, electric network construction has been developed rapidly. In order to adapt the market mechanism, increase economic benefit, promote the electric network being safe to be run steadily, more and more unattended substations have been realized. Practice indicates, the unattended way has strengthened the dependability of the equipment, simplified the link of production management. It reduces electric power build fabrication cost and promote power network manage run scientific. So, the substation implements unattended mode has already bee the inexorable development trend of electric network.This design is for the electric departmentdevice of the110kVhigh-voltage substation to adopt unattended management mode and integrated automation system. The designabide strictly the rules of the unattended substation design regulations. This transformer substation installs two main transformers, in the station the electrical host meets line segment 110kVand the 10kV two voltages ranks, the 110kV and 10kV adoptsectionalized single bus.This main text of the design is divided into two parts, including the design instruction booklet and the design account book .The design instruction booklet includesoutline, the parison and study-out of main connection design , transformer choice, short-circuit current putation explanation, the selections of the electric equipments and leads.Design account book including short-circuit current putation, electrical equipment choice and verification.Key words:110kVsubstation;the electricalhost meets line;electrical equipment绪论随着电力系统的不断发展,人们对电网调度自动化系统的要求也越来越高。
110-35kv降压变电所电气一次部分设计

从以上校验可知断路器满足使用要求,故确定选用 SW2—35
II/1500 型少油断路器。
(3)断路器配用 CD3—XG II 型弹簧操作机构。
6.2 隔离开关的选择
6.2.1 110kV 侧隔离开关的选择 1)根据配电装置的要求,选择隔离开关带接地刀闸。 2)该隔离开关安装在户外,故选择户外式。 3)该回路额定电压为 110kV,因此所选的隔离开关额定电压
(3)、对于其它发电机侧电源 XΣ*=1/4(Xd+XT2+XL) =0.649
Xca*=XΣ* =0.649×(60/0.8)/100=0.517 查短路电流运算曲线[(一) t=0],得 I”*=2.0
I”G2=I”*
=2.0×(60/0.8)/(1.732×37)=2.341(kA)
短路冲击电流:iM3=2.55 I”G=2.55×2.341=5.970(kA)
Ue≥ 110kV,且隔离开关的额定电流大于流过断路器的最大持续电流 ImaX=1.05×(60/0.8)/(1.732×115)=0.395(kA)
4)初 GW4—110D 型单接地高压隔离开关其主要技术参数如 下:
型号
额定 电压 kV
额定 最大工作 接地
电流 电压 刀闸
kA
kV
A
极限通过电流 kA 有效值 峰值
4S 热稳 定电流
kA
备注
GW4-110D 110 1250 126 2000
32
5)校验所选的隔离开关
55
10 双接地
ห้องสมุดไป่ตู้
(1)动稳定校验
动稳定电流等于极限通过电流峰值即 idw = 55kA
流过该断路器的短路冲击电流 iM = 4.508 kA.s
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110KV降压变电站电气一次部分初步设计一、变电站的作用1.变电站在电力系统中的地位电力系统是由变压器、输电线路、用电设备组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。
电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机)、变换(变压器、整流器、逆变器)、输送和分配(电力传输线、配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。
