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本科生毕业设计(论文)题目:尤溪110kV华兰变电站的设计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名:日期:

学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名: 日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名: 日期:年月日导师签名:日期:年月日

注意事项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。3.附件包括:任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。4.文字、图表要求:1)文字通顺,语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他人代写2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印4)图表应绘制于无格子的页面上5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档5.装订顺序1)设计(论文)2)附件:按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)次序装订

指导教师评阅书指导教师评价:一、撰写(设计)过程1、学生在论文(设计)过程中的治学态度、工作精神□优□良□中□及格□不及格2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度□优□良□中□及格□不及格3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力□优□良□中□及格□不及格4、研究方法的科学性;技术线路的可行性;设计方案的合理性□优□良□中□及格□不及格5、完成毕业论文(设计)期间的出勤情况□优□良□中□及格□不及格二、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?□优□良□中□及格□不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?□优□良□中□及格□不及格三、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义□优□良□中□及格□不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意?□优□良□中□及格□不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平□优□良□中□及格□不及格建议成绩:□优□良□中□及格□不及格(在所选等级前的□内画“√”)指导教师:(签名)单位:(盖章)年月日

评阅教师评阅书评阅教师评价:一、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?□优□良□中□及格□不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?□优□良□中□及格□不及格二、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义□优□良□中□及格□不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意?□优□良□中□及格□不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平□优□良□中□及格□不及格建议成绩:□优□良□中□及格□不及格(在所选等级前的□内画“√”)评阅教师:(签名)单位:(盖章)年月日教研室(或答辩小组)及教学系意见教研室(或答辩小组)评价:一、答辩过程1、毕业论文(设计)的基本要点和见解的叙述情况□优□良□中□及格□不及格2、对答辩问题的反应、理解、表达情况□优□良□中□及格□不及格3、学生答辩过程中的精神状态□优□良□中□及格□不及格二、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?□优□良□中□及格□不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?□优□良□中□及格□不及格三、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义□优□良□中□及格□不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意?□优□良□中□及格□不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平□优□良□中□及格□不及格评定成绩:□优□良□中□及格□不及格教研室主任(或答辩小组组长):(签名)年月日教学系意见:系主任:(签名)年月日

