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文档简介

1、本科毕业论文发电厂设计上海电力学院施春迎第一章 主变及所用变的选择第一节主变压器的选择=Q 1max+Q 2max+Q 3max + Q 4max+Q5max、负荷统计分析1、35kV 侧Q 1max=P21 max/cos21P 1 max100002/0.8521000026197.44K varQ2max=P22max/cos22P 2 max100002/0.8521000026197.44K varQ3max =P23max/cos23P 3max、60002 /0.852600023718.47K varQ4max =P24max/cos24P 4 max、60002 /0.802

2、600024500K varQ5max =P25max/cos25P 5max 60002/0.802600024500K var巳5 =Plmax + P2max + P3max + P4max+P5max=10000+10000+6000+6000+6000=38000(KW)=6197.44+6197.44+3718.47+4500+4500=25113.35( KVar)S35MAX = . P3;max Q35max = 38000? 25113352 =45548.66(KVA)Cos 35=匹卫型=0.83S35MAX考虑到负荷的同时率,35k V侧最大负荷应为:S 35MAX=

3、S35MAX35 =45548.66 0.85=38716.36(KVA)2、10kV 侧:Q 1max=P21 max/cos212P 1 max.25002 /0.852250021549.36KvarQ2max =P22max/cos22P 2 max20002/0.852200021239.49KvarQ 3max =P23max/cos23P 3 max.15002 /0.802150021125K varQ4max =P24max/cos24P 4 max、2000 /0.85220001239.49KvarQ 5max =P25max/cos25P 5max,20002/0.80

4、2200021500K varQ6max =P26max/cos26P 6 max 2 21000 /0.8521000619.74K varQ7max =P27 max/cos27P 7 max10002/0.80210002750K varQ 8max =P28max/cos28P 8 max10002/0.85210002620K varQ 9max =P29max/cos292P 9max.15002 /0.802150021125K varQlOmax =P2 10max /cos 2io P2iomaxVl5002/0.852 15002 929.62K varPo=P 1max

5、+ P 2max+P 3max + P 4max+P 5max+ P 6max +P 7max + P8max+P 9max+P 10max=2500+2000+1500+2000+2000+1000+1000+1000+1500+1500=16000 (KW)Q10=Q 1max+Q 2max + Q 3max+Q 4max+Q 5max + Q 6max+Q 7max+Q 8max+Q 9max+Q10max=1549.36+1239.49+1125+1239.49+1500+619.74+750+620+1125+929.62=10697.7 (KVar)S10max= J P為xQ12

6、0max = V160002 10697.72 =19246.84 (KVA)Cos 沪= J =0.83S10MAX19246.84考虑到负荷的同时率,10k V侧最大负荷应为:S10 MAX =S10MAX10=19246.84 0.85=16359.81(KVA)3、110kV 侧:S110MAX=22-f ( P35 max35PlOmax10 )( Q35 max35QOmax10 )=.(38000 0.85 16000 0.85)2(25113.35 0.85 10697.7 0.85)2=55076(KVA)考虑到负荷的同时率,110kV侧最大负荷应为:S110 max = S

7、iiomax110=55076 0.85=46815(KVA)、主变台数的确定根据35-110kV变电所设计规范3.1.2条规定“在有一、二级负荷的变电所宜装 设两台及以上主变压器。如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时, 可装设一台主变压器。”、主变容量的确定:根据35-110kV变电所设计规范3.1.3条规定“装有两台及以上主变压器的变电 所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于 60%的全部负荷,并应保证用户的 一、二级负荷。”故本设计满足两个条件:1、两台总容量刀S三S110MAX2、S( 60 75)% S110MAX本变电所按建成后5年进行规划,预计负荷年增长率为

8、 5%因此:_-t5刀 s= S110MAX (1+m ) =46815(1+0.05) =59749(KVA)式中t为规划年限,m为增长率40000KVAS=60%l S= 0.6 59749=35849.4(KVA)查产品目录,选择两台变压器容量一样,每台容量为四、主变型式1、优先考虑选二相变压器依设计原则,只要不受运输条件限制,应优先考虑三相变压器。该变电所主变压 器为110kV降压变,单台容量不大(40000KVA),不会受到运输条件限制,故选用三 相变压器。2、具有三个电压等级S35max / S110MAx 38716.36/46815 = 0.83 0.15Siomax / So

