220KV_60KV降压变电所电气部分初步设计.doc

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1、沈阳工程学院毕业设计(论文)I内容摘要电气工程及其自动化专业的毕业设计是培养学生综合运用大学四年所学理论知识,独立分析和解决工程实际问题的初步能力的一个重要环节。本设计是根据“电力系统及自动化专业(发电厂及电力系统)”毕业任务书的要求,综合大学四年所学的专业知识及电力工程电气设计手册,电力工程电气设备手册等书籍的有关内容,在指导教师的帮助下,通过本人的精心设计论证完成的。整个设计过程中,全面细致的考虑工程设计的经济性,系统运行的可靠性,灵活性等诸多因素,最终完成本设计方案。本设计说明书是根据毕业设计的要求,针对220/60KV降压变电所毕业设计论文。本次设计主要是一次变电所电气部分的设计,并做

2、出阐述和说明。论文包括选择变电所的主变压器的容量、台数和形式,选择待设计变电所所含有的各种电气设备及其各项参数,并且通过计算,详细的校验了各种不同设备的热稳定和动稳定,并对其选择进行了详尽的说明。同时经过变压器的选择和变电所所带负荷情况,最后确定本变电所电气主接线方案和高压配电装置及其布置方式。论文包括设计的说明和设备选择的计算,并附有五张设计图纸(电气主接线图一张、变电所断面图两张、平面布置图一张、防雷保护图一张、继电保护原理图一张),可为以后的设计做些参考。由于时间紧张和能力有限,此论文中难免会出现遗漏和错误,希望老师给予指点和更正。最后,感谢各位老师给予我的帮助和大力支持,正因为你们精心

3、的指导本次论文才得以更好的完成,再次表示深深的感谢关键词电力系统,变压器,220KV/60KV降压变电所电气部分初步设计IIABSTRACTELECTRICALENGINEERINGANDPROFESSIONALGRADUATEINITSAUTOMATIONDESIGNSISANIMPORTANTLINKOFTHEFIRSTSTEPTOTRAINSSTUDENTSYNTHESIZETOMAKEUSEOFTHEFOURYEARSINUNIVERSITYANACADEMICTHEORIESTHEORYKNOWLEDGE,INDEPENDENCEANALYSISDEFINITELYREACHAGRE

4、EMENTENGINEERINGACTUALPROBLEMABILITYTHISDESIGNACCORDINGTO“ELECTRICPOWERSYSTEMANDAUTOMATIONPROFESSIONPOWERPLANTANDELECTRICPOWERSYSTEM“THEREQUESTTHATGRADUATETHEMISSIONBOOK,SYNTHESIZETHEFOURYEARSINUNIVERSITYAPROFESSIONFORLEARNINGKNOWLEDGEANDELECTRICPOWERENGINEERINGELECTRICITYDESIGNMANUAL,ETCUNDERTHEHEL

5、PTHATGUIDETHETEACHER,PASSONESELFOFDESIGNWHATARGUMENTCOMPLETEWITHMETICULOUSCAREWHOLEDESIGNPROCESSINSIDE,COMPLETELYECONOMICTHATMETICULOUSCONSIDERATIONENGINEERINGDESIGN,DEPENDABLETHATSYSTEMCIRCULATE,VIVIDETCMANYFACTORS,ENDCOMPLETETHISDESIGNPROJECTTHISDESIGNTHEMAINACCORDINGTOTHEREQUESTTHATGRADUATETHEDES

6、IGN,AIMINGATTHE220/60KVDECLINETOPRESSTOCHANGETOGIVEORGETANELECTRICSHOCKAGRADUATETHEDESIGNTHETHESISTHEDESIGNISBASEDONSUMMARIZINGOURCOUNTRYSSUBSTATIONDESIGNANDOPERATIONITTAKESTHESELECTIONSOFDEVICESWHICHTHISSUBSTATIONNEEDEDSUCHASTHETYPEOFELECTRICBUS,THETYPEOFTHEPOWERDISTRIBUTIONITISMADEUPOFTHEINSTRUCTI

7、ONANDTHECACULATINGPARTSANDFORBLUEPRINTSSITUATIONMAINCONNECTEDWIRESPICTURE,THEPLOTANDSECTIONOFTHESUBSTATION,TRANSFORMERPROTECTIVEPRINCIPLECONNECTIONPICTURE,ITCANBEUNSUITEDFORTHESAMEDESIGNINFUTUREFORMYLIMITEDKNOWLEDGE,ITISIMPOSSIBLETOBENOMISTAKESINTHEDRAFTIHOPETHETEACHERGIVETOPOINTOUTWITHMAKECORRECTIO

