110kv变电站设计(编辑修改稿)内容摘要:

kV 3 额定电流 Ie A 1600 4 额定开断电流 Ikd kA 20 5 极限通过电流峰值 iMAX kA 50 6 短路电流热稳定值 It kA 20 7 短路电流热稳定值 t S 4 8 固有分闸时间 t ms 9 合闸时间 t ms 10 全开 断时间 t ms ≤ 80 I2∞ * tdz = = It2* t = 202 4 = 1600 20 I2∞ * tdz < It2* t 满足热稳定要求 根据 35KV断路器的工作条件和 技术数据,选用 型户外高压真空断路器完全满足技术条件的要求。 10KV 断路器: 10KV 断路器的工作条件如表 45 所示。 10KV 断路器工作条件 表 45 序号 项目内容 符号 单位 数值 备注 1 电网工作电压 Ug kV 10 2 最大工作电流 IgMAX A 515 3 开断电流(最大暂态短路电流) Idt kA 4 动稳定(短路冲击电流) ich kA 5 热稳定(稳态三相短路电流) I∞ kA 6 短路电流发热等值时间 tdz S tdz= tz+ 2 β ” = Ⅰ ” / I∞ = 1 假设流过保护动作时间 为 2 秒,断路器跳闸时间为 秒, t =+3= 秒,查相关资料 短路电流周期分量发热等值时间曲线得tz = 秒; ∴ tdz= tz+ 2 = + 1 = 秒 10KV户内高压真空断路器 ZN1210型的主要技术数据如表 46所示。 ZN1210 型户内高压真空断路器的主要技术数据 表 46 21 序号 项目内容 符号 单位 数值 备注 1 额定电压 Ue kV 10 2 最高工作电压 UeMAX kV 3 额定电流 Ie A 1250 4 额定开断电流 Ikd kA 5 极限通过电流峰值 iMAX kA 80 6 短路电流热稳定值 It kA 7 短路电流热稳定值 t S 3 8 分闸时间 t ms ≤ 9 合闸时间 t ms ≤ 10 雷电冲击耐受电压 (全波) kV 75 I2∞ * tdz = = It2* t = 3 = 2977 I2∞ * tdz < It2* t 满足热稳定要求 根据 10KV 断路器的工作条件和 ZN10型户内真空断路器的主要技术数据,选用 ZN1210 型户内真空断路器完全满足技术条件要求。 第二节 隔离开关选择 隔离开关选择的技术条件 1)、电压 Ug≤ Ue 22 2)、电流 IgMAX≤ Ie 3)、动稳定 ich≤ iMAX 4)、热稳定 I∞ tdz≤ It2t 110KV 隔离开关 110KV 隔离开关的工作条件如表 47 所示。 100KV 隔离开关工作条件 表 47 序号 项目内容 符号 单位 数值 备 注 1 电网工作电压 Ug kV 110 2 最大工作电流 IgMAX A 220 3 最大暂态短路电流 Idt kA 5. 81 4 动稳定电流 ich kA 14. 83 5 热稳定电流 I∞ kA 5. 814 110KV 高压隔离开关 GW4— 110D2型的主要技术数据如表 48 所示 GW4— 110D2型高压隔离开关的主要技术数据 表 48 额定 电压 ( kV) 最大工作电压( kV) 额定电流 ( A) 接地刀电流 ( A) 极限通过电流( kA) 5S热稳定电流 ( kA) 备 注 有效值 峰值 110 126 1250 200 32 55 21 双地刀 根据 110KV 隔离开关的工作条件和 GW4— 110D2型高 压隔离开关的主要技术数据,选用 GW4— 110D2型高压隔离开关完全满足技术条件要求。 35KV 隔离开关 23 35KV 隔离开关的工作条件如表 49所示。 35KV隔离开关工作条件 表 49 序号 项目内容 符号 单位 数值 备 注 1 电网工作电压 Ug kV 35 2 最大工作电流 IgMAX A 530 3 最大暂态短路电流 Idt kA 5. 923 4 动稳定电流 ich kA 5 热稳定电流 I∞ kA 5. 93 35KV 高压隔离开关 GW4— 35D 型的主要技术数据如表 410 所示。 