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直接相加,而是比它们的总和要小些。


这些差别在计算中是用同时系数来表示的。


并且,应考虑电力网络有功功率损耗,通常用网损率或线损率来表示。


同时系数的确定确定配电所母线的最大负荷时,所采用的有功负荷同时系数计算负荷小于千瓦计算负荷为千瓦计算负荷超过千瓦及侧综合最大负荷计算为以后便于以后选择主变的台数及容量,须计算及侧近期和远期综合最大负荷。


远期综合最大负荷远远式中同时系数,分别取与远线路远期负荷自然力率线损率,取。


同理得近期综合最大负荷近近式中符号与远期基本相同及侧远期Ⅰ级和Ⅱ级综合最大负荷计算本项计算采用保守算法,不计同时系数和线损率,即负荷直接相加。


远期Ⅰ级综合最大负荷计算公式远远远期Ⅱ级综合最大负荷计算公式远远远期ⅠⅡ级均包括和两部分远期ⅠⅡ级总的综合最大负荷计算公式远远远计算过程见计算书,现将本所各负荷计算结果列于表中表变电所侧各综合最大负荷计算结果近期综合最大负荷近远期综合最大负荷远远期综合最大负荷远远期综合最大负荷远远期ⅠⅡ级总的综合最大荷远主变压器选择在变电所中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器。


利用上节的有关负荷计算结果以及技术规范便可选择主变的台数容量和型式。


第条主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件负荷性质用电容量和运行方式等条件综合确定。


第条在有二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。


如变电所可由中低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设台主变压器。


第条装有两台及以上主变压器的变电所,当断开台时,其余主变压器的容量不应小于的全部负荷,并应保证用户的二级负荷郑州大学电气工程学院毕业设计论文第条具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧线圈的功率均达到该主变容量的以上,主变压器宜采用三绕组变压器。


第条变压器绕组的连接方式必须和系统电压相位致,否则不能并列运行。


电力系统采用的绕组连接方式只有和型两种。


高中低三侧绕组如何组合,要根据具体工程来定。


我国及以上电压,变压器绕组都采用连接,亦采用型,其中性点通过消弧线圈接地。


以下电压变压器绕组都采用连接。


变电所电压等级为,接线方式采用接线方式。


主变形式的选择因为单相变压器相对来讲投资大,占地多,损耗也大,同时配电装置结构复杂,增加了工作量,还应考虑到制造条件及运输条件的限制,在以下电力系统中般采用三相变压器,该所具有三种电压,故采用三绕组变压器。


变压器三绕组的接线组别必须同系统电压相致,考虑到同步并列要求,及限制次谐波对电压的影响等因素,采用全星型接线变压器为保证电能质量,电压必须维持在允许的范围内,通过分接头调整,改变变压器的高压侧的绕组匝数,从而改变其变比,实现电压调整。


主变台数选择变电所主变的台数与电压等级接线方式传输容量以及系统的联系有密切关系。


通常与系统具有强联系的大中型变电所,在种电压等级下,主变应不少于二台。


综合考虑,本所采用两台主变。


主变容量选择变电所主变容量,般应按年远景负荷来选择。


根据城市规划负荷性质电网结构等综合因素确定主变容量。


选择条件所有主变容量应不小于远期综合最大负荷。


远式中主变台数,为台。


主变额定容量,。


校验条件台主变停运,其余主变容量应至少能满足综合最大负荷的,且考虑过负荷能力时能够能满足远期级总的综合最大远远联立以上两式,求它们的最大值,然后查变压器容量表,即得主变额定容量。


根据表中的已知条件,代入以上式中,求得主变额定容量为。


近期中应装设的台数根据所选择的主变容量与近期综合最大负荷的关系来决定近期装设台数。


近因与近这个数改为相近,故决定近期只装台主变就基本能满足近期负荷。


不过,在负荷达到远期水平前,应将另台主变装上。


主变型式选择选择主变型式时,应从相数绕组数冷却方式接线组别等方面确定。


相数的确定主变采用三相或单相,主要考虑变压器的容量制造水平可靠性要计论文正常运行时变压器的最大负荷电流,在负荷电流不能确定时,可取变压器的额定电流,。


注意,以上计算中的短路电流都应归算到基本侧,所得到的动作电流是基本侧动作电流计算值。


选用以上三个中的最大动作电流值作为保护的最终动作电流计算值。


确定基本侧差动线圈的匝数对于三绕组变压器,差动线圈直接接在基本侧。


其余两侧接相应的平衡线圈。


基本侧继电器动作电流基本侧继电器差动线圈计算匝数即工作线圈计算匝数式中继电器的动作安匝,。


按照继电器线圈实际抽头,选用较小而相近的匝数作为差动线圈整定匝数。


根据实际整定匝数,再计算出基本侧实际的继电器动作电流和保护的次动作电流确定非基本侧平衡线圈的匝数和工作线圈的匝数对于三绕组变压器,Ⅰ侧平衡线圈计算匝数Ⅱ侧平衡线圈计算匝数选择接近和的整数匝数作为平衡线圈整定匝数和。


ⅠⅡ侧工作线圈整定匝数分别为以上各式中非基本侧二次额定电流基本侧二次额定电流,。


校验按下式校验经计算后,若,则不必再重新计算若,则必须再重新计算。


灵敏度校验在实际可能的最小运行方式下,求出保护装置的灵敏度应不小于。


式中变压器差动保护范围内短路时总的最小短路电流归算到基本侧保护的接线系数型差动继电器构成的纵联差动保护的整定计算原则计算变压器各侧次额定电流归算到同容量选择保护用的电流互感器变比确定保护各臂中的二次额定电流同型。


