110kV變電站電氣部分設(shè)計畢業(yè)設(shè)計論文 電氣工程及其自動化

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1、 畢業(yè)設(shè)計(論文) 題 目: 110kV變電站電氣部分設(shè)計 學(xué) 院: 電子信息學(xué)院 專業(yè)班級: 電氣工程及其自動化2010級1班 摘 要 隨著我國工業(yè)的發(fā)展,各行各業(yè)對電力系統(tǒng)的供電可靠性和穩(wěn)定性的要求日益提高。變電站是連接電力系統(tǒng)的重要組成部分,是一種變換電壓、接收和分配電能、控制電力的流向和調(diào)整電壓的電力設(shè)施,在電力系統(tǒng)中有著極其重要的作用。變電站的安全可靠運

2、行對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行至關(guān)重要。 本文根據(jù)收集的原始材料進行110kV變電站的設(shè)計。主要內(nèi)容包括:查找、搜集了110kV變電站相關(guān)的基本資料,并通過對基本資料進行分析,確定了主變壓器的臺數(shù)、容量及型號;通過對變電站主接線設(shè)計進行分析,確定了110kV變電站主接線的類型;通過對短路電流進行計算,得到各電壓等級側(cè)的短路電流值,并以此對斷路器、隔離開關(guān)、電壓互感器、電流互感器、母線、避雷器、高壓熔斷器等設(shè)備進行了選型,確定主要電氣設(shè)備的型號及參數(shù),并進行動、熱穩(wěn)定校驗,然后根據(jù)最大負荷電流確定繼電保護裝置,從而完成了110kV變電站電氣部分的設(shè)計。 關(guān)鍵詞:110kV變電站,電氣主接線,主變

3、壓器,設(shè)備選型 ABSTRACT Along with the continuous developing of agriculture and industry in our country, every walk of life’s demand of reliability and stability towards electric power system .Substation is a very important part of power system, take the task of transforming v

4、oltage, receiving and distributing the power, controlling the power flow and adjusting the?voltage of power. It’s a crucial point to the stable operation of the power system that the substation works safely. This paper which according to the collection of the raw material, main focus on the designi

5、ng of primary power system in 110kV substation. The main contents include: searching and collecting?the?basic?information related to the 110kV substation,?and?the basic data analysis,?to determine the?capacity, the type, and?the number of main transformer. Through to the comprehensive information of

6、 the substitution that the main connection program of the transformer stations wiring is designed and confirmed. Based on the short circuit calculation,?the short circuits are obtained and the preparation for equipment selection is made. This paper completed the selection of main electrical equipmen

7、t, includes: circuit-breaker, disconnecting switch, potential transformer, current transformer, busbar, lighting arrestor,high voltage fuse etc. The models of main electrical equipments is confirmed, and the thermal stability section test and the dynamic stability test are checked, then according th

8、e maximum?load current to determine the?relay protection device?. ?Thus completing the?part of 110kV electrical substation design. KEYWORDS: 110kV power substation,main electrical connection,main transformer,selecting of equipments. 目 錄 第1章 緒 論 1 1.1 課題背景 1 1.2 課題研究的目的及意義 2 1.3本文的主

9、要研究內(nèi)容 2 第2章 變電站的原始資料 3 2.1 變電站建設(shè)規(guī)模 3 2.2 變電站選址概況 3 2.3 變電站運行方式 3 2.4 變電站周圍環(huán)境條件 4 2.5 負荷計算 4 2.5.1負荷計算的目的和意義 4 2.5.2負荷分析與計算 5 2.6 無功補償 6 2.6.1無功補償裝置 7 2.6.2無功補償?shù)挠嬎?8 第3章 電氣主接線設(shè)計 9 3.1 電氣主接線設(shè)計的基本要求及原則 9 3.1.1 電氣主接線設(shè)計的基本要求 9 3.1.2 電氣主接線設(shè)計的基本原則 9 3.2 電氣主接線設(shè)計的基本形式及其特點 10 3.3 各側(cè)主接線方案的擬定

10、 11 3.3.1 110kV側(cè)主接線方案 12 3.3.2 10kV側(cè)主接線方案 13 3.3.3 本設(shè)計變電站主接線 14 第4章 主變壓器的選擇 15 4.1 主變壓器臺數(shù)的選擇 15 4.2 主變壓器容量的選擇 15 4.3主變壓器相數(shù)的確定 15 4.4主變壓器繞組數(shù)的確定 16 4.5主變壓器聯(lián)接組號的確定 16 4.6主變壓器冷卻方式的確定 16 4.7主變壓器調(diào)壓方式的確定 16 4.8主變壓器型號的確定 17 第5章 變電站短路電流計算 18 5.1 短路計算的目的及原則 18 5.1.1 短路電流計算的目的 18 5.1.2 短路電流計算

11、的原則 19 5.2 短路電流計算 20 5.2.1 k1 點短路 (110kV側(cè)短路電流計算) 20 5.2.2 k2 點短路(10kV側(cè)短路電流計算) 21 第6章 主要電氣設(shè)備的選擇 22 6.1 電氣設(shè)備選擇的一般方法 22 6.2 高壓斷路器和隔離開關(guān)的選擇 23 6.2.1 高壓斷路器和隔離開關(guān)的主要功能 23 6.2.2 高壓斷路器的技術(shù)參數(shù) 24 6.2.3 高壓斷路器的種類 26 6.2.4 隔離開關(guān)的配置 26 6.2.5 110kV側(cè)斷路器、隔離開關(guān)的選擇 27 6.2.6 10kV側(cè)斷路器、隔離開關(guān)的選擇 30 6.3 高壓熔斷器的選擇

12、33 6.3.1 熔斷器的主要技術(shù)參數(shù) 33 6.3.2 高壓熔斷器的校驗 34 6.4 母線的選擇 35 6.4.1 裸導(dǎo)體選擇的一般要求 35 6.4.2 110kV母線的選擇 36 6.4.3 10kV母線的選擇 37 6.5 電流互感器的選擇 38 6.5.1 電流互感器種類和形式 38 6.5.2 一次回路額定電壓和電流的選擇 38 6.5.3 準確級和額定容量的選擇 38 6.5.4 110kV側(cè)電流互感器的選擇 38 6.5.5 10kV側(cè)電流互感器選擇 39 6.6 電壓互感器的選擇 40 6.6.1 電壓互感器的種類和形式 40 6.6.2 一

13、次額定電壓和二次額定電壓的選擇 41 6.6.3 電壓互感器接線方式選擇 41 6.6.4 容量和準確級選擇 41 6.6.5 電壓互感器選型 41 6.7 支柱絕緣子的選擇 42 6.7.1 110kV側(cè)絕緣子選擇 42 6.7.2 10kV側(cè)絕緣子選擇 43 第7章 過電壓保護及防雷接地 45 7.1 直擊雷的過電壓保護 45 7.2 雷電侵入波的過電壓保護 45 7.3?避雷器的配置 46 7.4 避雷線的配置 46 第8章 總結(jié) 47 參考文獻 48 附 錄 49 致 謝 51 第一章 緒 論 1.1 課題背景 我國現(xiàn)正處于經(jīng)濟高速