8、NFINALLY,THANKSFOREACHTEACHERTOGIVEMYHELPWITHSUPPORTSTRONGLY,POSITIVEBECAUSEYOUWITHMETICULOUSCAREOFLEADINGTHISTHESISJUSTCANBETTERCOMPLETE,MEANTHEPROFOUNDWITHGRATITUDEAGAINKEYWORDELECTRICPOWERSYSTEM,TRANSFORMER沈阳工程学院毕业设计(论文)III目录内容摘要IABSTRACTII第一部分毕业设计说明书1第一章引言1第二章主变压器台数和容量的确定221主变压器选择的要求222主变压器的选择2第

9、三章主接线形式的选择及说明431主接线的设计原则432主接线的设计要求433主接线的选择5第四章短路电流的计算841短路电流计算的目的842短路的基本类型843一般规定844计算步骤9441画等值电抗图9442计算短路电流步骤945计算方法9451标么值法9452网络变换9453短路电流周期分量的计算10第五章主要电气设备的选择1151一般原则1152高压断路器的选择11521断路器形式的选择11522断路器的选择方法1253隔离开关的选择12521隔离开关的选择方法1354电压互感器的选择1355电流互感器的选择1456母线的选择16561母线选择的依据16562母线截面选择和校验16第六章

10、防雷保护的设计1761防雷保护设计和选择1762避雷器的选择17第七章配电装置的设计1971电气布置1972配电装置设计原则1973配电装置型式的选择19220KV/60KV降压变电所电气部分初步设计IV731屋外配电装置的特点20732屋外配电装置的最小安全净距20733屋外配电装置的若干问题20第八章继电保护和自动装置的规划设计2281继电保护的配置22811变压器的保护22812母线保护22813线路保护2382自动装置的配置24821配置原则及原因24822自动重合闸的作用24823自动重合闸装置应符合基本要求25824备用电源和备用设备自动投入25第九章防雷保护规划设计2691电工装

11、置的防雷保护26第二部分220KV/60KV降压变电所电气部分计算书27第一章短路电流的计算2711所用计算公式2712系统计算电路图和等值电路图27第二章电气设备选择及计算校验3321高压断路器的选择计算33211220KV侧断路器的选择3321260KV侧断路器的选择3422隔离开关的选择计算35221220KV隔离开关的选择3522260KV侧隔离开关的选择3623电压互感器的选择计算3624电流互感器的选择37241220KV侧电流互感器的选择3724260KV侧电流互感器的选择3825母线的选择计算39251220KV侧母线的选择3925260KV侧母线的选择40第三章防雷保护设计4

12、231避雷器的选择4232避雷针的选择和计算43总结45致谢46参考文献47沈阳工程学院毕业设计(论文)1第一部分毕业设计说明书第一章引言电气工程及其自动化专业的毕业设计是培养学生综合运用大学四年所学理论知识,独立分析和解决工程实际问题的初步能力的一个重要环节。本设计是根据毕业设计的要求,针对220/60KV降压变电所毕业设计论文。本次设计主要是一次变电所电气部分的设计,并做出阐述和说明。论文包括选择变电所的主变压器的容量、台数和形式,选择待设计变电所所含有的各种电气设备及其各项参数,并且通过计算,详细的校验了各种不同设备的热稳定和动稳定,并对其选择进行了详尽的说明。同时经过变压器的选择和变电

13、所所带负荷情况,确定本变电所电气主接线方案和高压配电装置及其布置方式,同时根据变电所的电压等级及其在电力网中的重要地位进行继电保护和自动装置的规划设计,最后通过对主接线形式的确定及所选设备的型号绘制变电所的断面图、平面图、和继电保护原理图,同时根据所绘制的变电所平面图计算变电所屋外高压配电装置的防雷保护,并绘制屋外高压配电装置的防雷保护图。本设计的所有图纸都是计算机绘制而成,最后按照要求进行毕业设计成品打印。论文包括毕业设计说明书和毕业设计计算书两部分,并附有五张设计图纸(电气主接线图一张、变电所断面图两张、平面布置图一张、防雷保护图一张、继电保护原理图一张),可为以后的设计做些参考,同时能够

