1电气主接线及所用高压接线设计1 - 图文(9)

2019-08-31 00:28

4.布置清晰,结构简单; 5.方便运行和检修。

500KV配电装置的布置方式比较

3/2断路器接线的配电装置主要有三种布置形式,即断路器三列式布置、平环布置和单列式布置。本工程为了压缩纵向尺寸,特别考虑了断路器双列式布置的方案:在这种布置方式中,两组主母线紧靠在一起布置,断路器沿进出线方向排成两排,一串占用两个间隔,其中一个间隔连接一母线及进出线,令一个间隔连接二母线及并联电抗器。本方案的特点是尽可能压缩纵向尺寸,且横向尺寸不至于过大,总占地面积比平环式布置小,略大于三列式布置。因此本方案结合了三列式布置和平环式布置的优点,更适应变电站总平面的布置要求,占地面积较小,设备布置清晰,便于运行检修,故采用此方案。

二.220KV配电装置的选择

220KV配电装置分为普通中型和分相中型。

1.普通中型配电装置是把所有电气设备都安装在地面上,没有采用半高位或高位布置,母线下不布置任何电气设备,所以无论在施工、运行和检修方面都比较方便,但是占地面积过大。

2.分相中型配电装置系将母线隔离开关直接布置在各项母线的下方,有的仅一组母线隔离开关采用分相布置,有的所有母线隔离开关均采用分相布置。母线形式有软母线和管型母线两种。

分相中型布置可以节约用地,简化架构,节省三材,故已基本上取代普通中型布置。

室外配电装置防雷设计与绘制 避雷器选择:

避雷器型式选择:

在选择避雷器型式时,应考虑被保护电器的绝缘水平和使用特点。

电阻片体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统大容量电容器组时特别有利。

金属氧化物避雷器没有串联主间隙,存在着在各种电压作用下的老化、寿命和热稳定问题。由于中性点非直接接地系统可能带单相接地持续运行一段时间,易于发生时间长,被书稿的铁磁谐振过电压,工作条件较差。因此,在非直接接地系统中,我国的金属氧化物避雷器在性能、价格上同磁吹阀型避雷器相比,没法类似惯用法,但计算本质兼有统计法的一些优点。它是IEC推荐的用于自恢复绝缘的计算方法,国内尚未正式采用。

金属氧化物避雷器参数选择:

金属氧化物避雷器没有主间隙,故没有灭弧电压和放电电压的特性参数。选择金属氧化物避雷器的参数,主要控制两个方面:一是避雷器应有足够的保护水平;二是避雷器自身应保证必要的使用寿命,并在工作时不损坏。

500KV室外配电装置避雷器设计

避雷器的持续运行电压Uby?314KV系统的最高电压有效值Uxg?1.1?5003?317?Uby

所选避雷器型号为Y10W1?444/1015 额定电压系统额定电持续运行电2KA操作波头1?S陡8/20?S雷电有效值 压有效值 压有效值 波残压峰值不大于 波冲击残压冲击波残压峰峰值不大于 值不大于 444KV 500KV 324KV 862KV 1137KV 1015KV '最大雷电冲击残压Ublc?1015 Ublc?1137

BIL1550??1107.14?UblcKLP1.41.15BIL1550?1.15'??1273.2?UblcKLP1.4操作冲击残压Ubec?862KV

SIL1175??870.3?Ubec KCP1.35220KV室外配电装置避雷器设计

避雷器的持续运行电压Uby?146KV系统的最高电压有效值Uxg?1.14?2203?139.72?Uby

所选避雷器型号为Y10W1?228/593 额定电压有系统额定电持续运行电波头1?S陡波冲击残8/20?S雷电冲击波效值 压有效值 压有效值 压峰值不大于 残压峰值不大于 228KV 220KV 146KV 664KV 593KV '最大雷电冲击残压Ublc?593 Ublc?664

BIL850??607.1?UblcKLP1.41.15BIL850?1.15'??698.2?UblcKLP1.4

BIL为内绝缘全波额定雷电冲击耐压

KLP为雷电冲击绝缘配合系数

KCP为操作冲击绝缘配合系数

SIL为内绝缘额定操作冲击耐压

当雷雨放电接近地面时它使地面电厂发生畸变,在避雷针的顶端,形成局部电场集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引线下线和接地装置将雷电流引入大地,从而识别保护物体免遭雷击。虽然避雷针的高度比较高(必须高于被保护物体,一般为20~30m),但在雷云——大地这个高达几公里、方圆几十公里的大电场内的影响却是很有限的。雷云在高空随即漂移,先导放电的开始阶段随机的向任意方向发展到某一高度以后,才会一定范围内受到避雷针的影响,从而向避雷针放电。

避雷针一般用于保护发电厂和变电站,可根据不同情况或装设在配电构架上,或独立架设。

避雷针的保护范围是指被保护物体在此空间范围内不致遭受雷击。我国标准使用的避雷针保护范围的计算方法,是根据雷电冲击小电流下的模拟实验研究确定的,并以多年运行经验做了校验。保护范围是按保护概率99.9%确定的。实践证明,此雷击概率是可以接受的。

500KV室外配电装置避雷针设计 A-C之间 D=235.7

P=

5.5h bx=0则 h0?hx?28

D 7Ph0?h?235.7h7?5.5 h?28?6.12hh0?28?h?解得:h?84.2m则取避雷针的高度h为85m

A-B、A-D之间的校验计算 A-B之间:

h?85m5.5p??0.6

hhx?28mD?134.5 D134.5h0?h??85??53m7P7?0.6

1.5h01.5h0?bx?h0hx

解得bx?37.5?0则满足要求A- D之间: D?193.5

D193.5h0?h??85??38.9m

7P7?0.6hx?28m 1.5h01.5h0?bx?h0hx解得:bx?16.35?0满足要求220KV室外配电装置避雷针设计 A-C之间 D=186.48 P=

5.5h

bx=0则 h0?hx?18.5

D 7Ph0?h?186.48h7?5.5 h?18.5?4.8hh0?18.5?h?解得:h?53.62m则取避雷针的高度h为55m

A-B、A-D之间的校验计算 A-B之间:

h?55m5.5p??0.74

hhx?18.5mD?58.7 D58.7h0?h??55??43.67m7P7?0.741.5h01.5h0?bx?h0hx

解得bx?37.74?0则满足要求

B- D之间: D?177

D177h0?h??55??21.73

7P7?0.76hx?18.5m

1.5h01.5h0?bx?h0hx解得:bx?4.845?0满足要求

h为避雷针的高度 hx为被保护物高度

h0为两针间保护范围上部边缘最低点高度

D为两避雷针间的距离 P为高度影响系数

bx为两针间水平面上保护范围的一侧最小宽度

关于实时无功功率报偿的一次讨论

[摘要]

根据对无功功率平衡和报偿的原则, 无功功率报偿和电压优化原则和做法被解释。他们的应用结果被说明在真正的案件。

关键词:无功功率 电压 分析 实时报偿

随着我国电力工业的迅猛壮大,电网逐步扩张,电力负荷增长很快,电压等级越来


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