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1、石家庄铁道大学四方学院毕业设计第1章 概论1.1 课题研究的目的意义牵引变电所是电气化铁路牵引供电系统的心脏,它的主要任务是将电力系统输送来的三相高压电变化成适合电力机车使用的电能。而电气主接线反映牵引变电所设施的主要电气设备以及这些设备的规格、型号、技术参数以及在电气上是如何连接的,高压侧有几回进线、几台牵引变压器,有几回接触网馈电线。通过电气主接线可以了解牵引变电所等设施的规模大小、设备情况。1.2 电气化铁路的国内外现状变电所是对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。在电能是社会生产和生活质量中最为重要的能源和动力的今天,变电所的作用是很重要的当前我国进行的输变电建设和城乡电网的建
2、设与改造,对未来电力工业发展有着重要的作用。因此,产品技术要先进,产品质量要过硬,应达到3040年后也能适用的水平;而且产品必须要国产化。现阶段我过主要是使用常规变电所。常规变电所即采用传统模式进行设计、建造和管理的变电所,一般为有人值班或驻所值班,有稳定的值班队伍。继电保护为电磁型,电器就地控制,不具备四遥、远方操作功能,需要一支训练有素的运行与检修队伍和一整套相应的管理机构、制度进行管理,以满足安全运行的要求。这种模式有许多不足之处。我国的近期目标是既要充分利用原有设备,又要能够适应微机远动自动化系统;既要实现无人值班,又要满足安全经济运行的要求。国外的变电所研究已经远远超过我国,他们在变
3、电站的运行管理模式上, 已经能做到无人值守。1.3 牵引变电所1.3.1 电力牵引的电流制 电力牵引按牵引网供电电流的种类可分为三种电流制,即直流制、低频单相交流制和工频单相交流制。 (1) 直流制即牵引网供电电流为直流的电力牵引电流制。电力系统将三相交流电送到牵引变电所一次侧,经过牵引变电所降压并整流变成直流电,再通过牵引网供给电力机车使用。直流制发展最早,目前有些国家的电气化铁路仍在应用。我国仅工矿、城市电车和地下铁道采用。牵引网电压有1200V,1500V,3000V和600V,750V等,后两种分别用于城市电车、地下铁道。直流制存在的主要问题是,直流牵引电动机额定电压受到换向条件的限制
4、不能太高,即牵引网电压很难进一步提高,这就要求沿牵引网输送大量电流来供应电力机车。由于牵引电流增大,接触网导线截面要随着增大(一般得使用两根铜接触线和铜承力索),牵引网电压损失也相应增大,所以牵引变电所之间的距离要缩短,一般只有1530 km。牵引变电所的数量多,并且为完成整流任务而变得较复杂。由于这些缘故,许多国家已逐渐停止发展直流制。(2) 低频单相交流制即牵引网供电电流为低频单相交流的电力牵引电流制。这种电流制是继直流制之后出现的,牵引网供电电流频率为16Hz,牵引网电压为15kV或11kV,电力机车上采用交流整流子式牵引电动机。交流容易变压,因此,可以在牵引网中用高电压送电而在电力机车
5、上降低电压,供应低电压的交流整流子式牵引电动机。低频单相交流制的出现,与力图提高牵引网电压以降低接触网中的有色金属用量有关。应用低频的条件,一方面是由于欧洲电力工业发展的初期原来就存在低于50Hz的频率;另一方面,交流整流子式牵引电动机因存在变压器电势而对整流过程造成困难,不适宜在较高的频率下运行。因此,在欧洲,低频单相交流制于20世纪50年代前得到较大发展,目前在一些欧洲国家仍在应用。另外,在美国等国家,还采用牵引网供电电流频率为25Hz、电压为1113kV的低频单相交流制。电力工业主要采用50Hz标准频率后,低频制电气化铁道或者须自建专用的低频率的发电厂,或者在牵引变电所变频后送人牵引网;
6、这就变得复杂化,于是,其发展受到了限制。(3) 工频单相交流制即牵引网供电电流为工业频率单相交流的电力牵引电流制。它是在20世纪50年代中期法国电气化铁路应用整流式交流电力机车获得成功之后开始推广的。从那时以来,许多国家都相继采用。这种电流制在电力机车上降压后应用整流装置整流来供应直流牵引电动机。由于频率提高,牵引网阻抗加大,牵引网电压也相应提高。目前,较普遍应用的接触网额定电压是25kV。采用工频单相交流制的优点是,消除了低频单相交流制的两个主要缺点(与电力工业标准频率并行的非标准频率和构造复杂的交流整流子式牵引电动机);牵引供电系统的结构和设备大为简化,牵引变电所只要选择适宜的牵引变压器,
7、就可以完成降压、分相、供电的功能;接触网的额定电压较高,其中通过的电流相对较小,从而使接触网导线截面减小、结构简化;牵引变电所的间距延长、数量减少;工程投资和金属消耗量降低,电能损失和运营费用减少;电力机车采用直流串励牵引电动机,也远比交流整流子式牵引电动机牵引性能好,运行可靠。采用工频单相交流制的缺点是,对电力系统引起的抚恤电流分量和高次谐波含量增加以及功率因数降低;对沿电气化铁路架设的通信线有干扰。但是,经过技术方面和经济方面的综合分析比较,上述优点是主要的。因此,我国电气化铁路采用工频单相25kV交流制。1.3.2 牵引变电所的供电方式(1)牵引变电所一次侧的供电方式牵引变电所一次侧 (