9、max 16359.81/46815 =0.35 0.15根据35-110kV变电所设计规范3.1.4条规定“具有三种电压的变电所,如通过 主变压器各侧线圈的功率均达该变压器容量的15 %以上,主变压器宜采用三线圈变压器。”上述两式均大于15 %,故选择主变为三圈变压器3、 本设计110kV主网电压采用中性点直接接地方式(大电流接地系统),而中压电网 为35kV (采用小电流接地系统)由于中性点具有不同的接地方式,而自耦变压器高低 压侧之间有电的直接联系,要求高、低压绕组的中性点运行方式须一致,所以本所不 宜采用自耦变压器,选择普通的三绕组变压器。4、容量比由上述计算可知:主变压器额定为400

10、00KVA, 35kV侧负荷占主变容量的97%,大于50%,为满足35kV侧负荷的要求与需要,故35kV侧容量取100%的额定容量。 10kV侧负荷占额定容量的41%,小于50%,故10kV侧绕组容量取50%。从以上分 析得出主变压器各绕组的容量比为 100/100/50。5、调压方式的选择根据35-110kV变电所设计规范3.1.5条规定“变压器的有载调压是改善电压质量, 减少电压波动的有效手段,对电力系统,一般要求110kV及以下变电所至少采用一级有载调压变压器。”而本设计110kV变电所110kV及35kV侧负有化工厂、变电所、医 院等重要负荷,对电能的质量和可靠性的要求较高,为保证连续

11、供电和满足对电能质 量的要求,并能随时调压,扩大调压幅度而不引起电网的波动,故应采用有有载调压 方式的变压器,以满足供电要求。&中性点接地方式的确定中性点直接接地系统主要优点是发生三相短路时,未故障相对地电压不升高,因此,电网中设备各相对地绝缘水平取决于相电压,使电网的造价在绝缘方面的投资越低, 当电压越高,其经济效益越明显,因此我国规定电压大于或等于110kV的系统采用中性点直接接地。本变电站为终端变,中性点是否接地,由系统决定,所以在中性点加6.2 10kV 系统架空线:,Un h 10 (25 2 1520 156 220 215 2)Ic1=一一 5.2(A)350350隔离刀闸接地6

12、.1 35kV 系统:. Un I _ 35 (40 4030 2 30 2 30 2)Ic=350350=26(A)由电气专业资料可知:当35kV系统对地电容电流大于等于10A,应采用中性点经消弧线圈接地,所以本所35kV系统中性点采用经消弧线圈接地。电缆线:Ic2= 0.1 Un 12=0.1 10 (10X2+5+10 X2)=45(A)Ic = Id+Ic2=5.2+45=5O.2(A)由于Ic 30A,由电气专业资料可知:当10kV系统对地电容电流大于30A,中 性点必须接地,本所10kV系统对地电容电流大于30A,因此中性点需采用经接 地变压器接地。6.3接地变选择:S= U 3

13、Ic= 10 .3 X50.2= 869.49KVA 因此选择接地变压器为 S= 1000KVA (Y/Yn11)型号额疋容量电压组合联结标号阻抗电压(%)空载电流(%)空载损耗(KW)负载损耗(KW)咼压低压S91000/101000KVA10kV0.4kVY ,yn 114.50.71.7010.307、接线组别电气设计手册规定:变压器绕组的连接方式必须与系统电压相位一致,否则 不能并列运行。由于110kV系统采用中性点直接接地,35kV系统采用中性点经消弧线圈接地,Yo/YnO 111OkV系统采用中性点经接地变压器接地,故主变的接线方式采用8、绕组排列方式由原始资料可知,变电所主要是从

