某机械厂总降压变电所的电气设计

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某机械厂降压变电所电气设计

某机械厂降压变电所电气设计

某机械厂降压变电所电气设计一、设计要求:1.变电所的功率6000KVA,负荷主要为机械厂的设备;2.变电所的主要电气设备包括主变压器、低压开关柜、配电室等;3.变电所应具备稳定可靠的供电能力,满足机械厂的用电需求;4.设计应符合相关电气安全规范和标准。

二、设计方案:1.主变压器:根据题设条件,主变压器的额定功率为6000KVA。

选用三相油浸式变压器,额定电压为10kV/0.4kV。

变压器的绕组应选用C级绝缘材料,以保证变压器的可靠性和耐久性。

变压器还应配备绝缘油温控制装置、油温表、避雷器等保护设备,以确保变压器的安全运行。

2.低压开关柜:低压开关柜是变电所的重要组成部分,主要用于供电和配电控制。

选用三相交流380V低压开关柜,额定电流根据机械厂的负荷需求确定。

低压开关柜的主要配电设备包括断路器、接触器、过载保护器等。

开关柜还应配备漏电保护器、短路保护装置等安全设备,以确保供电过程中的安全性。

3.配电室:配电室是变电所的重要组成部分,主要用于对电力进行配电控制。

配电室的主要设备包括配电柜、电流互感器、电能仪表等。

配电室的电缆布线应合理,防火性能要符合相关标准要求,以确保供电过程中的安全性。

配电室还应配备消防器材,以确保供电过程中的安全性。

4.接地系统:接地系统是变电所电气设计的重要组成部分,用于确保供电过程中的安全性。

设计中应设置地网以确保设备和人员的安全。

地网的设计应根据地质条件和相关规范确定,地网的接地电阻要符合相关标准要求。

地网还应与设备的金属外壳、框架等导电部分连接,以确保设备的安全运行。

5.照明系统:变电所的照明系统是为了提供工作环境的照明,确保工作人员的安全。

设计中应选用高效节能的照明设备,并合理设置灯具位置,保证照明光线的均匀性和良好的照明效果。

照明系统还应具备防爆、防水等安全特性,以确保供电过程中的安全性。

三、安全措施:为确保供电过程中的安全,设计中应采取以下安全措施:1.设备选择应符合相关国家标准和规范;2.电气设备布局合理,各设备之间保持安全距离;3.设备的维护保养应定期进行,确保设备的正常运行;4.设置明显的安全警示标志,提醒人员注意安全;5.加强人员的电气安全培训,提高人员的安全意识。

某机械厂降压变电所电气设计

某机械厂降压变电所电气设计

某机械厂降压变电所电气设计众所周知,电能是现代工业生产的要紧能源和动力。

电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于操纵、调剂和测量,有利于实现生产过程自动化。

因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。

在工厂里,电能尽管是工业生产的要紧能源和动力,然而它在产品成本中所占的比重一样专门小〔除电化工业外〕。

电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后能够大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。

从另一方面来说,假如工厂的电能供应突然中断,那么对工业生产可能造成严峻的后果。

因此,做好工厂供电工作关于进展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。

由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约关于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,关于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。

工厂供电工作要专门好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下差不多要求:〔1〕安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。

〔2〕可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。

〔3〕优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求(4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。

此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照管局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应进展。

