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接地方式。电力网中性点的接地方式有: a.中性点非直接接地 b.中性点经消弧线圈接地 c.中性点经高阻抗接地 d.中性点直接接地 10KV和35KV侧中性点接地方式的选择 10~35KV侧采用中性点不接地或中性点经消弧线圈接地方式。10~63KV电网采用中性点不接地方式,但当单相接地故障电流大于30A或10A时,中性点应经消弧线圈接地。装消弧线圈时,它可直接接到35KV侧中性点,且两台主变可共用一台消弧线圈。10KV侧于是“⊿”型接线,无中性点,故需加接地变,将中性点引处,以接消弧线圈,接地变的容量应大于消弧线圈的容量,一般,应在10KV级的每一段母线上安装型号一样,容量相同的接地变。但是电容电流不能超过允许值,否则接地电弧不易自熄,易产生较高的 - 7 - 35KV变电站总体设计 弧光间隙接地过电压,波及整个电网,所以可采用消弧线圈补偿电容电流,即经消弧线圈接地。 主变容量
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选择原则 主变容量选择一般按变电所建成以后5~10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10~20年发展。对城郊变电所,主变容量应与城市规划相结合。根据变电所带负荷性质及电网结构决定主变容量。对有重要负荷变电所考虑一台主变停运时,其余主变容量在计及过负荷能力后的允许时间内,保证用户的一、二级负荷;对一般性变电所当一台主变停运时,其余主变应能保证其余负荷的60%。同级电压的单台降压容量的级别不易太多,应从全网出发,推行标准化、系列化。 本设计中主变容量的选择 在本变电站中,当变电站的一台变压器停止运行时,另一台变压器能保证全部负荷的60%,即SB =S*60%=。同时应该能保证用户的一级和二级负荷,Ⅰ、Ⅱ类负荷的总和为: SB=++++++++++=,综合以上并考虑变压器容量必须大于S总,再综合分析,选择变压器容量SB=10000MVA两台,查得35KV两相三绕组电力变压
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器技术数据表,选择变压器的型号为
SZ10-10000/35,其参数如下表: 表主变型号选择 型号 编号 电压组合 联接 损耗 组别 高 低 空载 负载 空载电流(%) 阻抗电压 SZ10-10000/35 1# 35 YNd11 YNd11 213 高—低: SZ10-10000/35 2# 35 213 高—低: - 8 - 35KV变电站总体设计 主变台数选择原则 对城镇中的一次变,在中、低压侧构成环网情况下,装两台主变。对地区性孤立的一次变或大工业的专用变电所,装三台主变。对规划只装两台主变的变电所,其主变基础按大于主变容量的1~2级设计,以便负荷发展时更换主变。在本变电站设计中,具有2个电压等级,于本变电站为地区性变电站,所以主变台数选择2台,一台运行时,另一台为备用。 5 短路电流的计算 计算短路电流的意义 供配电系统中的短路,是指相导体之间或相导体与地之间不通过负载阻抗而发生的电气连接。短路是电力系统
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中常发生的故障,短路电流直接影响电器的安全,危害电力系统的安全运行,假如短路电流较大,为了使电器能承受短路电流的冲击,往往需要选择重型电器。这不仅会增加投资,甚至会因开断电流不满足而选择不到合适的高压电器,为了能合理选择轻型电器,在主接线设计时,应考虑限制的措施Id,即而需要计算Id。 短路电流计算是选择和检验电气设备的前提和基础,也是载流导体选择和二次设备保护的基础。为了使所选电器具有足够的可靠性、经济性、灵活性并在一定的时期内满足电力系统发展的需要,应对不同点的短路电
流进行校验。 短路电流计算的规定 验算导体的稳定性和电器的动稳定热稳定以及电器开断电流的能力,应按本设计的设计规划容量来计算,并考虑到电力系统的5-10发展规划。在确定短路电流时应按可能发生的短路电流的正常接线方式,而不应按照仅在切换时过程中
的可能的并列运行方式的接线方式。
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选择导体和电器时所用的短路电流,在电气连接的网络中,应考虑具有反馈作用的异步电动机的影响和电容补偿装置放电电流的影响。 选择导体和电器时,对不带电抗的回路的计算短路点,应选择在正常接线方式时短路电流最大的地点,对带电抗器6~10kv出线与厂用分支回路,除其母线与隔离开关之间隔板前的 - 9 - 35KV变电站总体设计 引线和套管的计算短路点应选择在电抗器之前外,其余导体和电
器的计算短路点一般选择在电抗器后。 导体和电器的动稳定,热稳定以及电器的开断电流,一般按三相短路验算。若发电机的出口的两相短路或中性点直接接地系统及自耦变压器等回路中的单相,两相接地短路较三相短路严重时,则应按严重情况计算。 本次设计中短路电流的计算 各回路电抗的计算 计算各回路电抗: X1 K K1 系统 35KV 35K 35KX4 K3 X2 X3 K2 图短路计算图 根据前面所选变压
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