35KV变压器课程设计
某35kV降压变电站主变保护设计35kv课程设计报告书

课程设计 (论文)机械与电气工程学院系(院)电气工程与其自动化专业课程设计(论文)题目某35kV降压变电站主变保护设计综合课程设计(论文)任务书一、毕业设计(论文)题目:某35kV降压变电站电气部分初步设计—主变压器继电保护初步设计二、毕业设计(论文)使用的原始资料(数据)与设计技术要求:某35kV降压变电站系统图如图所示,要求对其主变压器继电保护进行初步设计:1. 根据系统图,进行短路计算。
2.主变压器继电保护初步设计:(1)主变压器的类型:35/10kV,Y-△接线,容量6300kVA,CT变比:一次侧200/5,二次侧400/5;(2)主变压器继电保护的配置;(3)主变压器继电保护的整定与校验;三、课程设计(论文)工作容与完成时间:1、查找资料,确定设计方案:12.20~12.212、短路计算:12.22~12.233、主变压器继电保护的配置、整定与校验:12.24~12.274、撰写设计说明书:12.28~12.31机械与电气工程学院 07电气工程与其自动化专业 1 班学生:曾强日期:自 2010 年 12 月 20 日至 2010 年 12 月 31 日指导教师:莉助理指导教师(并指出所负责的部分):教研室:电气工程教研室主任:摘要摘要:随着科学技术的飞速发展,继电保护在35kV变电站中的应用也越来越广泛,它不仅保护着设备本身的安全,而且还保障了生产的正常进行,因此,做好继电保护的整定对于保障设备安全和生产的正常进行是十分重要的。
本设计以35kV降压变电所为主要设计,主变容量为6300KVA,电压等级为35/10kV。
分析变电站的原始资料完成对主变继电保护整定计算,以与过电流保护,过负荷保护,冷却风扇自启动的计算与设计。
同时实际工作中还存在继电保护误整定的情况。
关键词:变电所;继电保护;整定计算AbstractAbstract:With the rapid development of science and technology, relay protection 35kV substation and more extensive application, it not only protect the safety of equipment itself, but also guarantee the production of normal, therefore, completes the relay protection setting, to ensure the normal operation of the equipment safety and production is very important. This design to 35kV substation as the main design, antihypertensive main transformer capacity for 6300KVA, voltage grade for 35 consumers 10kV. Analysis of the original material completed substations main transformer relay protection setting calculation, and over current protection, overload protection, cooling fan since the launch of the calculation and design. At the same time in real work still exist in the relay protection setting error.Key words: Substation;Relay;Setting calculation目录摘要4Abstract5第一章绪论81.1 变电站继电保护的发展 (8)1.2继电保护装置的基本要求 (8)1.3继电保护整定 (9)1.4继电保护基本原理和保护装置的组成 (9)第二章设计概述112.1设计依据 (11)2.3设计规模 (11)2.3设计原始资料 (11)第三章短路电流计算123.1 引言 (12)3.2 短路电流计算 (13)3.3 短路电流计算结果 (15)第四章变电所继电保护与故障分析164.1 本系统故障分析 (16)4.2 主变压器继电保护装置 (16)4.3 本设计继电保护原理概述 (17)第五章主变继电保护整定计算与继电器选择185.1 概述 (18)5.1.1主保护和后备保护 (18)5.1.2近后备和远后备 (19)5.1.3辅助保护 (19)5.2 瓦斯保护 (19)5.3纵联差动保护(主保护) (19)5.3.1计算与电流互感器变比 (20)5.3.2 确定基本侧动作电流 (21)5.3.3 确定基本侧差动线圈的匝数和继电器的动作电流 (22)5.3.4确定非基本侧平衡线圈和工作线圈的匝数 (23)5.3.5计算由于整定匝数与计算匝数不等而产生的相对误差 (23)5.3.6 初步确定短路线圈的抽头 (24)5.3.7保护装置灵敏度校验 (24)5.4 过电流保护(后备保护) (24)5.5 过负荷保护(后备保护) (25)5.6 冷却风扇自启动(辅助保护) (25)结论26参考文献27第一章绪论1.1 变电站继电保护的发展变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂有用户的中间环节,起着变换和分配作用。