关键词:降压变电所变压器工厂负荷接线方案防雷及接地爱护名目摘要 (2)1设计任务 (5)1.1设计要求 (5)1.2设计依据 (5)1.2.1工厂总平面图 (5)1.2.2工厂负荷情形 (5)1.2.3气象资料 (6)1.2.4地质水文资料 (6)1.2.5供电电源情形 (6)1.2.6电费制度及要紧费用的运算 (7)第一章负荷和无功功率运算及补偿 (8)1.1 负荷运算的目的、意义及原那么 (8)1.2 全厂负荷运算及方法 (9)1.3无功功率补偿 (10)1.3.1无功补偿的作用 (11)1.3.2无功补偿装置的选择 (11)第二章变电所位置和形式的选择 (12)2.1 变电所位置的选择 (12)2.2 变电所形式的选择 (13)第三章变电所主变压器台数、容量类型的选择 (15)3.1变压器的选择方案 (15)3.2主变压器数量及容量类型的确定 (15)第四章变电所主接线方案的选择 (16)4.1装设一台主变压器的主接线方案 (16)4.2装设两台主变压器的主接线方案 (17)4.3主接线方案的技术经济比较 (17)第五章短路电流运算 (18)5.1短路电流运算的目的及几点说明 (18)5.2绘制运算电路及运算 (19)第六章变电所一次设备的选择与校验 (22)6.1电气设备选择的一样原那么 (22)6.2高低压电气设备的选择 (22)6.2.一高压侧一次设备的选择与校验 (22)6.2.二低压侧一次设备的选择与校验 (24)6.2.三高低压母线的选择 (25)第七章变电所进出线与临时单位联络线的选择 (26)7.1 10kv高压进线和引入电缆的选择 (26)7.2 380v低压出线的选择 (26)7.3作为备用电源的高压联络线的选择校验 (29)第八章变电所二次回路方案选择及继电爱护的整定 (30)8.1变电所二次回路的选择 (30)8.2变电所继电爱护装置 (31)8.3装设电流速断爱护 (32)8.4作为备用电源的高压联络线的继电爱护装置 (32)第九章防雷和接地装置的确定 (33)9.1变电所的防雷设计 (33)9.2 变电所公共接地装置的设计................................................. (34)9.3元件明细表 (35)终止语 (36)本设计将分九章,第一章讲述负荷和无功功率运算及补偿,有了此基础,在第七章便讨论高、低压电力网导线型号及截面的选择,第二、三、四章便是变压器的选择,变电所主接线方案确定,变电所位置的确定,第五章为短路电流运算,并以此为基础,在第六章讨论变电所一次设备的选择与校验,然后第八章是变电所二次回路方案选择及继电爱护的整定,第九章讲述防雷和接地装置的确定。

机械厂降压变电所的电气设计课程设计

机械厂降压变电所的电气设计课程设计

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某机械厂降压变电所的电气设计

某机械厂降压变电所的电气设计

110KV/0.4KV降压变电所设计1基础资料1.1负荷情况本变电所为某机加企业10/0.4kV变电所电气一次部分,有4回路0.4KV出线,每回路负荷按 KW考虑,cos¢=0.8,T max=4500h,一、二级负荷各占50%。

1.2系统情况本变电所有两回路10KV进线,长度为2km,系统阻抗0.5(Sb=100MVA Ub=37kv)。

本变电所与系统的连接情况如图附1-1所示。

最大运行方式下,两台变压器均投入运行;最小运行方式下,只投入一台发电机。

1.3自然条件本变电所所在地最高温度41.7℃,最热月平均最高温度32.5,最低温度-18.6,最热月地面下0.8米处土壤平均温度25.3;。

1.4设计任务本设计只作电气初步设计,不做施工设计。

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;2,电气部分设计说明2.1主变压器的选择本变电所由两回路供电,两个电压等级,只有少量一、二级负荷,所以装设两台两相变压器即可。

0.4KV侧总负荷为P30 = ,即总负荷S30 = ;每台主变压器容量应该满足全部负荷70%的需要,并能满足全部一、二级负荷的需要,即S NT≥0.7 S30 =且故主变压器容量选为 MVA,查表,选用变压器。

2.2 电气主接线本变电所10KV有两回路进线,可采用单母线分段接线,当一段母线发生故障时,分段断路器自动切除故障段,保证正常母线不间断供电。

0.4KV出线供电如果出现故障,轻则工件损坏,重则加工机床报废,所以均采用单母线分段接线方式,主变压器10KV侧中性点经过隔离开关接地,并装设避雷器进行防雷保护。

