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文档简介
(一)负荷计算和无功功率补偿(二)变电所位置和型式的选择(三)变电所主变压器和主结线方案的选择(四)短路电流的计算(五)变电所一次设备的选择校验(六)变电所进出线和与邻近单位联络线的选择(七)变电所二次回路方案的选择和继电保护的整定(八)变电所的防雷保护和接地装置的设计1、负荷计算2、无功功率补偿(一)负荷计算和无功功率补偿(二)变电所位置和型式的选择(见教材P35例2-1、P37例2-2)(见教材P46例2-6、见设计指导P37)1、变电所主变压器的选择2、变电所主结线方案的选择(三)变电所主变压器和主结线方案的选择4、绘制变电所主结线电路图3、高、低压开关柜型号的选择2、确定基准值3、计算短路电路中各元件的电抗标幺值5、计算低压380V母线上k—2点的短路电路总电抗及三相短路电流和短路容量4、计算高压10kV母线上k—1点的短路电路总电抗及三相短路电流和短路容量1、绘制计算电路(四)短路电流的计算1、10kV侧一次设备的选择校验(五)变电所一次设备的选择校验(见教材P94-P95)(高压断路器的选择校验见教材P95例4-1)高压一次设备的选择,必须满足一次电路在正常条件下和短路故障条件下工作的要求。(五)变电所一次设备的选择校验电气设备按正常条件下工作选择,就是要考虑电气装置的电气要求。电气要求是指电气装置对设备的电压、电流、频率(一般为50Hz)等方面的要求对一些断流电器,如开关、熔断器等,还应考虑其断流能力。
电气设备按短路故障条件下工作选择,就是要按最大可能的短路故障时的动稳定度和热稳定度进行校验。对熔断器及装有熔断器保护的电压互感器等,不必进行短路动稳定度和热稳定度的校验。对于电力电缆,也不要进行动稳定度的校验。高压一次设备的选择校验项目和条件,如表4-1所示。
表4-1高压一次设备的选择校验项目和条件①按三相短路稳态电流校验按三相短路冲击电流校验设备的最大开断电流或功率应不小于它可能开断的最大电流或功率④设备的额定电流应不小于通过设备的计算电流③设备的额定电压应不小于它所在系统的额定电压或最高电压②选择校验条件√——√
√电缆√√—√—母线————√电压互感器√√—√√电流互感器√√√√√高压断路器√√√√√高压负荷开关√√—√√高压隔离开关——√
√√高压熔断器热稳定度动稳定度短路电流校验断流能力/kA或MVA电流/A电压/kV电气设备名称注:①表中“√”表示必须校验,“—”表示不要校验。②高压设备的额定电压,按其所在系统的最高电压上限确定。③选择变电所高压侧的设备和导体时,其计算电流应取主变压器高压侧额定电流。④对高压负荷开关,其最大开断电流应不小于它可能开断的最大过负荷电流;对高压断路器,其最大开断电流应不小于实际开断时间(继电保护动作时间加断路器固有分闸时间)的短路电流周期分量。例3-2试选择图1-1所示10kV高压配电所进线侧的高压户内少油断路器的型号规格。线路的计算电流为350A,继电保护动作时间为1.1s,断路器的断路时间取0.2s。解:已知该配电所10kV母线短路时的,1.按正常工作条件选择1)设备的额定电压UN不应小于所在线路的额定电压2)设备的额定电流IN不应小于所在线路的额定电流3)设备的额定断开电流IOC不应小于设备分断瞬间的短路电流Ik查附表8,初选断路器的型号为SN10-10Ⅰ型2.按短路条件校验
三相短路冲击电流。分别为电器的动稳定电流的峰值和有效值。1)动稳定度校验
或三相短路冲击电流的有效值。2.按短路条件校验
1)动稳定度校验
满足动稳定度要求
2.按短路条件校验
1)热稳定度校验
电器的热稳定试验时间电器的热稳定电流满足热稳定度要求
高压户内少油断路器的选择校验表例试选择图1-1所示10kV高压配电所进线侧的高压户内少油断路器的型号规格。线路的计算电流为350A,继电保护动作时间为1.1s,断路器的断路时间取0.2s。已知该配电所10kV母线短路时的,又按题给和top=1.2s进行校验,其选择校验表如表4-2所示。解:根据I30=350A
和UN
=10kV,先试选SN10-10Ⅰ型高压户内少油断路器。结论543I302UN1数据项目数据项目SN10-10Ⅰ/630-300型断路器安装地点的电气条件
序号UNIN10kV10kV合格合格合格合格合格350A630A2.86kA16kA40kA162×4=10242、380V侧一次设备的选择校验1、10kV侧一次设备的选择校验(五)变电所一次设备的选择校验(见教材P94-P95)(见教材P105)(高压断路器的选择校验见教材P95例4-1)(见教材P207例6-3)按低压断路器与被保护电缆相配合的要求来选择3、低压断路器与被保护电缆的选择3、高低压母线的选择
1、10kV高压进线和引入电缆的选择2、380V低压出线的选择3、作为备用电源的高压联络线的选择校验(六)变电所进出线和与邻近单位联络线的选择高压电流互感器多制成不同准确度级的两个铁芯和两个二次绕组,分别接测量仪表和继电器,以满足测量和保护的不同要求。二)电流互感器的类型和型号
三)电流互感器的选择和校验
电流互感器应按装设地点的条件及额定电压、一次电流、二次电流、准确度级等条件进行选择,并校验其短路动稳定度和热稳定度。2.按短路条件校验
三相短路冲击电流。电流互感器一次绕组的额定电流;1)动稳定度校验
动稳定倍数:
有:
电流互感器的动稳定倍数;
2)热稳定度校验
电流互感器的热稳定试验时间热稳定倍数:
有:
电流互感器一次绕组的额定电流;三相短路稳态电流短路发热的假想时间1、电流互感器工作时,其二次侧不得开路。四)电流互感器使用注意事项2、电流互感器的二次侧有一端必须接地。
结构特点:一次绕组匝数很多,二次绕组匝数较少。工作时,一次绕组并接在被测的电路中,二次绕组与仪表、继电器的电压线圈并联。二、电压互感器一)电压互感器的基本结构原理和接线方案1、一个单相电压互感器接线
2)接线方案2、两个单相电压互感器接成V/V型4、三个单相三绕组电压互感器或一个三相五芯柱三绕组电压互感器接成Y0/Y0/(开口三角形)型3、三个单相电压互感器接成Y0/Y0型
二)电压互感器的类型和型号
三)电压互感器的选择
电压互感器应按装设地点的条件及额定一次电压、二次电压、准确度级等条件进行选择。1、电压互感器工作时,其二次侧不得短路。四)电压互感器使用注意事项2、电流互感器的二次侧有一端必须接地。
一、概述4.7工厂变供配电所的主接线图二、高压配电所的主接线图1、电源进线
2、母线3、高压配电出线
三、车间和小型工厂变电所的主接线图1、车间变电所的主接线图
2、小型工厂变电所的主接线图
四、工厂总降压变电所的主接线图1、只装有一台主变压器的总降压变电所的主接线图2、装有两台总降压变电所的主接线图表11-4负荷计算表165
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