220kV35KV变电站继电保护课程设计

新疆农业大学机械交通学院《发电厂电气设备》课程设计说明书题目 220kV/35KV变电站继电保护课程设计专业班级:电气工程及其自动化122班学号:学生姓名:指导教师:时间: 2015年12月目录概述 (1)1.电气主接线的设计 (1)1.1主接线的设计原则和要求 (1)2 主要电气器件选择汇总表 (2)3短路电流的计算 (2)3.1短路电流 (2)3.1.1短路电流计算的目的 (2)3.2 各回路最大持续工作电流 (3)3.3短路电流计算点的确定 (3)3.3.1 当K1点出现短路时 (5)3.3.2当K2点出现短路时 (6)4电保护分类及要求 (7)5电力继电器继电保护 (8)5.1电力变压器故障及不正常运行状态 (8)5.2 电力变压器继电保护的配置原则 (9)6选用变压器继电保护装置类型 (9)7选用的母线继电保护装置类型 (9)8各保护装置的整定计算 (10)8.1变压器纵差保护整定计算及其校验 (10)8.1.1差动继电器的选型 (10)8.1.2纵差动保护的整定计算 (10)8.1.3差动保护灵敏系数的校验 (11)8.2变压器过电流保护的整定计算 (12)8.2.1 DL-21CE型电流继电器 (12)8.2.2过电流保护整定原则 (12)8.2.3过电流保护整定的动作时限器 (13)8.2.4保护装置的灵敏校验 (13)8.2.5过电流保护整定计算 (13)8.3过负荷保护 (15)8.4变压器一次侧零序过电流保护的整定计算 (15)8.4.2 DS-26E型时间继电器 (15)8.4.2零序电流的整定计算 (16)9防雷保护 (17)10心得体会 (17)参考文献: (18)220/35KV变电所设计概述本变电站的电压等级为220/35kV。
变电站由2个系统供电,荷功率因数为该地区自然条件:海拔高度为100米,土壤电阻系数Р=2.5×104Ω.cm,土壤地下0.8米处温度20℃;该地区年最高温度40℃,年最低温度-25℃,最热月7月份其最高气温月平均34.0℃,最冷月1月份,其最低气温月平均值为-17℃;年雷暴日数为250天。
35kV煤矿变电所课程设计

目录绪论 (1)第1章负荷计算与变压器选择 (3)1.1. 计算负荷定义 (3)1.1.1 计算负荷目的 (3)1.1.2 计算负荷方法 (3)1.2 矿井用电负荷计算 (3)1.3 功率因数的改变 (7)1.4 主变压器的选择 (8)1.4.1 变压器台数选定原则 (8)1.4.2 变压器容量选择原则 (8)1.4.3 6kV/380v变压器的选择 (9)1.5 全矿年电耗与吨煤电耗 (9)第2章供电系统的确定与短路计算 (10)2.1 主接线的设计原则和要求 (10)2.1.1 主接线 (11)2.1.2 桥形接线 (11)2.1.3 单母线分段接线 (12)2.2短路电流的分类与计算方法 (12)2.2.1 短路的原因 (12)2.2.2 短路的种类 (12)2.2.3 短路的危害 (13)2.2.4 短路电流计算的目的 (13)2.2.5 短路电流计算的标幺值法 (13)2.3短路电流计算 (13)2.3.1 计算各元件的电抗标幺值 (14)2.3.2 短路电流计算 (16)第3章电气设备的选择 (20)3.1 电气设备选择的一般条件 (20)3.1.1 电气设备选择的一般原则 (20)3.1.2 电气设备选择的技术条件 (20)3.1.3 环境条件 (21)3.2 各种电气设备的选择 (22)3.2.1 断路器的选择 (22)3.2.2 隔离开关的选择 (22)3.2.3 电流互感器的选择与校验 (22)3.2.4 电压互感器的选择 (23)3.2.5 配电所高压开关柜的选择 (23)3.3 母线的选择及校验 (23)3.3.1 35kv架空线、母线的选择 (23)3.3.2 6kV母线的选择 (23)3.3.3 下井电缆型号及截面的选择 (24)第4章变电所二次回路 (24)4.1 二次回路的定义和分类 (25)4.2 高压断路器的控制 (25)4.3 电测量仪表与绝缘监视装置 (26)4.3.1电测量仪表 (26)4.3.2绝缘监视装置 (27)4.4 供电系统的自动装置 (27)第5章继电保护方案及整定 (28)5.1 概述 (28)5.2 继电保护的优化配置及整定原则 (29)5.3 供电系统继电保护配置情况 (29)5.4 35kv进线保护 (30)5.4.1 电流速断保护的整定计算 (30)5.4.2 过流保护的整定计算 (30)5.4.3 35kv进线开关保护 (31)5.5主变器保护 (31)5.5.1 主变差动保护 (31)5.5.2 主变过流保护 (33)5.5.3 主变过负荷保护 (34)5.6 6kV母联保护 (34)5.7 6kV出线保护 (35)第6章变电所室内外布置 (37)6.1 电气总平面布置的特点 (37)6.2 变电站土建要求 (37)6.3 电气照明 (38)第7章变电所防雷保护及接地 (39)7.1 变电所的防雷 (39)7.1.1 变电所的防雷设计原则 (39)7.1.2 变电所的防雷措施 (39)7.1.3 变电所主要防雷设备 (40)7.2 变电所的接地设计 (42)7.2.1 设计原则 (42)7.2.2简单接地设计 (43)致谢 (44)附录 (46)附录A 外文资料 (46)附录B 变电所主接线图 (53)附录C 设备选型汇总表 (54)附录D 变电所平面布置图 (55)摘要本文详细介绍了某煤矿地面35kV变电所的设计。
