,故正常运行时仅有回联络线路供电。通过本站的穿越功率近期各为,远景各为,同时远景还有两回备用线路。负荷负荷的同时率为如表表负荷电压等级负荷名称最大负荷最大穿越功率负荷组成自然力率小时线长近期远景近期远景级二级三级矿系线矿系线备用备用二甲矿甲矿乙矿乙矿丙矿丙矿冶炼厂机修厂生活区农业备用备用本变电所总负荷为,即变电所的综合最大负荷安设计规程考虑的发展计划此处考虑年发展计划计算公式如下总近期最大总负荷远景最大总负荷主变选择主变压器容量般按变电站建成后年的规划负荷选择,并适当考虑远期年的负荷发展。般装设两台变压器以满足供电可靠性及降低设备造价。当停用台变压器时,另台应保证全部负荷的所选变压器容量应为所以应选用两台容量分别为的双绕组变压器,容量型号接线组别均应相同电气主接线方案设计设计原则安全性高压断路器的电源侧及可能反馈电能的另侧,必须装设高压隔离开关低压断路器自动开关的电源侧及可能反馈电能的另侧,必须设低压刀开关装设高压熔断器负荷开关的出线柜母线侧,必须装设高压隔离开关变配电所高压母线上及架空线路末端,必须装设避雷器。装于母线上的避雷器宜与电压互感器共用组隔离开关,线路上避雷器前不必装隔离开关。可靠性断路器检修时,不宜影响对系统的供电断路器或母线故障以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要保证对级负荷及全部大部分二级负荷的供电尽量避免发电厂变电所全部停运的可能性大机组超高压电气主接线应满足可靠的特殊要求采用综合自动化,优化变电所设计国内变电所自动化发展进程分为三个阶段。第阶段由集中配屏以装置为核心的方式,向分散下放到开关柜以系统为核心的方式发展第二阶段由单功能相互向多功能体化过渡第三阶段由传统的次二次设备相对分立向相互融合方式发展。变电所综合自动化就是在第二阶段。灵活性变配电所的高低压母线,般宜采用单母线或单母线分段接线两路电源进线,装有两台主变压器的变电所,当两路电源同时供电时,两台主变压器般分列运行当只路电源供电,另路电源备用时,则两台主变压器并列运行带负荷切换主变压器的变电所,高压侧应装设高压断路器或高压负荷开关主接线方案应与主变压器经济运行的要求相适应。经济性主接线在满足可靠性灵活性要求的前提下做到经济合理。经济合理主要体现在投资省占地面积小电能损失少。主接线方案选择接线方式设计原则电气主接线要求必须满足电力系统和电力用户对供电可靠性和电能质量的要求断路器检修时,能正常向系统供电。尽量避免发电厂变电所全部停运的可能性。断路器或母线故障以及母线检修时,使停运的回路数和停运时间最小化,并要保证级负荷及全部或大部分二级负荷的供电。具有定的灵活性。操作力求简单方便具有发展和扩建的可能性经济合理主接线在满足可靠性灵活性要求的前提下做到经济合理。在经济允许或采用无人值班少人职守变电所站宜采用设备或设备。进线与变压器连接形式分析主接线方案本站双回线路从系统受电,进线回路少,从接线设计指导方案中,有以下几个方案可选如图内桥接线如图单母线带旁路母线如图单母线分段如图接线内桥接线是将联络断路器接在线路断路器的内侧,便于线路的正常投入和退出操作以及切除路上的短路故障。而当投入和退出变压器运行时,则需要操作两台断路器及相应的隔离开关。所以,这种接线适用于变压器不经常切换输电线路较长线路故障断开几率较高穿越功率小的场合。单母线分段带旁路母线的接线方式具有相当高的供电可靠性和运行灵活性,广泛适用于出线回路不多,但负荷较为重要的中小型发电厂及的变电所中。分段的单母线可以有各母线段并列或各母线段分列两种运行方式,而且便于分别对各母线段进行检修,减少了母线检修时的停电范围。接线方式具有较高的供电可靠性和运行调度灵活性,隔离开关不作为操作电器,可减少误操作,检修任台断路器时可不停电,但这种接线使设备较多,投资较大,二次控制接线和继电保护配置比较复杂。侧及出线连接方式表侧及出线连接方式方案比较项目方案Ⅰ单母线分段方案Ⅱ单母线灵活性操作方便简单,不易出操作故障,但出线断路器检修时,该回路供电停止,运行方式不够灵活。同方案Ⅰ可靠性用分段断路器将母线分成两段,在上装有继电保护装置,分段母线上发生故障时,在保护作用下首先自动跳开,保证非故障分方式线路等效阻抗主变标么值如图等值电路系统最大运行方式最小运行方式线路两路进线架空线路阻抗均为由于两路线路为运行,由内桥连接,高压侧可折算为成两路并联运行可得最小运行方式最大运行方式线路等效阻抗主变标么值网路参数如下图最大运行方式时,合上内桥联络线最小运行方式时,断开内桥联络线最大运行方式下,母联开关断开,侧将出现最大短路电流,计算如下最小运行方式下,合上母联开关,侧将出现最大短路电流,计算如下经以上计算,侧短路电流过大,应考虑使用分裂电抗器等限流措施。