14、比较直观的反映本设计变电所的整体全貌。最后,感谢吴志宏及其它老师在设计过程中的指导。设计中难免有不合适的地方,还请老师帮助改正。220KV/60KV降压变电所电气部分初步设计2第二章主变压器台数和容量的确定21主变压器选择的要求1和电力系统连接的主变压器一般不超过两台。当只有一个电源或变电所的一级负荷另有备用电源保证供电时,可装设一台主变压器。2变压器装设两台及以上主变压器时,每台容量的选择应按照其中任一台停用时,其余变压器容量至少能保证所供电的全部一级负荷或为变电所全部负荷的6075。通常一次变电所为75,二次变电所为60。3变电所的主变压器一般采用三相变压器,因制造或运输条件限制及初期只装

15、一台主变压器的220KV枢纽变电所中,一般采用单相变压器组,当装设一台单相变压器时,应没有备用相,当主变压器超过一台,且各台容量满足上述要求时,单相变压器组可不装设备用相。4变电所中的变压器在系统调压有要求时,一般采用带负荷调压变压器,如受设备制造限制时,可采用独立的调压变压器或预留位置。5变压器绕组的连接方式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方式只有“Y”型和“”型,高、中、低三侧绕组如何组合要根据具体工程来确定。22主变压器的选择1总容量的确定主变容量的确定应根据510年发展规划进行选择,通过对原始资料的分析,根据负荷及经济发展的要求,同时考虑负荷的同时系数和

16、线损率等因素,可由公式SK0(15)P/COS求得。分析原始资料变电所60KV用户负荷表(表21)表21用户负荷表序号负荷名称最大符合(KW)功率因素出线方式出现回路数近期远期1机械厂5000700009架空12科技园50001000009架空13数字机床厂600012000095架空24高压电气厂800015000095架空25铸造厂800012000095架空2沈阳工程学院毕业设计(论文)36水泵厂600008000095架空2最大负荷利用小时数T5600小时,负荷同时系数082,线损率为5,重要负荷占75。S1P1/COS15000/092163044S2P2/COS11000/0931

17、182796S3P3/COS21000/0952210526S4P4/COS17000/090188889S5P5/COS16000/094170213S6P6/COS12000/090133333负荷总容量SS1S2S3S4S5S69948112则SK0(15)S08210599481128565324因为重要负荷占75,所以单台变压器的容量S07585653246423993若选两台容量为64239KVA的变压器,当一台停运时,仍能保证75的重要负荷供电。查电力设备手册选用两台有载调压变压器,其型号为SFPZ790000/220,电压为230815/69KV,采用YN,D11连接组,其具体

18、型号和参数见表22。表22所选SFPZ490000/220变压器的主要参数型号额定电压(KV)连接组别损耗KW阻抗电压()SFPZ490000/220高压低压YN,D11负载空载135230815693699102220KV/60KV降压变电所电气部分初步设计4第三章主接线形式的选择及说明31主接线的设计原则变电所电气主接线是电力系统接线的主要主成部分,它表明了发电机、变压器、线路和断路器等设备的数量和接线方式,从而实现安全的发电、输变电、配电的任务。根据设计规程,变电所主接线应满足可靠性、灵活性、经济性的要求。同时还应考虑以下的因素1)考虑变电所在电力系统中的地位和作用。2)考虑近期和远期的

19、发展规模。3)考虑负荷的重要性分级和出线回数的多少对主接线的影响。4)考虑主变台数对主接线的影响。5)考虑备用容量的有无和大小对主接线的影响。32主接线的设计要求1可靠性1)应重视国内外长期运行的实践经验及其可靠性的定性分析。2)主接线的可靠性包括一次部分和相应组成的二次部分在运行中可靠性的综合。3)主接线的可靠性在很大程度上取决于设备的可靠程度,采用可靠性高的电气设备可以简化接线。4)要考虑所设计的变电所在电力系统中的地位和作用。2灵活性主接线的灵活性有以下几方面的要求1)调度要求,可以灵活的投入和切除变压器、线路、调配电源和负荷,能够满足系统在事故运行方式下,检修方式下以及特殊运行方式下的

20、调度要求。2)检修要求,可以方便地停运断路器,母线及其继电保护设备进行安全检修且不致于影响对用户的供电。3经济性1)投资省A主接线力求简单,以节省断路器、隔离开关、互感器、避雷器等一次设备。B要能使断电保护和二次回路不过于复杂,以节省二次设备和控制电缆。C要能限制短路电流,以便于选择价廉的电气设备或轻型电器。沈阳工程学院毕业设计(论文)5D如能满足系统安全运行及继电保护要求,110KV及以下终端或分支变电所可采用简易电器。2)占地面积小主接线设计要为配电装置创造条件,尽量使占地面积减少。3)电能损失小经济合理的选择主变压器的种类、容量和数量,要避免因两次变压而增加电能损失。33主接线的选择根据