35kv电网变压器继电保护课程设计

前言继电保护在发电、供电和用电中起着极为重要,是保证电网安全可靠运行和人们生产生活用电的关键。
它的设置、整定、维护和试验水平将直接影响供电的可靠性、质量及用电设备的安全。
继电保护装置是反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
即当电力系统中电气元件发生故障时,能自动、迅速、有选择的将故障元件从电力系统中切除,避免故障元件继续遭到破坏,使非故障元件迅速恢复正常运行。
继电保护装置应符合可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。
由于电子技术、计算机技术与通信技术的发展,使继电保护装置的各种性能有了很大的提高,更好的确保了电力系统的运行,保证了人们正常的生产生活。
可见,继电保护性能的好坏关系到了每一个人,不容忽视!中文摘要本次设计是为35kv电网变压器继电保护配置。
根据对继电保护装置的任务、原理及选择要求进行分析总结,选取气体保护,差动保护为主保护,线路电流速断保护和变压器的过负荷保护为后备保护。
对主保护及后备保护的保护原理进行了分析,以及对变压器发生故障时保护的动作情况进行了描述。
关键词:继电保护,瓦斯保护,差动保护,过负荷保护目录前言............................................................................................................................................... I V 中文摘要. (V)1继电保护详细内容................................................................................................................. - 1 -1.1 继电保护的任务.......................................................................................................... - 1 -1.2 对继电保护的基本要求.............................................................................................. - 1 -1.3 继电保护的基本原理.................................................................................................. - 1 -1.4 继电保护装置的分类.................................................................................................. - 3 -1.5 保护装置装设原则...................................................................................................... - 3 - 2变压器保护选定..................................................................................................................... - 5 -2.1选定继电保护方案....................................................................................................... - 5 -2.2 变压器保护的选定...................................................................................................... - 5 -2.2.1 变压器的瓦斯保护............................................................................................. - 5 -2.2.2 变压器气体保护(瓦斯保护)的原理及组成................................................. - 6 -2.2.3 气体保护的工作原理......................................................................................... - 7 -2.2.4瓦斯保护原理电路.............................................................................................. - 