14、高压侧向中压侧供电为主,向低压侧供电为辅。因此选择降压结构,能够满足降压要求,主要根据的依据的电力系统分析,其绕组排列方式如下图所示:低 中 高根据以上分析结果,最终选择型号如下:SFSZ7 4OOOO/11O,其型号意义及技术参 数如下:高压绕组额定电压等级:额定容量:4OOOOKVA性能水平代号11OkV有载调压方式 绕组数:三绕组冷却方式:风冷 相数:三相100.3万元外形尺寸:8180X5050 X6160mm总重量:86.5吨参考价格:第二节所用变选择为保证所用电的可靠性,采用两台所用变互为备用,分别接于两台主变的两组10kV母线上,互为暗备用一般选主变容量的(0.1 -0.5) %

15、为其容量,考虑到用电负荷不大,本设计以0.1% 来选择,采用丫/Yn。接线组别单台所用变容量 S所n=0.1 %E S = 0.1%80000 = 80 ( KVA)查产品目录,选所用变型号为S 9-80/10,装于室内其主要技术参数如下:型号额疋容量电压组合联结标号阻抗电压(%)空载电流(%)空载损耗(KW)负载损耗(KW)咼压低压S9-80/1080KVA10kV0.4kVY ,yn041.80.241.25外形尺寸:1210 X700X1370 mm总重量:0.595吨参考价格:1.173万元第三节消弧线圈的选择、经上述计算,35kV中性点电容电流Ic = 26A 10A,采用中性点经消

16、弧线圈接地1、根据额定电压选: 5= U .n =35kV2、补偿容量:Q= K1.35 26 35=709.3 (KVA)3、安装位置选择:按设计规程:在选择安装位置时,在任何形式下,大部分电网不得失去消弧 线圈的补偿,应尽量避免整个电网只装一台消弧线圈,并且不应将多台消弧线圈 集中安装在一处。本设计选择一台 XDJ 275/35及一台XDJ 550/35消弧线圈, 两台消弧线圈并联在主变35kV侧中性点侧。4、调谐值和分接头选定消弧线圈各分接头补偿电流值如表:消弧线卷型号分接头序号12345XDJ- 550/35实际补偿电流(A)12.514.917.72125XDJ- 275/356.2

17、7.38.710.512.5550KVar的消弧线圈选III档,实际补偿电流为17.7A275KVar的消弧线圈选IV档,实际补偿电流为10.5A总补偿电流 Il= 17.7+10.5 = 28.2 (A) 26A脱谐度 v= = -282 =_ 0.085= 8.5% 其 vVlO%,满足要求 Ic26中性点位移电压u=_u bd_d220.8U.0.052 ( 0.085)2=8.11%Uv 15%J式中:Ubd消弧线圈投入前电网的不对称电压,一般为0.8%J ;d 阻尼率,35kV及以下架空线取0.05;V 脱谐度因此选择上述分接头是合适的二、无功补偿电容的选择35kV采用分散补偿,电容

18、装在下一级线路内10kV采用集中补偿,为了实现无功分压,就地平衡的原则,改善电网的功率因数, 保证10kV侧电压正常,所以需在本所10kV母线上装设电容补偿装置,以补偿无功, 并把功率因数提高到Cos 0.9,其负荷所需补偿的最大容性无功量为P10 (tg 10.1 tg 10.2 )=16000 tg (arcCos0.831) tg (arcCos0.9)= 3002.9 ( KVar)式中X P10母线上最大有功负荷tg 10.1 补偿前的最大功率因数tg 10.2 补偿后的最小功率因数,选用 BGF-11/、3-100-110kV电容器一般接成星形,查常用高低压电器手册型电容器,其型号

19、意义如下:B G F -11 /- 100 - 1单相额定容量:100 KVar额定电压:5=11/ V3 kV纸膜复合介质浸渍剂:G表示苯甲基础油并联电容器其额定容量为100KVar,UN=11/ 3 kV,标算电容C= 7.89 F,则每相并联个数3002 9n= 3002910,故并联10只BGF-11/ 3-100-1型电容器,分别接于10kvl、II3 100段母线上,即每段母线每相并联 5只电容器。第二章 电气主接线的确定第一节电气主接线选择主接线设计依据:35-110kV变电所设计规范有以下几条规定第3.2.1条:变电所的主接线,应根据变电所在电力网中的地位、出线回路数、设备 特

