35KV降压变电所设计Word格式文档下载.docx
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10kV侧 6回出线
5、系统情况:
(1)35kv侧基准值:
SB=100MVAUB1=37KV
(2)10kV侧基准值:
SB=100MVAUB2=10.5KV
(3)线路参数:
35kv线路为LGJ-120,其参数为
r1=0.236Ω/km
X1=0.348Ω/km
Ω/km
Z=z1*l=0.436*10=4.36Ω
6、气象条件:
最热月平均气温30℃
变电站是电力系统的需要环节,它在整个电网中起着输配电的重要作用。
本期设计的35kV降压变为10kV地方变电站,其主要任务是向县城和乡镇用户供电,为保证可靠的供电及电网发展的要求,在选取设备时,应尽量选择动作可靠性高,维护周期长的设备。
根据设计任务书的要求,设计规模为10kV出线6回,35Kv进线2回;
负荷状况为35kV最大12.6MVA,10kV最大8.8MVA。
本期设计要严格按《电力工程手册》、《发电厂电气部分》等参考资料进行主接线的选择,要与所选设备的性能结合起来考虑,最后确定一个技术合理,经济可靠的最佳方案。
2.主变压器容量、型号和台数的选择
2.1主变压器的选择
变电所主变压器的容量一般按照变电所建成后5-10年的规划负荷考虑,并应按照其中一台停用时其它变压器能满足变电所最大负荷Smax的60%或全部重要负荷选择,即:
SN=0.6Smax/(N-1)(MVA)
式中N为变电所主变压器台数,本题目中N=2。
注:
本变电所输出总容量为,
S=3P/cosΦ+3S1=8800KVA
2.2主变台数选择
根据题目条件可知,主变台数为两台。
2.3主变型号选择
本变电所有35kV、10kV两个电压等级,根据设计规程规定,“具有两个电压等级的变电所中,首先考虑双绕组变压器。
根据以上条件,选择S9-6300/35变压器。
2.4主变压器参数计算
额定电压高压侧35±
2×
2.5%,低压侧10.5kV,连接组别为YN,d11,阻抗电压百分数Uk%=7.5%,Pk=34.50KW.
3.主接线形式设计
根据设计任务书的要求和设计规模。
在分析原始资料的基础上,参照电气主接线设计参考资料。
依据对主接线的基本要求和适用范围,确定一个技术合理,经济可靠的主接线最佳方案。
3.110kV出线接线方式设计
对于10KV有六回出线,可选母线连接方式有分段的单母线接线,单母线带旁路母线接线,双母线接线及分段的双母线接线。
根据要求,单母线带旁路母线接线方式满足“不进行停电检修”和经济性的要求,因此10KV母线端选择单母线带旁路母线接线方式。
3.235kV进线方式设计
本题目中有两台变压器和两回输电线路,故需采用桥形接线,可使断路
最少。
可采用的桥式接线种类有内桥接线和外桥接线。
外桥形接线的特点为:
①供电线路的切入和投入较复杂,需动作两台断路
器并有一台变压器停运。
②桥连断路器检修时,两个回路需并列运行,③变压器检修时,变压器需较长时间停运。
内桥形接线的特点为:
①变压器的投入和切除较为复杂,需动作两台断器,影响一回线路的暂时供电②桥连断路器检修时,两个回路需并列运行,③出线断路器检修时,线路需较长时间停运。
其中外桥形接线满足本题目中“输电线路较短,两变压器需要切换运行”的要求,因此选择外桥接线。
3.3总主接线设计图
图3-1主接线设计
总主接线设计图
4.短路电流计算
4.1短路计算的目的
(1)选择有足够机械稳定度和热稳定度的电气设备。
(2)为了合理地配置各种继电保护和自动装置并正确确定其参数,必须对
电力网发生的各种短路进行计算和分析
(3)在设计和选择电力系统和电气主接线时,为了比较各种不同的方案的接线图,确定是否采用限制短路电流的措施等,都要进行必要的短路计算。
(4)进行电力系统暂态稳定计算,研究短路时用电客户工作的影响等。
也包含一部分短路计算。
4.2变压器等值电抗计算
(1)35KV侧基准值,标幺值计算
取SB=100MVAUB1=37KV(规定)(B表示基准值、N表示额定值)