8 -2.2.5变压器瓦斯保护的范围...................................................................................... - 9 -2.2.6瓦斯继电器的整定.............................................................................................. - 9 -2.3 变压器的纵差动保护.................................................................................................. - 9 -2.3.1工作原理.............................................................................................................. - 9 -2.3.2差动保护的整定计算........................................................................................ - 12 -2.3.4 变压器的过负荷............................................................................................. - 13 - 3整定计算............................................................................................................................... - 15 -3.1 AB线路的三段式电流速断保护整定计算............................................................... - 15 -3.2变压器(容量为5.6MV A)的差动保护整定计算 .................................................. - 16 -3.3变压器的过负荷保护................................................................................................. - 17 - 结论.......................................................................................................................................... - 20 - 参考文献.................................................................................................................................. - 21 -1继电保护详细内容1.1 继电保护的任务电力系统动行中,各种电气设备可能出现故障和不正常运行状态。
35KV电力变压器继电保护课程设计报告

湖南科技大学信息与电气工程学院《课程设计报告》题目:35kV电力变压器继电保护初步设计专业:电气工程及其自动化班级:姓名:学号:指导教师:2015年 7 月 1 日《工厂供电》课程设计任务书完成期限: 2015 年 6 月 29 日开始至 2015 年 7 月 1 日题目:35KV电力变压器继电保护初步设计1、设计资料:图一 S9(S11)-35KV系列配电变压器图二技术参数某线路采用S9(S11)-35KV系列配电变压器是双绕组油浸式变压器,Y/Δ-11接线,容量为31.5MVA,变比为115/10.5。
提示:考虑内部绕组相间和匝间短路的保护、瓦斯保护、过负荷保护、过励磁保护和直接接地系统外部接地作为主保护。
2、设计主要内容:(1)系统概况说明;(2)变压器保护方案选择;(3)整定计算;(3)继电保护二次接线原理图,展开图;(4)原理图与展开图的详细说明;(5)各个继电器的选型;(6)其他后备保护考虑。
3、必须完成的图:二次接线原理图和二次展开图。
4、课程设计报告必须有的内容:(1)课程设计的目的;(2)课程设计的任务书;(3)课程设计的原理;(4)课程设计的设计或计算详单;(5)展望,总结和心得;(6)参考文献(注意格式要规范)。