20、点及负荷性质等条件确定。并应满足供电可靠、运行灵活、操作检修 方便、节约投资和便于扩建等要求。第3.2.2条 当能满足运行要求时,变电所高压侧宜采用断路器较少或不用断路器的 接线。第3.2.3条35 - 110kV线路为两回及以下时,宜采用挢形、线路变压器组或线路分支 接线。超过两回时,宜采用扩大挢形、单母线的接线。35-63kV线路为8回及以上时,亦可采用双母线接线。110kV线路为6回及以上时,宜 采用双母线接线。第3.2.4条 在采用单母线、分段单母线或双母线的35- 110kV主接线中,当不允许停电检修断路器时,可设置旁路设施。一、110kV主接线的选择:从原始资料可知,110kV母线

21、有2回进线,2回出线。根据设计规范第3.2.3条规定, 主接线若采用双母线,必然供电可靠性较高,但占地大、投资大、操作易出差错,故不考 虑;外桥接线虽然设备少,但线路没有跨越功率,倒闸操作很不方便,亦不考虑。现采用 以下二种主接线进行比较:即内桥接线、单母线分段,分析表如下页。从以下分析可知,1、虽然内桥接线经济性优于单母分段,但可靠性、灵活性均不如单母线分段。从原始资料可知,本变电所是终端变,两回进线,只有两回出线,且 110kV侧 为双电源双回线供电,采用分段单母线接线其供电可靠性基本能满足要求,为了倒闸操作方便,同时提高本设计的经济性,考虑长期发展,应以单母线分段接线能基本满足要求本变电

22、所回路不多,且电源侧为双回路供电,不用增设旁路母线其接线简图如下页:内桥接线单母线分段1、当出线开关检修时,线路1、当一段母线发生故障时,需要较长时间停电,影响线路供分断断路器自动将故障切除,保可电证正常母线不间断供电靠2、运行方式改变,对桥开关2、当出线开关检修,该回路性的继电保护整定不利停电3、桥开关检修时,两个回路3、继电保护简化,动作可靠解列运行性高1、线路停电时,操作简单,1、任一台开关检修或故障,灵主变停电时,操作复杂,需动作操作都较简单,且操作过程不影活两台开关,影响一回路的暂时运响其它出线正常运行性行2、扩建裕度大,容易扩建2、可以扩建,扩建后接线型式发生变化经1、共用三台开关

23、,10台隔离共用五台开关,10台隔离刀闸,投济刀闸,投资较小资较大性2、占地面积较小倒变压器停电检修时,如#1主变检主变检修时,断开相应的 DL及拉闸修,需断开DL1及DL3,拉开G1,开相应刀闸即可,不会影响线路的操# 1变才能检修,需要线路投入,运行作则配合上DL1及DL3110kV主接线图如下:出线nA#1主 变二、35kV母线接线的选择#235kV共有5回出线,有三路负荷采用双回路供电,依设计规范第变3.2.3条规定,可采 用双母线或单母分段式接线,35kV出线双回出线较多,变电所 C、变电所D应有其它进 线,若采用双母线设备多,投资大,继电保护复杂,倒闸操作易出现误操作,故单母线分

24、段已满足要求,而重要负荷已有双回路供电,故不用增设旁路母线 接线简图如下:变电所c n i 变电所B 丄化工厂I * 变电所D I A 变电所CI I 变电所A A35kV I4M0、10kV母线接线选择10kV侧通常采用单母线或单母线分段接线,单母线虽使用设备少,经济性好,但可 靠性差,本变电所10kV有化工厂等重要负荷,且出线多,故采用单母线分段接线,可靠 性较好,操作方便,重要负荷已有双回线,故不考虑设置旁路母线,综上所述:本变电 所最终选用单母分段。接线简图如下:炼油厂n 化工厂n 医院n 宾馆n 配电站E n 剧院 配电站c 配电站A n炼油厂I A. 化工厂I + 医院I 水 宾馆