14、發(fā)展階段,工業(yè)生產(chǎn)能力迅速發(fā)展,人民生活水平也大大提高,部分地區(qū)出現(xiàn)高密度負荷,電網(wǎng)建設(shè)與城市建設(shè)密切相關(guān),一些矛盾也日漸突出。而針對人口較集中、空間局限性大的一些地區(qū)甚至出現(xiàn)原規(guī)劃站址與未來電網(wǎng)發(fā)展趨勢不適應(yīng)的現(xiàn)象,因此在合理利用現(xiàn)有站址環(huán)境的基礎(chǔ)上建設(shè)可持續(xù)發(fā)展電網(wǎng)顯得尤為重要,是需要研究和解決的一個重要課題。 變電站從電力系統(tǒng)受電,再經(jīng)過變壓,最后合理分配電能,是電力系統(tǒng)的重要組成部分,在電網(wǎng)中占有舉足輕重的位置。尤其在110kV變電站的建設(shè)中,土地資金等資源浪費現(xiàn)象嚴重,存在著重復(fù)建設(shè)、改造困難、工頻電磁輻射、無線電干擾、噪聲等環(huán)保問題以及電能質(zhì)量差等問題,這些已成為影響高壓輸變電工

15、程建設(shè)成本和運行質(zhì)量的因素,違背了我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。所以在110kV變電站設(shè)計過程中,需要采用節(jié)約資源的設(shè)計方案,最核心的部分就是變壓器選型以及母線接線方式的選取。接線方式的選取是否合理,不僅直接關(guān)系到整個供電系統(tǒng)的運行狀況,也直接影響后期的安裝和維護。針對不同的供電和用電情況,選取合適的接線方式具有長遠的現(xiàn)實意義和經(jīng)濟效益??偟膩碚f,變電所主接線應(yīng)該滿足以下基本要求:保證必要的供電可靠性和電能質(zhì)量;具有一定的方便性和靈活性;具有經(jīng)濟性,建設(shè)投資和運行費用少,占地面積小;配網(wǎng)自動化,變電所無人化,簡化主接線;具有發(fā)展和擴建的可能性。在目前供電系統(tǒng)中,隨著變壓器制造技術(shù)的不斷改進,采用大容量變

16、壓器,已經(jīng)不是難題,但是隨著容量改造,占地面積越來越大,且仍無法滿足負荷高增長的需求。先進的供電系統(tǒng)是智能供電的時代,認清和適應(yīng)變電站自動化技術(shù)的發(fā)展趨勢,城市電網(wǎng)將貫徹資源節(jié)約、環(huán)境友好的原則,在安全可靠的前提下,突出體現(xiàn)經(jīng)濟性,合理性,先進性,依靠科技進步,縮小與世界先進水平之間的差距,使設(shè)計方案更緊湊、更集約、更高效。 1.2 課題研究的目的及意義 本課題的研究目的在于通過對110kV變電站進行設(shè)計,掌握變電站設(shè)計的基本流程,鞏固加深專業(yè)知識,增強工程觀念,逐步提高解決問題的能力。明確能源、發(fā)電、變電和輸電的電氣部分的概念,能熟練運用所學(xué)的專業(yè)知識,進行工程設(shè)計及計算,能夠按照國家

17、標準要求和有關(guān)技術(shù)規(guī)程設(shè)計出供電可靠、接線簡單清晰、操作方便、運行靈活、投資少、運行費用低,并且具有可擴建性的變電站。 1.3本文的主要研究內(nèi)容 本文的主要研究內(nèi)容包括:(1)對所搜集的110kV變電站的原始材料數(shù)據(jù)進行了分析計算;(2)設(shè)計了l10kV側(cè)和10kV側(cè)的電氣主接線;(3)對110kV側(cè)主變壓器進行了選型;(4)對所設(shè)計的110kV變電站的短路電流進行了計算;(5)對110kV側(cè)和10kV側(cè)的主要電氣設(shè)備進行了選型;(6)對所設(shè)計的110kV變電站的防雷接地進行了設(shè)計。 第二章 變電站的原始資料 2.1 變電站建設(shè)

18、規(guī)模 110kV為單母分段接線,GIS組合電器室內(nèi)二層布置,110kV 進出線各2個間隔,2個PT間隔,2個母聯(lián)間隔;主變?yōu)閮膳_有載調(diào)壓變壓器,110/10kV 25000kVA,2臺同時運行或一用一熱備,主變各側(cè)容量比為100/100;10kV系統(tǒng)為單母線分段接線,10kV進線2回,10kV饋線20回,母聯(lián)1回;10kV PT 2個,10kV接地變壓器(消弧線圈) 出線2回,10kV動力變壓器出線2回,10kV電容器出線4回。 待建變電站建設(shè)規(guī)模如表2-1所示: 表2-1 待建變電站建設(shè)規(guī)模 序號 項目 最終規(guī)模 本期規(guī)模 1 主變壓器 2 2 2 110kV出線

19、 2 2 3 10kV出線 8 8 2.2 變電站選址概況 按照電力先行的原則,依據(jù)本地區(qū)遠期符合發(fā)展規(guī)劃,決定在本地區(qū)建設(shè)一座中型110kV降壓變電站。該變電站周邊已建成鴻飛小區(qū)、萬千百貨、航空產(chǎn)業(yè)基地等,變電站其他方向空地已被房地產(chǎn)開發(fā)商擬建商品住房,根據(jù)城市電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計導(dǎo)則中對于環(huán)境影響的要求,該地區(qū)屬于II類地區(qū)(已居住、企業(yè)為主的區(qū)域),對周圍環(huán)境要求較高。該變電站的建設(shè)滿足該地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和人民生活需求,改善并提高供電水平,同時與其他地區(qū)的變電站形成環(huán)網(wǎng),保證本地供電的質(zhì)量和可靠性。 2.3 變電站運行方式 110kV兩回進線運行方式:2回同時分列運行,或一回運行

20、,另一回?zé)醾洌创嗽O(shè)置進線備自投和分段備自投裝置。 變壓器運行方式:兩臺同時分列運行,或一回運行,另一回?zé)醾?,設(shè)置主變備自投裝置。 10kV運行方式:正常時兩段母線同時分列運行,當(dāng)只有一臺主變運行時,母聯(lián)可以合上,設(shè)置進線備自投和分段備自投裝置。 110kV主變壓器110kV側(cè)中性點接地方式:根據(jù)系統(tǒng)調(diào)度要求可直接接地或不接地;10kV側(cè)中性點接地方式:不接地或經(jīng)消弧線圈接地。 2.4 變電站周圍環(huán)境條件 周圍空氣溫度—最高溫度:40℃,最低溫度:-5℃; 最熱月平均最高氣溫32℃; 環(huán)境相對濕度:63%(年平均); 市區(qū)平均海拔高度:400m; 此地區(qū)無不良地質(zhì)現(xiàn)象,土壤電