新建110/10kV变电站本变电站建设规模和原则主接线名称远景规模远景接线本期规模本期接线主变压器2×31.5MVA/1×31.5MVA/110kV线路2回单母线分段接线2回单母线分段接线10kV馈线14回单母线分段接线(Ⅰ、Ⅱ段)6回单母线接线(Ⅰ段)10kV无功补偿12Mvar2×(3.0+3.0)Mvar6Mvar1×(3.0+3.0)Mvar中性点接地方式主变中性点直接接地110kV中性点直接接地10kV不接地主变中性点直接接地110kV中性点直接接地10kV不接地主要内容:为了满足三明尤溪县负荷发展及电网电力交换的需要,优化该县的电网结构,拟在尤溪华兰设计建设一座110kV降压变电站。变电站容量为2×31.5MVA,电压等级110/10kV。基本要求:1、本变电站在电力系统中,为满足本地区负荷增长的需要。2、主变容量:2×31.5MVA,电压等级110/10kV;主变中性点直接接地。主变型式:三相双绕组有载调压变压器,有载调压范围在110±8×1.25%/10.5kV无功补偿:12Mvar。供电方式及要求:110kV双回路进线,10kV侧出线本期6回路,远期14回路。负荷数据和要求:全区用电负荷本期为27MW,6回路,每回按4.5MW设计;主要参考资料:[1]范锡普主编.发电厂电气部分.北京:中国电力出版社,2004.[2]戈东方主编.220kv变电所设计规划.北京:中国电力出版社,2000.[3]傅知兰.电力系统电气设备选择与实用计算.北京:中国电力出版社,2004.[4]王士政,冯金光.发电厂电气部分.北京:中国水利水电出版社,2002.[5]莴静康.供配电系统图集.北京:中国电力出版社,2005.[6]韦钢.电力系统分析基础.北京:中国电力出版社,2006.福州大学至诚学院本科生毕业设计(论文)目录1任务和要求 12电气主接线 12.1电气主接线设计的基本要求 12.2主变压器台数、容量、型式的选择、计算、校验 12.3电气主接线设计方案的确定 22.4110kV变电所主接线图 53所用电接线设计 63.1所用电变压器确定 63.2所用电接线方式: 63.3所用电的电源 63.4110kV变电所的所用电接线 64短路电流计算 64.1短路电流的计算方法和步骤 74.2三相短路电流计算 75电气设备选择 95.110kV配电装置电气设备选择 95.2110kV配电装置电气设备的选择 126设计总结 15福州大学至诚学院本科生毕业设计(论文)PAGE171任务和要求(1)任务:为了满足三明尤溪县负荷发展及电网电力交换的需要,优化该县的电网结构,拟在尤溪县华兰设计建设一座2×31.5MVA110/10的降压变电所,简称110kV变电所。(2)要求:1、电力系统部分:本变电站在电力系统中,为满足本地区负荷增长的需要。2、变电所的技术要求:变电所本期建设规划主变容量:2×31.5MVA,电压等级110/10kV;主变中性点直接接地。主变型式:三相双绕组有载调压变压器,有载调压范围在110±8×1.25%/10.5kV无功补偿:12Mvar。供电方式及要求:110kV双回路进线,10kV侧出线本期6回路,远期14回路。负荷数据和要求①全区用电负荷本期为27MW,6回路,每回按4.5MW设计;远期50MW14回路,每回按3.572MW设计;②负荷同时率取0.85,功率因数为0.8,年最大利用小时数Tmax­=4250小时/年。2电气主接线2.1电气主接线设计的基本要求对电气主接线有以下几方面的基本要求:1、根据系统和用户的要求,保证必要的供电可靠性和电能质量。2、具有运行、维护的灵活性和方便性。3、具有经济性:在满足技术要求的前提下,力求经济合理。4、具有将来发展和扩建的可能性。2.2主变压器台数、容量、型式的选择、计算、校验1、主变压器台数1)为了保证供电可靠性,变电所一般装设两台主变压器。2)当只有一个电源或变电所可由低压侧电网取得备用电源给重要负荷供电时,装设一台。3)对于大型枢纽变电所,根据工程具体情况,可安装2至4台变压器。2、主变压器的容量1)主变压器的容量应根据5至10年的发展规划进行选择,并考虑变压器正常运行和事故时的过负荷能力。2)对装有一台变压器的变电所,变压器的额定容量应满足用电负荷的需要,按下式选择:Sn≥K∑SM或Sn≥K∑PM/cosφ。式中,Sn—变压器额定容量(kvA),SM,PM——变电所最大负荷的视在功率和有功功率(kvA,KW),cosφ——负荷功率因子,K——负荷同时率,可取0.85。3)对装有两台变压器的变电所中,当一台断开时,另一台变压器的容量一般保证70%全部负荷的供电,但应保证用户的一级负荷和大部分二级负荷。每台变压器容量一般按下式选择:Sn≥0.6SM或Sn≥0.6PM/cosφ。4)主变压器容量选择还应考虑周围环境温度的影响。Sn≥0.6SM/Kθ式中,Kθ——周围环境修正系数。3、主变压器的型式1)一般情况下采用三相式变压器。2)具有三种电压等级的变电所3)主变调压方式:4)冷却方式:4、总负荷计算根据负荷数据,近期6回出线,每回按4.5MW计,近期总负荷∑PM=6×4.5=27MW。