目录设计任务书........................................................... 目录.................................................................一、设计目的与意义 (1)二、继电保护的概述 (3)1、继电保护综述 (3)2、继电保护装置组成 (3)3、继电保护装置基本任务 (3)4、对继电保护装置的基本要求 (3)三、任务要求 (3)四、估算计算负荷电流 (4)五、短路电流及其计算 (4)1、最小运行方式 (4)2、最大运行方式 (5)六、变压器的故障类型和不正常运行状态 (6)七、电力变压器继电保护方案确定 (7)八、瓦斯保护 (7)1、瓦斯保护原理图 (7)2、瓦斯继电器选型九、定时限过流保护 (8)1、原理接线图 (8)2、整定计算 (8)3、灵敏度校验 (9)4、各种继电器选型 (10)十、变压器纵联差动保护 (10)1、原理接线图 (10)2、整定计算及灵敏度校验 (10)3、电流互感器选择及差动继电器选型 (13)十一、变压器过负荷保护 (13)1、变压器过负荷保护原理图 (13)2、过负荷保护整定计算 (13)3、各种继电器选型 (13)十二、变压器过励磁保护 (13)1、过励磁公式推导 (13)2、过励磁保护工作原理 (13)3、过励磁保护原理框图 (13)十三、变压器零序电流保护 (14)1、保护原理 (14)2、保护原理图 (14)3、整定原则 (15)十四、以上保护接线全图 (16)十五、心得体会 (17)十六、参考文献 (18)十七、附图 (19)1、保护原理接线全图 (19)2、二次展开原理图的绘制 (19)一、设计的目的与意义继电保护是保障电力设备安全和防止及限制电力系统长时间大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。
课程设计变压器

课程设计变压器一、教学目标本课程的学习目标包括知识目标、技能目标和情感态度价值观目标。
知识目标要求学生掌握变压器的基本原理、构造和分类;技能目标要求学生能够运用变压器的原理进行简单的设计和计算;情感态度价值观目标要求学生培养对物理学科的兴趣和好奇心,增强环保意识和创新精神。
二、教学内容教学内容主要包括变压器的基本原理、构造和分类,以及变压器的应用。
具体包括以下几个方面:1.变压器的基本原理:介绍变压器的工作原理,包括电磁感应现象和变压器的等效电路。
2.变压器的构造和分类:介绍变压器的常见构造,如shell式、core式等,以及变压器的分类,如交流变压器、直流变压器等。
3.变压器的应用:介绍变压器在电力系统、电子设备等领域的应用,以及变压器的作用和重要性。
三、教学方法本课程采用多种教学方法,包括讲授法、讨论法、案例分析法和实验法等。
1.讲授法:通过教师的讲解,使学生掌握变压器的基本原理和知识。
2.讨论法:通过小组讨论,培养学生的思考能力和团队合作精神。
3.案例分析法:通过分析实际案例,使学生了解变压器的应用和实际效果。
4.实验法:通过实验操作,使学生亲手体验变压器的工作原理和性能。
四、教学资源本课程需要准备多种教学资源,包括教材、参考书、多媒体资料和实验设备。
1.教材:选用权威、实用的教材,如《变压器原理与应用》等。
2.参考书:提供相关的参考书籍,如《电力变压器技术参数》等。
3.多媒体资料:制作精美的PPT课件,以及相关的视频、动画等多媒体资料。
4.实验设备:准备合适的实验设备,如变压器实验仪、示波器等,以支持实验教学。
五、教学评估本课程的评估方式包括平时表现、作业和考试等。
平时表现主要评估学生的出勤、课堂参与度和团队合作表现;作业主要评估学生的理解和应用能力,要求学生完成相关的练习题和案例分析;考试主要评估学生的综合运用能力,包括理论知识和实际应用。
评估方式应客观、公正,能够全面反映学生的学习成果。
35KV电力变压器继电保护课程设计报告

科技大学信息与电气工程学院《课程设计报告》题目:35kV电力变压器继电保护初步设计专业:电气工程及其自动化班级:姓名:学号:指导教师:2015年7 月 1 日《工厂供电》课程设计任务书完成期限:2015 年 6 月29 日开始至2015 年7 月 1 日题目:35KV电力变压器继电保护初步设计1、设计资料:图一S9(S11)-35KV系列配电变压器图二技术参数某线路采用S9(S11)-35KV系列配电变压器是双绕组油浸式变压器,Y/Δ-11接线,容量为31.5MVA,变比为115/10.5。
提示:考虑部绕组相间和匝间短路的保护、瓦斯保护、过负荷保护、过励磁保护和直接接地系统外部接地作为主保护。
2、设计主要容:(1)系统概况说明;(2)变压器保护方案选择;(3)整定计算;(3)继电保护二次接线原理图,展开图;(4)原理图与展开图的详细说明;(5)各个继电器的选型;(6)其他后备保护考虑。
3、必须完成的图:二次接线原理图和二次展开图。
4、课程设计报告必须有的容:(1)课程设计的目的;(2)课程设计的任务书;(3)课程设计的原理;(4)课程设计的设计或计算详单;(5)展望,总结和心得;(6)参考文献(注意格式要规)。