25、I * 配电站E I A. 配电站D * 配电站B A 配电站A I *10kV n M10kV I M x分段DL#1主变#2主变变电站主接线简图如下:出进出线线线IInAA35kV I MLJ1110kV I M11llOkV n M/1X1分段DLTT 变电所A一2甘A变电所C I变电所D I化工厂I#1主/X变电所B* 变电所cn 变电所d n化工厂n10kV n M10kV I M分段DL炼油厂 化工厂u 医院u 宾馆u配电站剧院配电站配电站炼油厂I 化工厂I 医院I 宾馆I 配电站 配电站 配电站 配电站IIEllAll CAI B D EI第三章短路电流计算第一节 短路电流计算的

26、目的及一般规定一、短路电流计算目的1选择电气主接线时,为了比较各种接线方案,确定某接线是否需要采取限制短路 电流的措施等,均需进行必要的短路电流计算。2在选择电气设备时,为了保证各种电器设备和导体在正常运行和故障情况下都能 保证安全、可靠地工作,同时又力求节约资金,这就需要用短路电流进行校验。3、在设计屋外高压配电装置时,需按短路条件校验软导线的相间和相对地安全距离。4、在选择继电保护方式和进行整定计算时,需以各种短路时短路电流为依据。二、短路电流计算的一般规定1验算导体和电器的动、热稳定及电器开断电流所用的短路电流、应按工程的设计 手册规划的容量计算、并考虑电力系统 5- 10年的发展。2、

27、接线方式应按可能发生最大短路电流和正常接线方式,而不能按切换中可能出现 的运行方式。3、选择导体和电器中的短路电流,在电气连接的电网中,应考虑电容补偿装置的充 放电电流的影响。4、选择导体和电器时,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,Id最大的点,对带电抗器的6- 10kV出线应计算两点,电抗器前和电抗器后的Id 短路时,导体和电器的动稳定、热稳定及电器开断电流一般按三相电流验算,若 有更严重的按更严重的条件计算。三、短路电流计算方法:实用短路电流计算法一一运算曲线法 假设:正常工作时,三相系统对称运行; 所有电源的电动势相位角相同; 系统中的同步和异步电机均为理想电机; 电力

28、系统中各元件磁路不饱和; 短路发生在短路电流为最大值瞬间; 不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流; 除计算短路电流的衰减时间常数外,元件的电阻不考虑; 元件的计算参数均取其额定值,不考虑参数误差和调整范围; 输电线路电容略去不计。计算说明书、短路电流计算短路点选择短路点选择(只选择六点)1、最大运行方式时,在2、最大运行方式时,在3、最大运行方式时,在4、最大运行方式时,在5、最小运行方式时,在6、最小运行方式时,在110kV母线上发生三相短路di35kV母线上发生三相短路d210kV母线上发生三相短路d310kV配电站B线路末端发生三相短路10kV配电站B线路末端发生两相短路10kV配电

29、站B线路首端发生两相短路d4d5d6、短路点选择示意图(详见后面一页图)三、绘制次暂态等值电路,用标么值计算,选择基准值Sj= 100MVA , U j = U av,1、2、3、IbSb , Xb3.451100.19= 2.64 (KA).3 115X16*3、di点短路电流I = 0.576+2.64 = 3.216 (KA)I = 0.579+2.64 = 3.219 (KA)(二)最大运行方式下,在 35kV母线上发生d2点二相短路时,d2点三相短路的等值简化网络如图(a)-( b)-( c)-( d ):CGG160.05150.25zz24K250.35780.240.24z z

30、nTii13L0.26 /70.26 72230.25zd2(b)220.13d2/(c)d2(d)主变35kV侧计算电抗X 20* =X 21* =U %S -(10.56.5 17.5) 100Uk %Sj_ go2= 0Sb40X22* =X 11*/ X13* = 0.26/0.26 = 0.13X23* = X17*+X22*= 0.12+0.13 = 0.25则 X24* = X15*+ X23*+X 15* 23_X 16*=0.25+0.25+0.25 牆=7523*X25* = X16*+ X23*+X16*X15*=o.。505 薦=。351、发电厂对35kV侧短路电流25