21、阻率7000Ω·m; 安裝地點、方式 :戶內(nèi),二次設(shè)備間組屏安裝或分散安裝。 2.5 負荷計算 2.5.1負荷計算的目的和意義 計算負荷是設(shè)計時作為選擇電力系統(tǒng)供電線路的導(dǎo)線截面、變壓器容量、開關(guān)電器及互感器等的額定參數(shù)的重要依據(jù),根據(jù)已知的用電設(shè)備安裝容量確定的、預(yù)期不變的最大假想負荷。它是電力設(shè)備設(shè)計部門對機械設(shè)備進行電力配套設(shè)計時總有一定的裕度,即使電動機功率完全符合機械計算的配套要求,在工廠中使用的情況不同,也會影響到電力負荷的大小,如不同的生產(chǎn)階段,不同的材料,不同的熟練程度,不同的時期,電氣負荷都是有差別的,其他的變化與很多隨機因素有關(guān)。但是這種電氣計算負荷還必須認真地確定

22、,因為它的標準程度直接影響到整個工廠企業(yè)供電設(shè)計地質(zhì)量。如計算過高將增加供電設(shè)備地容量浪費有色金屬,增加初投資。計算過低則可能使供電元件過熱,加速其絕緣損壞,增大電能損耗,影響供電系統(tǒng)的正常,還會給工程擴建帶來很大的困難。更有甚者,由于工廠企業(yè)是國家電力的主要用戶,以不合理的工廠計算負荷為基礎(chǔ)的國家電力系統(tǒng)的建設(shè),將會國民經(jīng)濟帶來很大的浪費和危害,例如由于計算結(jié)果的偏大,我國不少工廠企業(yè)投產(chǎn)后的幾年內(nèi),在已經(jīng)達到其正常產(chǎn)量的條件下,變壓器的負荷率仍不足 50%,這除了意味著變壓器安裝容易被積壓了 50%—60%以外,還使用有色金屬消耗量增加了75%—100%,浪費了大量開關(guān)設(shè)備和電纜、導(dǎo)線,積

23、壓了物資和資金,而且使電力系統(tǒng)的建設(shè)和運行質(zhì)量受到影響,給國民經(jīng)濟帶來很大的損失。 負荷計算的目的是為了掌握用電情況,合理選擇配電系統(tǒng)的設(shè)備和元件,如導(dǎo)線、電纜、變壓器、開關(guān)等。負荷計算過小,則依次選用的設(shè)備和載流部有過熱的危險,輕者使線路和配電設(shè)備壽命降低,重者影響供電系統(tǒng)的安全運行。負荷計算偏大,則造成設(shè)備的浪費和投資的增大。為此,正確進行負荷計算是供電設(shè)計的前提,也是實現(xiàn)供電系統(tǒng)安全、經(jīng)濟運行的必要手段[1]。 2.5.2負荷分析與計算 根據(jù)負荷允許停電的程度不同將電力負荷分為三級: 一級負荷:中斷供電將造成人身事故、設(shè)備損壞,將產(chǎn)生廢品,使社會秩序長期不能恢復(fù),人民生活發(fā)生混亂

24、等。如:工廠大型機器、主要設(shè)備造成損壞甚至爆炸,火災(zāi)和中毒等給人民的生命造成威脅。必須有兩個獨立電源供電,且當(dāng)任何一個電源失去供電后,能保證對全部一級負荷不間斷供電。 二級負荷:中斷供電,將造成大量減產(chǎn),使人民生活受到影響。一般要有兩個獨立電源供電,且當(dāng)任何一個電源失去供電后,能保證全部或大部分二級負荷的供電。 三級負荷:中斷供電后造成損失不大或不會直接造成經(jīng)濟損失,一般只需一個電源供電[2]。 10kV側(cè)負荷統(tǒng)計數(shù)據(jù)如表2-2所示。 1、有功功率計算 (2-1) (2-2) (2-3) 2、無功功率計算 (2-4) (2-5)

25、 (2-6) 3、視在功率計算 (2-7) 4、功率因數(shù)計算 (2-8) (2-9) 表2-2 10kV側(cè)負荷統(tǒng)計數(shù)據(jù)表 出線 有功功率(kW) 無功功率(kVar) 配電站I 644.94 211.87 0.95 配電站II 1881.1 800.03 0.95 配電站III 1778.7

26、 646.48 0.90 配電站IV 441 330.75 0.95 城市酒店 371.09 337.43 0.90 李家村 720 374 0.90 研究所 50 40 0.90 萬千百貨 786 576 0.90 鴻飛小區(qū) 1783 847 0.90 醫(yī)院 564 219 0.95 宏業(yè)集團 4586 3506 0.90 航空產(chǎn)業(yè)基地 12502 9683 0.90 2.6 無功補償 電力系統(tǒng)中有許多根據(jù)電磁感應(yīng)原理工作的電氣設(shè)備,如變壓器、電動機、感應(yīng)爐等。都是依靠磁場來傳送和轉(zhuǎn)換電能的電感性負載,在電力系

27、統(tǒng)中感應(yīng)電動機約占全部負荷的50%以上。電力系統(tǒng)中的無功功率很大,必須有足夠的無功電源,才能維持一定的電壓水平,滿足系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的要求。 電力系統(tǒng)中的無功電源由三部分組成: (1)發(fā)電機可能發(fā)出的無功功率(一般為有功功率的40%~50%)。 (2)無功功率補償裝置(并聯(lián)電容器和同步調(diào)相機)輸出無功功率。 (3)110kV及以上電壓線路的充電功率。 電力系統(tǒng)中如無功功率小,將引起供電電網(wǎng)的電壓降低。電壓低于額定電壓值時,將使發(fā)電、送電、變電設(shè)備均不能達到正常的出力,電網(wǎng)的電能損失增大,并容易導(dǎo)致電網(wǎng)震蕩而解裂,造成大面積停電,產(chǎn)生嚴重的經(jīng)濟損失和政治影響。電壓下降到額定電壓值的60

28、%~70%時,用戶的電動機將不能啟動甚至造成燒毀,所以進行無功補償是非常有必要的[3]。 2.6.1無功補償裝置 無功補償裝置分為串聯(lián)補償裝置和并聯(lián)補償裝置兩大類。并聯(lián)補償裝置又可分為同期調(diào)相機、并聯(lián)電容補償裝置、靜補裝置等幾大類。 同期調(diào)相機相當(dāng)于空載運行的同步電動機在過勵磁時運行,它向系統(tǒng)提供可無級連續(xù)調(diào)節(jié)的容性和感性無功,維持電網(wǎng)電壓,并可以強勵補償容性無功,提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性。在我國經(jīng)常在樞紐變電所安裝同步調(diào)相機,以便平滑調(diào)節(jié)電壓和提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。 靜止補償器有電力電容器與可調(diào)電抗并聯(lián)組成。電容器可發(fā)出無功功率,電抗器可吸收無功功率,根據(jù)電壓需要,向電網(wǎng)提供快速無級連續(xù)調(diào)節(jié)的容

