110KV降压变电所电气一二次课程设计报告

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110kV变电站电气一次部分课程设计

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书设计题目:110kV变电站电气一次局部设计前言变电站(Substation〕改变电压的场所。

是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。

在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。

主要作用是进展高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。

对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。

随着我国电力工业化的持续迅速开展,对变电站的建设将会提出更高的要求。

本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数确实定,保护装置与保护设备的选择方法进展了详细的介绍。

其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。

其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。

目录第1章原始资料与其分析41原始资料42原始资料分析6第2章负荷分析6第3章变压器的选择8第4章电气主接线11第5章短路电流的计算141短路电流计算的目的和条件142短路电流的计算步骤和计算结果15第6章配电装置与电气设备的配置与选择181 导体和电气设备选择的一般条件182 设备的选择19完毕语25致谢26参考文献27附录一:一次接线图第一章原始资料与其分析待建变电站是该地区农网改造的重要局部,预计使用3台变压器,初期一次性投产两台变压器,预留一台变压器的开展空间。

变电站的电压等级分别为110kV,35kV,10kV。

110kV :2回35kV :5回〔其中一回备用〕10kV :12回〔其中四回备用〕1.2变电站位置示意图:图1 变电站位置示意图1.3待建变电站负荷数据〔表1〕表1 待建成变电站各电压等级负荷数据注:〔1〕35kV ,10kV负荷功率因数均取cos¢〔3〕年最大负荷利用小时数均为Tmax=3500小时/年(4〕网损率为k"=5%〔5〕站用负荷为50kW cos¢〔6〕35kV侧预计新增远期负荷20MW,10kV侧预计新增远期符合6MW1.4地形地质站址选择在地势平坦地区,四周皆为农田,地质构造洁为稳定区,站址标高在50年一遇的洪水位以上,地震烈度为6度以下。

电气课程设计110kv降压变电所电气部分设计

电气课程设计110kv降压变电所电气部分设计

电气课程设计110kv降压变电所电气部分设计学号:同组人:时间:2011 __大学__学院电光系一、原始资料1.负荷情况本变电所为某城市开发区新建110KV降压变电所,有6回35KV 出线,每回负荷按4200KW考虑,cosφ=0.82, Tmax=4200h,一、二类负荷占50%,每回出线长度为10Km;另外有8回10KV出线,每回负荷2200KW,cosφ=0.82, Tmax=3500h,一、二类负荷占30%,每回出线长度为10km;2.系统情况本变电所由两回110KV电源供电,其中一回来自东南方向30Km处的火力发电厂;另一回来自正南方向40Km处的地区变电所。

本变电所与系统连接情况如图附I—1所示。

图附I—1 系统示意图最大运行方式时,系统1两台发电机和两台变压器均投入运行;最小运行方式时,系统1投入一台发电机和一台变压器运行,系统2可视为无穷大电源系统。

3.自然条件本所所在地的平均海拔1000m,年最高气温40℃,年最低气温-10℃,年平均气温20℃,年最热月平均气温30℃,年雷暴日为30天,土壤性质以砂质粘土为主。

4.设计任务本设计只作电气初步设计,不作施工设计。

设计内容包括:①主变压器选择;②确定电气主接线方案;③短路电流计算;④主要电气设备及导线选择和校验;⑤主变压器及出线继电保护配置与整定计算⑥所用电设计;⑦防雷和接地设计计算。

二、电气部分设计说明书(一)主变压器的选择(组员:丁晨)本变电所有两路电源供电,三个电压等级,且有大量一、二级负荷,所以应装设两台三相三线圈变压器。

35KV侧总负荷P=4.2×6MW=25.2MW,10KV侧总负荷P=2.2×8=17.6MW,因此,总计算负荷S为S=(25.2+17.6)/0.82MVA=52.50MVA 每台主变压器容量应满足全部负荷70%的需要,并能满足全部一、二类负荷的需要,即S≥0.7 S30=0.7×52.20MVA=36.54MVA 且S≥(25.2×50%+17.6×30%)/0.82MVA=21.80MVA 故主变压器容量选为40MVA,查附录表Ⅱ-5,选用SFSZ9—__/110型三相三线圈有载调压变压器,其额定电压为110±8×1.25%/38.5±5%/10.5KV。