31、0/ 0.85100求计算电抗 Xs.24* =5.15 3.451100I = 515= 0.303 ( KA)3.451100I = I = 0.35= 4.46 (KA)V3 373、d2点短路电流I = I = 0.303+4.46 = 4.763 ( KA)(二)最大运行方式下,在10kV母线上发生d3点二相短路时, d3点三相短路的等值简化网络如图(a)(b )f( c) ( d):X26*=X 12*/ X14* = 0.16/0.16 = 0.08X27*=X 23*+ X 26*= 0.25+0.08 = 0.33贝U:27*X28* 一 X15* +X27*+ X 15*X

32、 16*0.33 一 0.25+0.33+0.25一 2.230.0527* X29* 一 X16*+X 27*+X16*X 15*0.33一 0.05+0.33+0.05一 0.4460.251、发电厂对10k V侧短路电流求计算电抗 Xs.28*= 2.23 250/0.85 = 6.563.451001100223=2.466 (KA)3 10.52、等值系统侧对10kV母线短路电流Xjs.29*= 0.4462000/100 = 8.92 3.451100I = I = .446= 12.33 (KA).3 10.53、da点短路电流I = I =2.466+12.33 = 14.8

33、(KA)(四) 最大运行方式下,在10kV侧配电站B线路末端发生d4点三相短路时, d4点三相短路的等值简化网络如图(a)-( b)-( c):(b)(c)配电站B线路电抗:0.4 15 100X 30* =10.52=5.441100X31*=X 27*+ X30*= 0.33+5.44=5.77则 X32* = X15*+X 31*+ X15*X 16*=0.25+5.77+0.255.77=34.870.05X33* = X16*+X 31*+XX 15*=0.05+5.77+0.055.77=6.970.251、发电厂对d4点短路电流次暂态短路电流Il= 0.1634.873 10.5

34、(KA)2、等值系统侧对d4点短路电流16.97=0.79 (KA).3 10.53、d4点短路电流I = I 0.16+0.79 = 0.95 ( KA)(五) 最小运行方式下,在10kV侧配电站B线路末端发生d5点两相短路时,最小运行方式为:Sdmin 1800MVA,125MW发电机组、150MVA变压器各停一台,d5点两相短路的等值简化网络如图(a) ( b) ( c):G C5 0.3”(b)X34*=X 10* 0.06X35*=X 1*+ X 3*+ X 5* = 0.12+0.07+0.3=0.49X36*=X 7*+ X 11*+ X 12*+ X 3o*= 0.24+0.2

35、6+0.16+5.44=6.1则 X37* = X35*+X 36*+ X35*36X34*=sg抚=56.4136*X38* = X34*+X 36*+X34*X 35*=0.06+6.1+0.06 049=6.911、发电厂对d5点短路电流次暂态短路电流I = I二32156.4131000.5 = -08( KA)2、等值系统侧对d5点短路电流1003126.91,3 10.5=0.69 (KA)3、d5点短路电流I = I 0.08+0.69 = 0.77 (KA)(六)最小运行方式下,在10kV侧配电站B线路首端发生d6点两相短路时,最小运行方min式为:Sdmin 1800MVA,

36、125MW发电机组、150MVA变压器各停一台,d6点两相短路的等值简化网络如图(a)b) ( c):35 I0.49,/347 0.0635_0.49 /70.24110.26120.16_34/ 0.06X39*=X 7*+ X ii*+ X 12* = 0.24+0.26+0.16=0.66则 X40* = X35*+X 39*+ X35*X34*=0.49+0.66+0.49陛=6.540.06-1001 = 1 =釁 10.5 =0.84 (KA)39*X41* X34*+X39* +X34* X 35*0.06+0.66+0.06 066 0.80.491、发电厂对d6点二相短路电

37、流100求计算电抗 Xs.4o*= 6.54 125/0.85 9.623.452、等值系统侧对de点三相短路电流1800Xjs.4i= 0.8= 18.8 3.4510011008= 6.87 ( KA).3 10.53、de点两相短路电流(0.84+6.87 )= 6.68 (KA)2第四章电气设备选择第一节10kV系统电气设备选择为方便安装、运行、电气设备一般是按正常工作条件选择, 按最严重的短路情况校验, 维护及备品的储备,同一电压等级的设备应尽量选择同一型号。1、10kV侧各断路器及隔离开关采用同一种型号1 11.3 S1.3 40000主变回路:Iw.max= 2 2- 1429.