短路电流计算结果主变高压侧短路计算结果如表表主变高压侧短路计算短路点情况合上内桥断开内桥主变低压侧短路计算结果如表表主变低压侧短路计算短路点情况断开母联开关合上母联开关附录二电气设备的选择及效验电气设备选择的原则及要求电气设备是按正常工作电压和额定电流选择,按短路电流条件进行热稳定和动稳定效验。短路电流发热时间,本设计不考虑保护的整定,经向有关人员和指导老师请取主保护动作时间为,主,系统容量无限大,三相短路电流周期分量假想时间等于实际短路延续时间,冲击系数,主,在侧取,侧取。断路器及隔离开关的选择及效验主断路器按额定电流及额定电压选择每回线按最大负荷考虑选择型号为手车柜开关满足要求。动稳定效验,满足要求。热稳定效验要求主,满足要求。对于侧母线分断断路器的选择与校验按额定电流及额定电压选择按其中台变压器切除,母联开关合上最大工作负荷时考虑选择型号为手车柜开关满足要求。动稳定效验,满足要求。热稳定效验要求主满足要求。对于侧出线分断断路器的选择与校验按额定电流及额定电压选择最大负荷线路是的生活用电线路生活生活考虑到侧出线各处的最大持续工作电流相对教小,故统选择轻型断路器。由于出线生活区用电线路负荷最大,线路最近线路阻抗最小。故只要满足生活区线路技术要求,即可满足其他线路参数要求,因,满足要求。额定开断电流满足开断电流选择条件。动稳定校验额定动稳固电流热稳定效验稳固电流为满足要求。稳固电流为满足要求。断流容量的效验要求断路器额定断流容量,短路容量,,满足要求。断路器参数如表表断路器参数断路器安装地点型号工作电压工作电流冲击电流最大值热稳定校验设备参数计算值设备参数计算值主进线母联开关线路出线母线及电缆的选择及效验母线的选择及效验侧母线由设备内置,无需选择及校验侧汇流主母线的选择与校验对于侧的汇流主母线般采用矩形铝导体,其结构简单,安装施工方便且散热良好,有定的机械强度。按照导线长期发热允许电流来选择,即。初步选择硬铝母线且双条竖放。按基准环境温度,户内最高允许温度,其户内长期允许载流量为。则按长期发热条件,在实际最热月平均温度为情况下,故所选导体满足长期工作发热条件要求。热稳定性校验短路持续时间由于系统无穷大查周期分量等值时间曲线,得,由于则即等效发热时间查导体热稳定系数值表的热稳定性最小截面取则实际截面满足热稳定性要求动稳定校验所选导体为矩形铝导体,且为双条平放,故其机械应力为对于双条平放相间,跨距则相间允许应力按铝导体同时取则查矩形铝导体形状曲线表得实际衬垫间距为满足动稳定校验机械共振条件校验为了避免母线出现危险的共振,并使作用于母线上的电动作用力减少,应使母线的自振频率避开产生共振的频率范围。对于三相母线布置在同平面,母线的自振频率为为母线的惯性半径,查矩形铝导体机械计算用数据表得,同时为材料系数,铝导体为故在之外,满足机械共振条件校验。电压互感器的选择有关要求规定电压互感器的额定电压不低于安装地点电网额定电压。所选型式必须与安装地点相符户内式户外式。根据负荷要求,确定电压互感器的准确级,根据计算结果选准确级下的允许伏安数。侧电压互感器选择电压互感器由设备内置,不用选择和校验侧电流互感器选择对于侧,中性点为不直接接地系统,所选电压互感器除供测量保护外,还用来作交流绝缘监察用。故选择型电压互感器,同时还可用于自动装置和信号装置,其额定变比为,接线形式开口三角形。电流互感器的选择有关要求规定式中安装处工作电压,处允许最大工作电压。式中安装处原边最大长期工作电流,原边电流,所选形式要求和安装地点相符。进行动稳定和热稳定效验。电流互感器侧电流互感器由设备内置,不用选择和校验母线侧和母联断路器处电流互感器选择内置式电流互感器其满足电流选择条件。动稳定校验满足动稳固校验。热稳固性校验满足热稳固校验对于出线电流互感器的选择与校验由于所有负荷相近,为设备统,电流互感器按最大负荷出现选择镇生活区初步选择其满足电流选择条件。动稳定校验满足动稳固校验。热稳固性校验其他线路额定电流小于生活区线路,因此动热稳定也将得到满足,故不行检验,直接使用以上电流互感器。列表如表表电流互感器安装地型号变比级次组别进线侧侧出线附录三电气主接线图毕业设计论文题目嘉兴汾湖变电站电气次设计系部电气工程系专业班级电力姓名何家欢学号指导老师张美燕摘要经济的发展和现代工业建设的迅速崛起,供电系统的设计越来越全面系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量技术经济状况供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高更完善的要求。设计
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