110kv降压变电站一次部分课程设计报告书

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目录第1章设计说明- 1 -1.1 环境条件- 1 -1.2 电力系统情况- 1 -1.3 设计任务- 1 -第2章电气主接线的设计- 2 -2.1 110KV侧主接线的设计- 2 -2.2 35KV侧主接线的设计- 2 -2.3 10KV侧主接线的设计- 2 -2.4 主接线方案的比较选择- 2 -第3章主变压器的选择- 5 -3.1 负荷计算- 5 -3.2 主变压器台数的确定- 5 -3.3 主变压器相数的确定- 5 -3.4 主变压器容量的确定- 6 -第4章短路电流的计算- 7 -4.1 计算变压器电抗- 7 -4.2 系统等值网络图- 7 -4.3 短路计算点的选择- 8 -4.4 短路电流计算- 8 -第5章电气设备选型- 13 -5.1 断路器与隔离开关选择- 13 -5.1.1 110KV电压等级的断路器与隔离开关的选择- 13 -5.1.2 35KV电压等级的断路器与隔离开关的选择- 14 -5.1.3 10KV电压等级的断路器与隔离开关的选择- 15 -5.2 母线选择- 17 -5.2.1 110KV母线选择- 17 -5.2.2 35KV母线选择- 17 -5.2.3 10KV母线选择- 17 -5.4 电流互感器的选择- 18 -5.4.1 110KV侧电流互感器的选择- 18 -5.4.2 35KV侧电流互感器的选择- 18 -5.4.3 10KV侧电流互感器的选择- 18 -5.5 高压熔断器的选择- 19 -5.5.1 35KV侧熔断器的选择- 19 -5.5.2 10KV侧熔断器的选择- 19 -附录:电气主接线图- 20 -第1章设计说明1.1 环境条件(1)变电站所在高度70M(2)最高年平均气温19摄氏度,月平均气温27摄氏度1.2 电力系统情况(1)110KV变电站,向该地区用35KV和10KV两个电压等级供电。

110KV以双回路与35km外的系统相连。

课程设计110kV降压变电所电气部份初步设计

课程设计110kV降压变电所电气部份初步设计

电气工程基础课程设计说明书设计题目:110kV降压变电所电气部份初步设计学生姓名:学号:学部(系):专业年级:指导教师:2020 年 12 月 29 日目录一设计目的及其要求2 课程设计要求二设计基础资料三主变压器的选择四电气主接线的设计五短路电流的计算六电气设备的选择1设备选择原那么参考文献附图一课程设计目的1.) 温习和巩固《电气工程基础》课程所学知识;(2) 培育分析问题和解决问题的能力;(3) 学习和把握变电所电气部份设计的大体原理和设计方式1 设计内容(1) 主接线设计(2) 主变压器选择(3) 短路电流计算(4) 要紧电气设备的选择:断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、高压熔断器、消弧线圈、避雷器等(1) 通过经济技术比较,确信电气主接线。

(2) 短路电流计算(3) 选择主变压器台数、容量和型式(一样按变电站建成5-10年的进展计划进行选择,并应考虑变压器正常运行和事故时的过负荷能力);(4) 断路器和隔离开关选择(5) 导线(母线及出线)选择(6) 限流电抗器的选择(必要时)(7) 选择电压互感器(8) 选择电流互感器(9) 选择高压熔断器(必要时)(10) 选择支持绝缘子和穿墙套管(11) 选择消弧线圈(必要时)(12) 选择避雷器。

二.设计基础资料1. 待建变电站的建设规模(1) 变电站类型:110 kV 降压变电站(2) 三个电压品级:110 kV、35 kV、10 kV(3) 110 kV:近期进线2 回,出线1 回;远期进线1 回,出线2回35 kV:近期3 回;远期3 回10 kV:近期5 回;远期4 回2. 电力系统与待建变电站的连接情形(1) 变电站在系统中地位:中间变电站(2) 变电站仅采纳110 kV 的电压与电力系统相连,为变电站的电源3. 待建变电站负荷(1) 110 kV 出线:负荷每回容量8000 kV A,cosφ=0.9,Tmax=4000 h(2) 35 kV 负荷每回容量6000 kV A,cosφ=0.85,Tmax =3800 h;其中,一类负荷1 回;二类负荷 2 回(3) 低压每回负荷2000 kW,cosφ=0.95,Tmax =4500 h;其中,一类负荷2 回;二类负荷 2 回4. 环境条件本地年最高气温40℃,年最低气温-20℃;本地海拔高度:600m;雷暴日:15日/年。