29、性和感性的無功,降低電壓波動和波形畸變率,全面提高電壓質(zhì)量,并兼有減少有功損耗,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,降低工頻過電壓的功能。其運行維護簡單,功耗小,能做到分相補償,對沖擊負荷也有較強的適應(yīng)性,因此在電力系統(tǒng)中得到越來越廣泛的應(yīng)用。但設(shè)備造價太高,本設(shè)計中不宜采用。 電力電容器可按三角形和星形接法連接在變電所母線上。既可集中安裝,又可分散裝設(shè)來接地供應(yīng)無功功率,運行時功率損耗亦較小[4]。 綜合比較以上三種無功補償裝置后,選擇并聯(lián)電容器作為無功補償裝置,并且采用集中補償?shù)姆绞健? 2.6.2無功補償?shù)挠嬎? 已知補償容量為: 則,補償后的最大無功功率為: (2-

30、10) 視在功率為: (2-11) 功率因數(shù)為: (2-12) 若考慮變壓器損耗,已知有功功率P=244.45kW,無功功率Q=1222.2kVar,則:最大有功功率為: (2-13) 最大無功功率為: (2-14) 視在功率為: (2-15) 功率因數(shù)為: (2-16) 第三章 電氣主接線設(shè)計 3.1 電氣主接線設(shè)計的基本要求及原則 3

31、.1.1 電氣主接線設(shè)計的基本要求 1、安全性。應(yīng)符合國家標準和有關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求,充分保證人身和設(shè)備的安全。例如對中性點不接地系統(tǒng)中電氣設(shè)備的外殼必須可靠接地,防止接觸觸電。 2、可靠性。應(yīng)滿足各級電力負荷的連續(xù)供電要求。例如對于重要負荷應(yīng)采用雙電源或雙回路供電。 3、靈活性。在滿足安全可靠的前提下,應(yīng)滿足在運行、熱備用、冷備用和檢修等各種方式下的運行要求,并能靈活的進行運行方式的轉(zhuǎn)換。在調(diào)度時,可以靈活地投入或切除發(fā)電機、變壓器和線路等元件,合理調(diào)配電源和負荷。在檢修時,可以方便地停運斷路器、母線及二次設(shè)備,并方便地設(shè)置安全措施,不影響電網(wǎng)的正常運行和對其他用戶的供電。而且還要接線

32、簡單,操作方便,利于檢修和維護,考慮到符合的發(fā)展還應(yīng)方便擴建。 4、經(jīng)濟性。主接線在保證安全可靠、操作靈活方便的基礎(chǔ)上,還應(yīng)使投資和年運行費用最小,選用技術(shù)先進而又經(jīng)濟適用的節(jié)能設(shè)備,降低電能損耗和有色金屬的消耗量,盡量節(jié)省占地面積,使變電站盡快的發(fā)揮經(jīng)濟效益[5]。 3.1.2 電氣主接線設(shè)計的基本原則 1、考慮變電站在電力系統(tǒng)中的作用和地位 變電站在電力系統(tǒng)中的地位和作用是決定主接線的主要因素。變電站不管是樞紐變電站、地區(qū)變電站、終端變電站、企業(yè)變電所、還是分支變電所,由于他們在電力系統(tǒng)中的作用和地位不同,對主接線的可靠性、靈活性、經(jīng)濟性的要求也不同。 2、考慮近期和遠期的發(fā)展規(guī)

33、模 變電所主接線設(shè)計應(yīng)該根據(jù)5-10年電力系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃進行。應(yīng)該根據(jù)負荷的大小和分布、負荷增長速度以及地區(qū)網(wǎng)絡(luò)情況和潮流分布,并分析各種可能的運行方式,來確定主接線的形式以及所連接電源數(shù)和出線回數(shù)。 3、考慮負荷的重要性分級和出線回數(shù)多少對主接線的影響 對一級負荷,必須有兩個獨立電源供電,并且當(dāng)一個電源失去后,應(yīng)保證全部一級負荷不間斷供電;對二級負荷,一般要有兩個電源供電,且當(dāng)一個電源失去后,能保證大部分二級負荷供電。三級負荷一般只須一個電源供電。 4、考慮主變臺數(shù)對主接線的影響 變電所主變的容量和臺數(shù),對變電所主接線的選擇將產(chǎn)生直接的影響。通常對于大型變電所,由于其傳輸容量大,對供

34、電可靠性要求高,因此,其對主接線的可靠性、靈活性的要求也高。而容量小的變電所其傳輸容量小,對主接線的可靠性、靈活性的要求低。 5、考慮備用容量的有無和大小對主接線的影響 發(fā)、送、變的備用容量是為了保證可靠的供電,適應(yīng)負荷突增、設(shè)備檢修、故障停運情況下的應(yīng)急要求。電氣主接線的設(shè)計要根據(jù)備用容量的有無而有所不同。如,當(dāng)斷路器或母線檢修時,是否允許線路、變壓器停運;當(dāng)線路故障時允許切除線路、變壓器的數(shù)量等,都直接影響主接線的形式[6]。 3.2 電氣主接線設(shè)計的基本形式及其特點 電氣主接線的基本形式可分兩大類:有匯流母線的接線形式和無匯流母線的接線形式。在電廠或變電站的進出線較多時(一般超過

35、4回),為便于電能的匯集和分配,采用母線作為中間環(huán)節(jié),可使接線簡單清晰、運行方便、有利于安裝和擴建。缺點是有母線后配電裝置占地面積較大,使斷路器等設(shè)備增多。無匯流母線的接線使用開關(guān)電器少,占地面積少,但只適用于進出線回路少,不再擴建和發(fā)展的電廠和變電站。 有匯流母線的主接線形式包括單母線和雙母線接線。單母線又分為單母線不分段、單母線有分段、單母線分段帶旁路母線等形式;雙母線又分為雙母線無分段、雙母線有分段、帶旁路母線的雙母線和二分之三接線等方式。 無匯流母線的主接線形式主要有單元接線、擴大單元接線、橋式接線和多角形接線等。 選擇母線主接線形式,應(yīng)考慮以下內(nèi)容: 1、變電站的高壓側(cè)接線,

36、應(yīng)盡量采用斷路器較少或不用斷路器的接線方式,在滿足繼電保護的要求下,也可以在地區(qū)線路上采用分支接線,但在系統(tǒng)主干網(wǎng)上不得采用分支接線。 2、在6-10kV配電裝置中,出線回路數(shù)不超過5回時,一般采用單母線接線方式,出線回路數(shù)在6回及以上時,采用單母分段接線,當(dāng)短路電流較大,出線回路較多,功率較大,出線需要帶電抗器時,可采用雙母線接線。 3、在35-66kV配電裝置中,當(dāng)出線回路數(shù)不超過3回時,一般采用單母線接線,當(dāng)出線回路數(shù)為4~8回時,一般采用單母線分段接線,若接電源較多、出線較多、負荷較大或出線回路超過8回時,采用雙母線接線。 4、在110-220kV配電裝置中,出線回