8、电源侧,通常为110KV或220KV)的供电方式,可分为一边供电边供电和环形供电。 一边供电就是牵引变电所的电能由电力系统中一个方向的电厂送来。两边供电就是牵引变电所的电能由电力系统中两向的电厂送来。 环形供电 是指若干个发电厂、地区变电站通过高压输电线连接成环形的电力系统,牵引变电所处于环形电力系统的一个环路中。(2)牵引变电所向接触网的供电方式单线区段一边供电;两边供电。双线区段同相一边并联供电;同相一边分开供电;双边扭结供电。1.4小结变电所是对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所,本章介绍了牵引变电所分类及其国内外现状,对其有了初步的了解。第2章 牵引变电所主结线的选择牵引变电气
9、主接线是变电所设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节。主接线的确定与电力系统整体及变电所本身运行的可靠性,灵活性和经济性是密切相关的,而且对电气设备的选择,配电装置布置,继电保护和控制方式的拟定有较大影响。因此必须合理的确定主接线。电气主结线应满足的基本要求首先保证电力牵引负荷,运输用动力,信号负荷安全,可靠供电的需要和电能质量。具有必要的运行灵活性,使检修维护安全方便。应有较好的经济性,力求减小投资和运行费用。应力求接线简捷明了,并有发展和扩建的余地。2.1 高压侧电气主结线的基本形式(1)单母线接线图2-1单母线结线图如图2-1所示,单母线接线的的特点是整个的配电装置只有一组母线,每个
10、电源线和引出线都经过开关电器接到同一组母线上。同一回路中串接的隔离开关和断路器,在运行操作时,必须严格遵守以下操作顺序:对馈线送电时必须先和1QS和2QS在投入1QF;如欲停止对其供电必须先断开1QF然后断开1QS和2QS。 单母线结线的特点是:(1)结线简单、设备少、配电装置费用低、经济性好并能满足一定的可靠性。(2)每回路断路器切断负荷电流和故障电流。检修任一回路及其断路器时,仅该回路停电,其他回路不受影响。(3) 检修母线和与母线相连的隔离开关时,将造成全部停电。母线发生故障时,将是全部电源断开,待修复后才能恢复供电。这种结线方式的缺点是母线故障时、检修设备和母线时要造成停电;适用范围:
11、适用于对可靠性要求不高的1035kV地区负荷。(2)单母线分段结线图2-2为用断路器分段的单母线分段结线图。分段断路器MD正常时闭合,是两图2-2单母线分段结线图段母线并列运行,电源回路和同一负荷的馈电回路应交错连接在不同的分段母线上。这种结线方式的特点是:(1)分段母线检修时将造成该段母线上回路停电。(2)进线上断路器检修时造成该进线停电。适用范围:广泛应用于1035kV地区负荷、城市电牵引各种变电所和110kV电源进线回路较少的110kV结线系统。 (3)采用桥形结线当只有两条电源回路和两台主变压器时,常在电源线间用横向母线将它们连接起来,即构成桥型结线。桥型结线按中间横向桥接母线的位置不
12、同,分为内桥形和外桥形两种,如图2-3所示。前者的连接母线靠近变压器侧,而后者则连接在靠近线路侧。内桥形结线的线断路器分别连接在两回电源线路上,因而线路退出工作或投入运行都比较方便。桥形母线上的断路器QF在正常状态下合闸运行,1QS和2QS是断开的。当线路1SL发上故障时,1QS和2QS合闸,故障线路的断路器1QF跳闸,其他三个元件(另一线路和两台主变压器)仍可继续工作。内桥结线当任一线路故障或检修时不影响变压器的并列工作。由于线路故障远比变压器故障多,故这种界限在牵引变电所获得了较广泛的应用。当内桥结线的两回电源线路接入系统的环形电网中,并有系统功率穿越桥接母线时,桥断路器(QF)的检修或故
13、障将造成环网断开。为避免这一缺陷,可在线路短路器外侧安装一组跨条,如图中的虚线所示,正常工作时隔离开关将跨条断开,安装两组隔离开关的目的是便于它们轮流停电检修。图中外桥形结线的特点与内桥刚好相反,当变压器发生故障或运行中需要断开时,只要断开它们前面的断路器1QF或2QF,而不影响线路的正常工作。但线路故障或检修时,将是与该线路连接的变压器短时中断运行,须经转换操作后才能恢复工作。因而外侨形结线适用于电源线路较短、负荷不稳定、变压器需要经常切换(例如两台主变中一台要经常断开或投入)的场合,也可用在有穿越功率通过的与唤醒电网连接的变电所中。(a) 内桥形 (b) 外桥形图2-3 内桥和外桥结线图桥
14、型结线能满足牵引变电所的可靠性,具有一定的运行灵活性,使用电器少,建造费用低,在结构上便于发展成单母线或具有旁路母线得到那母线结线。即在初期按桥形结线,将来有可能增加电源线路数时再扩展为其他结线形式。2.2 牵引负荷侧电气结线特点牵引负荷是牵引变电所基本的重要负荷,上述电气主结线基本形式多数对牵引负荷侧电气结线也是适用的。但考虑牵引负荷及牵引供电系统的下列特点,有针对性的在电气结线上采取有效措施,以保证供电系统的可靠性和运行灵活性。(1) 由于接触网没有备用,而接触网故障几率比一般架空输电线路更为频繁,因此牵引负荷侧电气结线对接触网馈线断路器的类型与备用方式较一般电力负荷要求更高。(2) 牵引
