2台200kVA的厂用变压器课程设计内容讲解.doc
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1、一、课题的内容和要求:(一)、工程概况1、工程建设规模:(1)主变压器: 260MVA。(2)电压等级:110/35/10kV (3)各级电压出线回路数:1)110kV:电源进线2回,分别距本站13.6km、18.5km。2)35kV:远期出线10回。35kV最大线路负荷为9.2MW。3)10kV:远期出线12回10kV单回架空线路最大负荷为3MW,电缆线路最大负荷为1.5MW。(4)站用变台数及容量选用2台200kVA的厂用变压器。2、 系统电源 根据本变电所接入电网情况,假设110kV系统电源为无穷大电源。3、环境条件(1)当地年最高温度35C;年最低温度-8C;最热月平均最高温度26C;
2、最热月平均地下0.8m土壤最高温度18C。第一章 电气主接线选择1.1 电气主接线设计的要求 电气主接线是发电厂、变电站设计中的重要部分,电气主接线又称电气一次接线,它是将电气设备用规定的表示符号将电能生产、传输、分配的顺序及相关要求绘制成的单相接线图。电气主接线的设计要求有以下几点:1、可靠性 保证供电的可靠性是电力系统的基本要求,停电不仅给人民的生活造成混乱,更会造成严重的经济损失,人员伤亡,因此必须考虑主接线的可靠性。2、灵活性 主要从一下几个方面考虑:操作的方便性、 调度的方便性、扩建的方便性。3经济性、主要考虑一下方面:节省一次投资、占地面积少、电能损耗少。电气主接线方案的选择主要从
3、可靠性,灵活性和经济性等几个方面去论证,综合各个方面的影响,最后通过论证得到工程要求的最优方案。1.2 电气主接线方案选择1.2.1 110kV侧电气主接线方案一 桥型接线 方案二 双母接线 双母接线 内桥接线 外侨接线分析:双母线接线有两组母线,并且可以互为备用,每一回出线或进线有一个断路器和两个隔离开关,这两个隔离开关分别与两组母线连接,两组母线通过母联断路器联系。桥型接线适合于两台主变和两条线路的情况,分为外桥和内桥,外桥适用于线路较短和变压器经常切换的情况,内桥适用于线路较长,变压器不经常切换的情况。比较:双母接线可靠性高,调度灵活,扩建方便,但是缺点是占地面积大,所需的开关设备比较多
4、投资大,与双母接线相比,桥型接线所用的开关设备少,较为经济,但是桥型接线可靠性差,操作复杂,假若110kV侧停电,不考虑35kV侧连接的两座变电站倒送电,则会出现很大的停电范围,因此,110kV侧可靠性要求高一点,所以采用双母接线方式。1.2.2 35kV侧电气主接线 考虑到该侧连接有两座变电站,并且出线较多,断路器故障几率大,为了不停电检修断路器考虑一下方案。方案一双母带旁路 方案二单母分段带旁路 方案三单母带旁路分析:双母线带旁路接线可靠性高,两组母线互为备用,但所需的设备较多,价格昂贵,占地面积大;单母分段带旁路可靠性较高,可以对断路器进行检修,增加旁路占地面积大,设备较多。单母带旁路
5、可靠性差,但是比较经济,由于35kV连接两座变电站,所以必须要求有较高的可靠性,必须保证不停电检修断路器,综合考虑经济性和可靠性,考虑用单母带旁路,为了解决经济性问题,用分段断路器兼做旁路断路器的接线。综上35kV侧采用分段断路器兼做旁路短路器的单母带旁路接线。 单母分段带旁路 单母带旁路 双母带旁路1.2.3 10kV侧电气主接线方案一单母分段 方案二双母分析:双母虽然可靠性较高但是不够经济,配电装置占地面积大,单母分段也能保证足够的可靠性所需设备较少所以选用单母分段。主接线简图如下: 单母分段接线图 双母接线图第二章 主变的选择2.1 主变型号选择主变选用单行还是三相,应对主变的制造条件、
6、可靠性要求、运输条件等进行对比,三相变压器与同等容量的单相变压器组相比,制作的金属材料较少,而且占地面积少,在不受运输条件限制,应选用三相变压器。根据设计书给定的每台变压器的容量和额定电压等级,本设计采用三相三绕组强迫油循环水冷带负荷调压的主变,其参数如下: 型号额定电压(kV) 短路阻抗(%)高中高低中低SFSPZ9-110/60000121/38.5/10.518.510.56.52.2 主变绕组连接方式根据电气工程电气手册可知,我国110kV及以上大电压等级,主变的110kV侧采用Y0接线,其中性点经过接地刀闸直接接地;35kV侧采用Y接线,其中性点经消弧线圈接地;10kV侧采用三角接。