37、路數(shù)不超過2回時,采用單母線接線;出線回路數(shù)為3~4回時,采用單母線分段接線;出線回路數(shù)在5回及以上,一般采用雙母線接線。 5、當(dāng)采用SF6等性能可靠、檢修周期長的斷路器,以及更換迅速的手車式斷路器時,均可不設(shè)旁路設(shè)施[7]。 3.3 各側(cè)主接線方案的擬定 在對原始資料分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合對電氣主接線的安全性、可靠性、靈活性、及經(jīng)濟性等基本要求,綜合考慮在滿足技術(shù)、經(jīng)濟政策的前提下,力爭使其為技術(shù)先進、供電可靠安全、經(jīng)濟合理的主接線方案。 供電可靠性是變電所的首要問題,主接線的設(shè)計,首先應(yīng)保證變電所能滿足負荷的需要,同時要保證供電的可靠性。變電所主接線可靠性擬從以下幾個方面考慮:

38、 1、斷路器檢修時,不影響連續(xù)供電; 2、線路、斷路器或母線故障及在母線檢修時,造成饋線停運的回數(shù)多少和停電時間長短,能否滿足重要的I、II類負荷對供電的要求; 3、變電所有無全所停電的可能性。 此外,主接線應(yīng)具有足夠的靈活性,適應(yīng)多種運行方式的變化,且在檢修、事故等特殊狀態(tài)下操作方便,高度靈活,檢修安全,擴建發(fā)展方便。 ?總之,電氣主接線設(shè)計應(yīng)從可靠性與經(jīng)濟性綜合考慮,辯證統(tǒng)一,在滿足技術(shù)要求前提下,盡可能投資省、占地面積小、電能損耗少、年費用(投資與運行)為最小[8]。 3.3.1 110kV側(cè)主接線方案 110kV側(cè)主接線預(yù)選方案主要有單母線分段接線和雙母線接線兩種,如圖3-

39、1、圖3-2所示: A方案:單母線分段接線 B方案:雙母線接線 圖3-1單母線分段接線圖 圖3-2雙母線接線圖 表3-1 110kV側(cè)主接線方案分析 A方案 B方案 1)當(dāng)一段母線發(fā)生故障時,僅故障母線停止工作,另一段母線仍繼續(xù)工作; 2)對雙回路供電的重要用戶,可將雙回路分別接于不同母線分段上,以保證對重要用戶的供電; 3)一段母線發(fā)生故障或檢修時,必須斷開在該段母線上的全部電源和引出線,這樣減少了系統(tǒng)的發(fā)電量,并使該段單回線路供電的用戶停電; 4)任一出線的開關(guān)檢修時

40、,該回線路必須停止工作; 5)當(dāng)出線為雙回線路時,會使架空線出現(xiàn)交叉跨越。 1)檢修母線時,電源和出線可以繼續(xù)工作,不會中斷對用戶的供電; 2)檢修任一母線隔離開關(guān)時,只需斷開該回路; 3)工作母線發(fā)生故障后,所有回路能迅速恢復(fù)供電; 4)可利用母聯(lián)開關(guān)代替出線開關(guān); 5)便于擴建; 6)雙母線接線設(shè)備較多,配電裝置復(fù)雜,投資、占地面積較大,運行中需要隔離開關(guān)切斷電路,容易引起誤操作; 7)經(jīng)濟性差。 結(jié)論:A方案一般適用于110KV出線為3、4回的裝置中;B方案一般適用于110KV出線為5回及以上或者在系統(tǒng)中居重要位置、出線4回及以上的裝置中。綜合比較A、B兩方

41、案,所以選擇A方案單母分段接線為110KV側(cè)主接線方案。 3.3.2 10kV側(cè)主接線方案 110kV側(cè)主接線預(yù)選方案主要有單母線接線和單母線分段接線兩種,如圖3-1、圖3-2所示: A方案:單母線接線 B方案:單母線分段接線 圖3-3單母線接線 圖3-4單母線分段接線 表3-2 10kV側(cè)主接線方案分析 A方案 B方案 1)接線簡單、清晰、設(shè)備少、投資小、運行操作方便且利于擴建,但可靠性和靈活性較差; 2)當(dāng)母線或母線隔離開關(guān)發(fā)生故障或檢

42、修時;各回路必須在檢修或故障消除前的全部時間內(nèi)停止工作;. 3)出線開關(guān)檢修時,該回路停止工作。 1)母線發(fā)生故障時,僅故障母線停止工作,另一母線仍繼續(xù)工作; 2)對雙回路供電的重要用戶,可將雙回路分別接于不同母線分段上,以保證對重要用戶的供電; 3)當(dāng)一段母線發(fā)生故障或檢修時,必須斷開在該段母線上的全部電源和引出線,這樣減少了系統(tǒng)的發(fā)電量,并使該段單回線路供電的用戶停電; 4)任一出線的開關(guān)檢修時,該回線路必須停止工作; 5)當(dāng)出線為雙回線時,會使架空線出現(xiàn)交叉跨越。 結(jié)論:B方案一般適用于10kV出線為6回及以上的裝置中,所以綜合比較A、B兩方案,選擇B方案單母線分段接線

43、為10kV側(cè)主接線方案。 總結(jié):由于此變電站是為了某地區(qū)電力系統(tǒng)的發(fā)展和復(fù)合增長而擬建的,所以負荷為地區(qū)性負荷。變電站110kV側(cè)和10kV側(cè),均采用單母分段接線。 3.3.3 本設(shè)計變電站主接線 本設(shè)計變電站主接線如圖3-5: 圖3-5變電站主接線 第四章 主變壓器的選擇 4.1 主變壓器臺數(shù)的選擇 主變壓器的容量和臺數(shù)直接影響主接線的形式和配電裝置的結(jié)構(gòu)。它的確定除了依據(jù)原始資料的要求之外,還要根據(jù)電力系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃、輸送功率的大小、饋線回路的數(shù)量、電壓等級和接入系統(tǒng)的緊密程度等因素,進行綜合合理的分析和選擇。若主變?nèi)萘窟x得過大或者臺數(shù)過多,不僅增加投資、增大占地面積,

44、而且增加了運行電能損耗;若選的容量過小則可能封鎖發(fā)電機剩余功率的輸出或者滿足不了變電站負荷的要求。所以在選擇變電站主變壓器時,容量一般按5~10年的規(guī)劃負荷來選擇。 對于只供給Ⅱ類、III類負荷的變電站,原則上只裝設(shè)一臺變壓器。 對于重要的變電站需要考慮當(dāng)一臺主變停運時,其余變壓器容量要在過負荷允許的范圍內(nèi),應(yīng)滿足Ⅰ類和Ⅱ類負荷的供電;對于一般的變電站,當(dāng)一臺主變停運時,其余主變應(yīng)能滿足全部負荷的70%~80%。 對大城市郊區(qū)的一次變電站,如果中、低壓側(cè)已構(gòu)成環(huán)網(wǎng)的情況下,變電站裝設(shè)兩臺變壓器為宜,以提高供電的可靠性[9]。 4.2 主變壓器容量的選擇 主變壓器容量選擇一般以變電所

