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(终稿)【毕业设计论文】220kv降压变电所电气一次部分初步设计方案.doc(最终版) (终稿)【毕业设计论文】220kv降压变电所电气一次部分初步设计方案.doc(最终版)

格式:word 上传:2026-04-15 15:12:25
检修均要造成停电,由于没有其它回路可以切换不能实现灵活调隔离电压的器件只在检修时起隔离电源的作用。两条线路可以轮流供电,可以适应调度的灵活性。度。因此,单母线接线灵活性较差,只适合与供电要求不高的场所。经济性所用的断路器数目少,切无须汇流母线节约材料。安装简单方便,占地面积少节约投资。与方案相比需增设汇流母线使占地面积增加,且断路器数目有所增加加大了设备的投资。由于在侧主接线中的断路器采用了可靠性较好的空气断路器,其运行可靠检修周期长可以显著提高了主接线的可靠性。结合以上的比较综合考虑各种因素后,在本次设计中采用内桥接线方式。侧主接线比较侧出线有回,方案采用单母线分段方案采用单母线带旁路母线。按照规程对重要回路均采用双电源供电,考虑到采用室内配电装置。为了减少配电装置的占地消除火灾爆炸等隐患及环境保护的要求。主接线般不采用带旁路母线的接线方式。单母分段可以提高供电的可靠性和灵活性,对用户可以从不同段引出馈电线路。由两个电源供电,当段母线发生故障时分段断路器动作将故障段切除。保证正常段母线不间断供电,提高了可靠性。与方案相比较其投资节约扩建方便。故本次设计采用单母分段接线。通过对上述两方案综合的比较后,最终确定在本次设计中的电气主接线采用方案的接线方式如图。短路电流的计算短路电流计算的目的为了保证电力系统的安全运行,在选择电气设备时都要用可能流经设备的最大短路电流进行热稳定和动稳定效验,以保证设备在运行中能够经受住突发短路电流引起的发热和电动力的巨大冲击。用于选择继电保护装置和整定计算。电网接线和发电厂变电所电气主接线的比较选择。为确定送电线路对附近通信线路电磁危害的影响。计算的假定条件短路为金属性短路,即不计短路点过度电阻的影响。不计变压器励磁电流,不计磁路饱和。正常工作时三相系统对称运行。版王士政冯金光发电厂电气次部分中国电力出版社第三版附录刘介才工厂供电设计指导机械工业出版社第版附录陈建亚发变电站电气次系统中国电力出版社第版第部分设计说明书变电所概述及主变压器的选择变电所的概述及其地位待建变电所在城市近郊,其设计目的是向开发区的炼钢厂供电,还向附近的地区负荷供电。该变电所的所址靠近负荷中心,有利于电能的传输。该变电所的设计还与附近工矿企业的规划相协调,便于架空线路和电缆线路的引入。本变电所所处的地理位置优越,地势平坦交通条件便利有利于大型设备的运输和安装。本变电所所处的自然条件适宜,无特殊气象条件的要求。其海拔年最高温度在左右,最低温度在。这些为电气设备的选择提供了良好的条件。待建变电所为降压变电所,该变电所设计要求有三个电压等级分别。该变电所高压侧母线有回出线向负荷供电中压侧母线送出回线路向附近炼钢厂供电在低压母线送出回线路向地区负荷供电。因此,根据变电所的电压等级和出线回数结合变电所的分类标准,可知该所在系统中有较高的地位,可以确定本变电所为地区变电所。主变压器的选择主变压器的容量和台数的选择根据要求对主变压器进行合理的选择。主变压器的容量和台数应根据变电所建成后年的规划负荷选择。对于城郊变电所,主变容量应与城市规划相结合。根据变电所所带负荷的性质和电网结构确定主变压器的容量,对于有重要负荷的变电所应考虑当台主变压器停运时,应保证用户的级和二级负荷。调压方式的选择变压器的电压调整是用分接开关切换的分接头,从而改变变压器的变比来实现的。切换方式有两种不带负荷切换称为无励磁调压,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。设置有载调压的原则对于及以上的降压变压器,仅在电网电压可能有较大的变化的情况下采用有载调压。对于及以下的变压器,宜考虑至少有级电压的变压器采用有载调压。自藕变压器的选择用作联络变压器时,其高中压侧功率交换很大,而且方向不定其第三绕组般备用。由于正常运行高中压两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修组母线而不致使供电中断。当组母线故障时能迅速恢复供电。双母线单分段与双母线有相似之处,它是在双母线的条母线上增加了分段断路器。另外还在两母线之间增加了组母联断路器和隔离开关。缺点增加组母线,每回路就须要增加组母线隔离开关。当母线故障和检修时,隔离开关作为倒换操作电器,容易误操作可以通过在隔离开关这种接线克服了双母线存在的全停电的可能性的缺点,缩小了故障的停电范围提高了接线的可靠性。其缺点是接线复杂,容易产生误操作。和断路器之间装设连锁装置来解决。灵活性根据系统的运行的需要,各元件可以灵活地接到任意母线上供电。