本所设两台所用变压器,分别接在0.4KV分段母线上。

电气主接线如附图1-2所示。

2.3短路电流计算2.3.1 绘制短路等效电路图根据系统接线图,绘制短路等效电路图如图附1-3所示。

取基准容量Sb=100MVA ,基准电压Ub=37kv。

机械厂降压变电所电气设计

机械厂降压变电所电气设计

机械厂降压变电所电气设计1. 引言降压变电所作为机械厂的重要电力设施,承担着将高压电能转换为适合机械设备使用的低压电能的任务。

本文旨在介绍机械厂降压变电所的电气设计,包括主要设备、接线方式、保护措施等方面的内容。

2. 设备选择与布置2.1 主变压器主变压器是降压变电所的重要设备,其主要功能是将高压电能转换为低压电能。

在选择主变压器时,需要考虑机械厂负荷的需求和电能质量要求。

通常情况下,主变压器的额定容量应略大于机械厂负荷的峰值,以确保供电的稳定性。

主变压器的布置应考虑安全性和便利性,通常选择在变电所的高压侧与低压侧接线方便的位置进行布置。

2.2 开关设备降压变电所的开关设备主要包括高压侧的断路器和低压侧的隔离开关。

断路器用于在发生故障时切断电路,隔离开关用于将主变压器与低压配电系统隔离。

在选择开关设备时,需要考虑其额定电流和断开能力,以满足机械厂的负荷需求与故障切除能力。

2.3 自动化控制系统降压变电所的自动化控制系统用于监测和控制变电所的运行状态。

主要包括远动控制装置、测量与保护装置等。

远动控制装置能实现对变电所的遥控操作,测量与保护装置能实时监测变电所的电流、电压等参数,并在故障发生时及时切除电路。

3. 接线方式降压变电所的接线方式通常分为两种:非开关接线和开关接线。

3.1 非开关接线非开关接线方式适用于变电所负荷较小且变动性不大的情况。

高压侧通过电路提供给主变压器,主变压器通过低压侧电缆连接到机械厂的低压配电系统。

3.2 开关接线开关接线方式适用于变电所负荷较大且变动性较大的情况。

高压侧通过断路器提供给主变压器,主变压器通过隔离开关与机械厂的低压配电系统相连。

开关接线方式具有较高的灵活性和可靠性,能够满足机械厂负荷的变动和重分布的需求。

4. 保护措施4.1 过流保护降压变电所的过流保护系统能够在发生过载或短路时及时切除电路,以避免设备损坏和事故发生。

过流保护系统一般由电流互感器、保护继电器和断路器组成。

某机械厂降压变电所电气设计

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某机械厂降压变电所电气设计1. 引言本文档是关于某机械厂降压变电所电气设计的详细说明。