45、建成后5~10年的規(guī)劃負荷為依據(jù),并適當(dāng)考慮到10~20年的符合發(fā)展。根據(jù)變電站所帶負荷的性質(zhì)和電網(wǎng)結(jié)構(gòu)來確定主變壓器的容量。對于兩臺變壓器的變電所,每臺變壓器的容量按計算負荷的80%選擇。即,所以變壓器的容量應(yīng)選25MVA。 4.3主變壓器相數(shù)的確定 容量300MW及以下機組單元連接的主變壓器和330kV及以下電力系統(tǒng)中,一般都應(yīng)選用三相變壓器。因為單相變壓器組相對來說投資大、占地多、運行消耗大,配電裝置結(jié)構(gòu)也較復(fù)雜,增加了維修工作量。 待設(shè)計變電所為110kV降壓變電所,在滿足供電可靠性,同時減少投資,應(yīng)選用三相變壓器。 4.4主變壓器繞組數(shù)的確定 電力變壓器按照每相繞組數(shù)分為雙

46、繞組、三繞組或更多繞組形式;按照電磁結(jié)構(gòu)分為普通雙繞組、三繞組、自耦式及低壓繞組分裂式等形式。最大機組容量125MW及一下的發(fā)電廠多采用三繞組變壓器,但三繞組變壓器的每個繞組的通過容量需達到該變壓器額定容量的15%及以上,否則繞組不能充分利用,不如選擇兩臺雙繞組變壓器經(jīng)濟合理。 因為本文設(shè)計的變電站只有兩種電壓等級,所以選用雙繞組變壓器。 4.5主變壓器聯(lián)接組號的確定 并列運行的條件是變壓器的連接組別必須和系統(tǒng)電壓相位一致,電力系統(tǒng)采用的聯(lián)結(jié)方式只有星形(Y)和三角形(△)兩種,因此對于三相雙繞組變壓器的高壓側(cè),110kV及以上電壓等級,三相繞組都采用“YN”連接,35kV及以下采用“Y

47、”連接;對于三相雙繞組變壓器的低壓側(cè),三相繞組采用“△”連接,若低電壓側(cè)電壓等級為380/220V,則三相繞組采用“YN”連接,在變電站中,為了限制三次諧波,我們選用“YNd11”常規(guī)連接的變壓器連接組別。 4.6主變壓器冷卻方式的確定 主變壓器一般采用的冷卻方式有:自然風(fēng)冷卻、強迫風(fēng)冷卻、強迫油循環(huán)風(fēng)冷卻、強迫油循環(huán)水冷卻、強迫導(dǎo)向油循環(huán)冷卻。一般容量在31.5MVA及以下的小容量變壓器采用自然風(fēng)冷卻或強迫風(fēng)冷卻的方式,考慮到冷卻系統(tǒng)的供電可靠性要求及維護工作量,首選自然風(fēng)冷冷卻方式。 4.7主變壓器調(diào)壓方式的確定 為了保證發(fā)電廠或變電站的供電質(zhì)量,電壓必須維持在一定范圍內(nèi)。通過變壓

48、器的分接開關(guān)切換,改變變壓器高壓側(cè)繞組匝數(shù),從而改變變比,實現(xiàn)調(diào)壓。普通型的變壓器調(diào)壓范圍小,僅為±5%,而且當(dāng)調(diào)壓要求的變化趨勢與實際相反(如逆調(diào)壓)時,僅靠調(diào)整普通變壓器的分接頭方法就無法滿足要求。另外,普通變壓器的調(diào)整很不方便,而有載調(diào)壓變壓器可以解決這些問題。它的調(diào)壓范圍較大,一般在15%以上,而且要向系統(tǒng)傳輸功率,又可能從系統(tǒng)反送功率,要求母線電壓恒定,保證供電質(zhì)量情況下,有載調(diào)壓變壓器可以實現(xiàn),特別是在潮流方向不固定,而要求變壓器可以副邊電壓保持一定范圍時,有載調(diào)壓可解決,因此選用有載調(diào)壓變壓器[10]。 4.8主變壓器型號的確定 綜上所述,應(yīng)選擇110kV三相雙繞組風(fēng)冷式銅芯

49、有載調(diào)壓變壓器兩臺,其參數(shù)如表4-1所示: 表4-1 110kV三相雙繞組風(fēng)冷式銅芯有載調(diào)壓變壓器 變壓器 型號 額定容量(kVA) 額定電壓(kV) 連接組標號 損耗(kW) 阻抗 電壓(%) 空載 電流(%) 高壓 低壓 空載 負載 SFZ7-25000/110 25000 110±8×1.25% 11 YN,d11 35.5 123 10.5 1.1 第五章 變電站短路電流計算 5.1 短路計算的目的及原則 在電力系統(tǒng)的運行過程中,時常會發(fā)生故障,其中大多數(shù)是短路故障。在發(fā)生短路時,由于電

50、源供電回路的阻抗減小以及突然短路時的暫態(tài)過程,使短路回路中的短路電流值大大增加,可能超過該回路的額定電流許多倍,對電力系統(tǒng)的正常運行和電氣設(shè)備危害很大。因此在系統(tǒng)的設(shè)計,設(shè)備的選擇以及系統(tǒng)運行中,都應(yīng)該著眼盡量限制所影響的范圍。短路問題是電力技術(shù)方面的基本問題之一,無論從設(shè)計、制造、安裝、運行和維護檢修等各方面來說,都必須了解短路電流的產(chǎn)生和變化規(guī)律,事先進行短路計算。 5.1.1 短路電流計算的目的 1、選擇電氣設(shè)備。為了保證設(shè)備在正常運行和故障情況下都能安全、可靠地工作,同時又力求節(jié)約資金,電氣設(shè)備,如開關(guān)電氣、母線、絕緣子、電纜等,必須具有充分的電動力穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性,這就需要進行全

51、面的短路電流計算。 2、電氣主接線方案的比較和選擇。在發(fā)電廠和變電所的主接線設(shè)計中,為了比較各種接線方案或確定某一接線是否需要采取限制短路電流的措施等,在比較和評價方案時,短路電流計算是必不可少的內(nèi)容。 3、在設(shè)計屋外高壓配電裝置時,需按短路條件檢驗軟導(dǎo)線的相間和相對地的安全距離。 4、通信干擾。在設(shè)計110KV及以上電壓等級的架空輸電線時,要計算短路電流,以確定電力線對臨近架設(shè)的通信線是否存在危險及干擾影響。 5、選擇繼電保護裝置并且進行整定計算。在選擇繼電保護方式和進行整定計算時,都必須對電力系統(tǒng)各種短路故障進行計算和分析,而且不僅要計算短路點的短路電流,還要計算短路電流在網(wǎng)絡(luò)各支