15、侧电气结线于牵引变压器的类型(单相或三相)和接线方式以及主变压器的备用方式有关,在采用移动式变压器做备用的情况下,与移动变压器接入电路的方式有关。(3) 与馈线数目、电气化铁路年运量、单线或复线,以及变电所附近铁路其他设施如大型枢纽站、电力机车段和地区负荷等的供电要求有关。对于牵引侧母线本身,由于线路简单,引至馈线配电间隔为单相母线,实践证明很少发生故障,必须检修母线和母线上隔离开关时,可由临近变电所越区供电以代替被检修的母线或母线分段。为合理解决馈线断路器的备用方式,牵引负荷侧电气结线有下列几种形式:每路馈线设有备用断路器的单母线结线,如图3-8所示,考虑手车式气体断路器(或真空式)产品接触
16、插头的互换性较差,不设移动备用,工作断路器检修时,即由备用断路器代替,这种方式在馈线数量较少时采用,操作转换较方便,但投资较大。每两路馈线设一公共备用断路器BQF,通过隔离开关的转换,可使BQF代替任一馈线短路器,并达到按单母线分段运行的作用,如图3-8所示,这种结线的缺点是隔离开关的转换太频繁。单母线分段带旁路母线的结线,考虑到馈线断路器检修时备用的需要,或者在某些情况下由于电力系统的缘故不允许两回电源线供电的变压器在牵引负荷侧并联运行,母线分段隔离开关经常处于断开位置,故需在每个分段母线上各设一台旁路断路器1BQF、2BQF,分别作为每段母线上连接的馈线断路器的备用,如图3-9所示,其工作
17、原理于图3-10相同。这种结线适用于馈线数目较多的复线,或靠近大型枢纽站向几个方向电气化铁路供电的单线牵引变电所。牵引变压器的备用方式有移动备用和固定备用两种。前者是整个供电段管辖的几个牵引变电所设置一台或数台可以动的公共备用变压器,供运行中的牵引变压器检修或故障时使用;后者是在每个牵引变电所安装固定的备用变压器,或者牵引变压器台数不变、而增大变压器容量,使在正常情况下一台工作,一台备用(称为固定全备用)。根据技术经济的全面比较,在一般牵引变电所设有或不设专用铁路岔线作为变压器搬图2-4 每路馈线设有备用断路器的单母线结线 图2-5 具有公共备用断路器的结线运、检修的情况下,对于三相牵引变压器
18、采用固定全备用的方式都是有利和可取的。特殊情况下需作具体比较。对于单相或V形接线的牵引变电所,一般增加一台固定备用变压器,在牵引负荷侧电气结线只需增加一路电源进线及断路器与配电间隔,比较简单。而采用移动备用变压器的情况下,对单相或V-V形接线的单相变电所牵引侧电气结线的构成,将产生较大影响。2.3 电气主结线方案的分析(1)110kV侧结线的选择方案一:采用单母线结线优点:结线简单清晰,使用设备少,经济比较好,而且在远期调整时线路变换更比较方便。由于结线简单,操作人员发生误操作的可能性就要小。缺点:不够灵活可靠,接到母线上任一元件故障时,均使整个配电装置停电。方案二:采用内桥结线优点:形结线能
19、满足牵引变电所的可靠性,具有一定的运行灵活性,使用电器少,建造费用低,在结构上便于发展为单母线或具有旁路母线的单母线结线。此结线方案适用于有系统功率穿越,线路检修停电机会较多,主变压器不需经常切换的牵引变电所。缺点:经济性较单母线要差。比较结论:作为牵引变电所,必须保证供电的可靠性和灵敏性,根据任务书的依据,采用内桥结线比较合理(2)25kV侧结线的选择牵引负荷侧一般采用单母线结线。2.4 小结电气主结线是牵引变电所的主体部分,本章主要介绍了牵引变电所单母线结线、单母线分段结线、桥形结线、等几种结线形式及特点,并根据设计任务书要求确定高压侧采用内桥形结线,牵引负荷侧采用单母线结线。第3章 牵引
20、变电所变压器的选择3.1 牵引变压器的分类按牵引变压器的联接方式分为单相联结;单相V,v联结;三相V,v联结;三相YN,d11联结和三相不等容量YN,d11联结;斯科特联结等。3.1.1 单相联结牵引变电所单相牵引变电所的优点:牵引变压器的容量利用率可达100%;主结线简单,设备少,占地面积小,投资省等。缺点:不能供应地区和牵引变电所三相负荷用电;对电力系统的负序影响最大;对接触网的供电不能实现两边供电。这种联结只适用于电力系统容量较大,电力网比较发达,三相负荷用电能够可靠地由地方电网得到供应的场合。3.1.2 单相V,v牵引变电所单相V,v牵引变压器的优点:牵引变压器容量利用率可达到100%
21、;正常运行时,牵引侧保持三相,所以可供应牵引变电所自用电和地区三相负载;主接线较简单,设备较少,投资较省;对电力系统的负序影响比单相联结小;对接触网的供电可实现两边供电。缺点:当一台变压器故障时,另一台必须跨相供电,即兼供左右两边供电臂的牵引网。3.1.3 三相V,v联结牵引变电所不但保持了单相V,v联结牵引变电所的主要优点,而且完全克服了单相V,v联结牵引变电所的缺点。最可取的是解决了单相V,v联结牵引变电所不便于采用固定备用即其自动投入的问题。同时,三相V,v联结牵引变压器有两台独立的铁芯和对应绕组通过电磁感应进行变换和传递;两台的容量可以相等,也可以不相等;两台的二次侧电压可以相同,也可