21、变电所设计等书籍中关于接线形式适用范围规定可知,220KV配电装置出线回路不超过两回时,可选用单母线、单母线分段接线,也可使用桥式接线。下面选取单母线分段和内桥接线两种方案进行介绍和比较,从而选择最佳方案作为本变电所侧一次主接线表21220KV侧主接线方案比较方案一单母线分段方案二内桥接线特点当一段母线发生故障后,分段断路器自动将故障段隔离,保证正常段母线不间断供电,不指使重要用户断电。线路的投入和切除比较方便,当线路发生故障时,仅线路断路器断开,不影响其他回路运行。但是变压器发生故障时,与该台变压器相连的两台断路器都断开,从而影响了一回为发生故障的线路的运行。可靠性方案一当一段母线发生故障时

22、,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。方案二中当控制变压器的断路器出现故障时,可由旁路隔离临时供电。经济性由于两种方案变压器型号和容量的选择均相同,所以只比较综合造价。方案一用的断路器和开关电器多,占地面积大,故不经济。灵活性方案一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。方案一有利于扩建,而方案二不能扩建。综上所述,方案一比较灵活、可靠;方案二占地小,投资少,但不利于长远发展。所以综合考虑选方案一单母线分段接线为本变电所一次侧主接线。60KV侧接线的选择220KV/60KV降压变电所电气部分初步设计6由于60KV侧进出线数共12回,查找规程,

23、可选用双母线,我国110220KV母线分段规定是而当配电装置的进线和出线总数为1216回时,仍采用不分段的双母线接线。且在本设计中选择的断路器是SF6断路器,由于其可靠性高,检修周期长,所以本变电所二次侧采用的接线方式是双母线接线,不设旁路母线。关于二次侧方案的说明1可以轮流检修母线而不致使供电中断,只需将要检修的那段母线上的全部元件倒闸操作到另一组母线上就可以停电检修。2检修任一母线回路的母线隔离开关时只需停该回路即可。3母线故障后能迅速供电。4调度灵活,各个电源和各回路的负荷可以任意分配到某一组母线上,可以适应各种变化的需要。5扩建方便,双母线接线向左右任意方向扩建,均不影响两组母线的电源

24、和负荷的均匀分配。6便于实验,在个别回路需要单独进行实验时,可将该回路分开,单独接至一组母线上。综上所述,本变电所主接线选择以下接线方式一次侧采用单母线分段接线,二次侧采用双母线接线。本设计的电气主接线图沈阳工程学院毕业设计(论文)7图21电气主接线图220KV/60KV降压变电所电气部分初步设计8第四章短路电流的计算41短路电流计算的目的1、在设计和选择发电厂和电力系统电气主接线时,为了比较各种不同方案的接线图,确定是否采取限制短路电流的措施等,都要进行必要的短路电流计算。2、选择有足够机械稳定度和热稳定度的电气设备导体和电气设备,如断路器、互感器、母线、电缆等,必须与短路电流为依据。3、为

25、了合理的配置各种继电保护和自动装置并正确整定其参数,必须对电力网中发生的各种短路进行计算和分析。4、进行电力系统暂态稳定计算,研究短路对用户工作的影响等,也包含有一部分短路计算内容。42短路的基本类型三相系统中短路的基本类型有三相短路、两相短路、单相短路和两相接地短路,其中三相短路是对称短路。为了检验和选择电气设备和载流导体,以及为了继电保护的整定计算,常用下述短路电流值。CHI短路电流的冲击值,即短路电流最大瞬时值。I超瞬变或次暂态短路电流的有效值,即第一周期短路电流周期分量有效值,也就是在计算书中0S时的短路电流。43一般规定1、验算导体和电器动稳定、热稳定,以及电器开断电流所用的短路电流

26、,应按本设计规划容量计算,并考虑电力系统的远景发展规划,确定适中电流时,应按可能发生最大短路电流的接线方式。而不按仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。2、选择导体和电器用的短路电流,在电气连接的网络中,应考虑具有反馈作用的异步电动机的影响和电容补偿装置放电电流的影响。3、短路点的选择选择导体的电器时,对不带电抗器回路的计算短路点,应选择在正常接线方式时短路电流为最大的地点。本设计中选择变压器两侧的两点为短路点。4、导体和电器的动稳定,热稳定,以及电器开断电流,一般按三相短路计算,若发电机出口的两相短路,或中性点直接接地系统及自耦变压器等回路中的单相,两相接地短路较三相短路严重时,则应按严重情