52、路中的分布,并要作多種運行方式的短路計算。 6、短路電流計算還有很多其他目的,如確定中性點的接地方式,驗算接地裝置的接觸電壓和跨步電壓,計算軟導(dǎo)線的短路搖擺,輸電線路分裂導(dǎo)線間隔棒所承受的向心壓力等[11]。 5.1.2 短路電流計算的原則 1、用來驗算導(dǎo)體和電器動穩(wěn)定、熱穩(wěn)定以及電器開斷電流的短路電流,應(yīng)按工程的設(shè)計規(guī)劃容量計算,并考慮電力系統(tǒng)本期工程建成后5~10年的遠景發(fā)展規(guī)劃。確定短路電流計算時,應(yīng)按可能發(fā)生最大短路電流的正常接線方式,而不應(yīng)僅按在切換過程中可能并列運行的接線方式。 2、用來選擇導(dǎo)體和電器的短路電流,在電氣連接的網(wǎng)絡(luò)中,應(yīng)考慮具有反饋作用的異步電機的影響以及電容

53、補償裝置放電電流的影響。 3、選擇導(dǎo)體和電器時,對不帶電抗器回路的計算短路點,應(yīng)按選擇在正常接線方式下短路電流最大的地點。 4、導(dǎo)體和電器的動穩(wěn)定、熱穩(wěn)定以及電器的開斷電流一般按兩相短路驗算。 選擇電氣設(shè)備時,通常用三相短路電流;校驗繼電保護動作靈敏度時用兩相短路、單相短路電流或或單相接地電流。工程設(shè)計中主要計算三相短路電流。 目前在電力變電站建設(shè)工程設(shè)計中,計算短路電流的方法通常是采用實用曲線法,其步驟如下: ⑴選擇要計算短路電流的短路點位置。 ⑵按選好的設(shè)計接線方式畫出等值電路圖網(wǎng)絡(luò)圖。在網(wǎng)絡(luò)圖中,首選去掉系統(tǒng)中所有負荷支路,線路電容,各元件電阻;選取基準容量和基準電壓Ub(一

54、般取各級的平均電壓);將各元件電抗換算為同一基準值的標么電抗;由上面的推斷繪出等值網(wǎng)絡(luò)圖。 ⑶對網(wǎng)絡(luò)進行化簡,把供電系統(tǒng)看為無限大系統(tǒng),不考慮短路電流周期分量的衰減求出電流對短路點的電抗標幺值,即轉(zhuǎn)移電抗。 ⑷求其計算電抗。 ⑸由運算曲線查出短路電流的標么值。 ⑹計算有名值和短路容量。 ⑺計算短路電流的沖擊值。對網(wǎng)絡(luò)進行化簡,把供電系統(tǒng)看為無限大系統(tǒng),不考慮短路電流周期分量的衰減,求出電流對短路點的電抗標幺值,并計算短路電流標幺值、有名值;計算短路容量,短路電流沖擊值。 ⑻繪制短路電流計算結(jié)果表[12]。 5.2 短路電流計算 根據(jù)前述的步驟,針對本變電所的接線方式,把主接線圖

55、畫成等值網(wǎng)絡(luò)圖如圖4-1所示: 圖5-1 等值網(wǎng)絡(luò)圖 5.2.1 k1 點短路 (110kV側(cè)短路電流計算) 110kV側(cè)兩回出線均采用電纜型號為64/110kV-YJLWO2-1×500,電纜長為0.2km,電纜阻抗為。 電纜阻抗: (5-1) 短路容量: (5-2) 則三相短路電流周期分量有效值: (5-3) 三相短路沖擊電流最大值: (5-4) 短路沖擊電流有效值:

56、 (5-5) 5.2.2 k2 點短路(10kV側(cè)短路電流計算) (5-6) (5-7) 電纜線路上電壓損耗不得超過母線電壓的10%,因此,出線電纜阻抗最大值為:。 則三相短路電流周期分量有效值為: (5-8) 三相短路沖擊電流最大值: (5-9) 短路沖擊電流有效值: (5-10) 三相短路容量為: (5-11)

57、 第六章 主要電氣設(shè)備的選擇 6.1 電氣設(shè)備選擇的一般方法 ?盡管電力系統(tǒng)中各種電氣設(shè)備的作用和工作條件不同,具體選擇方法也不完全相同,但對它們的基本要求卻是一致的。電氣設(shè)備要能可靠地工作,必須按照正常的工作條件進行選擇,并且按照短路狀態(tài)來校驗熱穩(wěn)定和動穩(wěn)定。 1、按照正常工作條件選擇電氣設(shè)備 (1)額定電壓。通常規(guī)定,一般電氣設(shè)備允許的最高工作電壓為設(shè)備額定電壓的1.1~1.15倍,而電網(wǎng)運行電壓的波動范圍,一般不超過電網(wǎng)額定電壓的1.15倍。因此,在選擇電氣設(shè)備時,一般可以按照電氣設(shè)備的額定電壓不低于裝置地點電網(wǎng)額定電壓的條件選擇。 (2)額定電流。電氣設(shè)備的額定電

58、流是指在額定環(huán)境溫度下,電氣設(shè)備的長期允許電流。額定電流應(yīng)不小于該回路的各種合理運行方式下的最大持續(xù)工作電流。 (3)環(huán)境條件對電氣設(shè)備選擇的影響。當(dāng)電氣設(shè)備安裝地點的環(huán)境條件如溫度、風(fēng)速、污穢等級、海拔高度、地震烈度和覆冰厚度等環(huán)境條件超過一般電氣設(shè)備使用條件時,應(yīng)采取措施。 2、按短路狀態(tài)校驗 (1)短路熱穩(wěn)定校驗,短路電流通過電氣設(shè)備時,電氣設(shè)備各部件溫度應(yīng)該不超過允許值,滿足熱穩(wěn)定條件。 (2)電動力穩(wěn)定校驗,電動力穩(wěn)定是電氣設(shè)備承受短路電流機械效應(yīng)的能力,滿足動穩(wěn)定的條件。同時,應(yīng)該按照電氣設(shè)備在特定的工程安裝使用條件,對電氣設(shè)備的機械負荷能力進行校驗,即電氣設(shè)備的端子允許負