目录设计任务书 ..................................................................................................... 目录................................................................................................................一、设计目的与意义 (1)二、继电保护的概述 (3)1、继电保护综述 (3)2、继电保护装置组成 (3)3、继电保护装置基本任务 (3)4、对继电保护装置的基本要求 (3)三、任务要求 (3)四、估算计算负荷电流 (4)五、短路电流及其计算 (4)1、最小运行方式 (4)2、最大运行方式 (5)六、变压器的故障类型和不正常运行状态 (6)七、电力变压器继电保护方案确定 (7)八、瓦斯保护 (7)1、瓦斯保护原理图 (7)2、瓦斯继电器选型九、定时限过流保护 (8)1、原理接线图 (8)2、整定计算 (8)3、灵敏度校验 (9)4、各种继电器选型 (10)十、变压器纵联差动保护 (10)1、原理接线图 (10)2、整定计算及灵敏度校验 (10)3、电流互感器选择及差动继电器选型 (13)十一、变压器过负荷保护 (13)1、变压器过负荷保护原理图 (13)2、过负荷保护整定计算 (13)3、各种继电器选型 (13)十二、变压器过励磁保护 (13)1、过励磁公式推导 (13)2、过励磁保护工作原理 (13)3、过励磁保护原理框图 (13)十三、变压器零序电流保护 (14)1、保护原理 (14)2、保护原理图 (14)3、整定原则 (15)十四、以上保护接线全图 (16)十五、心得体会 (17)十六、参考文献 (18)十七、附图 (19)1、保护原理接线全图 (19)2、二次展开原理图的绘制 (19)一、设计的目的与意义继电保护是保障电力设备安全和防止及限制电力系统长时间大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。
220KV 110KV 35KV 变电站 系统设计 (电气专业可做课程设计)

220/110/35KV 变电所及综合自动化方案设计
不间断供电,两段母线同时故障的机率极小,可以不予考虑。 2.2.2 方案Ⅱ:(见图 2-2) 分析:考虑 220KV 本期只有两条进线及本所只有两台主变压器,所以方案Ⅱ在 220KV 高压侧采用“单母线分段接线”, 采用“单母线分段接线”虽然使用断路
供电可靠性是所用电的首要保证,在本供电系统中所用电应为 0 级用户。 结合其供电电压及其容量,可将一台所用变压器引接于 35KVⅠ段母线上,另一 台所用变压器引接于 35KVⅡ段母线上。两所用电源采用明备用方式,并且装设 备用电源自动投入装置来保证其可靠性。
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220/110/35KV 变电所及综合自动化方案设计
2.1.4 调压方式:根据地区及负荷的要求,变压器选择有载调压方式。
根据以上原则,查阅有关资料,选择的主变压器技术数据如下:
型号 容量 容量比 额定电压
联结组标号
高压 中压 低压
SFPSZ7 -120000 / 220 120 MVA
120/120/120 220±8×1.25%
121 38.5 YN,yn0,d11
2
损耗 空载电流
阻抗电压
220/110/35KV 变电所及综合自动化方案设计
空载
144 KW
负载
480 KW
0.9 %
高-中
14 %
高-低
24 %
中-低
9%
2.2 电气主接线方案的拟定
2.2.1 方案Ⅰ:(见图 2-1)
图 2-1 分析:因本 220KV 变电所不仅供本地区的负荷,还降压到 110KV 向另一终端变 电所转供大量的负荷,所以方案Ⅰ在 220KV 高压侧采用“双母线带旁路接线”, 它具有供电可靠、检修方便、调度灵活及便于扩建等优点。110KV 侧采用“双母 线接线”。35KV 侧采用“单母线分段带旁路接线”,便于分段检修母线及各出线 断路器。当一段母线发生故障时,自动装置将分段断路器跳开,保证正常母线
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前言
本次课程设计,我选到的题目是35KV变电站电气初设。
此次设计的初衷是设计一个终端变电站,变电站按小型化、无人值班、有人看守,以及综合自动化等要求设计。
而变电站的设计应秉承如下原则:安全可靠,技术领先,投资合理,标准统一,运行高效。
所以,本次设计应该体现统一性,适应性,先进性,可靠性和经济性。
根据资料,本变电站主供电源曲子白家冲220KV变电站的110KV 母线,经大水变电站两个35KV出现间隔双回线供电。
本变电站地理位臵为东经110°24′230″北纬30°35′34″,海拔高度▽89.30;年平均降水量1164.1mm,日最大降水量116.6mm,年平均风速1.6m/s,最大风速20m/s,年平均雷暴日40日/年,为多雷区;占地约为35*40平方米,四周平坦,西面进线,东面出线,该地地质构造为红色硬黏土,土地电阻率为100欧米。
目录
前言 (1)
第一章主变压器的选择 (2)
第二章电气主接线设计 (4)
第三章短路电流计算 (5)
第四章电气设备的选择 (8)
第五章 10KV侧母线的选择 (10)
参考文献 (12)
第一章 主变压器的选择
一、变压器台数的确定
1、对大城市郊区的一次变电所,在中、低压侧已构成环网的情况下,变电所以装设两台主变压器为宜。
2、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。
3、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电所容量的1~2级设计,以便负荷发展时,更换变压器的容量。
所以,由上述三条规定可以确定,本变电站主变压器台数为两台。
二、主变压器容量的确定
