台主变额定容量计算负荷容量国民经济增长率按负荷按年规划考虑年后由于该变电站是当地的枢纽变电站之,类负荷占,为了保证供电的可靠性,变电站应该至少设两台变压器。当选两台主变时单台主变容量为≧当台变压器停运时即台变压器停运时,可保证对负荷供电,考虑变压器的事故过负荷能力为,可保证全部负荷供电,符合要求。负荷测算如下国民经济增长率按年后年后年后两台变压器的总容量总由上已知,选择两台容量为的变压器可基本满足年的规划。主变型号的确定主变压器相数的选择当不受运输条件限制时,在以下的变电所均应选择三相变压器。而选择主变压器的相数时,应根据原始资料以及设计变电所的实际情况来选择。单相变压器组,相对来讲投资大,占地多,运行损耗大,同时配电装置以及断电保护和二次接线的复杂化,也增加了维护及倒闸操作的工作量。本次设计的变电所,位于河北南部低山丘陵地带,交通便利,不受运输的条件限制,应尽量减少占地面积,故本次设计的变电站选用三相变压器。二绕组数的选择在具有三种电压等级的变电所,如通过主变压器的各侧绕组的功率均达到该变压器容量的以上,或低压侧虽无负荷,但在变电所内需装设无功补偿设备,主变宜采用三绕组变压器。台三绕组变压器的价格及所用的控制和辅助设备,比相对的两台双绕组变压器都较少,而且本次所设计的变电所具有三种电压等级,考虑到运行维护和操作的工作量及占地面积等因素,该所选择三绕组变压器。自耦变压器与同容量的普通变压器相比具有很多的优点消耗材料少,造价低,有功和无功的损耗低,效率高,由于高,中压线圈的自耦联系,阻值小,对于系统稳定性有定的作用,可以扩大变压器的制造容量,便利运输和安装。自耦变压器般用于以下几种情况在及以上的变电站,宜选用自耦变压器。在大容量的发电厂用来做高压和中压系统之间联络用的变压器。本次设计的变电站为降压变电站,是地区枢纽变电站,承担系统联络功能,所以宜选用自耦变压器。三主变调压方式的选择为了满足用户的用电质量和供电的可靠性,及以上网络电压应符合以下标准枢纽变电所二次侧母线的运行电压控制水平应根据枢纽变电所的位置及电网电压降而定,可为电网额定电压的倍,在日负荷最大最小的情况下,其运行电压控制在水平的波动范围不超过,事故后不应低于电网额定电压的。电网任点的运行电压,在任何情况下严禁超过电网最高电压,变电所次侧母线的运行电压正常情况下不应低于电网额定电压的。调压方式分为两种,不带电切换,称为无激磁调压,调整范围通常在以内,另种是带负荷切换称为有载调压,调整范围可达。由于该变电所的电压波动较大,故选择有载调压方式。因选用自耦变压器,其有载调压的方式有有公共绕组中性点侧调压,串联绕组末端调压及中压侧线端调压三种。本次设计中中压侧电压变化较大,主要由主变高压侧和中压侧传输,低压侧负荷较小。所以选择中压侧线端调压方式。四连接组别的选择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。全星形接线虽然有利于并网时相位致的优点,而且全星形接法,零序电流没有通路,相当于和外电路断开,即零序阻抗相当于无穷大,对限制单相及两相接地短路都有利,同时便于接消弧线圈限制短路电流。但是三次谐波无通路,将引起正弦波的电压畸变,对通讯造成干扰,也影响保护整定的准确度和灵敏度。如果影响较大,还必须综合考虑系统发展才能选用。我国规定以上的电压等级的变压器绕组常选用中性点直接地系统,而且要考虑到三次谐波的影响,会使电流电压畸变。采用接法可以消除三次谐波的影响。所以应选择接线方式。故本次设计的变电所,选用主变压器的接线组别为接线。五容量比的选择由原始资料可知,中压侧为主要受功率绕组,而侧主要用于所用电以及无功补偿装置,所以容量比选择为。六主变压器冷却方式的选择主变压器般采用的冷却方式有自然风冷却,强迫油循环风冷却,强迫油循环水冷却。自然风冷却般只适用于小容量变压器。强迫油循环水冷却,虽然散热效率高,节约材料减少变压器本体尺寸等优点。但是它要有套水冷却系统和相关附件,冷却器的密封性能要求高,维护工作量较大。所以,选择强迫油循环风冷却。因选择两台主变压器,选择容量为额定电压高压,中压,低压阻抗电压高中高低中低容量比为连接组标号载电流空载损耗短路损耗如图二站用变的选择站用变容量确定已知站用变容量为。考虑到发展需要及其他临时用电,选用容量可满足要求。绕组的额定电压高压,低压绕组相数采用相。绕组数采用双绕组变压器。根据以上要求选用型号变压器技术参数如下表按变电所设计技术规程要求,为保证可靠性,所有变选择两台,分别直接接在两台主变的低压侧,互为备用。