降压变电所是机械厂电力系统的重要组成部分,负责将高压电流转换为适用于机械设备使用的低压电流。

本文档将介绍降压变电所的电气设计要求、设计流程、主要设备及其选型等内容。

2. 设计要求2.1 电源接入方式降压变电所的电源接入方式一般分为两种:直接接入变电站和通过配电变压器接入变电站。

根据某机械厂的实际情况,选择适合的电源接入方式,确保供电的可靠性和稳定性。

2.2 降压变电设备容量根据某机械厂的用电负荷需求,确定降压变电所的设备容量。

考虑到未来的扩展需求,建议留有一定的余量,以便后续增加负荷时不需更换或增加设备。

2.3 电气设备安装布局根据厂区的实际布局和安全要求,确定降压变电所的电气设备的安装布局。

保证设备之间的合理距离,便于运行和维护。

3. 设计流程3.1 方案设计根据电源接入方式和设备容量要求,设计降压变电所的初步方案。

考虑到降压变电所的安全性和可靠性,建议采用双路供电方案,以确保在一路电源故障时仍能正常供电。

3.2 设备选型根据初步方案确定的设备容量,选择合适的降压变电设备。

要考虑设备的质量和性能,确保其稳定运行和长寿命。

3.3 系统设计根据设备选型结果,进行降压变电所的系统设计。

设计系统的电缆和配电线路,确保其满足负荷需求,并且具备合适的安全保护机制。

3.4 施工图纸根据系统设计结果,绘制降压变电所的施工图纸。

图纸应包括设备布局、电缆线路、接地系统等详细信息,以便施工人员进行准确的安装和调试。

4. 主要设备及其选型4.1 变压器降压变电所的核心设备为变压器,用于将高压电流降压为适用于机械设备使用的低压电流。

变压器的选型应考虑负载容量、绝缘等级、效率等因素。

4.2 开关柜开关柜用于控制和保护降压变电所的电路。

根据需求选择合适的开关柜,应考虑其负载容量、保护功能、操作方式等因素。

4.3 电缆和配电线路电缆和配电线路是降压变电所的输电通道,负责将电能传输到各个用电设备。

电气工程及其自动化专业毕业论文某机械厂降压变电所电气设计

电气工程及其自动化专业毕业论文某机械厂降压变电所电气设计

电气工程及其自动化专业毕业论文某机械厂降压变电所电气设计一、绪论随着工业技术的不断进步与发展,电气工程及其自动化专业在各个领域的应用越来越广泛。

特别是在机械制造业中,电气系统的设计与优化对于提高生产效率、保障设备安全运行具有重要意义。

降压变电所作为机械厂电气系统的重要组成部分,其电气设计的质量直接关系到整个机械厂的运行效率和安全性。

本研究旨在深入探讨某机械厂降压变电所的电气设计,为相关领域提供有益的参考与借鉴。

本研究背景基于当前机械厂电气设备升级与改造的需求,通过对某机械厂降压变电所电气设计的探讨,为机械厂提供科学、合理、高效的电气设计方案。

研究的意义在于,不仅能够提高机械厂电气系统的运行效率,而且有助于保障设备的安全运行,减少因电气故障导致的生产事故。

本研究还可为类似机械厂的电气设计提供借鉴,推动电气工程及其自动化专业的发展。

在文献综述方面,本研究通过对前人关于降压变电所电气设计的研究进行梳理与分析,发现目前研究主要集中在电气主接线设计、电气设备选择、防雷保护措施等方面。

针对特定机械厂降压变电所的电气设计研究相对较少。

本研究旨在填补这一空白,为某机械厂降压变电所的电气设计提供具体的解决方案。

本研究将详细介绍某机械厂降压变电所的电气设计过程,包括设计原则、设计方案、关键技术等。

通过实证分析,验证设计的可行性与有效性。

研究方法主要包括文献调研、现场勘查、设计实践等。

研究的预期成果将为某机械厂降压变电所的电气设计提供科学依据,为类似项目的电气设计提供借鉴。

本研究旨在深入探讨某机械厂降压变电所的电气设计,为提高机械厂运行效率和保障设备安全运行提供科学依据。

研究的开展具有重要的理论意义与实际应用价值。

1. 背景介绍:简要阐述电气工程的重要性和在某机械厂的应用场景。

电气工程作为现代工业发展的重要支柱,在现代社会科技进步和工业升级的大背景下具有举足轻重的地位。

其重要性不仅体现在为社会经济发展提供持续稳定的电力供应上,更表现在优化能源结构、提升能源利用效率、推动技术创新等多个方面。

电气工程某机械厂降压变电所设计说明

电气工程某机械厂降压变电所设计说明

1 简介1.1 设计任务及要求要求变电站的位置和类型应根据供电情况和工厂用电负荷的实际情况确定,并适当考虑工厂生产的发展。

变电站主变台数、容量及型号,选择变电站主接线方案、高低压设备及进出线,确定二次回路方案,选择和设置继电保护装置,确定防雷接地装置,最后按要求进行。

编写设计规范并绘制设计图纸。

1.2 实用价值和意义在国民经济高速发展的今天,电能的应用越来越广泛,生产、科学、研究和日常生活对电能的供应提出了更高的要求。

因此,保证良好的供电质量非常重要。

这本设计书侧重于理论与实践的融合。

理论知识力求全面、通俗易懂,实践技能注重实用性、可操作性和针对性。

同时,重点引进和体现现代供配电技术新技术。

这本设计书讨论了供配电系统的整体功能和相关技术知识,重点介绍了工厂供配电系统的组成部分。

系统的设计和计算相关系统的运行管理根据工厂的实际供电和用电负荷,适当考虑工厂的发展,并符合安全要求,可靠性、先进技术和经济合理性。

讨论了变电站的位置和形式,变电站到变电站的数量和容量,变电站主布线方案的类型和选择,高低设备,进出线。

本设计包括:负荷计算与无功补偿、变电站选址及形式选择、短路电流计算、变电站电气主接线图等。

1.3 工厂电源设计的基本内容厂区供电设计主要包括厂区变压器设计、配电站设计、厂区高压配电电路设计、车间低压配电电路设计、电气设备的设计。

光。

其基本内容如下:(1)负荷计算全厂总降压变电所的负荷计算是在车间负荷计算的基础上进行的。

考虑车间变电站变压器的功率损耗,得到全厂总降压变电站高压侧的计算负荷和总功率因数。

列出负荷计算表并表达计算结果。

(2)厂区总降压变电站的选址和主变台数、容量的选择应参考进线电源方向,综合考虑设置总变的相关因素。

降压变电站,并结合全厂计算负荷,满足扩容和后备需求。

.如有必要,确定变压器的数量和容量。

(3)厂区通用降压变电所主接线设计根据变电站内配电回路的数量、负荷要求的可靠性等级和计算负荷的数量,结合主变的数量确定变电站的高低接线方式。

