因此选择降压结构,能够满足降压要求,主要根据的依据是电力系统分析,如图所示接线组别电气设计手册规定变压器绕组的连接方式必须与系统电压相位致,否则不能并列运行。由于系统采用中性点直接接地,系统采用中性点直接接地,系统采用中性点不接地,故主变的接线方式采用。选取二台型号为三相风冷有载调压低中高节能型电力变压器。技术参数如下额定容量容量分配联结组标号高低高中中低第二节所用电接线的设计第节变电所所用电电压等级及接线方式确定变电所的主要所用电负荷是变压器冷却装置包括风扇油泵水泵直流系统中的充放电装置和硅整流设备空气压缩机油处理设备检修工具及采暖通风照明及供水等。因此,本变电所的所用电压等级确定为,采用动力和照明混合供电方式。考虑到发生故障时应尽量缩小所用电系统影响范围,并应尽量避免引起全所停电事故,保证变电所正常事故检修等运行方式下的供电要求。因此,本变电所应采用两台所用变压器,采用单母线分段接线方式,宜同时供电分列运行,以限制故障的范围,提高供电可靠性。第二节变电所所用电源的引接所用电源的引接方式工作电源本所采用两台所用变,工作电源引自主变低压侧段母线上,低压侧采用单母线分段。备用电源两台工作电源同时供电,分裂运行,互为备用暗备用。第三节变电所所用变压器台数容量选择所用变压器台数选择为保证供电可靠性,应设置两台所用变压器,互为备用。所用变压器容量,型号选择所用电率为主变压器容量为所用电负荷为选所用变容量为校验满足要求所用变压器选用台,型号为三相干式变压器。如表所示额定容量分接电压联结组标号外形尺寸长宽高额定电压损耗重量高压低压总重第四节变电所所用电接线第四章电气主接线图方案拟定第节电气主接线方案拟定主接线应满足可靠性灵活性经济性和发展性等四方面的要求。可靠性研究主接线可靠性应注意的问题如下考虑变电所在电力系统中的地位和作用。变电所接入电力系统的方式。变电所的运行方式及负荷性质。设备的可靠程度直接影响着主接线的可靠性。灵活性对灵活性的要求如下调度时,可以灵活地投入和切除变压器和线路,调配电源和负荷,满足系统在事故运行方式检修运行方式以及特殊运行方式下的系统调度要求。检修时,可以方便地停运断路器母线及其继电保护设备,进行安全检修而不致影响电力网的运行和对用户的供电。扩建时,可以容易地从初期接线过渡到最终接线。在不影响连续供电或停电时间最短的情况下,投入变压器或线路而不互相干扰,并对次和二次部分的改建工作量最少。经济性般从以下方面考虑投资省。主接线应简单清楚,节省断路器隔离开关电流互感器电压互感器避雷器等次设备使断电保护和二次回路不过于复杂,节省二次设备和控制电缆限制短路电流,以便于选择价廉的电气设备或轻型电器④如能满足系统安全运行及继电保护要求,及以下终端或分支变电所可采用简易电器。占地面积小。主接线设计要为配电装置布置创造条件,尽量使占地面积减少。电能损失少。在变电所中,正常运行时,电能损耗主要来自变压器,应经济合理地选择变压器的型式容量和台数,尽量避免两次变压而增加电能损耗。此外,在系统规划设计中,要避免建立复杂的操作枢纽,为简化主接线,变电所接入系统的电压等级般不超两种。二各级电压接线方案的拟定根据电气主接线设计的基本要求和原则,依据变电所设计规程规定,对变电所电能资料进行分析,拟订以下接线方案电压母线接线方案拟定侧出线共回,和的负荷功率都由母线供应,和的总负荷为。二级负荷为,要求母线故障后要迅速恢复供电,母线般取灵敏度按后备保护范围末端金属性短路进行校验,要求灵敏度系数不小于电流元件负序电压元件式中后备保护范围末端金属性两相短路时,保护安装处的最小负序电压相间电压元件式中后备保护范围末端三相金属性短路时,保护安装处的最大相间电压三过负荷保护变压器的过负荷电流,大多数情况下都是三相对称的,因此只需装设单相式过负荷保护,过负荷保护般经追时动作于信号,而且三绕组变压器各侧过负荷保护均经同个时间继电器。过负荷装置装在侧和绕组容量较小的侧即侧。四变压器的零序过流保护对于大接地电流的电力变压器,般应装设零序电流保护,用作变压器主保护的后备保护和相邻元件接地短路的后备保护,般变电站内只有部分变压器中性点接地运行,因此,每台变压器上需要装设两套零序电流保护,套用于中性点接地运行方式,另套用于中性点不接地运行方式。零序电流保护段零序电流保护段的动作电流与相邻线路零序电流保护段相配合,即式中配合系数,取零序电流分支系数,其值等于相邻线路零序电流保护段保护范围末端接地短路时,流过本保护的零序电流与流过线路零序电流保护的零序电流之比。相邻线路零序段的次动作电流。零序电流保护Ⅱ段零序电流保护Ⅱ段的动作电流与相邻线路零序电流后备段相配合式中出线零序电流保护后备段的次动作电流第二节本站线路保护配置进线保护配置每条线路配两套保护,套超高压线路成套快速保护装置,套超高压线路电流差动保护装置,两条线路采用相同的保护装置。