110KV变电所电气二次部分初步设计说明

110KV变电所电气二次部分初步设计说明

1系统概述1.1建所目的为了满足电力系统负荷增长需要,拟在某市新建一座llOkV变电站,用10kV向该地负荷供电。

1.2变电站情况待建变电站llOkV进线线路有5回接线,两回线路与系统相连,其中一回与无穷大系统相连,另外一回与现有llOkV变电站相连,两回llOkV线路与一水电站相连;变电站的出线10kV有11回线路,变电站通过102 向负荷供电。

考虑到该变电站在系统中的地位,llOkV预留一回出线,10kV预留2回出线。

系统接线如图1. 1所示:S=1000MVA水电厂装机4*25MW ,丰水期四台机组满发,枯水季节考虑一台机组运行1.3负荷情况该变电站10kV出线侧负荷如表1. 1所示:各线路负荷同时率为0. 9变电站站用总负荷为400kW ,cos 0. 85 o表1. 1 10kV出线负荷一览表名称最大负荷年最大负荷利用率cos线路长度(MW )(小时)电机厂 2.522000. 856矿山机械厂 2. 320000. 858汽车制造厂240000. 855农机厂 1.528000. 854自来水厂265000. 859有机化工厂 1.823000. 854饲料厂 1.7535000. 854部队 2.220000. 98城东I线 2.525000.952变压器容量、台数及型式的选择2.1概述在各级电压等级的变电所中,变压器是变电所中的主要电气设备之一,其担任着向用户输送功率,或者两种电压等级之间交换功率的重要任务。

因此,确定合理的变压器的容量是变电所安全可靠供电和网络经济运行的保证。

在生产上电力变压器制成有单相、三相、双绕组、三绕组、自耦以及分裂变压器等,在选择主变压器时,根据原始资料和设计变电所的自身特点,在满足可靠性的前提下,考虑到经济性来选择主变压器。

同时考虑到该变电所以后的扩建情况来选择主变压器的台数及容量%2.2主变压器台数的选择由原始资料可知,我们本次所设计的变电所是市郊区llOkV降压变电所,它是以llOkV所受功率为主。

110-35kv降压变电所电气一次部分设计

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

110kv降压变电站一次部分课程设计报告书

110kv降压变电站一次部分课程设计报告书

目录第1章设计说明................................................ - 1 -1.1 环境条件............................................... - 1 -1.2 电力系统情况........................................... - 1 -1.3 设计任务............................................... - 1 -第2章电气主接线的设计........................................ - 2 -2.1 110KV侧主接线的设计................................... - 2 -2.2 35KV侧主接线的设计.................................... - 2 -2.3 10KV侧主接线的设计.................................... - 2 -2.4 主接线方案的比较选择................................... - 2 -第3章主变压器的选择.......................................... - 5 -3.1 负荷计算............................................... - 5 -3.2 主变压器台数的确定..................................... - 5 -3.3 主变压器相数的确定..................................... - 5 -3.4 主变压器容量的确定..................................... - 6 -第4章短路电流的计算.......................................... - 7 -4.1 计算变压器电抗.......................................... - 7 -4.2 系统等值网络图......................................... - 7 -4.3 短路计算点的选择....................................... - 8 -4.4 短路电流计算........................................... - 8 -第5章电气设备选型........................................... - 13 -5.1 断路器及隔离开关选择.................................. - 13 -5.1.1 110KV电压等级的断路器及隔离开关的选择.......... - 13 -5.1.2 35KV电压等级的断路器及隔离开关的选择........... - 14 -5.1.3 10KV电压等级的断路器及隔离开关的选择........... - 15 -5.2 母线选择.............................................. - 17 -5.2.1 110KV母线选择.................................. - 17 -5.2.2 35KV母线选择................................... - 17 -5.2.3 10KV母线选择................................... - 17 -5.4 电流互感器的选择....................................... - 18 -5.4.1 110KV侧电流互感器的选择........................ - 18 -5.4.2 35KV侧电流互感器的选择......................... - 18 -5.4.3 10KV侧电流互感器的选择......................... - 18 -5.5 高压熔断器的选择...................................... - 19 -5.5.1 35KV侧熔断器的选择............................. - 19 -5.5.2 10KV侧熔断器的选择............................. - 19 -附录:电气主接线图............................................. - 20 -第1章设计说明1.1 环境条件(1)变电站所在高度70M(2)最高年平均气温19摄氏度,月平均气温27摄氏度1.2 电力系统情况(1)110KV变电站,向该地区用35KV和10KV两个电压等级供电。