38、63 (A)V3 UJ3 10.5母线分段回路:W max10kV 出线:Iwmaxmax(10)3UPmax(10)COS-3U16359.81 (1 0.05)5 2602.8( A) 、3 102500.85.3 10169.8选主变回路来进行选择校验。(1 )最大长期工作电流计算lw.max=1429.63(A)因为10kV配电装置为户内配置,按正常工作条件,查表选择SN10- 10川/2000断路器及GN2 -10/2000隔离开关,其参数列表如下:型号Un(kV)I N(A)开断电流I br.N(KA)极限通过电 流 ip (KA)热稳定电流(KA)固 有 合 闸 时 间固有 分闸

39、 时间有效值峰 值4S10SSN10 10 川10200043.313043.30.20.06GN2 10/2000102000508536计算值1429.6314.8已知 | = | = 14.8KA由上表可知:断路器 In = 2000A lw.max=1429.63Albr.N=43.3KA | = 14.8KA隔离开关 I n = 2000A Iw.max=1429.63A(2)按短路条件校验动稳定校验断路器 iimp 二 2.55 14.8二 37.74KA ip 二 130KA iimp隔离开关 iimp = 2.55 14.8 = 37.74KA ip = 85KA imp动稳定

40、满足要求 热稳定校验断路器固有分闸时间为0.06S,燃弧时间取平均值0.05S,假设10kV 末端有变压器,其过流保护整定为 IS, 10kV线路过流保护整定为1.5S, 10kV母联开关整定为2S,则主变10kV侧过流保护整定为2.5S,所以保 护动作时间t=2.5S。短路存在时间:tbr = 2.5+0.06+0.05 = 2.61 (S)+ = 1 查等值时间曲线得 tep= 2.2S, teq = tgp+tea = 2.2S,t 1S,可不计 tea,则 Qsc = l 2 tep = 14.82 2.2 = 481.88 (KA%)断路器允许热脉冲Qp = 43.32 4 = 74

41、99.56 (KA2S) Qsc2 2隔离开关允许热脉冲 Qp = 3610 = 12960 ( KAS) Qsc热稳定满足要求所以选择SN10- 10川断路器及GN2 - 10/2000隔离开关是合适的。2、10kV母线的选择已知IW.max=1429.63A,最热月平均最高温度:35C母线的安装采用单条平放,根据安装条件及I w.max查手册选择100*8单条铝母线平放,其中1547A Iw.max=1 , tep = 2.2S温度校验系数K為5 a82Ip=1429.63=0.82_ 1743.45(A)(1)热稳定校验:teq _2.2S, S=100 8_ 800(mm2), Ks_

42、 1.0114800 22心 _ 87 22 1.01 _ 253.6 ( mm)V S_ 800mm所以热稳定满足要求(2)动稳定校验已知 iimp _ 37.74KA, b _ 100mm _ 0.1m, h _ 8mm _ 0.008m, op_ 69*106 帕并且取相间距a_ 0.5m,绝缘子跨距选择L_ 1.5mmax _ 1.038.2limpL2ab2h10_ 1.03832(37.74 10 )1.520.5 0.12 0.00810-7_ 8.313 106(帕)即 max V p _ 69 106 帕故动稳定满足要求 通过以上的计算及校验可知10kV母线选择单条100*8铝母线平放是可以的3、10kV绝缘子及穿墙套管选择(1) 10kV绝缘子户内型选ZNB 10,户外型选ZS 10其抗受破坏负荷分别为 Fp = 750 9.8=7350N和Fp = 500 9.8 = 4900NFmax = 1.75 L Ap 10 7 = 1.75 15 (37.74 103)2 10 7 = 747.76 (N) a0.5即户内:0.6 Fp = 4410N Fmax = 747.7

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