保护由分相电流差动和零序电流差动构成快速主保护由工频变化量距离原件构成快速段保护,由三段式相间和接地距离还有两个延时段零序方向过流构成后备保护配有自动重合闸功能,可以实现单重,综重,和三重。保护由纵联距离保护零序电流方向保护构成快速主保护由工频变化量距离原件构成快速段保护,由三段式相间和接地距离还有两个延时段零序方向过流构成后备保护配有自动重合闸功能,可以实现单重,综重,和三重。进线保护配置七条线路均采用相同的保护配置,每条线路配套数字高压线路成套快速保护装置。采用三阶段式相间和接地距离及四段零序保护三相次进线保护配置出线回路采用两段式电流保护相间配有保护Ⅰ段电流速断保护,保护线路全长Ⅱ段定时段过电流保护线路出线线路装设三相次重动重合闸。电缆出线装设过负荷保护,动作于发信号。第三节母线保护及断路器失灵保护配置本站母线保护选择如下母线保护母线采用电流相位比较式母线差动保护即使两段母线分裂运行时,也能有选择性动作。由两块屏组成,母差失灵保护屏Ⅰ和母差失灵保护屏Ⅱ,实现双母差双失灵。两套母差失灵保护功能完全样,且完全。在其中套母差保护退出的情况下,另套母差失灵保护仍能正常使用。主要功能母线比率差动保护复压闭锁断路器失灵保护出口母联失灵和死区保护母联充电保护断线闭锁及告警断线闭锁及告警主变失灵解除电压闭锁等。母线保护母线采用套电流相位比较式母线差动保护即使两段母线分裂运行时,也能有选择性动作。主要功能母线比率差动保护复压闭锁断路器失灵保护出口本站开关没有失灵,故该功能不用母联失灵和死区保护母联充电保护断线闭锁及告警断线闭锁及告警主变失灵解除电压闭锁等。母线保护母线设有绝缘监察装置,不设专用母线保护,动作于发信号,用主变过电流保护兼作母线保护第四节主变保护整定计算主变保护配置与主变保护相同瓦斯保护轻瓦斯整定气体容积㎝重瓦斯整定油流速度二纵差动保护本系统采用的是型继电器构成的差动保护计算变压器各侧次电流,选择电流互感器的变比,确定各侧二次额定电流。计算结果如下额定电压额定电流电流互感器接线方式电流互感器次侧电流选用电流互感器变比电流互感器二次电流侧的二次额定电流最大,选取该侧为基本侧确定制动线圈的接入方式制动线圈接入侧,因为该侧的外部发生故障短路时,流过差动保护的短路电流最大保护装置动作电流的确定躲过变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时的励磁涌流躲过电流互感器二次回路断线躲过侧外部故障时的最大不平衡电流取动作电流继电器的动作电流为确定基本侧线圈的匝数匝选取匝继电器的实际动作电流为保护实际动作电流次值为其他侧工作线圈和平衡线圈匝数的计算选用匝,匝工作线圈为匝匝检验相对误差符合要求短路线圈抽头确定由于为大型变压器故初步选定为检验保护灵敏度当最小方式下,在侧发生两相短路时的短路电流为折算至侧时制动线圈的计算匝数匝制定线圈实际整定匝数匝制定系数实际值所以满足要求三复合电压启动的过电流保护动作电流的整定电流继电器的次动作电流按躲过变压器额定电流整定,即动作电压的整定灵敏度校验电流元件的灵敏度校验负序电压元件的灵敏度满足灵敏度要求低电压元件起动电压复合电压起动的过电流保护,在不对称故障时靠负序电压继电器来起动低电压继电器在对称故障时靠负序电压继电器短时动作来起动低电压继电器,而依靠低电压继电器返回电压较高来保持其动作状结论本次设计过程中,经指导老师胡老师的指导和本人的刻苦努力下,基本圆满完成本次设计任务。通过本次设计,本人对三年所学知识更有了个系统化,而以后的工作打下了扎实的基础,更懂得了怎样查阅有关参考资料,及掌握了电力系统初步设计的原则和问题解决的能力,和整个电力系统高压配电装置的配置原则,并且知道了如何撰写工程设计说明书。虽然本次设计巩固和提高了自己所学的专业知识,但由于水平有限,理论知识又学得不够扎实,在本次设计中存在着些和缺点,望老师给予指正。谢辞在完成本次毕业设计的过程中,我得到了老师和同学的帮助,尤其是我的指导老师胡荣的悉心指导,在此同时也向那些为我无私解难的同学和朋友们表示最衷心的感谢,参考文献牟道槐等,发电厂变电站电气部分,重庆大学出版社,年范锡普,发电厂电气部分,水利电力出版社第二版,年西北电力设计院,电力工程设计手册,水利电力出版社,年西北电力设计院,发电厂变电所电气接线和布置,水利电力出版社,年变电所设计技术规程,水利电力出版社,年导体与电器选择设计技术规定,电力工业出版社,年火力发电厂,变电所二次接线设计技术规定,水利电力出版社,年电气测量仪表装置设计规程,水利电力出版社,年高压配电装置设计技术规程,水利电力出版社,年电力设备过电压保护设计技术规程,水利电力出版社,年电力系统继电保护原理电力系统继电保护上下册电力系统继电保护整定计算与实验专题设计指导书上海电力学院成教院本科毕业设计论文题目降压变电站电气部分设计专业电气工程及其自动化年级电本泉州学生姓名金映华学号指导教师胡
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