220KV一次降压变电所电气部分设计
图4-4双母线带旁路接线(设有专用旁路断路器)
(4)运行高度灵活。电源和线路可以任意分配在某一组母线上,能够灵活地适应系统中各种运行方式和潮流变化的要求。
(5)扩建方便。双母线接线方式可以沿着预备的扩建端向左右扩建,而不影响两组母线的电源和负荷均匀分配,也不会引起原有回路的停电。 (6)、便于实验。在个别回路需单独进行实验时,可将该回路单独接至一组母线上。
单断路器的双母线接线也有自己的缺点:
(1)任一台断路器拒动,将造成与该断路器相连母线上其它回路的停电。
(2)一组母线检修时,全部电源及线路都集中在另一组母线上,若该母线再故 障,将造成全停事故。
(3)母联断路器故障,将造成配电装置全停。
(4)当母线故障或检修时,隔离开关作为切换电器,容易发生误操作。 (5)在检修任一进出线回路的断路器时,将使该回路停电。 双母线带旁路母线接线 :
除了具有双母线接线的优点外,双母线带旁路接线方式还具有许多其它的优点: 当进出线检修时,可由专用旁路断路器代替,通过旁路母线供电。但当设置了专
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沈阳工程学院毕业设计(论文)
用旁路断路器后,设备的投资和配电装置的占地面积都有所增加。
根据《电力工程设计手册》的要求,主接线应满足可靠性、灵活性,并在此基础上考虑做到经济合理。
(1)可靠性。本变电所用户较多,负荷容量较大, 要求供电可靠性较高。当采用可靠性高的六氟化硫断路器时,选择双母线接线就可以满足可靠性的要求。 (2)灵活性。采用双母线接线,各个电源和回路的负荷可以任意分配到某一组母线上,可以灵活地适应系统中各种接线方式和潮流变化的需要。
(3)经济性。单断路器的双母线接线比双母线带旁路母线接线少用了一组旁路母线、一组断路器以及15组隔离开关,投资相对减少,配电装置的占地面积也大大减少。
根据《220---500KV变电所设计技术规程》SDJ2—88规定,35~60KV配电装置当出线回数为4~7回时,宜采用单母线接线;当出线回数为8回及以上时,宜采用双母线接线。 综合以上分析,本变电所60KV侧出线回数为14回,宜选用双母线带旁路接线(设有专用旁路断路器)。
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第四章:短路电流的计算
4.1发生短路的原因和短路的定义
产生短路的主要原因是电器设备载流部分的绝缘损坏。
所谓短路是指相与相之间通过电弧或其它较少阻抗的一种非正常连接,在中性点直接接地系统中或三相四线制系统中,还指单相和多相接地
4.1.1计算短路电流的目的:
a、电气主接线比较;
b、计算软导线的短路摇摆; c、确定中性点接地方式; d、选择导线和电器;
e、确定分裂导线间隔棒的间距;
f、验算接地装置的接触电压和跨步电压; g、选择继电保护装置和进行整定计算。
本设计中计算短路电流的目的主要是载硫导体和电器的选择和校验。
4.2 短路类型说明
本设计短路类型采用三相短路 。
4.3 短路计算数据说明
iim :短路电流的冲击值,即短路电流最大瞬时值;
I”:超瞬变或次暂态短路电流的有效值; I∞:稳态短路电流有效值;
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4.4 短路计算基本假定说明
短路电流实用计算中,采用的假设条件和原则为: a、正常工作时,三相系统对称运行。 b、所有电源的电动势相位角相同。
c、系统中的电机均为理想电机,转子结构完全对称;定子三相绕组空间位置相差1200电气角度。
d、电力系统中各元件的磁路不饱和,即带铁芯的电气设备电抗值不随电流大小发生变化。
e、电力系统中所有电源都在额定负荷下运行,其中50%负荷 接在高压母线上,50%负荷接在系统侧。
f、同步电机都具有自动调励装置(包括强行励磁)。 g、短路发生在短路电流为最大值的瞬间。
h、不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流。
i、除计算短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻忽略不计。
j、元件的计算参数均取其额定值,不考虑参数的误差和调整范围。 k、输电线路的电容忽略不计。
4.5规定说明
a验算导体和电器的动稳定、热稳定以及电器的开断电流时,所有的短路电流应按本设计规划容量计算,并考虑电力系统远景规划。
b确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的接线方式选择;
4.6短路计算点的选择
在正常接线方式时,通过电气设备的短路电流为最大的地点,称为短路计算点。本设计选择两个短路计算点,分别在220KV母线上、60KV母线上。本所电路短路点的选取为2点,分别在高压侧选取1点,在低压侧选取1点,并对其进行比较
1 高压侧短路点的选取K1点 2 低压侧短路点的选取K2点
系统计算电路图如图5-1所示,等值电路图如图5-2所示。
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Xt6 Xs XL1 Xt7 Xg1 Xt1 XL2 XL3 Xt4 Xg2 Xt2 XL4 图5—1
Xt5 Xg5
Xg4 Xt3 Xg3
图5—2 - 13 -