22、以不相同,有利于实现分相有载或无载调压。为牵引变压器的选型提供了一种新的连接形式。3.1.4 三相联结牵引变压器又简称三相牵引变电所。这种牵引变电所中装设两台三相联结牵引变压器,可以两台并联运行;也可以一台运行,另一台固定备用。其原理电路和相量关系分别如图2-6(a)和(b)所示(a) (b)图2-6 三相连接牵引变压器原理电路和向量三相联结牵引变电所的优点是:牵引变压器低压侧保持三相,有利于供应牵引变电所自用电和地区三相电力;能很好的适应当一个供电臂出现很大牵引负荷时,另一供电臂却没有或只有很小牵引负荷的不均衡运行情况;三相联结变压器在我国采用的时间长,有比较多的经验,制造相对简单,价格也较
23、便宜;一次侧YN联结中性点可以引出接地,一次绕组可按分级绝缘设计制造,与电力系统匹配方便。对接触网的供电可实现两边供电。缺点主要是牵引变压器容量利用率不高。当重负荷相线圈电流达到额定值时,牵引变压器的输出容量只能达到其额定容量的75.6%,引入温度系数也只能达到84%。3.2牵引变压器选择的分析3.2.1选择原则(1)为保证供电的可靠性,在变电所中,一般装设两台主变压器;(2)为满足运行的灵敏性和可靠性,如有重要负荷的变电所,应选择两台三绕组变压器,选用三绕组变压器占地面积小,运行及维护工作量少,价格低于四台双绕组变压器,因此三绕组变压器的选择大大优于四台双绕组变压器;(3)装有两台主变压器的
24、变电所,其中一台事故后其余主变压器的容量应保证该所全部负荷的70%以上,并保证用户的一级和二级全部负荷的供电。3.2.2 牵引变压器的接线方式和台数的确定考虑到该变电所为三相牵引变电所,与系统联系紧密,且在一次主结线中已考虑采用内桥结线方式,故选用采用三绕组变压器,高压侧为Y形接线,中、低压侧为连接。由于牵引负荷属于一级负荷,并考虑备用,所以选用两台主变压器,一台自用电变压器。通过本章的学习加深了对牵引变压器的基本知识的理解,对设计和以后的实际工程设计及研究工作奠定了理论基础。3.2.3牵引变压器安装容量的确定和选择当牵引变压器的计算容量和校核容量确定以后,选择两者中较大者,并按采用的备用方式
25、,牵引变压器 的系列产品(额定容量优先系数为R10系列),以及有否地区动力负荷等诸因素,即可确定牵引变压器的安装容量。例如:单线电气化铁路近期年运量为1700万吨年,牵引定数G为2100吨列,净取0.705,波动系数K1取1.2,储备系数K2取1.2,非平行列车运行图区间通过能力N非=42对日。供电臂1n=3,A1=2005kVAh, tu1 =28.3min供电臂2n=3,A2=1700 kVAh,tu2= 27.3min。解:第一步 计算列车对数N=列日=23对日第二步 计算I1av,I2av,I1e,I2e=1.759其中,T为全日制时间,即1440min。=1.788其中,所以,第三步
26、 计算变压器的计算容量采用简化公式:第四步 计算变压器校核容量按非平行运行区间通过能力的要求进行校核。计算对应于的重负荷供电臂(1)的最大电流Imax。 查附录C图C5曲线得:其中,计算对应于的轻负荷供电臂(2)的有效电流。三相联结变压器最大容量为:三相联结变压器校核容量: 第五步 确定安装容量由此得出变压器的安装容量为216000(kVA)。3.2.4 变压器备用方式的选择牵引变压器在检修或发生故障时,都需要有备用变压器投入,以确保电气化铁路的正常运输。在大运量的双线区段,牵引变压器一旦出现故障,应尽快投入备用变压器,显得比单线区段要求更高。备用变压器投入的快供,将影响到恢复正常供电的时间,
27、并且与采用的备用方式有关。备用方式的选择,必须从实际的电气化铁路线路、运量、牵引变电所的规模、选址、供电方式及外部条件(如有无公路)等因素,综合考虑比较后确定。我国的电气化铁路牵引变压器备用方式有以下两种。(1)移动备用采用移动变压器作为备用的方式,称为移动备用。采用移动备用方式的电气化区段,每个牵引变电所装设两台牵引变压器,正常时两台并联运行。所内设有铁路专用岔线。备用变压器安放在移动变压器车上,停放于适中位置的牵引变电所内或供电段段部,以便于需要作为备用变压器投入时,缩短运输时间。在供电段所辖的牵引变电所不超过58个的情况下,设一台移动变压器,其额定容量应与所辖变电所中的最大牵引变压器额定
28、容量相同。当牵引变压器需要检修时,可将移动变压器按计划调入牵引变电所。但在牵引变压器发生故障时,移动变压器的调运和投入约需数小时。此间,靠一台牵引变压器供电往往不能保证铁路正常运输。这种影响,在单线区段或运量小的双线区段可很快恢复正常;但在大运量的双线区段须予以重视。可按牵引变压器一台故障停电后由另一台单独运行,允许超载30,并持续4小时,而能符合计算容量(满足正常运输)的要求进行检算。采用移动备用方式,除上述影响外,还需要修建铁路专用岔线。这将导致牵引变电所选址困难、场地面积和土方量增加,相应加大投资。不仅如此,移动变压器车辆进厂检修时,修要把备用变压器从车上拆卸吊下来;车辆修好出厂后,又要
