和电气寿命,并要求结构简单体积小重量轻安装维护方便。考虑到可靠性和经济性,方便运行维护和实现变电站设备的无由化目标,且由于断路器以成为超高压和特高压唯有发展前途的断路器。故在侧采用六氟化硫断路器,其灭弧能力强绝缘性能强不燃烧体积小使用寿命和检修周期长而且使用可靠,不存在不安全问题。真空断路器由于其噪音小不爆炸体积小无污染可频繁操作使用寿命和检修周期长开距短,灭弧室小巧精确,所须的操作功小,动作快,燃弧时间短且于开断电源大小无关,熄弧后触头间隙介质恢复速度快,开断近区故障性能好,且适于开断容性负荷电流等特点。因而被大量使用于及以下的电压等级中。所以,侧和侧采用真空断路器。又根据最大持续工作电流及短路电流得知。高压断路器在高压回路中起着控制和保护的作用,是高压电路中最重要的电器设备。型式选择本次在选择断路器,考虑了产品的系列化,既尽可能采用同型号断路器,以便减少备用件的种类,方便设备的运行和检修。选择断路器时应满足以下基本要求在合闸运行时应为良导体,不但能长期通过负荷电流,即使通过短路电流,也应该具有足够的热稳定性和动稳定性。在跳闸状态下应具有良好的绝缘性。应有足够的断路能力和尽可能短的分段时间。应有尽可能长的机械寿命和电气寿命,并要求结构简单体积小重量轻安装维护方便。考虑到可靠性和经济性,方便运行维护和实现变电站设备的无由化目标,且由于断路器以成为超高压和特高压唯有发展前途的断路器。故在侧采用六氟化硫断路器,其灭弧能力强绝缘性能强不燃烧体积小使用寿命和检修周期长而且使用可靠,不存在不安全问题。真空断路器由于其噪音小不爆炸体积小无污染可频繁操作使用寿命和检修周期长开距短,灭弧室小巧精确,所须的操作功小,动作快,燃弧时间短且于开断电源大小无关,熄弧后触头间隙介质恢复速度快,开断近区故障性能好,且适于开断容性负荷电流等特点。因而被大量使用于及以下的电压等级中。所以,侧和侧采用真空断路器。又根据最大持续工作电流及短路电流得知第二节隔离开关的选择电压等级型号额定电压额定电流热稳定电流动稳定电流隔离开关是高压开关设备的种,它主要是用来隔离电源,进行倒闸操作的,还可以拉合小电流电路。选择隔离开关时应满足以下基本要求隔离开关分开后应具有明显的断开点,易于鉴别设备是否与电网隔开。隔离开关断开点之间应有足够的绝缘距离,以保证过电压及相间闪络的情况下,不致引起击穿而危及工作人员的安全。隔离开关应具有足够的热实线有机联系起来的个重要的环节,是为以后走向工作岗位能更好的职务社会打节,通过这次设计,我树立了工程观点,能初步联系实际,基本掌握了变电站电气主接线设计的基本步骤和方法,并在分析,计算和解决实际工程能力等方面得到训练,进部固了电力生产的专业知识还二次侧的选择条件,复杂网络的短路电流计算等,仍感觉吃不透,我将在以后的工作,学习中场长避短,发扬严董的科学态度,使所到的知识不断升华。参考文献何仰赞,温增银电力系统分析上下册第三版华中科技大学出版社,姚春球发电厂电气部分中国电力出版社,何永华发电厂及变电站的二次回路第二版中国电力出版社,贺家李,宋从矩电力系统继电保护原理第二版中国电力出版社,西北电力设计院,电力系统规划设计手册简浩华,许建安小型水电站电气部分设计指南水利电力出版社,范锡普,发电厂电气部分年月第版中国电力出版社黄纯华发电厂电气部分课程设计参考资料年月第版水利出版社会致谢经过几周的奋斗我们设计终于完成了,虽然完成的不是那么理想,但是毕竟完成了,通过这次设计使我明白了,自己原来知识还很欠缺,自己要学习的东西还太多,以前老是觉得自己什么都会点,什么东西都懂点,在弄设计的时候才知道知道那么点点时根本派不上什么用场的,通过这次设计,我真正明白知识是要长期积累的,还要加上自己的努力,生活中都应该不断的学习,积累,努力,提高自己知识和综合素质,在这次的设计中同学之间互相帮助,有什么不懂的在起商量,听听不同的看法能让我们更好的理解知识,所以在这里非常感谢帮助我的同学。在此还要感谢李苹老师,感谢老师给我们的帮助,并老师请教等方式,使自己学到了不少知识。定性动稳定性机械强度和绝缘强度。隔离开关在跳合闸时的同期性要好,要有最佳的跳合闸速度,以尽可能降低操作时的过电压。隔离开关的结构简单,动作要可靠。带有接地刀闸的隔离开关,必须装设连锁机构,以保证隔离开关的正确操作。又根据最大持续工作电流及短路电流得知电压等级型号额定电压额定电流动稳定电流第三节母线的选择选择配电装置中各级电压母线,主要应考虑如下内容选择母线的材料,结构和排列方式选择母线截面的大小检验母线短路时的热稳定和动稳定对以上母线,应检验它在当地睛天气象条件下是否发生电晕对于重要母线和大电流母线,由于电力网母线振动,为避免共振,应校验母线自振频率。