(2)10KV侧基准值,标幺值计算
取SB=100MVAUB=10.5KV(规定)
4.3短路点的确定
在正常接线方式下,通过电器设备的短路电流为最大的地点称为短路计算点,比较断路器的前后短路点的计算值,比较选取计算值最大处为实际每段线路上短路点。
基于该原则选取短路点如下:
35KV线路上短路点为F3,F410KV线路上短路点为F1,F2
图4-1短路点标示图
4.4各短路点三相短路电流计算
(1)F1点短路三相电流IF1计算
等值电路如下左图示
图4-2短路点标示图
(2)F2点短路三相电流IF2计算
等值电路如上右图示
(3)F3点短路三相电流IF3计算
等值电路如下左图示
(4)F4点短路三相电流IF4计算
等值电路如上右图示
4.5短路电流汇总表
表4-1短路电流汇总:
短路点
F1
F2
F3
F4
短路电流
5.6
3.55
3.737
2.66
5.电气一次设备的选择
5.1高压电气设备选择的一般标准
导体和电器的选择设计、必须执行国家的有关技术、经济的政策,并应做到技术先进、安全可靠、运行方便和适当的留有发展余地,以满足电力系统安全经济运行的需求。
①应满足正常运行,检修,短路和过电压情况下的需求,并考虑到远景发展需要。
②按当地环境条件校核。
③应力求技术先进和经济合理
④选择异体时应尽量减少品种
⑤扩建工程应尽量使新老电器型号一致
⑥选用新产品,均应具有可靠的试验数据,并经正式鉴定合格。
断路器全分闸时间包括断路器固有分闸时间和电弧燃烧时间。
该系统中各断路器的短路切除时间列表如下,这里架设各断路器的全开断时间为0.06s,由于短路电流周期分量的衰减在该系统中不能忽略,为避免计算上的繁琐,较验热稳定时用等值时间法来计算短路点电流周期分量热效应QK。
等值时间法计算短路电流周期分量热效应QK:
为短路电流周期分量的起始值
其中令k=1查电力工程手册得到等值时间tjz
表5-1:
时间
10kv线路
10kv分段开关
主变10kv侧
主变35KV侧
35KV线路桥
35KV线路
Tpr(s)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
tab(s)
0.06
Tk=tpr+ta(s)
0.56
1.06
1.56
2.06
2.56
3.06
tjz(s)
0.4
0.78
1.25
1.68
2.1
2.58
5.2高压断路器及隔离开关的选择
开关电器的选择及校验原则
选择较验①电压
②电流
③按断开电流选择,INbr
④按短路关合电流来选择INcl
⑤按热稳定来选择
()
(1)主变压器35KV侧断路器及隔离开关的选择
MVAKV
A
在此系统中统一取过负荷系数为1.5则最大电流
最热月平均气温30℃,综合修正系数K=1.05
表5-2开关电器的选择:
计算数据
断路器型号及参数
隔离开关型号及参数
SW3-35
GN2-35/400
U(KV)
35
Ue
IMAX/K(A)
148.43
Ie
1000
400
Izt=IF3(KA)
3.727
INbr
16.5
QK
23.34
ISh=2.55Izt(KA)
9.5
INcl
25
30
Ies
42
52
(2)35KV侧桥断路器及隔离开关的选择
AA
表5-3开关电器的选择:
Izt=IF4(KA)
2.66
14.86
6.783
(3)主变压器35KV侧线路隔离开关的选择
其余同主变压器35KV侧隔离开关的选择相同参看表1-3
(4)主变压器10KV侧少油断路器的选择
363.7A
表5-4开关电器的选择:
SN10-10/630-16
10
545.6
630
Izt=IF2(KA)
3.55
16
15.75
9.053
40(峰值)
40
(5)10KV侧线路断路器的选择
363.7A
A
该处断路器的选择同10KV侧线路断路器列表如下
表5-5开关电器的选择:
181.85
Izt=IF1(KA)
5.6
12.54
14.28
(6)10KV母线分段开关的选择
该处断路器的选择和10KV侧线路断路器相同列表如下:
表5-6
24.46
5.3导体的选择
(1)主变压器10KV引