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苏州市职业大学毕业设计(论文)说明书设计(论文)题目某机械厂总降压变电所的电气设计学院电子信息工程系专业班级10电气自动化3班姓名xxxxxxxx学号xxxxxxxxxx指导教师xxxxxxx2013年5月3日目录摘要 ................................................................................................... - 0 - 第一章负荷计算和无功功率补偿................................................... - 1 -1.1负荷计算 (1)1.2无功功率补偿 (1)1.3补偿后的计算负荷和功率因数 (2)第二章主变压器容量、型号和台数的选择................................... - 3 -2.1主变台数的选择 (3)2.2主变容量的选择 (3)2.3主变压器参数的选择 (3)第三章变电所主接线方案的设计................................................... - 5 -第四章短路电流计算 ....................................................................... - 7 -4.1绘制计算电路 (7)4.2确定基准值 (7)4.3计算短路电路中各元件的电抗标幺值 (7)第五章变电所一次设备的选择和校验........................................... - 9 -5.1高压断路器的选择 (9)5.2隔离开关的选择 (9)5.3高压熔断器的选择 (10)5.4互感器的选择 (9)5.5380V侧一次设备的选择校验 (12)5.6高低压母线的选择 (12)第六章继电保护选择和整定计算................................................. - 13 -6.1变电所继电保护装置 (13)6.2装设速断电流保护 (13)第七章降压变电所防雷和接地装置的设计................................. - 14 -7.1变压所的防雷保护 (14)结论 ................................................................................................. - 15 -致谢 ................................................................................................. - 16 -参考文献 ............................................................................................. - 17 -摘要众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。

电能易于由其他形式的能量装换而来,也易于装换为其他形式的能量以供应用。

电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化,而且现代社会的信息技术和其他高新技术无一不是建立在电能应用的基础之上的。

因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。

为保障工业生产安全进行,保证电能合理分配、输送,灵活改变运行方式。

特进行本次设计。

本设计主要阐述了对机械厂总降压变电所的电气设计方案。

在设计中进行了对工厂负荷的统计计算;变电所位置与型式的选择;变电所主变压器及主接线方案的选择;短路电流的计算;变电所进出线与邻近单位联络线的选择;降压变电所防雷与接地装置的设计等。

本机械厂降压变电所电气设计为毕业设计,其目的是通过设计实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为未来的工作奠定坚实的基础。

关键词:工厂供电,变电所,无功功率补偿,变压器,短路电流计算,一次设备,避雷器第一章负荷计算和无功功率补偿1.1 负荷计算有功计算负荷的计算公式 P30=KdPe无功计算负荷的计算公式 Q30=P30tanϕ视在计算负荷的计算公式S30=P30/cosϕ计算电流的计算公式I30=S30/3U N表1.1 某厂负荷计算表1.2 无功功率补偿由表1.1可知,该厂380V侧最大负荷时的功率因数只有0.77,而供电部门要求该厂10KV进线侧最大负荷时功率因数不应低于0.92。

考虑到主变压器的无功损耗远大于有功损耗,因此380V侧最大负荷时功率因数应稍大于0.92,暂取0.94来计算380V侧所需无功功率补偿容量:Qc=Pjs* (tgΦ1 - tgΦ2)=351.6×[]tan(arccos0.73)tan(arccos0.94)-=434.5 KVAR.故选PGJ1型低压自动补偿屏,并联电容器为BW0.4-14-3型,采用其方案1(主⨯6=504kvar屏)1台与方案3(辅屏) 5相组合,总共容量84kvar5=1.3 补偿后的计算负荷和功率因数从上述得,补偿后厂380V侧和10KV侧的负荷计算如表1.2所示表1.2无功补偿后工厂的计算负荷第二章 主变压器容量、型号和台数的选择2.1 主变台数的选择(1)满足用电负荷对可靠性的要求;✧ 二级负荷:选择两台主变压器;负荷较大时,也可多于两台;✧ 二、三级负荷:可选一台变压器,但低压侧敷设与其它变电所相连的联络线作为备用电源;✧ 三级负荷:选择一台主变压器;负荷较大时,也可选择两台;(2)季节性负荷或昼夜负荷变化较大时,技术经济合理时,可选择两台变压器;2.2 主变容量的选择(1)单台变压器:30S S T N ≥⋅ (2)两台变压器:2.3 主变压器参数的选择根据工厂的负荷性质和电源情况,工厂变电所的主变压器考虑有下列两种可供选择的方案:(1)装设一台变压器 型号为S9型,而容量根据式30S S T N ≥⋅,T N S ⋅为主变压器容量,30S 为总的计算负荷。