29、把备用变压器吊上车安装好。这项工作十分麻烦和困难,非常费时费力费钱。采用移动备用方式的优点是牵引变压器容量较省。因此,移动备用方式可用于沿线无公路区段和单线区段。(2)固定备用采用加大牵引变压器容量或增加台数作为备用的方式,称为固定备用。采用固定备用方式的电气化区段,每个牵引变电所装设两台牵引变压器,一台运行,一台备用。每台牵引变压器容量应能承担全所最大负荷,满足铁路正常运输的要求。采用固定备用方式的优点是:其投入快速方便,可确保铁路正常运输,又可不修建铁路专用岔线,牵引变电所选址方便、灵活,场地面积较小,土方量较少,电气主接线较简单。其缺点是:增加了牵引变压器的安装容量,变电所内设备检修业务
30、要靠公路运输。因此,固定备用方式适用于沿线有公路条件的大运量区段。在当前进行电气化铁路牵引供电系统的设计中,牵引变压器的备用方式不再考虑移动备用方式。3.3小结本章先介绍了牵引变电所中几种牵引变压器的接线形式及特点,并根据设计任务书要求来确定牵引变压器的结线形式:采用三绕组变压器,高压侧为Y形接线,中、低压侧为连接。由于牵引负荷属于一级负荷,并考虑备用,所以选用两台主变压器,一台自用电变压器第4章 继电保护的设计继电保护是电力系统的重要组成部分,是保证电力系统安全可靠运行的必不可少的技术措施之一。继电保护装置是指能反应电力系统中电器元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一
31、种自动装置。它的基本任务是:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。(2)反应电器元件的不正常运行状态,并动作与断路器跳闸、发出信号或减负荷。由此可见继电保护在电力系统中的主要作用是通过预防事故或缩小事故范围来提高系统运行的可靠性,最大限度地保证向用户安全连续供电。4.1 继电保护的基本原理与基本要求基本原理:利用电力系统正常运行状态和不正常运行或故障时各物理量的差别来判断故障和异常,并通过断路器跳闸将故障切除或发出信号。 继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求。(
32、1)可靠性可靠性包括安全性和信赖性,是对继电保护的最基本要求。所谓安全性是要求继电保护在不需要它动作时可靠不动作,即不发生误动作。所谓信赖性是要求继电保护在规定的保护范围内发生了应该动作的故障时可靠动作,即不拒动。(2)选择性所谓选择性就是指当电力系统中的设备或线路发生短路时,其继电保护仅将故障的设备或线路从电力系统中切除,当故障设备或线路的保护或断路器拒动时,应由相邻设备或线路的保护将故障切除。在要求保护动作有选择性的同时,还必须考虑保护或断路器有拒动的可能性,因而就需要考虑后备保护的问题。一般情况下远后备保护动作切除故障时将使供电中断的范围扩大。(3)速动性所谓速动性就是指继电保护装置应能
33、尽快地切除故障,以减少设备及用户在大电流、低电压运行的时间,降低设备的损坏程度,提高系统并列运行的稳定性。动作迅速而又能满足选择性要求的保护装置,一般结构都比较复杂,价格昂贵,对大量的中、低压设备,不一定都采用高速动作的保护。对保护速动性的要求应根据电力系统的接线和被保护设备的具体情况,经技术比较后确定。(4)灵敏性灵敏性是指电气设备或线路在被保护范围内发生短路故障或不正常运行情况时,保护装置的反应能力。能满足灵敏性要求的继电保护,在规定的范围内故障时,不论短路点的位置和短路类型如何,以及短路点是否有过渡电阻,都能正确反应动作,即要求不但在系统最大运行方式下三相短路时能可靠动作,而且在系统最小
34、运行方式下经过较大的过渡电阻两相或单相短路故障时也能可靠动作。以上四个基本要求是设计、配置和维护继电保护的依据,又是分析评价继电保护的基础。这四个基本要求之间是相互联系的,但往往又存在着矛盾。因此,在实际工作中,要根据电网的结构和用户的性质,辩证的进行统一。4.2 电力变压器的保护变压器故障可分为邮箱内部故障和油箱外部故障。油箱内部故障主要是指发生在变压器油箱内包括高压侧或低压侧绕组的相间短路、匝间短路、中性点直接接地系统侧绕组的单相接地短路。油箱外部最常见的故障主要是变压器绕组引出线和套管上发生的相间短路和接地短路,而油箱内发生相间短路的情况比较少。变压器的不正常工作状态主要有:负荷长时间超
35、过额定容量引起的过负荷;外部短路引起的过电流;外部接地短路引起的中性点过电压;油箱漏油引起的油面降低或冷却系统故障引起的温度升高;大容量变压器在过电压或低频等异常运行工况下导致变压器过励磁,引起铁芯和其他金属构件过热。根据上述故障类型和不正常工作状态,对变压器应装设下列保护。(1)纵差保护或电流速断保护变压器纵差保护主要是用来反应变压器绕组、引出线及套管上的各种短路故障,是变压器的主保护。保护瞬时动作,断开变压器各侧的断路器。对6.3MVA及以上并列运行的变压器和100MVA单独运行的变压器以及6.3MVA以上厂用变压器应装设纵差保护;其他重要变压器及电流速断保护灵敏度达不到要求时,也可装设纵