母线般采用软导体型式。指导书中已将导线形式告诉为的加强型钢芯铝绞线。根据设计要求,母线应选硬导体为宜。型钢芯铝绞线即满足热稳定要求,同时也大于可不校验电晕的最小导体,故不进行电晕校验。本变电所的最终回路较多,因此母线应选硬导体为宜。故所选型钢芯铝绞线满足热稳定要求,则同时也大于可不校验电晕的最小导体,故不进行电晕校验。第四节互感器的选择电压互感器的选择变电所每组母线的三相上均安装电压互感器。详见电气主接线图。电压互感器应按工作电压来选择电压互感器选择电压互感器选择电压互感器选择二电流互感器的选择凡装有断路器的回路均应装设电流互感器,其数量符合测量仪表保护和自动装置的要求。电流互感器配置详见电气主接线图。电流互感器的选择选择电流互感器型号,变比如下线路侧则取变比取联络断路器处则取变比取电流互感器的选择选择电流互感器型号,变比如下变压器至母线及母线分段断路器处则取变比为线路处,取最大负荷的线路选取则取变比为电流互感器的选择选择侧电流互感器型号,变比如下变压器至母线及母线分段断路器处则取变比为线路处,取最大负荷的线路选取则取变比为结论设计是在完成了理论课程的基础上所学知识次,综合性的总结,是工科学生完成基础课程之后,将理与侧为桥型接线,通过两台三绕组变压器的降压,采用单母分段带旁路的接线方法出线回,图中只画出两回,采用单母分段的接线形式输出出线回,图中只画出两回。该方案接线简单,正常工作的情况下能有多种运行方式,可靠性较高。对方案二的设计接线如图。方案二的主接线优先考虑了运行的可靠性与灵活性。侧采用桥型接线形式,侧用双母线接法,而侧也采用的灵活性相对较高的单母分段的接法。整体的可靠性与灵活性都有所提高。图方案第三节主接线的比较与选择结合主接线的设计原则和该变电所的原始条件,主要从可靠性灵活性经济性和可扩建性来对比分析两种接线方案。考虑课程设计中工程计算量的限制,对两方案的经济比较只进行定性研究,不做定量的计算。对比结果如表。由表可知,从技术方面来说,方案二有明显优势,适用于对不间断供电负荷供运行方式灵活,正常运行情况下可以有多种运行方式,且能保证倒闸操作时的不断电。从经济性方面来说,方案具有定优势,且其倒闸操作简单,运行维护工作量小。从可靠性和灵活性两方面考虑,采用方案二比较有利于该变电所的运行和发展。方案方案二简单清晰,操作方便可靠性不高,具有定的灵活性倒闸操作容易结构清晰,操作复杂可靠性高,灵活性较高倒闸操作复杂,运行方式灵活设备少,投资小运行成本及维护简单方便进行扩建占地大,设备多,投资大运行及维护工作量大方便进行扩建工作表主接线方案的比较第四节主变压器的选择发电厂和变电所中,用于向电力系统或用户输送功率的变压器称为主变压器。主变压器的容量台数的选择将直接影响主接线的形式和配电装置的结构。变电所主变压器般按照变电所建成后年的规划负荷考虑,并应按照其中台停用时其余变压器能满足变电所最大负荷的,在变电所中按照选择。在进行原始资料分析时已知该变电所选择两台变压器作为主变,可知。由已知最大运行方式下的总负荷故,选用两台的变压器就能满足要求。经查表可知选择沈阳变的型号为的变压器,其参数如下表容量额定电压损耗空载电流阻抗电压高压中压低压空载短路高中高低中低表变压器参数由表所知流时,点对电源的转移电抗转化为计算电抗图查询短路电流周期分量计算曲线数字表电力系统分析上可知短路电流的标幺值在时短路电流标幺值为时刻为在时为。将标幺值转化为有名值,基准电流为故在时,时时在时短路电流最大,取可知在点短路时最大冲击电流对点进行短路电流计算如果点发生三相短路故障,其等效网络图可以变换成图所示形式。由图可知,短路点到电源点的转移电抗为转化为计算电抗经查表得在时的短路电流标幺值为时为时为。已知是在侧的短路点,故可知其基准电流为图在时点短路电流有名值在时短路电流有名值在时的短路电流有名值为可知在时短路电流最大,最大冲击电流对短路点进行计算在点发生短路故障时,其等效简化网络图如右图。其转移电抗图因为计算曲线只做到为止,根据规定可近似认为短路周期电流的幅值已不随时间改变,直接有,由此可知短路电流标幺值基准电流有名值冲击电流经过以上的计算,可将各短路点短路电流及其对应的冲击电流列表如下短路点电流类型最大短路电流冲击电流表第三章主要电气设备的选择第节断路器的选择高压断路器在高压回路中起着控制和保护的作用,是高压电路中
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