5、主变压器台数、容量选择计算1)计算主变容量∑SM∑SM=∑PM/cosφ=50/0.8=62.5MVA选择主变容量、台数a、Sn≥K∑SM=0.85×62.5=53.125MVAb、选两台主变压器,则每台主变容量Sn≥K∑SM/2=26.5625MVA。查产品目录,选每台主变容量Sn=31.5MVA>26.5625MVA。c、校验:按主变压器容量选择原则第3点,要求任一台主变Sn>0.7K∑SMS∑=0.7×53.125=37.1875MVA,大于所选的主变容量31.5MVA。结合系统对本变电所的技术要求,最终选择110kV变电所主变容量Sn=50MVA。考虑周围环境影响:θρ=(θmax+θmin)/2=21℃Kθ=(20-θρ)/100+1=0.99∵Sn=50MVA>37.5631MVA故所选变压器容量满足要求。2.3电气主接线设计方案的确定各级电压配电装置接线方式的拟定:根据电气主接线设计的基本要求及设计基本原则来拟定各级电压配电装置接线方式。1、10kV电压母线接线方式单母线接线单母分段接线2、110kV电压母线接线方式单母线接线单母分段接线桥式接线(因线路故障和操作的机会比变压器多,选用可靠性较好的内桥接线。)3、主变台数为了保证供电可靠性,装设两台主变压器。110kV变电所可能采用的电气主接线方式如下:方案Ⅰ110kV单母线接线10kV单母线接线主变2台方案Ⅱ110kV单母分段接线10kV单母分段接线主变2台方案Ⅲ110kV内桥接线10kV单母分段接线主变2台110kV变电所主接线方案简图如下:图二图一#4#6图二图一#4#6#5#3#2#1110kv10kvT1T2L1L2FD#4#6#5#3#2#1T1T2L1L2FD110kv10kv##1L1L2图三10kvFDT1T2110kv#4#6#5#3#2方案Ⅲ三种方案的技术比较方案Ⅰ:110kV电压母线采用单母线接线,这种接线方式简单、设备少、操作方便,但由于110kV变电所为终端变,一旦母线或母线侧隔离开关故障或检修,将造成全站停电。顺昌变电所地处海沧外商投资区,全所停电将在经济上及政治上造成较大影响,故不宜采用此接线。10kV电压母线采用单母线接线,跟上述一样,在母线或母线侧隔离开关故障或检修时将中断对用户的全部供电。且这种接线方式不利于向重要用户双电源供电,故不宜采用此接线。方案Ⅱ:110kV电压母线采用单母线分段接线,当一段母线发生故障时,分段断路器能自动把故障切除,保证正常段母线不间断供电和不至于造成用户停电。缺点是当一段母线或母线侧隔离开关故障或检修时,接在该母线上的回路都要在检修期间停电。可以考虑采用此接线方式。10kV电压母线采用单母线分段接线,对重要用户可以从不同段母线引出两回路,有两个电源供电,增加了供电的可靠性。缺点是当一段母线或母线侧隔离开关故障或检修时,接在该母线上的回路都要在检修期间停电。可以考虑采用此接线方式。方案Ⅲ:110kV电压母线采用内桥接线,根据上述分析,可考虑采用。10kV电压母线采用单母线分段接线,根据上述分析,可考虑采用。从上述分析比较确定两个较好方案:最佳方案的确定:从技术上讲,110kV电压母线主接线采用桥式接线,有一台变压器故障会影响到线路停电,但变压器故障的几率较小,从经济上分析采用桥式接线比采用单母分段接线减少了部分组件,减少了综合投资额。年运行费用也节省许多。故优先选用110kV母线接线为内桥接线。因此,Ⅲ方案为最佳方案即110kV母线采用内桥接线,10kV母线采用单母分段接线。2.4110kV变电所主接线图1、110kV变电所电气主接线图##1图四10kVFDT1T2110kV#4#6#5#3#2L1L1L22、110kV变电所电气主接线特点(1)110kV母线接线110kV母线采用内桥接线,其优点是:高压断路器少,四个组件只需三台断路器。缺点是:1)变压器的切除和投入较为复杂,需操作两台断路器并影响一回线路暂时停运。2)连接桥断路器检修时,两个回路需解列运行。3)出线断路器检修时,线路要在此期间停运。(2)10kV母线接线10kV母线采用单母分段接线,其优点是:1)用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。2)当一段母线发生故障时,分段断路器能自动将故障切除,保证正常段母线不间断供电和不致于使重要用户停电。缺点是:1)当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,连接在该段母线的回路都要在检修期间停电。2)当母线为双回路时,常使架空线出现交叉跨越。3)扩建时需向两个方向均衡进行。3所用电接线设计3.1所用电变压器确定所用电变压器台数:2台所用电变压器容量:(1)所用电率1%(2)变容量:SN=n×SBN=2×31500KVA=63000kVA(3)所用电负荷SJS1=1%*∑SN=1%×63000=630kVA(4)SN≥Sjs/KtKf=(630/2)/(1.04×1.05)=288kVA选择两台SN=315kVA所用电变压器的型式型号额定容量(kVA)空载损耗(W)负载损耗(W)高压(kV)低压(V)阻抗电压(%)SC-315/103157503300104006表一3.2所用电接线方式:本变电站所用电母线采用单母线分段接线方式,平时分段运行。