卷烟厂35kv变电工程设计及其概预算编制毕业论文内容摘要:

eSUx S    d1 点三相短路电流计算 如下图所示等值电路 图四 等值电路 系统最大运行方式 短路回路总电抗 1 m a x ( ) 0 . 3 30 . 1 7 0 . 2 9 0 . 6 32 2d x t b lx x x x             15 按无限大系统计算由公式计算 d1 点三相短路电流标幺值为 ( 3 ) 39。 39。 ( 3 ) ( 3 ) ( 3 )1 0 . 2 1 1 . 60 . 6 3dI I I I         基准电流为 1 1 100 1 .5 63 3 7 3jj jSI KAU   d1点三相短路电流的有名值为 ( 3 ) ( 3 )1 1 1 1 . 5 6 1 . 6 2 . 5d j dI I I K A     冲击电流 ( 3 ) ( 3 )112 . 5 5 2 . 5 5 2 . 5 6 . 4c h d di I K A    d1点短路容量 1 1 m a x 10039。 39。 1 6 00 .6 3jd dSS K Ax   系统最小运行方式 短路回路总电抗标幺值 1m i n 0 . 1 7 0 . 3 3 0 . 3 0 . 8dx      三相短路电流标幺值 1min 1   其它计算结果见表四: 表四 d1点三相短路电流计算结果 项目 (3)dI ( KA) (3)I ( KA) (3)chi ( KA) (3)dS ( MVA) 计算公式 1 1j dI x (3) (3)dII (3) dI 1j dS x 最大运行方式 160 最小运行方式 122 d2 点三相短路电流计算 系统最大运行方式 短路回路总电抗 16 2 m a x ( ) 0 . 3 30 . 1 7 0 . 2 9 1 . 1 1 . 7 32 2d x t b l bx x x x x                系统最小运行方式 短路回路总电抗 2 m i n 0 . 3 30 . 3 6 0 . 2 9 1 . 1 1 . 9 22dx       基准电流: 2 21000 3 10 .5jjjSI KAU   其它计算结果见表 五 : 表 五 d2点三相短路电流计算结果 项目 (3)dI ( KA) (3)I ( KA) (3)chi ( KA) (3)dS ( MVA) 计算公式 2 2j dI x (3) (3)dII (3) 1j dSx 最大运行方式 最小运行方式 5 电气设备选择及说明 高压变压器的选择 为了保证高压电器的可靠运行,在发生故障时能最快的跳闸及其保护用电设备,因此装设一些电气设备。 高压电 器应按以下条件选择: 按正常工作条件包括电压、电流频率、开断电流等选择; 按短路条件包括动稳定、热稳定和持续时间校验。 主变压器的选择 无功补偿器的容量及型号 功率因数的计算 COSφ =P/S=5349/=。 tgφ =。 计算无功补偿容量 17 根据功率因数考核基准值 ,应将本站功率因数补偿至。 所以补偿后的功率因数换算为正切值 tgφ c=。 所以补偿电容值为 QC=α (tgφ tgφ C)P=( ) 5349= 选用的补偿电容型号及台数: 主变压器的定型 主变压器容量计算     v a r7158185766155349 2222 KPs  主变容量、数量的选择 按照负荷的供电可靠性要求和工厂供电的特点,应选用 2台主变。 所以:每台主变的容量 S= 7158KVA。 故选用两台 S96300/10( 6) 型变压器作为总降压变电所的主变压器。 35kV 侧电气设备选择 、户外高压真空断路器 按正常工作条件选择电气设备额 定电压和电流选择: Un Uns ( 3 7 .5nU kV。 35nsU kV ) In Imax (In=20kA。 Imax=) 式中 Un 、 Uns — 分别为电气设备和电网的额定电压( kV), In、 Imax— 分别为电气设备的额定电流和电网的最大负荷电流( kA)。 按短路状态断路热稳定和动稳定的校验 校验式 It2 ≥ Qk , maxi ≥ shi m a x1 4 .6 2 6chI kA I kA 所以选用 ZW735 系列户外高压真空断路器系三相交流 50Hz 户外高压开关设备,主要用于 电网中,作分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用,也可以用于其他类似场所,该产品结构设计合理,维护简便。 隔离开关 隔离开关也是发电厂和变电所中 常用的开关电器 , 它需与断路器配套使用。 但隔离开关无灭弧装置,不能用来接通和切断负荷电流和短路电流。 18 隔离开关与断路器相比,额定电压、额定电流的选择及短路动、热稳定的项目相同。 但由于隔离开关不用来接通和切断短路电流,故无需进行开断电流和短路关合电流的校验。 选择 GW435D 型隔离开关适用于频率为 50Hz,额定电压为 35kV,额定电流600A、 1000A 的交流电路中作有电压无负载时断开与闭合电路之用 , 借助连杆可组成三极联动。 高压限流熔断器 高压熔断器 用来保护电气设备免受过载、短路电流的损害和 保护电 压互感器 ,当电流超过额定电流时,自动切断电流 .保护电力设施。 选择 RW1035 型户外高压限流熔断器 ,其 适用于交流 50Hz,额定电压10kV35kV66kV 的输电线和电压互感受器的短路和过载保护。 电流互感器 在装有断路器的回路应安装电流互感器,变压器中性点装设电流互感器,110kV侧及变压器,回路采用三相配置, 35kV、 10kV 采用两相置、母联,亦采用两相配 6— 20kV 屋内配电装置,采用瓷绝缘结构或树脂浇注绝缘结构的独立式CT。 选择 LSJ35, LSJC35I, II, III 型装入式电流互 感器 ,适用于交流 50Hz,额定工作电压 35kV 的电力系统中,作为电流电能测量及继电保护使用。 