选T N S ⋅=1000 KVA>30S =878.5 KVA ,即选一台S9-1000/10型低损耗配电变压器。

至于工厂二级负荷所需的备用电源,考虑由邻近单位相联的高压联络线来承担。

(2)装设两台变压器 型号为S9型,而每台变压器容量根据式(2-1)、(2-2)选择,即⨯≈⋅)7.0~6.0(T N S 878.5 KVA=(527.1~614.95)KVA(2-1) (0.6~0.7)N c S S =()N c S S I+∏≥)(30 S S T N ≥⋅=(134.28+149.2+65.99) KVA=349.47 KVA (2-2)因此选两台S9-630/10型低损耗配电变压器。

工厂二级负荷所需的备用电源,考虑由邻近单位相联的高压联络线来承担。

主变压器的联结组均为Yyn0 。

第三章变电所主接线方案的设计按上面考虑的两种主变压器方案可设计下列两种主接线方案:(1)装设一台主变压器的主接线方案,如图3.1所示(2)装设两台主变压器的主接线方案,如图3.2所示图3.1 装设一台主变压器的主结线方案图3.2 装设两台主变压器的主结线方案第四章 短路电流计算4.1 绘制计算电路图4.1 短路计算电路4.2 确定基准值 设100d S MVA =, 1.05d c N U U U ==,即高压侧110.5d U kV =,低压侧20.4d U kV=,则11 5.53310.5d d d I kAU kV ===⨯22144330.4d d d I kAU kV ===⨯4.3 计算短路电路中各元件的电抗标幺值 1)电力系统 已知MVAs OC 200=,故5.0200/100*1==MVA MVA X(2)架空线路 查表8-36,得LJ-120的kmX /35.00Ω=,而线路长7km ,故2.2)5.10(100)735.0(2*2=⨯Ω⨯=MVA MVAX(3)电力变压器 查表2-8,得z U %=4.5,故1.76301001005.4*3=⨯=kVA MVAX因此绘短路计算等效电路如图4.2所示。

图4.2 等效电路第五章 变电所一次设备的选择和校验5.1高压断路器的选择选择独立变电所,根据变压器一次侧额定定六来选择断路器的个顶电流,134.64N I A === (5-1)故选择户内少油断路器查表A-4选择SN10-10I/630,表 5.1 高压断路器选择校验表5.2 隔离开关的选择高压隔离开关主要用于电器隔离而不能分断正常负荷电流和短路电流,因此只需选择额定电压和额定电流,校验动稳定和热稳定。

表5.2 高压隔离开关选择校验表5.3 高压熔断器的选择断路器没有触头,而且分断短路电流后熔体熔断,故不必校验动稳定和热稳定,仅需校验断流能力。

表5.3 高压熔断器选择校验表5.4 互感器的选择 1.电流互感器的选择已知电流互感器采用两项式接线,如下图所示,其中0.5级二次绕组用于测量,接有三相有功电度表和三相无功电度表各一只,每一电流线圈消耗功率0.5VA ,电流表一只,消耗功率3VA 。

电流互感器二次回路采用BV —500—1×2.5mm 的铜芯塑料线,互感器距仪表的单相长度为2m.变压器二次侧额定电压10KV ,额定电流34.64A ,查表A-7,选变比为100/5A 的LQJ —10型电流互感器,225es K =,90t K =,t=1s ,0.5级二次绕组的20.4n Z =Ω。

图5.1电流互感器和测量仪器的接线图(1)准确度校验2222250.410N N N S I Z VA≈=⨯= (5-2)2222() 5.6510i N WL XC N S S I R R VA S VA ≈++=<=∑ (5-3)满足准确度要求。

(2)动稳定校验12225 1.4140.131.82es N K I kA =⨯⨯= (5-4)满足动稳定性要求。

(3)热稳定校验222(3)2221()(900.1)181 1.65(1.70.1) 4.90t N ima K I kA s I t kA s∞=⨯⨯=>=⨯+= (5-5)满足热稳定性要求。

所以选择LQJ-10 100/5A 型电流互感器满足要求。

2.电压互感器的选择电压互感器的一次侧和二次侧均有熔断器保护,素以不需要动态稳定和热稳定。

电压互感器的选择如下:按安装地点环境及工作要求选择电压互感器型号; 电压花干起的额定电压应不低于装设点线路额定电压; 按测量仪表对电压互感器准确度要求选择并校验准确度。

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