220kv变电站(6)

2019-04-21 14:05

青岛理工大学毕业设计(论文)

表 5.5 10kV 高压断路器的选择结果

表 5.6 10kV 高压隔离开关的选择结果

5.3 电压互感器的选择

6-20KV 屋内配电装置一般采用油浸绝缘结构或树脂浇注绝缘结构的电瓷式电压互感器。

35-110KV 配电装置一般采用油浸绝缘结构的电瓷式电压互感器。220KV 以上配电装置一般采 用电容式电压互感器。

电压互感器一次侧的额定电压应满足电网电压的要求,二次侧的额定电压按测量表计和保 护要求以标准化为 100V。电压互感器一次绕组及二次绕组额定电压的具体数值与电压互感器 的相数和接线方式有关。

表 5.7 电压互感器的选择结果

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5.4 电流互感器的选择

6-20KV 屋内配电装置的电流互感器,应采用瓷绝缘或树脂浇注绝缘结构。35KV 以配电 装置的电流互感器,采用油浸瓷箱式绝缘结构的独立式电流互感器。 额定电压:即UN≥UNS 额定电流:即IN ≥Ix,

表5.8 电流互感器的选择结果

5.5 高压熔断器的选择

高压熔断器应根据型式种类、额定电压、额定电流、开断电流、保护的选择性等进行选择。

5.5.1型式选择

根据安装地点选用屋内式和屋外式。屋外式高压熔断器(RW 系列)常用于保护送、配电 线路及配电变压器。屋内式高压熔断器(RN 系列)在变电所中常用于保护电压互感器、电力 电容器、配电变压器和送、配点线路,而在电厂中多用于保护电压互感器,一般来说,作为供 电线路、变压器设备的过载及短路保护选用 RN1 型,作为电压互感器的短路保护选用 RN2、 RN4 型,作为电力线路的短路保护选用 RN3 型,作为直流配电装置过载和短路保护选用 RNZ 型。

5.5.2额定电压的选择

对于一般高压断路器,其额定电压UN不小于所在电网的额定电压UNS对于限流式高压断路器,其电压只能等于其所在电网的额定电压,是因为这类型的熔断器能在电流达到最大值之前就将电流截断,致使熔断器熔断时产生过电压,以保证产生的过电压 不超过电网中电器的绝缘水平和不会损坏电网中的电气设备。

5.5.3额定电流的选择

IN =K ? Imax 式中 K 是可靠系数,不考虑电动机自启动时,取 1.1—1.3;考虑时,取 1.5—2.0

表 5.9 10kV 高压侧熔断器的选择情况

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5.6 限流电抗器的选择

表 5.10 10kV 限流电抗器额选择结果

5.7 消弧线圈的选择

表 5.11 60kV、10kV 消弧线圈的选择结果

5.8 防雷规划

本工程采用 220kV、60kV 配电装置构架上设避雷针;10kV 配电装置设独立避雷针进行直 接雷保护。

为了防止反击,主变构架上不设置避雷针。 采用避雷器来防止雷电侵入波对电气设备绝缘造成危害。避雷器的选择,考虑到氧化锌避雷器的非线性伏安特性优越于磁吹避雷器(碳化硅避雷器),且没有串联间隙,保护特性好没 有工频续流、灭弧等问题,所以本工程 220kV 和 60kV 系统中,采用氧化锌避雷器。

由于金属氧化物避雷器没有串联间隙,正常工频相电压要长期施加在金属氧化物电阻片上,为了保证使用寿命,长期施加于避雷器上的运行电压不可超过避雷器允许的持续运行电压。

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表 5.12 避雷器的选择情况

5.9 支柱绝缘子、穿墙套管的选择

表 5.13 支柱绝缘子、穿墙套管的选择

5.10 所用电的接线方式、所用变的选择

(1)所用电的接线

为了保证所用电供电的可靠性。所用电分别从 10kV 的两个分段上引接。为了节省投资, 所用变压器采用隔离开关加高压熔断器与母线相连。 (2)所用变的容量

所用变容量的选择,可通过对变电所自用电的负荷,结合各类负荷的需求系数,球得最大需求容量来选取容量。所用变为两台 S9-50/10 变压器。

表 5.14 10kV 所用变高压侧熔断器的选择情况

5.11 继电保护配置

(1)主变的保护 考虑到采用微机保护的具体情况,采用双主双后的配置方式:差动保护、负荷电压闭锁的过电流保 护、过负荷保护、零序过电流保护及瓦斯、油温、油位、绕组温度、压力释放等非电量保护。

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(2)220kV 的保护装设高频保护作为主保护,电流保护作为后备。 (3)60kV 的保护。设置距离保护,以电流保护作为后备。 (4)10kV 的保护。设置两段式电流保护。

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