59、載應(yīng)該大于設(shè)備引線在短路時的最大電動力。 以下幾種情況可以不校驗熱穩(wěn)定或者動穩(wěn)定: A.用熔斷器保護的電氣設(shè)備,其熱穩(wěn)定由熔斷時間保證,故可不驗算熱穩(wěn)定。 B.采用有限流電阻的熔斷器保護的設(shè)備可不校驗動穩(wěn)定。 C.裝設(shè)在電壓互感器回路中的裸導(dǎo)體和電氣設(shè)備可以不驗算動、熱穩(wěn)定。 (3)短路電流計算條件。為使所選電氣設(shè)備具有足夠的可靠性、經(jīng)濟性和合理性,并且在一定時期內(nèi)適應(yīng)電力系統(tǒng)發(fā)展的需要,作驗算用的短路電流應(yīng)該按照下列條件確定。 A.容量和接線。按照工程設(shè)計最終容量計算,并且考慮電力系統(tǒng)遠景發(fā)展規(guī)劃;其接線應(yīng)該采用可能發(fā)生最大短路電流的正常接線方式,但不考慮在切換過程中可能短時并列

60、的接線方式。 B.短路種類。一般按照三相短路驗算,若其他種類短路較三相短路嚴重時,應(yīng)該按照最嚴重的情況驗算。 C.計算短路點。在計算電路圖中,同電位的各短路點的短路電流值相等,但是通過各支路的短路電流將隨著短路點的不同位置而不同。在校驗電氣設(shè)備和載流導(dǎo)體時,必須確定出電氣設(shè)備和載流導(dǎo)體處于最嚴重情況的短路點,使通過的短路電流校驗值為最大。 (4)短路計算時間。 A.熱穩(wěn)定短路計算時間。該時間用于檢驗電氣設(shè)備在短路狀態(tài)下的熱穩(wěn)定,其值為繼電保護動作時間和相應(yīng)斷路器的全開斷時間之和。 B.短路開斷計算時間。該時間為主保護時間和斷路器固有分閘時間之和[13]。 6.2 高壓斷路器和隔離開

61、關(guān)的選擇 6.2.1 高壓斷路器和隔離開關(guān)的主要功能 高壓斷路器在正常運行時倒換運行方式,把設(shè)備或線路接入電路或退出運行,起控制作用;當(dāng)設(shè)備或者線路發(fā)生故障時,能夠快速切除故障回路、保證無故障部分正常運行,起保護作用。高壓斷路器最大特點是能夠斷開電氣設(shè)備中負荷電流和短路電流。 高壓隔離開關(guān)保證高壓電氣設(shè)備及裝置在檢修工作時的安全,不能用于切斷、投入負荷電流或者開斷短路電流,僅可允許用于不產(chǎn)生強大電弧的某些切換操作。 6.2.2 高壓斷路器的技術(shù)參數(shù) 1、額定電壓() 額定電壓是指斷路器長時間運行時能夠承受的正常工作電壓,額定電壓必須滿足:

62、 (6-1) 2、最高工作電壓 由于電網(wǎng)不同地點的電壓可能高出額定電壓10%左右,所以制造廠規(guī)定了斷路器的最高工作電壓。 3、額定電流() 額定電流是指銘牌上標明的斷路器可長期通過的工作電流。斷路器長期通過額定電流時,各部分的發(fā)熱溫度不會超過允許的值。額定電流也決定了斷路器觸頭及導(dǎo)電部分的截面。 (6-2) 4、額定開斷電流() 額定開斷電流是指斷路器在額定電壓下能夠正常開斷的

63、最大短路電流的有效值。它表征斷路器的開斷能力。開斷電流與電壓有關(guān)。當(dāng)電壓不等于額定電壓時,斷路器能可靠切斷的最大短路電流有效值,稱為該電壓下的開斷電流。當(dāng)電壓低于額定電壓時,開斷電流比額定開端電流有所增大。高壓斷路器的額定開斷電流,不小于實際開斷瞬間的短路電流周期分量,即: (6-3) 5、額定斷流容量() 額定斷流容量也表征斷路器的開斷能力。在三相系統(tǒng)中,它和額定開斷電流的關(guān)系為: = (6-4) ——斷路器所在電網(wǎng)的額定電壓 ——斷路器的額定開斷電流 由于不是殘壓,故額定斷流容量不是斷路

64、器開斷時的實際容量。 6、關(guān)合電流() 保證斷路器能關(guān)合短路而不致于發(fā)生觸頭熔焊或者其他損傷,所允許按通的最大短路電流。斷路器的額定關(guān)合電流不應(yīng)小于短路電流的最大沖擊電流,即: (6-5) 7、動穩(wěn)定電流() 動穩(wěn)定電流是指斷路器在合閘位置時,允許通過的短路電流最大峰值。它是斷路器的極限通過電流,其大小由導(dǎo)電和絕緣等部分的機械強度所決定,也受觸頭的結(jié)構(gòu)形式的影響。滿足動穩(wěn)定的條件為: (6-6) 或 (6-7) 8、熱穩(wěn)定

65、電流() 熱穩(wěn)定電流是指在規(guī)定的某一段時間內(nèi),允許通過斷路器的最大短路電流。熱穩(wěn)定電流表明了斷路器承受短路電流熱效應(yīng)的能力。滿足熱穩(wěn)定的條件為: (6-8) 9、全開斷(分閘)時間() 全開斷時間是指斷路器接到分閘命令瞬間起到各相電弧完全熄滅為止的時間間隔,它包括斷路器固有分閘時間和燃弧時間,即: =+ (6-9) 斷路器固有分閘時間是指斷路器接到分閘命令瞬間到各相觸頭剛剛分離的時間;燃弧時間是指斷路器觸頭分離瞬間到各相電弧完全熄滅的

66、時間。 全開斷時間是表征斷路器開斷過程快慢的主要參數(shù)。越小,越有利于減小短路電流對電氣設(shè)備的危害、縮小故障范圍、保持電力系統(tǒng)的穩(wěn)定。 6.2.3 高壓斷路器的種類 1、油斷路器 采用油作滅弧介質(zhì),按絕緣結(jié)構(gòu)分為多油式與少油式斷路器。多油式斷路器的油同時兼作滅弧介質(zhì)和帶電體與不帶電體之間的絕緣介質(zhì),耗油量大,現(xiàn)已淘汰。而少油斷路器的油只做滅弧和觸頭間弧隙的絕緣介質(zhì),斷路器中的帶電導(dǎo)體與接地部件之間的絕緣主要采用瓷件,有量少,占地小,廉價,已有長期運行經(jīng)驗,目前在我國10~220kV電力系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。由于油斷路器的開斷性能差,且110kV電壓以上產(chǎn)品為積木式,多斷口的結(jié)構(gòu),很難實現(xiàn)斷口電壓均衡,因而其在500kV及以上電壓等級禁止運用。 2、真空斷路器 利用真空的高介質(zhì)強度滅弧,具有滅弧時間快、低噪聲、高壽命以及可頻繁操作的優(yōu)點,已經(jīng)在35kV及以下配電裝置中獲得廣泛的采用。真空斷路器切斷短路電流及分合電動機負荷時,會產(chǎn)生截流過電壓,需采用氧化鋅避雷器等過電壓保護措施。 3、壓縮空氣斷路器 采用壓縮空氣作滅弧介質(zhì),具有大容量下開斷能力強及開斷時

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