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正文內(nèi)容

某110kv變電站電氣主接線設(shè)計本科畢業(yè)設(shè)計論文(編輯修改稿)

2025-01-08 20:42 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 壓繞組 ?中壓繞組 ?高壓繞組 ,高、低壓繞組間距較遠、阻抗較大、傳輸功率時損耗較大。 應根據(jù)功率傳輸方向來選擇其結(jié)構(gòu)型式。變電站的三繞組變壓器 ,如果以高壓側(cè)向中壓側(cè)供電為主、向低壓側(cè)供電為輔 ,則選用降壓型 。如果以高壓側(cè)向低壓側(cè)供電為主、向中壓側(cè)供電為輔 ,也可選用升壓型。 調(diào)壓方式的確定 系統(tǒng) 110kV 母線電壓滿足常調(diào)壓要求 ,且為了保證供電質(zhì)量 ,電壓必須維持在允許范圍內(nèi) ,保持電壓的穩(wěn)定 ,所以應選擇有載調(diào)壓變壓器。 變壓器容量的確定 主變?nèi)萘康倪x擇 主變壓器容量一般按變電所建成后 5~10 年的規(guī)劃負荷選擇 ,亦要根據(jù)變電所所帶負荷的性質(zhì)和電網(wǎng)結(jié)構(gòu)來確定主變壓器的容量。 35kV 側(cè)負荷為 41MW,10kV 側(cè)負荷為 25MW,功率因數(shù) 。當一臺主變壓器故障或檢修時 ,另一臺主變壓器可承擔 70%~80%的負荷保證全變電所的正常供電。 查《電力工程電氣設(shè)計手冊》 184 頁 () 型號 : 容量比 : 額定電壓 :高壓側(cè) 121kV。中壓側(cè) 。低壓側(cè) , 所用變壓 器的選定 當所內(nèi)有較低電壓母線時 ,一般均由這類母線上引接 1~2 個所用電源 ,所用電源引接方式具有經(jīng)濟性和可靠性較高的特點。本所所用電占用率 %。 所用變壓器容量的確定 : 查《發(fā)電廠和變電所電氣部分畢業(yè)設(shè)計指導》附錄 11,選擇型變壓器 ,其技術(shù)數(shù)據(jù)如下 : 型號 : 額定容量 :400kVA 額定電壓 :高壓 10kV。低壓 損耗 :空載 。負載 阻抗電壓 : 空載電流 : 接線組別 :Y,yn0 本章小結(jié) 發(fā)電廠、變電 站的電氣主接線應滿足供電可靠性、調(diào)度靈活、運行檢修方便且具有經(jīng)濟性和擴建的可靠性等基本要求。 設(shè)計主接線時 ,須因地制宜地綜合分析各廠站的容量、裝機臺數(shù)、負荷性質(zhì)以及在系統(tǒng)中的地位等條件 ,依據(jù)國家有關(guān)政策及技術(shù)規(guī)范 ,正確確定主接線形式 ,合理選擇變壓器的容量和結(jié)構(gòu)型式。在設(shè)計過程中 ,應對原始資料進行詳盡分析 ,關(guān)注電力市場化改革的進程 ,對草擬的主接線方案進行比較時 ,始終圍繞著可靠性與經(jīng)濟性之間的協(xié)調(diào) ,使主接線最終方案保證供電可靠、技術(shù)先進 ,同時又盡可能滿足經(jīng)濟性的原則。 主接線的形式可分為兩大類。其一 ,是有母線式接線 ,如單母線接線、雙母線接線、一臺半斷路器接線 ,三分之四臺斷路器接線及變壓器母線組接線。其二 ,無母線式接線 ,如橋形接線、多角形接線、單元接線等。 第 4 章 短路電流計算 短路電流計算概述 電力系統(tǒng)的電氣設(shè)備 ,在其運行中都必須考慮到可能發(fā)生的各種故障和不正常運行狀態(tài) ,最常見同時也是最危險的故障是發(fā)生各種形式的短路 ,因為它們會破壞對用戶的正常供電 ,電氣設(shè)備的正常運行。短路是電力系統(tǒng)的嚴重故障 ,所謂短路 ,是指一切不正常的相與相之間或相與地 (對于中性點接地系統(tǒng) )發(fā)生通路的情況。 在三 相系統(tǒng)中 ,可能發(fā)生的短路有 :三相短路、兩相短路、兩相接地短路和單相接地短路。其中三相短路是對稱短路 ,系統(tǒng)各相與正常運行時一樣仍處于對稱狀態(tài) ,其他類型的短路都是不對稱短路。 電力系統(tǒng)的運行經(jīng)驗表明 ,在各種類型的短路中 ,單相短路占大多數(shù) ,兩相短路較少 ,三相短路的機會最少。但三相短路情況最嚴重 ,應給予足夠的重視。因此 ,我們都采用三相短路來計算短路電流 ,并檢驗電氣設(shè)備的穩(wěn)定性。 一、短路計算的目的 ,為了比較各種接線方案 ,確定接線方案是否需要采取限制 短路電流的措施等。 ,為了保證各種電氣設(shè)備和導體在正常運行和故障情況下都能安全、可靠地工作 ,同時又力求節(jié)約資金 ,這就需要用短路電流進行校驗。 。 。 二、電力系統(tǒng)短路電流計算的條件 ,三相系統(tǒng)對稱運行。 。 ,不考慮電機磁飽和、磁滯、渦流及導體集膚效應等影響 。轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)完全對稱 。定子三相繞組空間位置相差120176。電氣角度。 ,即帶鐵芯的電氣設(shè)備阻抗值不隨電流大小發(fā)生變化。 ,其中 50%負荷接在高壓母線上 ,50%負荷接在系統(tǒng)側(cè)。 (包括強行勵磁 )。 。 。 ,元件的電阻都略去不計。 ,不考慮參數(shù)的誤差和調(diào)整范圍。 線路的的電容略取不計。 。 三、計算短路電流的一般規(guī)定 ,熱穩(wěn)定以及電器開斷電流所用的短路電流 ,應按本工程設(shè)計規(guī)劃容量計算 ,并考慮電力系統(tǒng) 5~10 的遠景發(fā)展規(guī)劃。確定短路電流時 ,應按可能發(fā)生最大短路電流的正常接線方式 ,而不應按僅在切換過程中可能并列運行的接線方式。 ,在電氣主接線的網(wǎng)絡(luò)中 ,應考慮具有反饋作用的異步電動機的影響和電容補償裝置放電電流的影響。 ,對不帶電抗 器回路的計算短路點 ,應選擇在正常接線方式時的短路電流為最大的點 。對帶電抗器 6~10kV 出線 ,選擇母線至母線隔離開關(guān)之間的引線 ,套管時 ,短路計算點應取在電抗器之前 ,其余導體和電器的計算短路點一般選擇在電抗器之后。 ,熱穩(wěn)定以及電器的開斷電流 ,一般按三相短路電流驗算。若中性點直接接地系統(tǒng)及自耦變壓器等回路中的單向 ,兩相接地短路較三相嚴重時 ,則應按嚴重的情況計算。 四、短路電流計算的方法 在本設(shè)計中 ,按設(shè)計要求 ,短路電流計算將計算三相短路電流。對于簡單的電力系統(tǒng) ,可以采用網(wǎng)絡(luò)變換與化簡計算短路電流。計算時首先作出整個系統(tǒng)的等值電路 ,然后進行網(wǎng)絡(luò)變換與化簡 ,將網(wǎng)絡(luò)化簡成只保留電源節(jié)點和短路點。 本次設(shè)計課題中短路電流計算基本計算步驟如下 : ,得到各電源對短路點的轉(zhuǎn)移阻抗。 (將各轉(zhuǎn)移阻抗按各發(fā)電機額定功率歸算 )。 ,得到以發(fā)電機額定功率為基準值的各電源送至短路點電流的標么值。 (3)中各電流的有名值之和 ,即為短路點的短路電流。 ,可進行有關(guān)的修正計 算。 短路電流計算過程 一、計算電路圖 ,如圖 41. 圖 41 計算電路圖 二、主要元件的電抗 取 ,電壓基準值為各段的平均額定電壓 :115kV、 37kV、 。主變壓器 :型號 SSPSL163000 容量比 100/100/50 額定電壓 :高壓側(cè) 121。中壓側(cè) 。低壓側(cè) 線路 : : 三 .計算短路電流 圖 42 點短路圖 短路點 : 經(jīng)網(wǎng)絡(luò)變換后 : 計算電抗 : 標幺值 :。 有名值 : 沖擊電流幅值 (取 ): 沖擊電流有效值 : 短路容量 : 短路點 : 圖 43 點短路圖 : 短路點 : 圖 44 點短路圖 : ,按無窮大系統(tǒng)處理。 短路點 : 圖 45 點短路圖 : 短路點 : 圖 46 點短路圖 : 短路點 : : 短路電流計算成果 ,匯總?cè)?表 41 所示 短路編號點 短路平均電壓 基準電流 分支電抗 短路電流值 短路電流標幺值 115 292 37 37 本章小結(jié) 短路是電力系統(tǒng)的嚴重故障。短路沖擊電流、短路電流的最大有效值、短路容量是校驗電氣設(shè)備的重要數(shù)據(jù)。 對于簡單的電力系統(tǒng) ,可以采用網(wǎng)絡(luò)變換與化簡計算短路電流。計算時 ,首先作出整個系統(tǒng)的等值電路 ,然后進行網(wǎng)絡(luò)變換與化簡 ,將網(wǎng)絡(luò)化簡成只保留電源節(jié)點和短路點。要求短路電流 ,最關(guān)鍵的是根據(jù)網(wǎng)絡(luò)化簡求出電源點對短 路點的轉(zhuǎn)移阻抗或輸入阻抗。 第 5 章 變電站導體和電器選擇設(shè)計 電氣設(shè)備選擇的概述 導體和電器的選擇是變電所設(shè)計的主要內(nèi)容之一 ,正確地選擇設(shè)備是使電氣主接線和配電裝置達到安全、經(jīng)濟的重要條件。在進行設(shè)備選擇時 ,應根據(jù)工程實際情況 ,在保證安全、可靠的前提下 ,積極而穩(wěn)妥地采用新技術(shù) ,并注意節(jié)約投資 ,選擇合適的電氣設(shè)備。 電氣設(shè)備的選擇同時必須執(zhí)行國家的有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟政策 ,并應做到技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全
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