电压互感器 电压 互感器是电力系列中重要的电器设备之一,用来转换电压,目的在于传递电能,而互感器转换电压或电流的目的, 在于测量和监视线路的电压或电流等。 选择 JDJJ35 型电压互感器为单相三绕组油浸户外式产品。 适用于交流50Hz、 35kV 中性点不直接接地的电力系统,供继电保护和信号装置的电源用。 避雷器 为了防止过电压, 当系统出现过电压时,电阻片呈低电阻,从而保护电器设备,在正常运行状态下, 电阻片呈高电阻,避雷器仅流过很小的泄漏电流,起到与系统绝缘的作用。 19 选择 ZnO— 35 型 避雷器 ,其 用于保护交流 35kV 电力系统的输变电设备免受过电压危害。 10kV 侧电气设备选择 高压开关柜 选 用 GM6 系列 10kV GIS 充气开关柜,其 额定电压为 10kV,额定频率为 50Hz的三相交流单母线和单母线旁路系统中,作为接受和分配电能之用。 主要 特 点 如下 : 使用六氟化硫气体绝缘式开关柜,并且断路器采用 SF6分断介质,有效的避免了类似真空断路器的操作过电压危害。 内燃弧防护、完善的连锁 机构 , 钥匙锁机械连锁实现 “ 五防 ”。 隔离开关 选用 户内隔离开关户内高压设备在有电压无负载时 ,切断与闭合线路之用。 电流互感器 选用 LAJ10 在外表面 增加了伞形结构,从而增加了外表面的爬电距离,能适用于轻污秽地区,也 适用于 50Hz、额定电压为 10kV 及其以下的电力系统中作电流、电能的测量及继电保护。 母线 导体截面可按照长期发热允许电流或经济电流密度选择。 对年负荷利用小时数大(通常指 Tmax5000h),传输容量大,长度在 20m以上的导体,如发电机、变压器的连接导体其截面一般 按经济电流密度选择。 ( 1)按导体长期发热允许电流选择: Imax≤ kIal ( 2)按经济电流密度选择: JISj max 20 6 变电站的继电保护 继电保护 变电所馈电线路保护 由总降压变电所送至每一车间变电所的线路需设速断保护和过电流保护。 互感器接成不完全星形,继电器选用 GL 一 11/10 型。 过电流保护 的 动作电流整定值按下式计算: . 1 1 5 1 22 . 10 0fzmdz j k jx f LHII k k AkK      „„„„„ .„„„„ .公式 5 式中 k —— 可靠系数,取 k =; jxk —— 接线系数, jxk 在具体接线方式下 =1; fk —— 返回系数, fk =; fzmI —— 最大负载电流; LHK —— 电流互感器变比; fzmI 和 LHK 根据各回路具体情况而定。 选出接近 jdzI. 的动作电流值 jdzI. 为 23A。 动作时间因需要与低压侧空气相配合,故选为。 灵敏度校验 灵敏系数可根据下式校验:  2 143 dzIk I    „„„„„„„„„„ ..„„„ .„„„„ .公式 6 式中 dI —— 380V 侧母线发生两相短路、电流电流最小值对 10kV 侧的归算值; 1dzI —— 继电保护装置一次动作电流。 1dzI = jdzI. . LHK 速断保护的动作电流应躲开变压器二次侧三相电流电流归算值。 即 dzjI  3 0 . 4 1 1 . 2 5 4 3 5 3 . 7 5jx k dk k I      以计算得出的 1dzI 与( 1)中求得的 LHjdz KI ,. 相除得倍数 k,整定继电器电磁速断机构。 灵敏系数为 21  22 10 43 1 . 9 5 1 . 51 2 2dlm d z jIk kI     „„„„„„„„ ..„„„ .„„„„ .公式 7 式中 210dI —— 10kV 侧两相电流电流最小值; k—— 整定倍数 变压器保护 根据本降压变电所变压器的容量及重要性按照规程规定,一次侧应设置带有定时限的过电流保护及电流速断保护。 此外,还应装设瓦斯保护及温度信号。 具体整定如下: 定时限过电流保护 采用三个电流互感器接成全星形接线方式以提高保护动作的灵敏度,继电器选用 DL11 型,动作电流整定值如下:   ghLHf ebghjxkd z j kKk IkkkI„„„„„ ..„„„ .„„„„ .公式 8 式中 ghk —— 过负荷系数,根据本变压器运行特点,可按照下式计算: ghk =ebjsqebjsq I III II    m a x1m a x „„„„„„„„„„ .„„„„ .公式 9 式中 maxqI —— 起动电流 最大的电动机的起动电流; 1jsI —— 计算电流减去该电动机的额定电流。 10363 0032 55 0ghk 于是代入 AIdzj  取 dzjI =7A 动作时间因需与母线联络开关配合可取。 灵敏系数   35103 54012 LMk 电流速断保护 采用互感器不完全星形接法进行速 断保护,动作电流躲开二次侧三相短路22 值,即   AIkkI dzjxkdz 4 9 4 03 8 0  归算到 35kV 侧 AIdz 1410351049401  选 1500A,则灵敏系数为   15 0042 lmk 、母线保护 设置两个电流互感器接成不完全星形。 装设时电流带时限保护,继电器选用DL11 型,其动作时限比馈出线大 △ t,即 t=1s。 、备用电源进线保护 备用电源进线设过负荷保护,定时限过电流保护。 互感器接成不完全星形,继电器选 DL11 型,过负荷保护作用于信号。 考虑到母线联络开关动作的时间,定时限过流保护的动作时限取。 BZT 起动电压的确定 当母线上任何原因失去电压,则变压器两端断路器切断,备用电源断路器投入。 BZT 的起动电压为 YHjkjdz kkkUU  min 式中。
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