2.电力系统供电要求(1)保证可靠的持续供电:供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备的安全,形成十分严重的后果。
停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失。
因此,电力系统运行首先足可靠、持续供电的要求。
(2)保证良好的电能质量:电能质量包括电压质量,频率质量和波形质量这三个方面,电压质量和频率质量均以偏移是否超过给定的数来衡量,例如给定的允许电压偏移为额定电压的正负5%,给定的允许频率偏移为正负0.2—0.5%HZ 等,波形质量则以畸变率是否超过给定值来衡量。
(3)保证系统运行的经济性:电能生产的规模很大,消耗的一次能源在国民经济一次能源总消耗占的比重约为1/3 ,而且在电能变换,输送,分配时的损耗绝对值也相当可观。
因此,降低每生产一度电能损耗的能源和降低变换,输送,分配时的损耗,又极其重要的意义。
二、变电站与系统互联的情况1.待建变电站基本资料(1)待建变电站位于城郊,站址四周地势平坦,站址附近有三级公路,交通方便。
(2)该变电站的电压等级为110KV,35KV,10KV三个电压等级。
110KV是本变电站的电源电压,35KV,10KV是二次电压。
(3)该变电站通过双回110KV线路与100公里外的系统相连,系统容量为1250MVA,系统最小电抗(即系统的最大运行方式)为0.2(以系统容量为基准),系统最大电抗(即系统的最小运行方式)为0.3。
2.35KV和10KV负荷统计资料35KV和10KV用户负荷统计资料如表1-1,1-2所示,最大负荷利用小时为Tmax=5500h,同时率取0.9,线损率取5%,功率因数取0.95。
线路每相每公里电抗值X0=0.4Ω/km 基准电压UB取各级的平均电压,平均电压为1.05 额定电压。
三、电气主接线设计及主变压器的选择1.变电站电气主接线的设计原则①接线方式:对于变电站的电气接线,当能满足运行要求时,其高压侧应尽可能采用断路器较少的或不用断路器的接线,如线路—变压器组或桥型接线等。
在110—220kV 配电装置中,当出线为2回时,一般采用桥型接线,当出线不超过4 回时,一般采用单母线接线,在枢纽变电站中,当110—220kV 出线在4 回及以上时,一般采用双母线接线。
在大容量变电站中,为了限制6—10kV 出线上的短路电流,一般可采用下列措施:1)变压器分列运行;2)在变压器回路中装置分裂电抗器;3)采用低压侧为分裂绕组的变压器;4)出线上装设电抗器。
②断路器的设置:根据电气接线方式,每回线路均应设有相应数量的断路器,用以完成切、合电路任务。
③为正确选择接线和设备,必须进行逐年各级电压最大最小有功和无功电力负荷的平衡。
2.主变压器的选择主变容量一般按变电站建成近期负荷5~10 年规划选择,并适当考虑远期10~15 年的负荷发展,对于城郊变电所主变压器容量应当与城市规划相结合,从长远利益考虑,根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合确定。
在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。
装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。
1)相数:容量为300MW 及以下机组单元接线的变压器和330kV 及以下电力系统中,一般都应选用三相变压器。
因为单相变压器组相对投资大,占地多,运行损耗也较大。
同时配电装置结构复杂,也增加了维修工作量。
2)绕组数与结构:电力变压器按每相的绕组数为双绕组、三绕组或更多绕组等型式;按电磁结构分为普通双绕组、三绕组、自耦式及低压绕组分裂式等型式。
在发电厂或变电站中采用三绕组变压器一般不多于3 台,以免由于增加了中压侧引线的构架,造成布置的复杂和困难。
3)绕组接线组别:变压器三绕组的接线组别必须和系统电压相位一致。
否则,不能并列运行。
电力系统采用的绕组连接有星形“Y”和三角形“D”。
在发电厂和变电站中,一般考虑系统或机组的同步并列以要求限制3 次谐波对电源等因素。
根据以上原则,主变一般是Y,D11 常规接线。
4)调压方式:为了保证发电厂或变电站的供电质量,电压必须维持在允许范围内,通过主变的分接开关切换,改变变压器高压侧绕组匝数。
从而改变其变比,实现电压调整。
通常,发电厂主变压器中很少采用有载调压。
因为可以通过调节发电机励磁来实现调节电压,对于220kV 及以上的降压变压器也仅在电网电压有较大变化的情况时使用,一般均采用无激磁调压,分接头的选择依据具体情况定。
5)冷却方式:电力变压器的冷却方式随变压器型式和容量不同而异,一般有自然风冷却、强迫风冷却、强迫油循环水冷却、强迫油循环风冷却、强迫油循环导向冷却。
根据以上变压器选择原则,结合原始资料提供的信息,分析后决定本变电站用2台三相三绕组的变压器,并采用YN,yn0,d11接线。
由原始资料可知,P10=7.8MW,P35=6.9 MW设负荷同时率系数K1取0.9,线损平均取5%,即K2=1.05,功率因数cosφ取0.95。
则10kV 和35kV 的综合最大负荷分别为:S10MAX=K1K2P10/cosφ=0.9×1.05×7.8÷0.95=7.76(MVA)S35MAX=K1K2P35/cosφ=0.9×1.05×6.9÷0.95=6.86(MVA)每台变压器额定容量为:S N=0.6S M=0.6(S10MAX+S35MAX)=0.6×(6.86+7.76)=8.772(MVA)由此查询变电站设计参考资料选得的变压器参数如下表:检验:当一台主变不能正常工作时,只有一台主变工作且满载则,S1=10000KVA,占总负荷的百分比为10/14.62=68%,且还未计及变压器事故过负荷40%的能力,所以所选变压器满足要求。
3.电器主接线选择(单母线分段接线方式)优点:①、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;②、当一段母线故障时,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电,故障时停电范围小,供电的可靠性提高;③、扩建时需向两个方面均衡扩建;④、接线简单清晰,操作方便,不易误操作,设备少,投资小,占地面积小,为以后的发展和扩建奠定了基础。