为了节省投资,所用变高压侧(10kV)采用高压熔断器作为保护。3.3所用电的电源工作电源:为了满足供电可靠性,变电所设计两台站用变做为所用电工作电源。为更可靠保证所用电的不中断供电,所用电工作电源分别从10kVⅠ、Ⅱ段母线引接,供给接在380V各段母线上的负荷。备用电源方式:两台所用电源互为备用,备用方式采用暗备用。3.4110kV变电所的所用电接线110kV变电所的所用电接线特点:110kV变电所所用电接线采用单母分段接线,平时分裂运行,以限制故障范围,对重要负荷可以从不同段引出两个回路供电,增加了供电的可靠性。4短路电流计算4.1短路电流的计算方法和步骤计算方法:在工程设计中,短路电流的计算通常采用实用运算曲线法。步骤:1、选择计算短路点;2、画出等值网络图;1)选取基准容量Sj和基准电压Uj(kV)(一般取各级的平均电压),计算基准电流Ij=Sj/Uj(kA)。2)计算各组件换算为同一基准值的标么电抗。3)绘制等值网络图,并将各组件统一编号,分子标各组件编号,分母标各组件电抗标么值。3、化简等值网络图;为计算不同短路点的短路电流值,需将等值网络分别化简为以短路点为中心的辐射形的等值网络。求出各电源与短路点之间的电抗,即转移电抗Xnd。4、求计算电抗Xjs,即将各转移电抗换算为各电源容量(等值发电机容量)为基准的计算电抗Xjs1,Xjs2……;5、由Xjs1,Xjs2……值从适当的运算曲线中查出各电源供给的短路电流周期分量标么值(运算曲线只作到Xjs=3);6、计算无限大容量(Xjs≥3)的电源供给的短路电流周期分量;7、计算短路电流周期分量有名值和短路容量;8、计算短路电流冲击值;9、绘制短路电流计算结果表。4.2三相短路电流计算1、电力系统与110kV变电所接线图110k110kV2×315kVAUd(%)=62×31.5MVAUd(%)=10.5d-4d-5d-3d-2d-1L=4.8kMX=0.4Si=100MVAX=0.045110kV400V图五2、绘制等值电路图d-5d-5d-4d-3d-2d-150.333371961940.333310.045130.014520.0145图六3、基准值的计算短路电流计算,通常采用标幺值的近似计算。设取基准容量为100MVA,各级基准电压,则各级电流及阻抗的基准值计算如下:选=100MVA,=115kV,=10.5kV,=0.4kV(依此类推计算)4、网络中各组件阻抗标么值计算系统:=0.0451(已知)线路:=0.4×4.8×(100/1152)=0.0145110kV变压器:=10.5%×(100/31.5)=0.333310kV变压器:=6%×100/(315×10-3)=195、短路电流计算短路电流计算结果表:短路点编号基准电压Ub(kV)短路地点计算电抗Xjs(标么值)短路电流冲击电流标么值I*”有名值I”(kA)标么值icj*有名值icj(kA)d-1115110kV母线0.052319.129.648.75624.48d-210.510kV母线(母合位)0.2194.56625.1111.6464.03d-310.510kV母线(母分位)0.38572.5914.246.636.31d-40.4400V母线(母合位)9.720.10314.870.262737.92d-50.4400V母线(母合位)19.220.0527.50.132619.13表二5电气设备选择5.110kV配电装置电气设备选择10kV主母线选型:按长期允许电流选择10kV母线1、根据分析可知,10kV母线最大持续工作电流不超过一台主变过负荷时的工作电流,故母线最大持续电流:Igmax=1.05×31500/(×10.5)=1818.7A按长期发热允许电流选择截面Igmax=1818.7A,选择两条80×10mm矩形导体,三相水平布置,平放Ial=2185A,Kf=1.3考虑环境温度的修正系数KK===0.87KIal=0.87×2185=1901A>Igmax,所选铝母线满足长期工作发热要求。2、热稳定校验:d-3点短路,,,=202.8取母线正常工作温度℃,C=87,热稳定最小截面为:==186.6mm2所选截面大于Smin,满足热稳定要求。3、动稳定校验 1)=0.08×0.01×2700=2.16kg/m,=4×10-7m4=281.47>155Hz母线可不计共振影响。2)相间应力计算:3)计算条间作用应力:,75页,图3-18得:k12=0.45临界跨距:最大允许跨距:为了便于安装:每跨绝缘子间设两个衬垫,,满足要求。10kV馈线电缆选型:按长期允许电流选择10kV馈线电缆1、根据负荷数据,每回出线电缆负荷为4.5MW。Igmax=1.05×4500/(√3×10.5)=324.8A240mm2,交联聚乙烯铝芯电缆(YJLQ-10/3×240),长期允许载流量为375A。土壤热阻系数为80℃.cm/w,θe=25℃。2、按长期允许电流校验电缆载流量修正系数Kt===0.954IXU(28℃)=kIe(28℃)=0.954×375=357.8>Ig.max故所选电缆满足长期工作发热要求3、热稳定校验短路持续时间td=tfd+tb=0.2+0.5=0.7S=/I∞=1,由td及β”查周期分量等值时间曲线得:tjz=0.6s由于0.1≤td≤1取tjf=0.05β”2=0.05s等效发热时间tj=tjz+tjf=0.6+0.05=0.65s热稳定性最小截面为:Smin=I∞/C√Kstj=(25.11×103/87)√1×0.65=232mm2所选截面大于Smin,满足热稳定要求。