GW4— 35D 型高压隔离开关的主要技术数据 表 410 额定 电压 ( kV) 最大工作电压( kV) 额定电流 ( A) 接地刀电流 ( A) 极限通过电流( kA) 2S 热稳定电流 ( kA) 备 注 有效值 峰值 35 1250 30 50 20 单地刀 根据 35KV 隔离开关的工作条件和 GW4— 35D 型高压隔离开关的主要技术数据,选用 GW4— 35D 型高压隔离开关完全 满足技术条件要求。 10KV 隔离开关 10KV 隔离开关的工作条件如表 411 所示。 10KV 隔离开关工作条件 表 411 序号 项目内容 符号 单位 数值 备 注 1 电网工作电压 Ug kV 10 2 最大工作电流 IgMAX A 515 3 最大暂态短路电流 Idt kA 24 4 动稳定电流 ich kA 5 热稳定电流 I∞ kA 10KV 高压隔离开关 GN15— 10 型的主要技术数据如表 412所示。 GN15— 10 型户内隔离开关的主要技术数据 表 412 额定 电压 ( kV) 额定电流 ( A) 极限通过 电流峰值 ( kA) 5s热稳 定电流 ( kA) 备 注 10 1000 75 30 单地刀 根据 10KV 隔离开关的工作条件和 GN15— 10 型户内隔离开关的主要技术数据,选用 GN15— 10 型户内隔离开关完全满足技术条件要求。 第三节 母线选择与校验 软母线 110KV 和 35KV 户外配电装置的母线按常规采用钢芯铝绞线。 1) 、按最大工作电流选择导线截面 S ① 110KV 母线: 总综合负荷为( S35ZMAX + S10ZMAX = + =) ,母线最大工作电流为 IgMAX = SZMAX 3 Ue = 3 110 = (A) Iy 为环境温度为 +250C 时导体长期允许载流量, 由相关资料查出:LGJ— 95 导线在导体最高允许温度 +700C 时 Iy=330A,在导体最高允许温度 +800C 时 Iy=352A, Kθ 为温度修正系数,在导体最高允许温度 +800C、实 25 际环境温度为 +400C、海拔高度 1000 米及以下时, Kθ =, Kθ * Iy = 352= 292 A Kθ * Iy > IgMAX 所选择的导线截面满足最大工作电流的要求。 ② 35KV 母线: 综合负荷为( S35ZMAX =) MVA,母线最大工作电流为 IgMAX = SZMAX 3 Ue = 3 35 = 530 (A) Iy为环境温度为 +250C 时导体长期允许载流量,由相关资料查出:LGJ— 300 导线在导体最高允许温度 +700C 时 Iy=720A,在导体最高允许温度 +800C 时 Iy=765A, Kθ 同上。 Kθ * Iy = 765= 635 A Kθ * Iy > IgMAX 所选择的导线截面满足最大 工作电流的要求。 2)、热稳定校验 ① 110KV 母线 应满足 S≥ Smin = I∞ tdz C 其中 : C 为热稳定系数,铝母线时 C = 87; tdz为短路电流发热等值时间,由以上算得 tdz= I∞ 为稳态三相短路电流,由以上算得 I∞ = 26 Smin = 87 = mm2 Smin < S 热稳定校验符合要求。 ② 35KV 母线 应满足 S≥ Smin = I∞ tdz C 其中 : C 为热稳定系数,铝母线时 C = 87; tdz为短路电流发热等值时间,由以上算得 tdz= I∞ 为稳态三相短路电流,由以上算得 I∞ = KA Smin = 87 = mm2 Smin < S 热稳定校验符合要求。 硬母线 10KV 配电装置设计为户内式,故母线选用硬母线。 1) 、按最大持续工作电流选择母线截面 应满足 IgMAX ≤ Kθ * Iy ; 由 以上计算得: IgMAX = 515 A , 由相关资料查得:选用单条平放 63 矩形铝导体的长期允许载流量 Iy = 872 A , Kθ = ,则有 Kθ * Iy = 872 = 723 A Kθ * Iy > IgMAX。
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