型号额定容量额定电压接线组别阻抗电压重量变压器的主保护,反应变压器油箱内部故障,包括绕组的相间短路,接地短路,匝间短路以及铁芯烧损,油面降低等。轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于断开变压器各侧断路器。纵差保护作为主变压器的主保护,反应变压器绕组套管和引出线上的相间短路,大电流接地系统侧绕组和引出线的单相接地短路以及绕组匝间短路,采用三相分别装于主变三侧四点上用专用的。复合电压启动的定时限过流保护是瓦斯保护纵差保护的后备保护,反应发生各种不对称短路时出现的负序电压。零序电流保护反应变压器外部接地短路。过负荷保护反应变压器对称过负荷,保护接于相电流上,常延时动作于信号,和过流保护共用个。五母线保护双母线分段分列运行,不采用专门的保护,当母线故障时,可由变压器侧断路器跳开切除故障。单母线分段分列运行,不采用专门的保护,当母线故障时,可由变压器侧断路器跳开切除故障。六线路保护进线因为厦庄变电站处在系统的受电端,故进线不设保护线路保护电流速断保护定时限过流保护二段式电流保护快速重合闸Ⅰ段电流速断保护作为主保护,反应于相间故障时因电流增大而瞬时动作的电流保护,保护线路全长的。Ⅱ段定时限过流保护,作为Ⅰ段电流速断保护的后备保护,不仅能保护本线路的全长,而且也能保护相邻线路的全长。电流保护采用二相相。当线路上出现瞬时故障如不终止供电,应装设自动重合闸装置。当线路发生单相接地故障时,因为大电流接地系统,可以继续运行小时,故只作用于信号,而不跳开断路器,接于的开口三角处。线路保护二段式电流保护电流速断保护定时限过流保护快速重合闸主保护采用二段定时限电流速断保护,比Ⅰ段高时限,保护线路全线的。当线路上出现瞬时故障如不终止供电,应装设自动重合闸装置。当线路发生单相接地故障时,因为小电流接地系统,可以继续运行小时,故只作用于信号,而不跳开断路器,接于的开口三角处。第二部分设计计算第十章短路电流计算确定短路计算点电压等级下,点短路时,通过电气设备的短路电流最大,则该点为该电压等级下的短路点。侧采用双母线接线,其最大短路电流运行方式出现在当所有进出线电源负荷都接在其中组母线时,投入另组母线,在另组母线出现三相短路情况下,这时,母联断路器及隔离开关所经过的短路电流最大,短路电流计算可按此种方式计算。侧为单母分段接线,最大短路电流发生同侧。侧采用双母分段接线,最大短路电流发生在当两条母线并列运行时,出现三相短路,短路电流最大。二画出短路电流计算接线图按照上面的分析,可以画出短路电流计算接线图如下求点的三相短路电流。三短路电流计算基准选取取各电压等级下的基准电压和基准电流分别为在下图中,分别为选中的三个短路点正序电抗标幺值电厂进线电抗系统电抗主变电抗等值电路图网络变换点短路图中点短路点短路图中三相短路电流计算点短路电流计算见图发电机计算电抗电源供给的短路电流标幺值见下表电源计算式发电机查汽轮机运算曲线系统电源短路电流周期分量有效值见下表电源额定电流短路电流计算式电流值计算式发电机标么值系统标幺值合计短路容量和短路电流最大值短路容量冲击电流全电流点短路电流计算见图发电机计算电抗电源供给的短路电流标幺值见下表电源计算式发电机查汽轮机运算曲线系统电源短路电流周期分量有效值见下表电源额定电流短路电流计算式电流值计算式发电机标幺值系统标幺值合计短路容量和短路电流最大值短路容量冲击电流全电流点短路电流计算见图发电机计算电抗电源供给的短路电流标幺值见下表电源计算式发电机系统电源短路电流周期分量有效值见下表电源额定电流短路电流计算式电流值计算式发电机标幺值系统标幺值合计短路容量和短路电流最大值短路容量冲击电流全电流短路计算成果表短路点点点点第十章避雷针计算同理可得同理可得同理可得同理可得由以上计算,可暂取假设假设假设即由以上计算,可取小结本次设计过程中,经指导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,不仅丰富了我的专业知识,还让我深深体会到了认识事物的过程。从拿到题目,再查阅资料,对题目进行设计论证修改到设计的完成。体现了理论联系实际的重要性。更重要的是这次设计让我学会了让自己完成件事情,为将来参加工作做好基础。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
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