220kv变电站电气主接线设计说明书(4)

2020-05-08 09:34

XX大学电力学院毕业设计

GW4-220 GW4-110 GW4-110 GN1-35

220 110 110 35 1250 630 2000 400,600 80 50 100 52 31.5(4) 20(4) 40(4) 14,20(4) 35kV母线与电压互感器相连的熔断器的选择 表4-3 RN2-35熔断器参数表 型号 额定电压 最大工作额定电流 最大开断重量(㎏) 电压 RN2-35 35kV 37.5kV 10A 电流 100kA 6.3 (1)额定电压:Ug=Un=35kV

(2)断流容量:Ich=19.6kA≤Ikd=100kA Ich:35KV侧三相短路电流冲击值有效值; Ikd:熔断器开断电流; 4.2.3电压互感器的选择

电压互感器的型式应根据使用条件选择:6-20KV屋内配电装置,一般釆用油浸绝缘结构,也可釆用树脂绕注绝缘结构的电压互感器。

35-110KV的配电装置,一般釆用油浸绝缘结构的电压互感器,220KV以上,一般釆用电容式电压互感器。

当需要和监视一次回路单相接地时,应选用三相五柱式电压互感器,或有第三绕组的单相电压互感器组。电压互感器三个单相电压互感器接线,主二次绕级连接成星形,以供电给测量表计,继电器以及绝缘电压表,对于要求相电压的测量表计,只有在系统中性点直接接地时才能接入,附加的二次绕组接成开口三角形,构成零序电压滤过器供电给继电器和接地信号(绝缘检查)继电器。

一次电压U1:1.1Un>U1>0.9Un,Un为电压互感器额定一次线电压,1.1和0.9是允许的一次电压波动范围,即±10% Un。

C) 准确等级

电压互感器的准确度是在二次负荷下的准确级。

用于电度表准确度不低于0.5级,用于电压测量,不应低于1级,用于继电保护不应低于3级。

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D)二次负荷

Sn是对应于在测量仪表所要求的最高准确级下,电压互感器的额定容量。 S2是二次负荷,它与测量仪表的类型,数量和接入电压互感器的接线方式有关,电压互感器的三相负荷经常是不平衡的,所以通常用最大一相的负荷和电压互感器一相的额定容量相比较。 (具体选择计算见毕业设计计算书)。 表4-4 电压互感器列表

型 式 屋外单相 屋外单相 (屋内式)三相 额定变比 220000100100 //333110000100100 //33335000310031003在下列准确等级下的额定容量 0.5 1 500 3 1000 最大容量(VA) 2000 JCC-220 JCC-110 500 1000 2000 2000 JDX6-35 // 150 200 600 1200 4.2.4电流互感器的选择 1.一次回路电压:Ug≤Un

Ug为电流互感器安装处一次回路工作电压,Un为电流互感器额定电压。 2.一次额定电流的选择:

1)当电流互感器用于测量时,其一次额定电流应尽量选择得比回路中正常工作电流大1/3左右,以保证测量仪表的最佳工作,并在过负荷时,使仪表有适当的指示。

2) 电力变压器中性点电流互感器的一次额定电流应按大于变压器允许的不平衡电流选择,一般情况下,可按变压器额定电流的1/3进行选择。

3)电缆式零序电流互感器窗中应能通过一次回路的所有电缆。 当保护和测量仪表共用一组电流互感器时,只能选用相同的一次电流。

4)准确级的选择:与仪表连接分流器、变送器、互感器、中间互感器不低于下表要求:,与仪表相配合分流器、变压器的准确级为0.5级,与仪表相配合的互感器与中间互感器的准确级为0.5。仪表的准确级为1.5时,与仪表相配合分流器、变压器的准确级0.5,与仪表相配合的互感器与中间互感器的准确级0.5。仪表的准确级为2.5时,与仪表相配合分流器、变压器的准确级0.5与仪表相配合的互感器与中间互感器的准确级1.0。

5)用于电能测量的互感器准确级: a.0.5级有功电度表应配用0.2级互感器

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b.1.0级有功电度表应配用0.5级互感级,2.0级无功电度表也应配用0.5级互感器 c.2.0级有功电度表及3.0级无功电度表,可配用1.0级级互感器

6)一般保护用的电流互感器可选用3级,差动距离及高频保护用的电流互感器宜选用D级,零序接地保护可釆用专用的电流互感器,保护用电流互感器一般按10%倍数曲线进行校验计算。

4、热稳定校验

电流互感器热稳定能力常以1S允许通过一次额定电流I1n:、 (KtI1n) 2≥I∞2tdz

5、 动稳定校验:

电流互感器上以允许通过一次额定电流最大值2I1n的倍数Kd(动稳定系数),表示其内部动稳定能力,帮内部动稳定可用下式校验:

I1n---电流互感器的一次绕组额定电流(A) Ish ---短路冲击电流的瞬时值(kA)