36、差保护。纵差保护是利用故障时产生的不平衡电流来动作的,保护灵敏度高,且动作迅速。(2)瓦斯保护对变压器油箱内部的各种故障及油面的降低,应装设瓦斯保护。对800kVA及以上油浸式变压器和400kVA及以上车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。当油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧的断路器。(3)外部相间短路时的保护,采用过电流保护。 反应变压器外部相间短路并作瓦斯保护和纵差保护后备的过电流保护,其适用于降压变压器,保护装置和整定值应考虑事故状态下可能出现的过负荷电流。(4)外部接地短路时的保护,采用零序电流保护。 对中性点直接接地电网,由
37、外部接地短路引起过电流时,如变压器中性点接地运行,应装设零序电流保护。零序电流保护通常由两段组成,每段可各带两个时限,并均以较短的时限用于缩小事故影响范围,以较长的时限用于断开各侧的断路器。(5) 过负荷保护 对于400kVA及以上的变压器,当数台并列运行或单独运行并作为其他负荷的电源时,应根据可能过负荷的情况,装设过负荷保护。过负荷保护应接于相电流上,带时限动作于信号。 对变压器温度及油箱内压力升高或冷却系统故障,应按现行变压器标准的要求,装设可用于信号或动作于跳闸的装置。第5章 开关设备与高压电器的选择开关设备包括断路器、熔断器、隔离开关和负荷开关等电器,虽然在选择时所根据的条件有些是相同
38、的但也各有其特点和要求。5.1 高压断路器的选择(1)断路器种类、形式的选择对于开断电路中负荷电流和短路电流的高压断路器,首先应按使用地点环境、负荷种类及使用技术条件选择断路器的类型与型号,即户内或户外式,以及灭弧介质的种类。对1020kV三相系统,广泛采用少油式或SF6断路器(当前者不能满足要求时),交流牵引负荷侧由于故障跳闸频繁,从减少运行维修工作量考虑,较普遍采用真空断路器或SF6断路器,地铁与轻轨交通牵引变电所交流系统,从安全防火和减少维修考虑广泛采用真空断路器。(2)断路器额定电压、额定电流的选择应满足 , 式中,、分别为网络工作电压(kV)和断路器最大长期负荷电流(kA)。(3)按
39、开断电流或断路器断流容量选择 高压断路器的额定开断电流或额定断流容量应满足以下关系或 式中,为为短路后t秒短路电流有效值(周期分量),对快速断路器,取=; 为短路后t秒短路功率,对快速断路器, = 。 (4)短路关合电流的校验在断路器合闸之前,若线路上已存在短路故障,则在断路器合闸的过程中,触头间在未接触时即有巨大的短路电流通过,更易发生触头熔焊和遭受电动力的损坏。且断路器在关合短路电流时不可避免地在接通后又自动跳闸,此时要求能切断短路电流,因此额定关合电流是断路器的重要参数之一。为了保证断路器在关合短路时的安全,断路器的额定关合电流ieg不应小于短路电流最大冲击值 。一般断路器额定关合电流不
40、会大于额定动稳定电流idw,因此,如 ,则 。(5)校验短路时的热稳定性 短路电流通过时断路器的热稳定性,由制造厂给出的在t秒内允许通过的热稳定电流Irt来表征,即在给定时间t内,Irt通过断路器时,其各部分的发热温度不超过规定的短时最大容许发热温度。因此,以短路电流Id通过断路器时,其热稳定条件为 式中:Irt为制造厂规定的t秒热稳定电流;Qd为短路电流发热效应。5.2 高压熔断器的选择高压熔断器用以切断过负荷电流和短路电流,选择时首先应考虑装置的种类与形式,是屋内还是屋外使用,对污秽地区的屋外式熔断器还应保证绝缘泄露比距的要求,以加强绝缘,选择高压熔断器应满足下列条件:(1)按额定电压 选
41、择 对于充有石英砂起限流作用的熔断器,只在等于其额定电压的电网中使用,因它要在达到最大电流之前阶段电流,产生较大过电压(2倍及以上)。(2) 按熔管和熔体额定电流选择熔断器额定电流的选择包括熔管额定电流Ierg和熔体额定电流Iert,两者的选择,并满足 Ierg Iert (3)熔断器开断电流校验 IekIcj或IekIz 前者适用于无限流作用的熔断器的校验,后者适用于有限流作用的熔断器,可按短路起始周期分量电流有效值进行校验。(4)熔断器选择性配合的校验 为保证网络中前后两级熔断器之间或熔断器与线路继电保护之间动作的选择性,应进行熔体选择性相互配合的校验。可利用制造厂提供的各种型号熔体熔断时
42、的安秒特性曲线,进行动作电流与时间相互配合的校验,以保证熔断器动作的选择性。对于保护电压互感器用的高压熔断器、只需按额定电压和断流容量两项进行选择。5.3 隔离开关的选择屋外隔离开关的类型很多,它对配电装置的运行和占地面积影响较大,应从使用要求和运行等多方面考虑选择其形式。(1) 额定电压:UeUg(2)额定电流:IeIgmax(3) 热稳定: tdz为等值发热时间,t为产品给定的热稳定时间。(4)动稳定:Idwicj5.4 测量装置 测量装置包括电压互感器与电流互感器,是测量、监视和保护系统中所必需的电器。对它们的选择,除了从装置种类、屋内或屋外安装、结构形式等考虑外,还应分别按不同互感器所