7、第三章 厂用电设计3.1厂用低压侧接线方案一 单母线接线 方案二 单母分段接线分析:单母缺点是可靠性、灵活性差,优点是经济,占地面积小,接线简单,操作方便;单母分段接线可靠性较高,保证对重要用户的供电,不会造成全所停电,缺点是运行复杂,所需隔离开关、断路器较多,不够经济。厂用电应该要求有较高的可靠性,所以选择方案二,采用单母分段的接线。3.2 厂用电设计低压侧采用380/220的三相四线制,配电屏采用智能式开关柜,低压侧分段的两条母线采用智能开关实现双电源投切。厂用变高压侧电源都接在10kV的母线上,由于10kV为单母分段,一段母线各接一台厂用变。两台变压器都布置在10kV配电室,高低压侧分别
8、用电缆和相应的开关柜连接。3.2 厂用变选型根据任务书所给所用变容量还有厂用变一次侧的电压等级,采用10kV标准容量系列变压器,型号为SJL1-200(三相油浸自冷铝芯双绕组),技术参数如下:型号和容量 (kVA)低压侧额定电压(kA)阻抗电压()短路损耗空载损耗空载电流SJL1-2000.443.60.582.8第四章 短路电流计算4.1 短路电流计算的目的短路是指电力系统正常情况以外的相与相之间或相与地之间的连接,短路对电力系统的危害非常大,短路电流通过电气设备的导体时会引起导体或其绝缘的损坏,短路电流很大,电气设备会遭受很大的电动力冲击从而变形甚至损坏,所以电气设备应该有足够的热稳定度和
9、动稳定度,更为严重的是短路还会引起电力系统电网电压的降落,使并列运行的发电机失去同步,破坏系统稳定等等。在发电厂、变电站进行短路计算,以此作为合理选择电气接线、选用有足够热稳定度和动稳定度载流导体等设备,在电力系统中合理配置继电保护,确定限流措施的重要依据。4.2 短路计算的过程线路的单位电抗约为0.4 /km,取基准功率为100MVA,基准电压为各个电压等级的平均额定电压进行标幺值计算变压器的短路电压为:%=0.5(%+%-%)=0.5(18.5+10.5-6.5)=11.25%=0.5(%+%-%)=0.5(18.5+6.5-10.5)=7.25 %=0.5(%+%-%)=0.5(10.5
10、6.5-18.5)=-0.50变压器绕组的等值电抗标幺值为: =%/(100)=11.25100/(10063)=0.18 = %/(100)= 7.25100/(10063)=0.12 = %/(100)= -0.5100(10063) =-0.008(取0)线路电抗标幺值为:=0.041=0.056选择短路点进行计算,可能发生最大短路电流的短路点有3个,110kV侧母线k1,35kV侧母线k2,10kV侧母线k3,计算过程如下:1、110kV侧的短路电流基准值为当K1点短路时,假设110kV系统电源为无穷大电源所以短路电流标幺值为 :短路电流有名值为:冲击电流:最大电流有效值:短路容量:
11、2、当k2点短路时35kV侧的短路电流基准值为:系统到短路点处的等值电抗 短路电流标幺值短路电流有名值为冲击电流最大电流有效值短路容量:3、当k3点短路时10kV侧的短路电流基准值为系统到短路点处的等值电抗短路电流标幺值短路电流有名值为冲击电流最大电流有效值短路容量:第五章 电压互感器、电流互感器配置5.1电压互感器的配置电压互感器的数量和配置与主接线方式有关,应该满足测量、保护、同期和自动装置的要求,电压互感器的配置应能保证运行方式改变时,保护装置不失压,同期点的两侧都能提取到电压。(1)母线:6220kV电压等级的每组主母线的三相上应装设电压互感器,旁路母线则视各回路出线外侧装设电压互感器
12、的需要确定。(2) 发电机:发电机出口应该装设两组电压互感器,供测量、保护、自动调压装置使用。(3)变压器:主变压器进线则根据继电保护装置、自动控制装置和测量仪表的要求,在一相或三相上装设,变压器低压侧有时为了满足同期或者保护的需要,设有一组不完全星接的电压互感器(4)线路:当对端有电源时,35kV及以上的电压等级,没回线路可装设一台单相电压互感器;110kV及以上的电压等级,每回线路配置一组单相电容式电压互感器,用于线路的保护、测量表计、自动重合闸、同期和载波通道。(5) 当需要监视和检测线路侧有无电压时,出线侧的一相上应装设电压互感器。5.2电流互感器的配置(1)凡是装有断路器的回路都应该
13、装设电流互感器,其数量应该满足仪表、保护和自动装置的要求,(2)在未装设断路器的以下地方也要装设电流互感器:发电机和变压器的中性点、发电机和变压器的出口、桥型接线的跨条上等等。(3)对直接接地系统,一般按三相配置。对非直接接地系统,按照具体要求按两相或三相装设。(4)一台半断路器接线中,线路线路串可装设四组电流互感器,在能满足保护和测量要求的条件下也可以装设三组电流互感器。线路变压器串,当变压器的套管电流互感器可以利用时,可装设三组电流互感器。用于线路和变压器的电流互感器,对110kV者,通常设45个二次绕组,对220kV者,电流互感器通常可设56个二次绕组。第六章 电气设备选择电气设备选择的
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