对于母线检修和故障处理带来极大的其灵活性和双母线相比有较大的提高,它可以在分段母线的任意分段上进行供电。各电源和各回路负荷方便,能灵活的适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要。便于试验,当个别回路需要单独进行试验时,可将该回路分开单独接至组母线可以任意分配到段母线上,当母联断路器故障时也可以不停电。方便向母线左右任意方向扩建,均不影响两组母线电源和负荷的均匀分配上。经济性增加组母线使每回线路就需要增加组母线隔离开关,增加了配电装置的占地面积和工程投资。与方案相比其增加了两组断路器和隔离开关增加了设备的投资,其经济性较差。在本次设计中断路器采用六氟化硫断路器,其检修周期长可靠性高。切出线回数少,回线路停运时另回路继续供电仍能满足要求。综合考虑经济性可靠性与技术性后,本设计侧采用双母线接线。侧主接线比较出线仅两回接线,按规程要求般采用桥型接线。本设计方案采用内桥接线方案采用单母线接线。方案方案可靠性优点线路的投入和切除操作方便,线路故障时仅故障线路断路器断开其它线路和变压器不受影响,供电可靠性高。所用断路器数少,四个回路中只需三台断路器。缺点当桥断路器检修停运,优点接线简单清晰采用设备少造价低操作方便扩建容易。缺点母线检修或母线短路要造成整个装置停电。母线故障和母线隔离开关检修也将造成全部停电。两回路需要解列运行。变压器的投入和切除复杂出线断路器检修时,线路的功率交换要求高,中压绕组间的阻抗小所以采用降压型自藕变压器。用作降压变压器时,及以上的变电站中主变压器般选择自藕变压器。在电力系统中采用自藕变压器后,自藕变压器的中性点必须直接接地,或经小阻抗接地。以免高压网络发生单相接地时,自藕变压器中压绕组出现过电压。根据以上原则结合本变电所设计任务书的要求,对本变电所的主变进行选择。由于设计任务书已明确给出了要求采用两台型号完全相同的三相自藕变压器,其调压方式为有载调压,容量给出为。因此,本次设计就省去了负荷的计算,使对变压器容量选择的工作量有所减少。根据电力变压器手册查得选用型号的自藕变压器。自藕变压器参数额定容量型号电压等级短路电压百分比高中低高中低空载损耗负载损耗短路电流百分比容量分配制造商沈变主接线方案确定电气主接线的设计原则和要求按变电所设计技术规程规定变电所的主接线应根据该变电所在电力系统中的地位,变电所的规划容量负荷性质线路变压器连接元件的总数等条件确定。并综合考虑供电的可靠运行灵活操作检修方便投资节约扩建方便等要求。可靠性断路器停电检修时,对供电的影响程度。进线或出线回路故障,断路器拒动时停电范围和停电时间。线路断路器母线故障和检修时,停运的回数以及能否保证对重要用户的供电。灵活性满足接线过度的灵活性。般变电所都是分期建设的,从初期接线到最终接线的形成,中间要经过多次扩建主接线的设计要考虑接线过度过程中停电范围最小。设备的搬迁最少或不进行设备搬迁。满足处理事故的灵活性。变电所内部或系统发生故障后,能迅速地隔离故障部分,尽快恢复供电的方便性和灵活性,保证电网的安全稳定。经济性主接线设计时,在满足可靠性和灵活性的前提下尽量投资省占地面积少电能损耗少。主接线方案的综合比较侧主接线比较按规定配电装置当出线回数在回以上的般采用双母线接线。本次设计考虑了两种方案方案采用双母线接线方案采用双母线单分段接线。方案方案可靠性优点双母线接线供电可靠,通过定次电流电流变比级次组合热稳定电流动稳定电流二次负荷级倍倍热动稳定校验满足稳定要求。动稳定校验满足稳定要求。线路电流互感器的选择电流互感器般用于测量继电保护和同期装置。根据最大和电压等级安装地点及接线查表可选用型电流互感器,其参数如下表。型号额定次电流电流变比级次组合热稳定电流动稳定电流二次负荷倍倍热动稳定校验满足热稳定要求。动稳定校验满足稳定要求。线路电流互感器的选择电流互感器般用于测量继电保护和同期装置。根据最大电流和电压等级安装地点及接线查表可选用型瓷绝缘的支持式电流互感器,其参数如下表。型号额定次电流电流变比级次组合热稳定电流动稳定电流二次负荷热动稳定校验满足热稳定要求。动稳定校验满足稳定要求。变压器和桥断路器电流互感器的选择电流互感器般用于测量继电保护。根据最大电流和电压等级安装地点及接线查表可选用型瓷绝缘的支持式电流互感器,其参数如下表。型号额定次电流电流变比级次组合热稳定电流动稳定电流二次负荷倍倍热动稳定校验满足热稳定要求。动稳定校验满足稳定要求。侧变压器保护电流互感器的选择电流互感器用于过电流和差动保护。根据最大电流和电压等级安装地点及接线查表可选用型瓷绝缘的支持式电流互感器,其参数如下表。型号额定次电流电流变比级次组合热稳定电流动稳定电流二次负荷倍倍注支持式满足允许长期最大工作电流要求。热稳定效验短路持续时间主保护动作时间固有分闸时间燃弧时间周期分量热效应由短路电流计算可知由于,故计非周期分量热效应
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