43、依据的技术条件来选择。5.4.1 电压互感器的选择 对电压互感器选择时依据的技术条件为: (1)额定电压,所选电压互感器的额定一次侧电压U1e必须与互感器接入处电网的额定电压相一致;互感器的额定二次侧电压符合测量仪表和继电器的额定电压,一般等于100 V或V。接成开口三角形的辅助二次绕组电压则有100 V、1103V等。 (2)根据用途、负载的性质选择电压互感器的类型及其接线方式,例如仪表负荷为三相瓦特表和三相瓦时计时,对一次侧电压为10 kV的电压互感器,可用三相式Y形接线或两台单相互感器连成v形接线向上述仪表供电,而对电压为35kV以上的电压互感器,则采用两台单相V形接线方式比三个单相互感
44、器连成Y形接线要经济。(3)根据所要求的准确度等级确定电压互感器的容量,并应使 W2W2e式中:、分别为每相负荷容量和互感器的二次侧额定容量(VA);电压互感器的误差随负荷大小而变化,负荷()增大,误差随之增大。因此电压互感的准确度等级与其绕组的输出容量相适应,输出容量增大,则其准确度等级降低。因电压互感器各相的负荷一般不相等,在考虑准确度等级时,应取最大一相的负荷作为选择容量的依据。对电压互感器不需校验短路时的稳定性,因它在主结线中是与主回路并联,主结线及其主回路发生短路时,电压互感器不会通过短路电流。5.4.2 电流互感器的选择电流互感器选择时所依据的技术条件如下:(1)额定一次电压和额定
45、电流电流互感器的额定一次电压U1e必须与互感器安装处的额定电压Ueg 相一致,它与额定电流应满足:U1e Ueg ,I1eIgmax式中:,分别为互感器原边额定电流和装置的最大长期工作电流。在环境温度条件下,连续通过电流互感器的原边电流应尽量接近额定电流,过大将使误差增大。互感器的二次额定电流一般为5A,与仪表、继电器的标准电流相符。(2)准确度级与铁芯数电流互感器不同铁芯时,二次绕组的准确度级不同,供电度表需用0.5级,一般仪表用1.0级,估计电参数的仪表只需3级准确度,若只有一种用途,则可只选一个铁芯的互感器。 电流互感器的准确度级与一定容量相对应,若负载增大超过某一准确度级所对应的额定容
46、量,则准确度级下降。(3)按额定容量校验二次负载电流互感二次边通过额定电流和负载总阻抗时的功率 (4-1) 其中, = 5A,负载总阻抗由下式决定 (4-2)式中, 为所连接仪表串联线圈的总阻抗() ;, 分别为二次连接导线电阻和连接头接触电阻(),通常取=0.1()。将(2)式代(1)式,则选择电流互感器应满足 (4-3) (4)式中、不变,为可变的,应选择一定的导线截面(S)以符合(3)式要求,即 (4-4)则导线截面 S=L/ (mm2)式中,为导线的电阻系数,;L为连接导线的计算长度,m。 导线计算长度 L 与互感器的连接方式有关。 如图4.1,设互感器的实际安装距离为l 米,则单相接
47、线L=2图4.1(a),三相星形接线L=,中性线的电流可忽略不计 图4.1(c)。两相星形接线,图4.1(b),可由电压降的关系求得,最后选出的截面,从保证机械强度要求,对铜导线不应小于1.5 mm2。(4) 校验短路时的热稳定性和机械稳定性电流互感器的热稳定性,应按下式的条件判断,即 (4-5)式中,Kt为互感器热稳定系数,即热稳定电流与额定一次电流之比,t为热稳定电流通过的时间(t=1s); 为电流互感器一次额定电流。电流互感器机械稳定性,应按下式的条件判断,即 (4-6)式中,为电动力稳定系数,即互感器允许承受的最大瞬时电流与额定电流振幅值之比;为短路电流冲击值。(a) (b) (c)图
48、5-1 电流互感器与仪表连接方式5.4.3 牵引变电所主要测量表计功用及其配置为了保障牵引变电所运行的可靠性与经济性,准确、有效地监视各种电气设备的运行状况在变电所的二次设备电路中,设置有各种监视性和计量性表计。为便于运行人员的监视、观察与统计抄录,各种测量表计一般都装在控制室的控制、信号及计量等盘面上,有时也在屋内配电间隔范围内就地设置。牵引变电所装没的测量表计,按其功用大致划分为下列两类; (1)对各种电气设备的运行状况或供电质量进行监视性的测量,如电压表、电流表、功率因数表等。(2) 对变电所供电运行要求的各种经济件指标进行的计量性测量,如有、无功电度表以及主变压器的铜损、铁损表计等。测
49、量表计设置的一般原则为:(1)按测量用途不同,对表计的精确度有不同要求。用作计量性测量的表计,其精确度要求较高,一般不低于0.5级。用作监视性测量的表计,其精确度较低,一般在13级之间。(2)无特别规定或必要,一般可不在高压侧进行计量性测量,以便尽可能节省设置高压仪用互感器。但由于电力系统结线的需要及发展,往往要求高压侧设置计量性测量装置。(3)为了减少连接导线电阻对测量表计准确度造成的误差,表计的设置应尽量靠近有关互感器。(4)为降低造价、节能以及便于监视观察,应尽可能减少测量表计数量。5.4.4 母线的选择母线的选择是根据最大长期工作电流或经济电流密度来选择,在校验所选母线的短路热稳定性和