计算各侧发生外部短路时的最大短路电流同型。


确定差动继电器制动线圈的接入方式制动线圈接入原则内部故障时制动作用最小,外部故障时制动作用最大。


对于单侧电源的三绕组变压器,制动线圈接于穿越性短路电流最大的侧非电源侧。


按照下面三个条件确定保护装置的次动作电流按躲过变压器励磁涌流整定式中可靠系数,取。


按躲过无制动情况下外部短路时的最大不平衡电流即不考虑有制动线圈侧供给的短路电流,而在其它侧短路时要计及有制动线圈侧供给的短路电流,但不计其制动作用整定同型。


按躲过电流互感器二次回路断线时的最大负荷电流整定同型。


选用以上三式中较大的值为保护装置的次动作电流计算值。


确定基本侧差动线圈及其它侧的平衡线圈匝数同型。


校验同型。


确定制动系数及制动线圈匝数为了防止保护装置在外部故障时误动作,应采用可能最大的制动系数,使有制动情况下的动作电流大于不平衡电流。


最大制动系数式中可靠系数,取郑州大学电气工程学院毕业设计论文不平衡电流同型式外部短路时,流过接制动线圈侧电流互感器次侧短路电流饿周期分量,即同型式,。


在求出制动系数后,根据继电器制动特性曲线可求得制动线圈匝数。


制动线圈计算匝数式中型差动继电器最小制动特性曲线的切线的斜率,取。


选取与计算值相近而较大的整数匝数作为制动线圈的整定匝数。


灵敏度校验校验灵敏度应利用继电器的最大制动特性曲线,要求式中在计算运行方式下,保护区内故障时,继电器的工作安匝,它等于变压器各侧二次工作安匝的总和考虑有制动安匝时,继电器的动作安匝,可由继电器动作特性曲线查出,。


对于单侧电源的三绕组变压器,工作安匝为式中在所计算的内部故障时,流过继电器工作线圈侧的电流工作线圈的匝数保护装置和电流互感器的接线系数变压器内部故障时总的最小短路电流有效值,并已归算到基本侧,。


因内部短路时,短路电流不流经制动线圈,故制动安匝仅为负荷安匝,即制动安匝为式中正常运行时继电器的负荷电流,若不能确定时,取对应侧变压器的二次额定电流,。


复合电压起动的过电流保护的整定计算原则保护动作电流的整定式中可靠系数,取返回系数,取变压器的额定电流,。


负序电压继电器动作电压按躲过正常运行方式下负序过滤器出现的最大不平衡电压整定式中额定线电压,。


接在相间的低电压继电器动作电压按躲过电动机自起动的条件整定,此外还应躲过失去励磁时的非同步运行方式时的电压降灵敏度按后备保护范围末端短路进行校验复合电压起动的过电流保护的灵敏度均要求过电流继电器的灵敏度式中后备保护范围末端发生两相短路时通过保护的最小次稳态短路电流,。


负序电压继电器的灵敏度式中后备保护范围末端发生两相短路时,保护安装处最小负序电压此处负序阻抗等于正序阻抗,。


低电压继电器的灵敏度式中后备保护范围末端发生三相短路时,保护安装处的最大线电压,。


主变压器保护整定计算结果主变压器的保护整定计算过程见计算书中,以下将个保护整定计算结果列于表和中。


表主变纵联差动保护的整定计算结果继电器型号结果郑州大学电气工程学院毕业设计论文不合格合格注经计算,低压侧为基本侧。


表主变复合电压起动的过电流保护的整定计算结果安装侧动作值灵敏度高压侧中压侧注保护的灵敏度均要求不小于。


小结主变压器是变电所中十分重要的供电元件,它的保护整定计算必须是准确可靠而全面的,其中本章重点进行的有纵联差动保护和复合电压起动的过电流保护的整定计算。


其它的像瓦斯过负荷等保护在本章中不进行整定计算,但亦是主变保护配置中的重要且必不可缺少的部分。


线路的保护整定计算距离保护的整定计算原则距离保护Ⅰ段的整定计算动作阻抗按躲过保护所在线路末端发生短路时的阻抗值整定式中可靠系数,取被保护线路的阻抗,。


动作时限即保护固有动作时间。


灵敏度校验或即保护范围。


距离保护Ⅱ段的整定计算动作阻抗与相邻线路距离保护Ⅰ段相配合式中可靠系数,取最小分支系数,计算方法见中相邻线路距离保护Ⅰ段动作阻抗,。


与相邻变电所中的变压器低压侧出口处母线相配合式中可靠系数,取相邻变压器阻抗若有多台并列运行时,按并联阻抗计算,。


选取以上两者动作阻抗计算值中较大的为最终动作阻抗值。


动作时限式中相邻元件线路或变压器的距离保护Ⅰ段动作时限,即为时间级差,取。


灵敏度校验若,则灵敏度满足要求若,则灵敏度不满足要求。


距离保护Ⅲ段的整定计算动作阻抗按躲过最小负荷阻抗整定式中可靠系数,取返回系数,取负荷自起动系数,取最小负荷阻抗,。


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