短路电流不仅在电流互感器内部产生内部作用力而且由于其邻相之间相互作用使绝缘子帽上受到的外力作用,因此,对于瓷绝缘型电流互感器应校验瓷套管的机械强度,故外部动稳定满足:

Fy≥0.5×1.73ici2 l/a×107

Fy---作用于电流互感器端部的允许力

l----电流互感器出线端至最近一个母线支柱绝缘子之间的跨距。 4.2.5避雷器的选择

避雷器是一种保护电器,用来保护配电变压器,电站和变电所等电器设备的绝缘免受大气过电压或某些操作过电压的危害。大气过电压由雷击或静电感应产生;操作过电压一般是由于电力系统的运行情况发生突变而产生电磁振荡所致。 避雷器有两种:

(1)阀型避雷器按其结构的不同,又分为普通阀型避雷器和磁吹阀型避雷器; (2)管型避雷器,利用绝缘管内间隙中的电弧所产生的气体把电弧吹灭。用于线路作为防雷保护。

A.阀型避雷器应按下列条件选择:

额定电压:避雷器的额定电压应与系统额定电压一致。

灭弧电压:按照使用情况,校验避雷器安装地点可能出现的最大的导线对地电压,是否等于或小于避雷器的最大容许电压(灭弧电压);在中性点非直接接地的电网中应不低于设

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备最高运行线电压。在中性点直接接地的电网中应取设备最高运行线电压的80%。(具体选择计算见毕业设计计算书)。

表4-5 避雷器参数表

型号 FZ-110 组合方式 单独 额定电压 110kV 灭弧电压 126kV 工频放电电压(kV) 不小于254 不大于312 FZ-35 单独 35kV 41 不小于84 不大于104

4.2.6母线的选择及校验

选型

载流导体一般都采用铝质材料,工业上常用的硬母线为矩形、槽形和管形。矩形母线散热好,有一定的机械强度,便于固定连接,但集肤效应系数大,一般只用于35kv及以下,电流在4000A及以下的配电设备中;槽形母线机械强度较好,载流量大,集肤效应系数小,一般用于4000-8000A配电装置中;管形母线集肤效应系数小,机械强度高,管内可以通水和通风,可用于8000A以上的大电流母线,另外,由于圆管形表面光滑,电晕放电电压高,可用于110及以配电装置母线。

110kv及以上高压配电装置,一般采用软导线。当采用硬导体时,宜用铝锰合金管形导体。

截面选择

(1)软母线的截面选择:

按照经济电流密度选择的母线都能满足导体长期发热条件,故按经济电流密度选择: S=Imax/J Imax --- 正常工作时的最大持续工作电流

J --- 经济电流密度。对应不同种类的导体和不同的最大负荷利用小时数 Tmax,将有不同取值。

(2)硬母线的截面选择:

硬母线一般用于电压较低的配电装置中,所以,可以按最大持续工作电流选择导线截面积:

Igmax≤KθIy

Iy --- 相应于某一母线布置方式和环境温度为+25oC时的导体长期允许载流量。 Kθ--- 温度修正系数。 (3) 热稳定校验

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1)软母线不需热稳定的校验 2) 硬母线的热稳定校验:

Smin=sqrt(QkKs)/C

C --- 热稳定系数。与导体材料及温度有关。 (4)动稳定校验

1)软母线无需动稳定校验。 2)硬母线的动稳定校验:

各种形状的硬母线通常都安装在支柱绝缘子上短路

击电流产生的电动力将使导体发生弯曲,因此,导体应按弯曲情况进行应力计算。110及以上单根圆管母线上产生的应力不能忽略不计。 3)多条母线的应力计算:

当母线由多条组成时,母线上最大机械应力由相间作用应力σ力σtj合成,所以:

σmax=σxj+σtj A 多条矩形母线的条间应力计算:

由于同相条间距离很近,条件作用力大,为了减少σtj,条间通常设有衬垫,为了防止同相各条矩形导体在条间作用力下产生弯曲而互相接触,衬垫间允许的最大跨距---临界跨距Lcr,可由下式决定;

b,h --- 矩形导体的宽和高。

λ--- 系数,铜:双条为1774,三条为1355;铝;双条为1003,三条为1197。 Fb --- 同相各条母线间单位长度的作用力 B当同相为2条时:

fb=2k12(0.5ish)2*10-7/2b=2.5k12i2sh*10-8/b(n/m) k12,k13 --- 条1,2和条1,3的截面形状系数。 C当同相为3条时,边条受力最大。

fb=fb1-2+fb1-3=8(k12+k13)i2sh*10-9/b(n/m) k12,k13---条1,2和条1,3的截面形状系数。 所选衬垫跨距应满足Lb

D母线的相间作用应力计算 σph=fphL2/10W

fph---单位长度导体上所受相间电动力 L---导体支柱绝缘子间的跨距。

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xj

和同相各条间的作用


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