27、况计算。沈阳工程学院毕业设计(论文)944计算步骤441画等值电抗图1、首先去掉系统中的所有负荷开关,线路电容,各元件电阻;2、选取基准容量和基准电压;3、计算各元件的电抗标么值。442计算短路电流步骤1、计算出各短路点在系统最大运行方式下的短路电流;2、计算出各点发生短路时的最大冲击电流和短路容量;3、列出短路电流计算数据表。45计算方法451标么值法取基准容量SB100MVA,BAVUU,以下是各元件电抗标幺值的计算用公式发电机电抗XGXNBSS线路电抗XL04L2NBUS变压器电抗XNBKSSU100短路电流周期分量有效值1122NNIIIII式中1I系统短路电流标幺值;2I发电机组电流

28、标幺值。冲击电流ICH255I短路功率12TBSIIS452网络变换1、/Y变换220KV/60KV降压变电所电气部分初步设计1012131121323121311213231223212132313233121323XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2、Y/变换121212313131322323231XXXXXXXXXXXXXXXXXX网络图如下X1X2X12X13X23X3图31网络变换图453短路电流周期分量的计算1、无限大电源供给的短路电流当供电电源为无穷大或者计算电抗JSX345时,不考虑短路电流周期分量的衰减,直接取JSX值的倒数即为短路电流在不同时刻周期分量的标幺

29、值。2、有限电源供给的短路电流先将电源对短路点的等值电抗X,归算到以电源容量为基准的计算电抗JSX,然后按JSX值查相应的发电机运算曲线,或查发电机的运算数字表,即可得到短路电流在不同时刻周期分量的标幺值。沈阳工程学院毕业设计(论文)11第五章主要电气设备的选择正确的选择电气设备是使电气主接线和配电装置达到安全、经济运行的重要条件。在进行电气设备选择时,应根据工程实际情况,在保证安全、可靠的前提下,积极而稳妥地采用新技术,并注意节省投资,选择合适的电器。51一般原则1、应满足正常工作状态下的电压和电流的要求;2、应满足安装地点和使用环境条件要求;3、应满足在短路条件下的热稳定和动稳定要求;4、

30、应考虑操作的频繁程度和开断负荷的性质。52高压断路器的选择521断路器形式的选择按照短路器采用的灭弧介质和灭弧方式,一般可分为多油式断路器、少油式断路器、压缩空气高压断路器、6SF断路器、真空断路器等。由于多油式断路器和真空断路器没有本设计中所需要的电压等级的型号,所以在次只对少油式断路器、压缩空气高压断路器6SF断路器这几种形式的断路器进行比较,列表比较如下表51断路器比较表类别结构特点技术性能特点运行维护特点少油式断路器油量少,油主要作为灭弧介质,结构简单,制造方便,积木式结构。开断电流大,35KV以上为积木书式结构,全开断时间短,可开断空载长线。运行经验丰富,易于维护,噪声底,油量少,易

31、裂化,需要一套油处理装置。压缩空气高压断路器结构复杂,以压缩空气作为灭弧介质和操动介质以及弧隙绝缘介质,体积和重量较小。额定电流和开断能力都可以做的较大,适于开断大容量电路,动作快,开断时间短。噪声大,维护周期长,无火灾危险,价格高。6SF断路器结构简单,但工艺及密封要求严格,体积小,重量轻。额定电流和开断电流都可以做的很大,开断性能好,可适于各种工矿开断,6SF气体灭弧,绝缘性能好,所以断口电压可做的较高,断口开距小。噪声低,维护工作量小,不检修间隔期长,断路器价格目前较高,运行稳定,安全可靠,寿命长。220KV/60KV降压变电所电气部分初步设计12所以由上表比较可知,6SF断路器是在各方

32、面都是较合适的,所以本设计中选择的断路器都是6SF断路器断路器。522断路器的选择方法1、断路器额定电压NU大于电网电压NSU,即NUNSU。2、高压断路器的额定电流NI应大于或等于它的最大持续工作电流MAXI,NIMAXI。3、动稳定校验断路器的极限通过电流峰值DWI应不小于三相短路时通过断路器的冲击电流CHI,即DWICHI。4、热稳定校验高压断路器的短时允许发热量2TIT应不小于短路期内短路电流发出的热量KQ,即2TKITQ。5、开断电流能力校验断路器的额定开断电流NBRI应大于短路电流的有效值I,即NBRII。本变电所220KV侧选用型号为LW7220的断路器,60KV侧选择型号为LW