1、主变压器容量一般按照变电所建成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。
2、根据变电所所带负荷的性质和电网结构确定主变压器的容量。
对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器在设计过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷;对于一般性变电所,当一台主变停运时,其余变压器容量应保证全部符合的70%~80%。
3、同级电压的单台降压变压器容量的级别不宜太多,应从全网出发,推行系列化、标准化。
因此,变压器容量的计算为S N 24.4041%70*97
.05600
%70*cos ===βP KVA
三、变压器型号的选择
1、选择主变压器的相数因本待设变电站的电压等级为35KV,故选用三相变压器。
2、绕组数量和连接方式的选择对于深入引进负荷中心,具有直接从高压降为低压供电条件的变电所,采用双绕主变压器。
我国35KV采用“Y”连接,35KV以下电压等级宜采用“△”。
所以待设变电器连接方式选为Yd11连接。
3、调压方式的选择待设变电站选用有载调压方式。
4、变压器冷却方式的选择选用油浸自冷的冷却方式。
因此最后的结论为:
第二章电气主接线设计
一、电器主接线的形式可分为:有母线和无母线两大类。
二、35KV侧主接线选择:1、出现不超过8回的,一般采用单母线分段;2、因为不需要经常切换等因素,选用内桥接线。
三、10KV侧主接线选择:1、只有一个电源、且出线回路少可采用单母接线;2、每段所接容量不超过25MW,可采用单母分段。
综上所述,电气主接线图为
第三章短路电流的计算
一、短路的定义
电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。
其值可远远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气距离。
二、短路的危害
短路电流往往会有电弧产生,它不仅能烧坏故障元件本身,也可能烧坏周围设备和伤害周围人员。
巨大的短路电流通过导体时,一方面会使导体大量发热,造成导体过热甚至熔化,以及绝缘损坏;另一方面巨大的短路电流还将产生很大的电动力作用于导体,使导体变形或损坏。
短路也同时引起系统电压大幅度降低,特别是靠近短路点处的电压降低得更多,从而可能导致部分用户或全部用户的供电遭到破坏。
网络电压的降低,使供电设备的正常工作受到损坏,也可能导致工厂的产品报废或设备损坏,如电动机过热受损等。
电力系统中出现短路故障时,系统功率分布的突然变化和电压的严重下降,可能破坏各发电厂并联运行的稳定性,使整个系统解列,这时某些发电机可能过负荷,因此,必须切除部分用户。
短路时电压下降的愈大,持续时间愈长,破坏整个电力系统稳定运行的可能性愈大。
三、短路电流的计算
1、等值电路图
2、各电抗标么值
3、短路电流计算
(1)当f1点短路时,短路点对电源的电抗为(2)当f2点短路时,短路点对电源的电抗为
第四章电气设备的选择
一、高压断路器的选择与校验
根据我国目前高压断路器生产的情况,一般配电装臵中6~35KV选用真空断路器;35KV及以上选用SF6断路器。
35KV侧断路器的选择:
1、形式:六氟化硫断路器
2、安装位臵:户外(W)
3、额定电压:35KV
4、额定电流(不小于最大持续工作电流):
5、额定开断电流(不小于短路电流):
因此,初定型号LW8-35
校验
1、额定电流:
2、动稳定电流:
3、热稳定:
4、开断电流:
经校验,选择LW8-35型号断路器是合格的。
二、隔离开关的选择
35KV侧隔离开关的选择:初选型号GW2-35
校验:
1、额定电流:
2、动稳定电流:
3、热稳定:
经校验,选择GW2-35型号隔离开关是合格的。
10KV侧隔离开关的选择:KYN28-12型金属开关柜
校验
1、额定电流:
2、额定开断电流:
3、动稳定电流:
4、热稳定:
经校验,选择KYN28-12型金属开关柜合格。
第五章 10KV侧母线的选择与校验
一、母线的定义
二、母线材料
1、铜母线:电阻率低,机械强度高,抗腐蚀性强,但是铜储量少
2、铝母线:储量多,重量轻,加工方便,造价便宜,现在广泛采用铝母线
3、钢母线:用于交流,有很强的集肤效应,强度高,价格低廉
三、母线的横截形状
1、矩形截面:一边用于35kv及以下的户内配电装臵中,散热条件好,集肤效应较小。
2、圆形截面:一般用于35kv以上的户外配电装臵,可防止电晕产生。
3、槽形截面:邻近效应较小,冷却条件好,金属材料利用率高。
因此,初选母线硬母线,铝母线,矩形截面,三相水平排列平放布臵。
(1)截面积的选择:
最小截面:
(2)根据以上计算进一步确定初选母线截面,查表知该母线额定电流
校验:
1、长期允许电流Iny不小于回路最大工作电流:
2、热稳定母线标准截面积S不小于最小允许截面积S
:
min
3、动稳定相间距离a=250mm 跨距L=1m
三相短路时最大电动力:
母线的最大弯矩:
母线截面系数:
母线最大计算应力:
故最大计算应力Smax小于允许应力Sp=70*106Pa,合格。
最大跨距:
经校验选择母线型号为LMY-3(40*4)合格。
参考文献:
1、《发电厂电气部分课程设计参考资料》天津大学
2、《电气工程电气设计手册》第一册水利电气出版社
3、《发电厂电气设备》重庆大学
4、《电力系统》重庆大学。