(完整)110KV变电所一次部分设计

(完整)110KV变电所一次部分设计

课程设计(论文)题目 110KV变电所一次部分设计学院名称电气工程学院指导教师职称讲师班级电力113班学号学生姓名2014年 6月 30日电气工程基础设计任务书一、设计内容要求设计110KV变电所(B所)的电气部分二、原始资料1供设计的变电所有A、B、C三个,各自的地理位置和系统发电机、变压器相关数据如附图1所示.附图1 各变电所的地理位置2各变电所的10kV低压负荷分别为P a=500kW,P b=300kW,P c=200kW.3各变电所典型负荷曲线有两种,分别如附图2(a)和附图2(b)所示。

4110kV输电线路l1、l2、l3、l4的长度各不相同,电抗均按0。

4Ω/km计.5每位同学设计的原始数据,除了P a=500kW,P b=300kW,P c=200kW之外,其它数据应根据自己所在班级的序号,在附表1中查找。

附图2 典型日负荷曲线附表1 每位同学设计原始数据查找表三、设计任务(1)设计本变电所的主变压器台数、容量、形式。

(2)设计高低压侧主接线方式。

(3)设计本变电所的所用电接线方式。

(4)计算短路电流。

(5)选择电气设备(包括断路器、隔离开关、互感器等)。

设计成果1.设计说明书一份 2。

计算书一分 3。

主接线图一份要求:上述3者按顺序装订成一册(简装,钉书针左边钉好3颗,勿用夹子夹)五、主要参考资料[1]姚春球。

发电厂电气部分。

北京:中国电力出版社:2004[2]电力工业部西北电力设计院.电力工程电气设备手册(第一册).北京:中国电力出版社,1998 [3]周问俊.电气设备实用手册.北京:中国水利水电出版社,1999[4]陈化钢。

企业供配电。

北京:中国水利水电出版社,2003。

9[5]电力专业相关教材和其它相关电气手册和规定摘要:本次设计为110kV降压变电站电气一次部分的初步设计,根据原始资料,以设计任务书和国家有关电力工程设计的规程、规范及规定为设计依据.变电站的设计在满足国家设计标准的基础上,尽量考虑当地的实际情况。

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信息工程学院综合课程设计报告书题目:110KV 降压变电所电气一、二次设计专业:电气工程及其自动化班级:___________________学号:____________学生姓名:______________指导教师:__________声明:本作品用以交差之用无实际理论意义不确保准确性与实践性2012 年10 月10 日、八前言变电站是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的场所。

110KV 变电站属于高压网络,电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线直关系着全厂电气设备的选择、是变电站电气部分投资大小的决定性因素。

首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式来选择。

根据主变容量选择适合的变压器,主变压器的台数、容量及形式的选择是很重要,它对发电厂和变电站的技术经济影响大。

本变电所的初步设计包括了:(1 )总体方案的确定(2)短路电流的计算(3 )高低压配电系统设计与系统接线方案选择(4 )继电保护的选择与整定(5)防雷与接地保护等内容。

最后,本设计根据典型的110kV 发电厂和变电所电气主接线图,根据厂、所继电保护、自动装置、励磁装置、同期装置及测量表计的要求各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择,而后进行校验第1章短路电流的计算1 .1 短路的基本知识所谓短路,就是供电系统中一相或多相载流导体接地或相互接触并产生超出规定值的大电流。