33、OFPT63断路器。其主要参数如表42所示表52断路器主要参数型号LW7220LWOFPT63额定电压KV22063最高工作电压KV252725额定电流A12501250额定短路开断电流KA,有效值31525额定短路关合电流KA,峰值80633S额定短时耐受电流KA,有效值31525额定峰值耐受电流KA,峰值8063分闸时间MS303053隔离开关的选择隔离开关的选择,除了不校验开断能力外,其余与断路器的选择相同,因为隔离开关与断路器串联在回路中,网络出现短路故障时,对隔离开关的影响完全取决于断路器的开断时间,故计算数据与断路器选择时的计算数据完全相同。沈阳工程学院毕业设计(论文)13521隔

34、离开关的选择方法1、隔离开关额定电压NU大于电网电压NSU,即NUNSU。2、隔离开关的额定电流NI应大于或等于它的最大持续工作电流MAXI,NIMAXI。3、动稳定校验隔离开关的极限通过电流峰值DWI应不小于三相短路时通过隔离开关的冲击电流CHI,即DWICHI。4、热稳定校验隔离开关的短时允许发热量2TIT应不小于短路期内短路电流发出的热量KQ,即2TKITQ。5、开断电流能力校验隔离开关的额定开断电流NBRI应大于短路电流的有效值I,即NBRII。本变电所220KV侧选用型号为GW7220/600隔离开关,60KV侧选择型号为断GW560GD/1000隔离开关。表53隔离开关主要参数型号

35、GW7220/600GW560GD/1000额定电压KV22060最高工作电压KV252725额定电流A60010005S热稳定电流KA,有效值2114极限通过峰值电流KA5550分闸时间S00300354电压互感器的选择1、按额定电压选择选择原边额定电压1U要与接入的电网电压相适应,即要求电压互感器原边所接受的电网电压应满足下列条件11NSU1U09NU其中NSU电网电压;NU电压互感器一次绕组额定电压。2、按准确级和容量选择用于电度计量的电压互感器,准确度不低于05级,用于电流、电压测量的准确度不应低于1级,用于继电保护不应低于3级。3、结构种类选择220KV/60KV降压变电所电气部分初

36、步设计1460KV及以上可选串级式电压互感器。110KV及以上可选用电容分压式电压互感器。本变电所220KV侧选择型号为JDX220的电压互感器。60KV侧选择型号为JDCF63的电压互感器。表54220KV侧电压互感器型号JDX220额定电压比(KV)2200101/01333二次绕组额定输出(KV)测量02级05级200400保护3P级3P级400300剩余电压绕组额定输出(VA)200准确级3P表5560KV侧电压互感器型号JDCF63额定电压比(KV)310/310/310/366二次绕组测量保护剩余准确级02053P3P额定输出VA50100400100极限输出(VA)2000频率(

37、HZ)5055电流互感器的选择1、电流互感器额定电压NU大于电网电压NSU,即NUNSU。2、电流互感器的额定流NI应大于等于最大持续工作电流MAXI,NIMAXI。3、按准确度级和副边负荷选择额定电流为了保证测量仪表的准确度,电流互感器的准确级不得低于所供测量仪表的准确级,为保证互感器在一定的准确级工作,电流互感器二次侧所接负荷2S应不大于该准确级所规定的额定容量2ES。4、动稳定校验极限电流互感器通过电流峰值DWI应不小于三相短路时通过电流互感器的冲击电流CHI,即DWICHI。沈阳工程学院毕业设计(论文)155、热稳定校验短时允许电流互感器发热量2TIT不小于短路期内短路电流发出的热量K

38、Q,即2TKITQ。6、开断电流能力校验电流互感器额定开断电流NBRI应大于短路电流的有效值I,即NBRII。本变电所220KV侧选择型号为LB6220的电流互感器,60KV侧选择型号为LCWB563的电流互感器。表56220KV侧电流互感器参数表型号LB6220额定电压(KV)220最高工作电压(KV)252额定一次电流(A)300额定二次电流(A)5级次组合05/10P/10P/10P/10P/10P额定输出COS08(KVA)05级3010P级60额定短时热电流(KA/S)315/1动稳定电流(KA)80表5760KV侧电流互感器参数型号LCWB563额定电流比(A)900/5准确级05