4、电压降校验X=0.069∆u%=173IgmaxL(rcosφ+rsinφ)/U=173X324.8X2X0.069X0.6/10=0.47%<5%满足要求。10kV高压断路器选型:1、主变进线断路器的选型Igmax=1.05×31500/√3×10.5=1818.7A短路电流的热效应(KA2S)QK=202.8额定电压Ue(kv)额定电流Ie(A)额定开断电流INbr(kA)额定短路关合电流INcl(kA)动稳定电流ies(kA)I2t(kA2S)10200040100100402×22、10kV分段断路器的选型表三额定电压Ue(kv)额定电流Ie(A)额定开断电流IeWS(KA)动稳定电流(KA)额定短路关合电流(KA)I2t(KA2S)10125031.5808031.52×210kV高压隔离开关选型表四1、主变进线隔离开关的选型Igmax=1.05×31500/√3×10.5=1818.7A计算数据表:U(kv)Igmax(A)Qk(KA2S)ich(KA)101818.714.242×0.336.31表五选择GN10-10T/3000型隔离开关,其技术参数为:U(kv)Ie(A)Qk(KA2S)动稳定电流(KA)10300090表六由上表可知各项条件均满足,故所选隔离开关符合要求。2、10kV分段隔离开关的选型3、10kV馈线隔离开关的选型Igmax=1.05×4500/√3×10.5×0.8=324.8A计算数据表:U(kv)Igmax(A)Qk(KA2S)ich(KA)10324.825.112×0.364.03表七选择GN19-10/1000-31.5型隔离开关,其技术参数为U(kv)Ie(A)Qk(KA2S)动稳定电流(KA)10100031.52×480表八由上表可知各项条件均满足,故所选隔离开关符合要求。5.2110kV配电装置电气设备的选择110kV软母线的选型1、根据分析可知,110kV母线最大持续工作电流不超过两台主变的工作电流,故母线最大持续电流:Igmax=1.05×2×31500/(√3×115)=332A选择LGJF-240/30型母线,主要参数如下:计算截面积—275.96;外径Ф=21.6mm;70℃时长期允许载流量为655A考虑环境温度的修正系数K:K=0.87Ixu=KIe=0.87×655=570A>Igmax,故所选铝母线满足长期工作发热要求。2、热稳固校验d-1点短路,,,=92.16取母线正常工作温度℃,C=87,热稳定最小截面为:=55mm2。所选截面大于Smin,满足热稳定要求。3、电晕电压校验:所选LGJF-240/30型母线外径Ф=21.6mm,大于LGJF-70/Ф20。故不进行电晕电压校验。主变110kV侧支母线的选型按长期允许电流选择主变110kv侧支母线支母线最大持续电流:Igmax=1.05×2×31500/(√3×115)=332A选择LGJF-240/30型母线。校验同110kV软母线。110kV进线的选型按长期允许电流选择110kV进线1、110kV进线最大持续工作电流不超过两台主变的工作电流,故母线最大持续电流:Igmax=1.05×2×31500/(√3×115)=332A查《110kV变电站设计手册》附表1-2选择LGJF-240/30型母线,主要参数如下:计算截面积—275.96;外径Ф=21.6mm;70℃时长期允许载流量为655A。考虑环境温度的修正系数K:K=0.87Ixu=KIe=0.87×655=570A>Igmax,故所选铝母线满足长期工作发热要求。2、热稳定校验d-1点短路,,,=92.16取母线正常工作温度℃,C=87,热稳定最小截面为:=55mm2。所选截面大于Smin,满足热稳定要求。3、电晕电压校验:所选LGJF-240/30型母线外径Ф=21.6mm,大于LGJF-70/Ф20。故不进行电晕电压校验。110kV高压断路器的选型1、110kV进线断路器的选型考虑一条线路停运或检修时,流过进线断路器的Igmax=1.05×2×31500/√3×115=332A选择LW11-110/1600-31.5型高压断路器。2、桥断路器的选型考虑一条线路停运或检修时,流过桥断路器的Igmax=1.05×31500/√3×115=166AU(kV)Igmax(A)I”(kA)ich(kA)ich(kA)Qk(kA2S)1101669.624.4824.488.42×0.3计算数据表:表九选择LW11-110/1600-31.5型高压断路器。额定电压Ue(kV)额定电流Ie(A)额定开断电流IeWS(KA)动稳定电流(kA)额定短路关合电流(kA)I2t(kA2S)110160031.5808031.52×3表十由上表可知各项条件均满足,故所选断路器满足要求。110kV高压隔离开关的选型

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