短路电流的大小也是比较主接线方案,分析运行方式时必须考虑的因素。

系统短路时还会出现电压降低,靠近短路点处尤为严重,这将直接危害用户供电的安全性及可靠性。

为限制故障范围,保护设备安全,继电保护装置整定必须在主回路通过短路电流时准确动作。

变电短路电流的大小也是比较主接线方案,分析运行方式时必须考虑的因素。

系统短路时还会出现电压降低,靠近短路点处尤为严重,这将直接危害用户供电的安全性及可靠性。

为限制故障范围,保护设备安全,继电保护装置整定必须在主回路通过短路电流时准确动作。

所中的各种电气设备必须能承受短路电流的作用,不致因过热或电动力的影响造成设备损坏。

例如:断路器必须能断开可能通过的最大短路电流;电流互感器应有足够的过电流倍数;母线要校验短路时承受的最大应力;接地装置的选择也与短路电流大小有关等。

供电系统应该正常的不间断地可靠供电,以保证生产和生活的正常进行。

电力系统正常运行方式的破坏,多数是由短路故障引起的,系统中将出现比正常运行时的额定电流大许多倍的短路电流,其数值可达几万甚至几十万安培。

变电所设计中不能不全面地考虑短路故障的各种影响。

、由于上述原因,短路电流计算成为变电所电气部分设计的基础。

选择电气设备时,通常用三相短路电流;校验继电保护动作灵敏度时用两相短路、单相短路电流或或单相接地电流。

工程设计中主要计算三相短路电流1 .2 计算短路电流的目的短路故障对电力系统的正常运行影响很大,所造成的后果也十分严重,因此在系统的设计,设备的选择以及系统运行中,都应该着眼尽量限制所影响的范围。

短路的问题一直是电力技术的基本问题之一,无论从设计、制造、安装、运行和维护检修等各方面来说,都必须了解短路电流的产生和变化规律,掌握分析计算短路电流的方法。

短路电流计算具体目的是;(1)选择电气设备。

电气设备,如开关电气、母线、绝缘子、电缆等,必须具有充分的电动力稳定性和热稳定性,而电气设备的电动力稳定性和热稳定性的效验是以短路电流计算结果为依据的。

(2)继电保护的配置和整定。

系统中影配置哪些继电保护以及继电保护装置的参数整定,都必须对电力系统各种短路故障进行计算和分析,而且不仅要计算短路点的短路电流,还要计算短路电流在网络各支路中的分布,并要作多种运行方式的短路计算(3)电气主接线方案的比较和选择。

在发电厂和变电所的主接线设计中,往往遇到这样的情况:有的接线方案由于短路电流太大以致要选用贵重的电气设备,使该方案的投资太高而不合理,但如果适当改变接线或采取限制短路电流的措施就可能得到即可靠又经济的方案,因此,在比较和评价方案时,短路电流计算是必不可少的内容。

(4)通信干扰。

在设计110KV 及以上电压等级的架空输电线时,要计算短路电流,以确定电力线对临近架设的通信线是否存在危险及干扰影响。

(5)确定分裂导线间隔棒的间距。

在500KV 配电装置中,普遍采用分裂导线做软导线。

当发生短路故障时,分裂导线在巨大的短路电流作用下,同相次导线间的电磁力很大,使导线产生很大的张力和偏移,在严重情况下,该张力值可达故障前初始张力的几倍甚至几十倍,对导线、绝缘子、架构等的受力影响很大。

因此,为了合理的限制架构受力,工程上要按最大可能出现的短路电流确定分裂导线间隔的安装距离。

1.3 短路电流的计算步骤1.3.1 基本假定1.3.1.1 系统运行方式为最大运行方式。

1.3.1.2 磁路饱和、磁滞忽略不计。

即系统中各元件呈线性,参数恒定,可以运用叠加原理。

1.3.1.3 在系统中三相除不对称故障处以外,都认为是三相对称的。

1.3.1.4 忽略对计算结果影响较小的参数,如元件的电阻、线路的电容以及网内的电容器、感性调和及高压电机向主电网的电能反馈等。

131.5短路性质为金属性短路,过渡电阻忽略不计。

131.6系统中的同步和异步电机均为理想电机。

132基准值的选择为了计算方便,通常取基准容量 S j = 100MVA ;基准电压U j 取各级电压的平均电压,即 U j = U p = 1.05U e ;常用基准值如表1所示 表1常用基准值表(S j = 100MVA )基准电压U j (kV ) 3.15 6.3 10.5 37115230基准电流I j (kA )18.339.165.50 1.56 0.502 0.251 基准电抗X j (Q) 0.0992 0.397 1.1013.71325301.3.3各元件参数标么值的计算电路元件的标么值为有名值与基准值之比,计算公式如下:S *S jU 2值也是相同的,某些物理量还可以用标么值相等的另一些物理量来代替,如 电抗标么值和有名值的变换公式如表2所示。