39、B额定输出COS08(KVA)05级1K1,1K23005级1K1,1K350B2K1,2K2,3K1,3K250额定1S短时热电流(KA)25额定动稳定电流(KA)625220KV/60KV降压变电所电气部分初步设计1656母线的选择561母线选择的依据1、电流分布良好;2、散热良好;3、有利于提高电晕超始电压;4、安装检修方便,连接简单。562母线截面选择和校验由于本设计的TMAX5000H,处于临界点,既可以用长期发热允许电流选择,又可以用经济电流密度选择,在本设计中采用的方法是长期发热允许电流选择方法。1、按导体长期发热允许电流选择,按下式MAXALIKI(1)式中MAXI导体所在回路

40、最大持续工作电流;ALI在额定环境温度025C时导体允许电流;K与实际环境温度和海拔有关的综合修正系数。当导体允许最高温度为70C和不计日照时,K值也用下式计算0ALALK(2)其中AL导体长期发热允许最高温度;0、导体额定环境温度和安装地点实际环境温度。2、按短路热稳定检验在校验导体热稳定时,若计及集肤效应系数SK的影响,可得由热稳定决定的导体最小截面为MIN/KSSQKC(3)其中SMIN所选导体截面MM2;C热稳定系数,与导体材料及工作温度有关,可由课本发电厂电气部分115P表46查得;KS集肤效应系数,在本设计中取KS1。所选截面应大于或等于SMIN合格。本变电所220KV侧选择母线型

41、式为钢芯铝母线,型号为LGJ240,不需进行动稳定校验。60KV侧选择母线型式钢芯铝母线,型号为LGJQ700,不需进行动稳定校验。沈阳工程学院毕业设计(论文)17第六章防雷保护的设计61防雷保护设计和选择输电线路的防雷保护输电线路担负着发电厂产生和经过变电所变压后的电力输送到各地区用电中心的重任。架空输电线路遭受雷电袭击的机会很多,所以输电线路的雷击事故在电力系统总的雷害事故中占很大的比重。输电线路防雷保护的根本目的是尽可能减少线路雷害事故的次数和损失。变电所的防雷保护变电所是多条输电线路的交汇点和电力系统的枢纽。故变电所的雷害事故就要严重的多,往往导致大面积停电,其次,变电设备的内绝缘水平

42、往往低于线路绝缘,而且不具有自恢复功能,一旦因雷电过电压而发生击穿,后果会十分严重。不过另一方面,变电所的地域比较集中,因而比较容易加强保护。62避雷器的选择避雷器的设计原则1、配电装置的每组母线上应装设避雷器。2、110220KV线路侧一般不装设避雷器。避雷器的类型1、保护间隙是最简单最原始的限压器,但它没有灭弧装置、对变压器等设备的绝缘很不利等缺点,所以在现代的电力系统中不能采用。2、管型避雷器它有较强的灭弧能力,但是在我们计算出短路电流后,很难选择出一个合适的型号,此外,它的运行也不是很可靠,并且动作时形成截波对变压器的纵向绝缘不利,所以不被采用。3、普通阀型避雷器变电所防雷保护的重点对

43、象是变压器,而保护间隙和管型避雷器都不能承受保护变压器的重任,所以不能成为变电所防雷中的主要保护装置,变电所的防雷保护主要依靠阀型避雷器。阀型避雷器是变电所对入侵雷电过电压波进行防护的主要措施,其保护作用主要是限制过电压波的幅值。其在电力系统过电压防护和绝缘配合中都起着重要的作用。220KV/60KV降压变电所电气部分初步设计18综上所述,本设计全部选用阀型避雷器。220KV侧选择型号为FZ220J的避雷器,60KV侧选择型号为FZ60的避雷器,变压器中性点选择型号为FZ110的避雷器。它们的基本数据如下所示表61220KV侧避雷器参数表型号额定电压有效值(KV)灭弧电压有效值(KV)工频放电

44、电压有效值8/20S雷电冲击波残压峰值不大于(KV)不小于不大于5KA10KAFZ220J220200448KV536KV652715表6260KV侧避雷器参数表型号额定电压有效值(KV)灭弧电压有效值(KV)工频放电电压有效值8/20S雷电冲击波残压峰值不大于(KV)不小于不大于5KA10KAFZ6060705140KV173KV227250表63变压器中性点避雷器参数表型号额定电压有效值(KV)灭弧电压有效值(KV)工频放电电压有效值8/20S雷电冲击波残压峰值不大于(KV)不小于不大于5KA10KAFZ110110125254KV312KV375415沈阳工程学院毕业设计(论文)19第七