缺点:①、当一段母线或母线侧隔离开关故障或检修时,该母线的回路都要在检修期间停电。
②、当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越。
适用范围:适用于6~10kV 线路出线16 回及以下,每段母线所接容量不宜四、短路电流计算短路的危害:(1)通过故障点的短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏;(2)短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力的作用,引起他们的损坏或缩短他们的使用寿命;(3)电力系统中部分地区的电压大大降低,破坏用户工作的稳定性或影响工厂产品质量;(4)破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统震荡,甚至整个系统瓦解。
1.本变电站短路电流计算用标幺值进行计算,基准容量S B=100MVA,线路每相每公里电抗值由于本变电站所用三绕组变压器为降压变压器,所以其各电压侧阻抗电压正系统等值网络图如下:其中,三绕组变压器电抗标幺值:U T11%=U T21%=1/2(U d1-2%﹢U d1-3%﹣U d2-3%)=0.5×(10.5﹢17﹣6)=10.75U T12%=U T22%=1/2(U d1-2%﹢U d2-3%﹣U d1-3%)=0.5×(10.5﹢6﹣17)=﹣0.25U T13%=U T23%=1/2(U%﹢U d1-3%﹣U d1-2%)=0.5×(6﹢17﹣d2-310.5)=6.25则:X T11*=X T21*=U T11%/100·S B/S N=10.75÷100×100÷10=1.075X T12*=X T22*=0X T13*=X T23*=U T13%/100·S B/S N=6.25÷100×100÷10=0.625线路的电抗标幺值:X L1*=X L2*=X0·l·S B/U B2=0.4×100×100÷1152=0.3025系统电抗标幺值,由于要求三相短路电流,所以用最大运行方式下的系统电抗:X S *=X Smin ·S B /S S =0.2×100÷1250=0.016由此得到含短路点的等值网络简化图如下:1)110kV 侧(K1 点)发生三相短路时:等值网络图如下:此时短路点总电抗标幺值为: X Σ110*=X S *+X L *=0.016+0.3025÷2=0.16725 电源对短路点的计算阻抗为:X BS110=X Σ110*•S S /S B =0.16725×1250÷100=2.09通过查“水轮发电机运算曲线数字表”得: I (0)“*=0.509 I (1)“*=0.525 I (2)“*=0.525 I (4)“*=0.525 110kV 侧的基准电流为:I B110=S B /U B110=100÷÷115=0.502(kA )短路电流有名值为:I (0)“=I (0)“*·I B110=0.509×0.502=0.256(kA ) I (1)“=I (1)“*·I B110=0.525×0.502=0.264(kA )X sX L1X L2W 1XT 21XT 11X T22X T23X T12X T13W 2W 3K 1K 2K 3X sX LW 1K 1I (2)“=I (2)“*·I B110=0.525×0.502=0.264(kA ) I (4)“=I (4)“*·I B110=0.525×0.502=0.264(kA )冲击电流为: i cj =2.55•I (0)“=2.55×0.256=0.653(kA )2)35kV 侧(K2 点)发生三相短路时:等值网络图如下:此时短路点总电抗标幺值为:X Σ35*=X S *+X L *+X T1*+X T2*=0.016+0.3025÷2+(1.075+0)/2=0.70475电源对短路点的计算阻抗为:X BS35=X Σ35*•S S /S B =0.70475×1250÷100=8.809>3.45当X BS >3.45 时,求短路电流不用查表法,用倒数法: I “*=I ∞*=1/X BS35=1÷0.70475=1.418943 35kV 侧的基准电流为: I B35=S B /U B35=100÷÷37=1.56(kA ) 短路电流有名值为: I “=I “*·I B35=1.418943×1.56=2.213551(kA ) 冲击电流为:i cj =2.55•I “=2.55×2.213551=5.645(kA )3)10kV 侧(K3 点)发生三相短路时:等值网络图如下:X sX LW 1X T1X T2W 2K 2X sX LW 1X T1X T3W 3K 3此时短路点总电抗标幺值为:X Σ10*=X S *+X L *+X T1*+X T3*=0.016+0.3025÷2+(1.075+0.625)/2=1.017电源对短路点的计算阻抗为:X BS10=X Σ10*•S S /S B =1.017×1250÷100=12.716>3.45当X BS >3.45 时,求短路电流不用查表法,用倒数法:I “*=I ∞*=1/X BS35=1÷1.017=0.98328410kV 侧的基准电流为: I B10=S B /U B10=100÷÷10.5=5.499(kA ) 短路电流有名值为: I “=I “*·I B10=0.983284×5.499=5.40708(kA )冲击电流为:i cj =2.55•I “=2.55×5.40708=13.78805(kA )系统最大运行方式下的三相短路电流短路点 0s 短路电 流(kA ) 1s 短路电 流(kA ) 2s 短路电 流(kA ) 4s 短路电 流(kA ) 稳态短路 电流(kA ) 冲击电流(KA )K1(110KV ) 0.256 0.2640.2640.2640.653K2(35KV )2.214 5.645K3(10KV )5.40713.781. 断路器及校验目前,使用得最多的是少油断路器,六氟化硫断路器和空气断路器。