表2中各元件的标么值可由表 1中查得。

基准电流I jS j、基准电抗X jU j U j 3I jS j采用标么值后,相电压和线电压的标么值是相同的,单相功率和三相功率的标么l *=S *。

S j。

6〜220kV 架空线取0.4 Q/kM35kV 三芯电缆取0.12 Q/kM6〜10kV 三芯电缆取0.08 Q/kM表2中S N、S b单位为MVA , U N、U b单位为kV , I N、l b单位为kA 1.3.4短路电流的计算1.3.4.1网络变换计算公式串联阻抗合成:X X1 X211 bkVd4 : X *0.138292 0.42 0.05805 0.6163421.342短路电流计算公式短路冲击电流峰值:i ch 2 K ch I d式中K ch 为冲击系统,可按表3选用 表3不同短路点的冲击系数短路点 K ch 推荐值发电机端1.902.69 发电厂高压侧母线及发电机电抗器后1.852.62 远离发电厂的地点1.802.551.3.4.3最大运行方式下短路电流的计算最大运行方式下等值电路标么阻抗图见图并联阻抗合成:X11 1 T X iX 2X n 当只有两支时Xx ,x X iX 2短路电流周期分量有效值:I dX *短路全电流最大有效值:1 ch2 K ch> O. 42d~lIdl j X *0.5023.630.138292 i ch2K ch l d 2.553.63 9.2571 chI d 12 K ch 1 23.63 1.51 5.481d2 : X *0.138292 0.42 0.5582921l j5.59.8511 d X *0.558292i ch2K ch l d 2.559.851 25.121 chI d 12 K ch 1 29.851 1.51 14.875d3 : X *0.138292 0.42 0.014512 0.5728041l j 5.5 9.6021 dX *0.572804i ch2 K ch l d 2.55 9.602 24.4851 ch I d .. 1 22 K ch 1 9.602 1.51 14.499di : X *0.138292O. C14E12 > O L OS SOSd411 bkV d4 : X *0.138292 0.42 0.05805 0.616342i ch2K chl d 2.55 8.924 22.756 1I ch I d" 2 K ch 1 8.924 1.51 13.4751.5短路电流计算结果I d I jX *5.5 0.6163428.924J 0” 096TB口则jNI\ 0. 42J》0, 014512 } 0. 05805(;d3 Idl} 7di : X*0.09678I j0.502 l —I d 5.187X*0.09678i ch2K ch l d 2.55 5.187 13.2271 ch I d 12 K ch1 2 5.187 1.517.832d2 : X*0.09678 0.42 0.51678I j 5 5 _ 亠,I d10.643X*0.51678i ch2K ch I d 2.55 10.643 27.141 ch I d.12 K ch1 210.643 1.5116.071d3 : X*0.09678 0.42 0.0145120.531292j 5.510.352X* 0.531292i ch .. 2 K ch I d 2.55 10.352 26.3982I ch I d .. 1 2 K ch 110.352 1.51 15.632d4 : X *0.09678 0.42 0.05805 0.57483i ch 、2K ch l d 2.55 9.568 24.398l ch l d 12 K ch 1 29.568 1.5114.448第2章继电保护的配置2 . 1继电保护的基本知识在变电所的设计和运行中,当电力系统发生故障和不正常运行的可能性, 如设备的相间短路、对地短路及过负荷等故障。

为了保证用户的可靠供电,防止电气设备的损坏及事故扩大,应尽快地将故障切 除。

这个任务靠运行人员进行手动操作控制是无法实现的,必须由继电保护装置自动地、迅速地、有选择性地将故障设备切除,而当不正常运行情况时,要自动 地发出信号以便及时处理,这就是继电保护的任务。

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