45、章配电装置的设计配电装置是根据主接线的连接方式,由开关电器、保护和测量电器、母线和必要的辅助设备组建而成,用来接受和分配电能的装置。71电气布置在220KV变电所设计中,电气布置的设计是比较关键的一步,在布置中要考虑主接线所确定的形式和间隔,考虑变压器设置地点,避雷设备的设置,控制电缆的走向进行总体布局。在布置中要考虑监视、运行方便、占地面积小、节约控制电缆、出线合理等要求。电工建筑物总平面布置的基本要求1、满足电气生产工艺流程要求。2、慎重确定最终规模,妥善处理分期建设。3、布置紧凑合理,尽量节约用地。4、结合地形地质,因地制宜布置。5、符合防火规定,预防火爆事故。6、注意风象朝向,有利环境

46、保护。7、控制噪声。8、合理分区,方便管理。9、有利于交通运输及检修活动。10、电工建筑物与外部条件相适应。72配电装置设计原则查电力工程电气设计手册可知高压配电装置的设计必须认真贯彻国家的技术经济政策,并应根据电力系统条件,自然环境特点和运行,检修、施工等方面要求,合理地制订布置方案和选用设备,并积极慎重地采用新布置,新设备和新材料,使配电装置设计不断创新,做到设计先进,经济合理,运行可靠,维护方便。73配电装置型式的选择配电装置型式的选择,应考虑所在地的地理情况及环境要求,通过技术比较确定,一般情况下,在大、中型发电厂和变电所中,35KV及以下的配电装置宜采用屋内式,110KV以上多为屋外

47、式,故本变电所设计采用屋外式配电装置。中型配电装置现有220KV配电装置分为普通中兴和分相中型两种,对于普通中型其母线下方不布置任何电气设备,而分相中型布置的特点是将母线隔离开关直接布置在各相母线的下方。220KV/60KV降压变电所电气部分初步设计201、普通中型配电装置,其特点和使用情况是其电气设备都安装在地面支架上,施工运行和检修都比较方便,所以使用广泛,各方面的经验较为丰富,但占地面积大。所以在70年代以后,普通中型配电装置已经逐步被其他各型占地面积较小的配电装置所取代。2、分相中型配电装置,其布置可以节约用地,简化构架,节约三材,故已经基本上取代了普通中型布置。本设计的配电装置采用分

48、相中型。电力工程电气设计手册规定,对采用4GW和7GW型隔离开关的分相中型配电装置,间隔宽度选用15M,,即边相对构架中心线的距离由3M改为35M,综合进出线对相间距离的要求、设备对相间距离的要求和电晕对相间距离的要求的考虑,相间距离取4M即可以满足要求。731屋外配电装置的特点1、土建工作量和费用较小,建设周期短;2、扩建比较方便;3、相邻设备之间距离较大,便于带电作业;4、占地面积较大;5、受外界环境影响,设备运行的条件较差,须加强绝缘;6、不良气候对设备维修和操作有影响。732屋外配电装置的最小安全净距表71屋外配电装置的最小安全净距单位MM)符号适用范围220KV60KVA1带电部分至

49、接地部分之间1800650A2不同相的带电部分之间2000650B1带电作业时带电部分至接地部分之间25501400B2网状遮拦至带电部分之间1900750C无遮拦裸导体至地面之间43003100D平行的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间38002600733屋外配电装置的若干问题1、母线及构架本变电所母线选用软母线钢芯铝绞线,三相呈水平布置,用悬式绝缘子悬挂在母线构架上。软母线可选用较大的档距,但档距越大,导线弧垂越大。2、电缆沟和通道屋外配电装置中电缆沟的布置,应使电缆所走的路径最短。一般横向电缆沟布置在断沈阳工程学院毕业设计(论文)21路器和隔离开关之间,大型变电所的纵向电缆沟因电缆数多,一般分为两路,大中型变电所内一般应铺设3M宽的环行道。220KV/60KV降压变电所电气部分初步设计22第八章继电保护和自动装置的规划设计继电保护和安全自动装置应符合可靠性、选择性、灵敏性、速动性的要求。当确定其配置和构成方案时,应综合考虑以下几个方面1、电力设备和电力网的结构特点和运行特点;2、故障出现的概率和可能造成的后果

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