50、机械稳定性。由于本设计中未给出相关数据,所以未做具体选择。第6章 并联补偿装置与过电压与防雷在牵引变电所牵引侧设计和安装并联电容补偿装置,既是减少负荷谐波影响的一项措施,又是提高牵引负荷功率因数的一种对策。6.1 并联电容补偿的作用 (1)提高功率因数。 (2)吸收滤波电流,具有滤波作用。 (3)改善电力系统电压质量,提高牵引变电所牵引侧母线电压。 (4)减少电力系统电能损失。并联电容补偿装置提供的容性电流,不仅提高了牵引负荷的功率因数,而且使流经电力系统和牵引变压器的电流值小于未补偿时的电流值。根据电能损失与电流值的二次方成正比的关系,显然并联电容补偿后可以减少电力系统的电能损失。6.2 并
51、联电容补偿方案为方便运行管理,一般在牵引变电所集中安装并联电容补偿装置。根据技术经济的需要与可能,通常采用不可调的固定并联电容补偿装置(若仍不满足功率因数的要求,则宜设可调的动态无功补偿装置)。按其在牵引侧两相的安装容量,可有下列三种补偿方案: 牵引侧滞后相集中补偿(对三相YN,d11联结牵引变电所而言);牵引侧两相等容量补偿;牵引侧两相不等容量补偿;这三种补偿方案,可在工程设计中,根据电气化铁道的具体情况,经过经济技术比较后选用。一般进行经济技术比较的内容为:提高功率因数的平衡程度;滤掉一部分谐波电流的效果;降低牵引变压器电压损失的大小等。通常,为取得补偿和滤波的综合效果,优先采用两相补偿方
52、案,使供电臂牵引负荷中的谐波电流能滤掉一部分。6.3 并联电容补偿装置主接线图5-1表示了并联电容补偿装置的两种主接线,(a)用于直接供电方式、带回流线的直接供电方式和BT供电方式等牵引变电所;图(b)用于AT供电方式的牵引变电所。主接线的主要设备有: 并联电容器组C。用于无功补偿,与串联电抗器匹配,滤掉一部分谐波电流。串联电抗器L。用于限制断路器合闸是的涌流和分闸时的重燃电流;与电容器组匹配,滤掉一部分谐波电流;防止并联电容补偿装置与供电系统发生高次谐波并联谐振;发生短路故障(例如牵引侧母线短路)时,避免电容器组通过短路点直接放电,保护电容器不受损坏;还可以抑制牵引母线瞬时电压降低为零。断路
53、器QF。为了投切和保护并联电容补偿装置。隔离开关QS。为了在维护检查并联电容补偿装置时有明显电点。电压互感器TV1,TV2(或放电线圈)。为了实现电容器组的继电保护,并联电容器组退出运行时放电。电流互感器TA1,TA2。为了实现并联电容补偿装置的电流测量和继电保护。避雷器F。作为过电压保护。熔断器FU。作为单台电容器的保护。图5-1 并联电容补偿装置6.4 过电压过电压是指在电气线路或电气设备上出现的超过正常工作要求的电压。在电力系统中,按过电压产生的原因不同,可分为内部过电压和雷电过电压两大类。(1)内部过电压内部过电压是由于电力系统内的开关操作、发生故障或其他原因,使系统的工作状态突然改变
54、,从而在系统内部出现电磁振荡而引起的过电压。运行经验证明,内部过电压一般不会超过系统正常运行时相对地(即单相)额定电压的34倍,因此对电力线路和电气设备绝缘的威胁不是很大。(2)雷电过电压雷电过电压是由于电力系统内的设备或建筑物遭受来自大气中的雷击或雷电感应而引起的过电压。雷电过电压产生的雷电冲击波,其电压幅值可高达1亿伏,其电流幅值可高达几十万安,因此对供电系统的危害极大,必须加以防护。Lei雷电过电压有两种基本形式:直接雷击和间接雷击,此外还有雷电波侵入或高电位侵入。6.5 变电所的保护 (1)直击雷的防护 装设避雷针是直击雷防护的主要措施。避雷针是保护电气设备建筑物不受直接雷击的雷电接受
55、器。它将雷吸引到自己身上并安全导入地中,从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击。 对35kV变电所必须装有独立的避雷针,并满足不发生反击的要求;对110kV及以上变电所,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避雷针直接装设在配电装置的构架上,因此雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。 (2)侵入波的防护 为了防止雷电产生的过电压沿线路侵入变配电所或其他建筑物内,以免危及被保护设备的绝缘,所以在进线上要安装阀式避雷器。避雷器应与被保护设备并联,装在被保护设备的电源侧。当线路上出现危及设备绝缘的雷电过电压时,避雷器的火花间隙就被击穿,或有高阻变为低阻,使过电压对大地放电,从而保护了设备的绝缘。 (3)进线防护架设避雷线是防雷的有效措施,但造价高,因此只有在66kV及以上的架空线路上沿全线架设;35kV的架空线路上,一般只在进出变配电所的一段线路上架设阀式避雷器;而10kV及以下线路上一般不架设。(4)变压器的防护变压器的基本保护措施是接近变压器处安装避雷器,这样可以防止线路侵入的雷电波损坏绝缘。装设避雷器是时,要尽量靠近变压器,并尽量减少连线的长度,以便减少
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