220kV智能變電站設計_第1頁
220kV智能變電站設計_第2頁
220kV智能變電站設計_第3頁
220kV智能變電站設計_第4頁
220kV智能變電站設計_第5頁
已閱讀5頁,還剩59頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、目錄第一章原始資料分析 .31.1設計任務 .31.2原始資料 .3第二章主變壓器的選擇 .42.1概述.42.2主變壓器臺數的選擇 .52.3主變壓器容量的選擇 .52.4主變壓器型號的選擇 .62.5所用變壓器的選擇 .9第三章電氣主接線選擇 .103.1概述.103.2主接線的選擇 .143.3所用電接線的選擇 .16第四章短路電流計算 .174.1短路計算的目的及假設 .174.2短路電流計算 .20第五章電氣設備與母線的選擇.245.1概述.245.1.1電氣設備選擇的一般規(guī)則.245.1.2電氣選擇的條件 .255.2 10kv電壓等級電抗器的選擇.265.3高壓斷路器和隔離開關的

2、選擇.285.3.1斷路器的選擇 .285.3.2隔離開關的選擇 .315.4互感器的選擇 .335.4.1電流互感器的選擇 .345.4.2電壓互感器的選擇 .341.5.4.3互感器的選擇結果表 .375.5母線的選擇.385.5.1裸導體的選擇及校驗原則.385.5.2220kv側母線的選擇 .405.5.3110kv側母線的選擇 .415.5.410kv硬母線選擇 .42第六章配電裝置 . .446.1概述 . .446.1.1配電裝置特點 .446.1.2配電裝置的基本要求 .456.1.3配電裝置的最小安全凈距.466.1.4配電裝置的設計原則及步驟.486.2屋內配電裝置 .49

3、6.2.1屋內配電裝置的總體布置原則.496.2.2屋內配電裝置的布置 .506.3屋外配電裝置.51第七章防雷保護 . .527.1直擊雷防護 .527.3雷電過電壓的防護.55第八章畢業(yè)小結 . .55第九章參考文獻 . .66第十章圖紙 . .67.第一章資料分析1.1設計任務由于智能電網的迅速發(fā)展,廣元地區(qū)的供電就慢慢有了很大的缺口,因此需要在廣元建一座變電站,起點供電和聯絡作用。根據電力系統規(guī)劃需新建一座220kv 區(qū)域變電所,該所變電站建成后與110kv 和 220kv 電網相連,近期 10kv 沒有出線,只帶站用電和無功補償裝置。1.2原始資料1、按規(guī)劃要求,該所有220kv 、

4、110kv 和 10kv 三個電壓等級。220kv 出線 9 回(其中備用2 回), 110kv 出線 12 回(其中備用2 回)。2、 110kv 側作為一些地區(qū)變電所進線。、類用戶占60%,最大一回出線負荷為3000kva,變電站總的所用最大負荷為,250kva 。3、各級電壓側功率因數和最大負荷利用小時數為:220kv 側cos 0.9tmax3800 小時 / 年110kv 側cos0.85tmax4200小時 / 年10kv 側cos0.8tmax9760小時 /年4、220kv 和 110kv 側出線主保護為瞬時動作,后備保護時間分別為2 s 、1.5s 。5、系統阻抗: 220k

5、v 側電源近似為無窮大系統,歸算至本所220kv 母線3.側阻抗為 0.16 ( sj =100mva),110kv 側電源容量為 1000mva,歸算至本所 110kv 母線側阻抗為 0.32 ( sj =100 mva), 10kv 側沒有電源。6、該地區(qū)最熱月平均溫度為38,年平均氣溫20,絕對最高氣溫為40 ,土壤溫度為18,海拔100m。7、該變電所位于市郊半山坡上,地勢比較高,無洪澇現象。交通便利,由于附件有幾座火電廠和工業(yè)群,環(huán)境污染比較嚴重。第二章主變壓器的選擇2.1概述變壓器是變電所中的主要電氣設備之一,其擔任著向用戶輸送功率,或者兩種電壓等級之間交換功率的重要任務,同時兼顧

6、電力系統負荷增長情況,并根據電力系統5 10 年發(fā)展規(guī)劃綜合分析,合理選擇,否則,將造成經濟技術上的不合理。如果主變壓器容量造的過大,臺數過多,不僅增加投資,擴大占地面積,而且會增加損耗,運行和檢修不便,設備亦未能充分發(fā)揮效益;若容量選得過小,可能使變壓器長期在過負荷中運行,影響主變壓器的壽命和電力系統的穩(wěn)定性。因此,確定合理的變壓器的容量是變電所安全可靠供電和網絡經濟運行的保證。在選擇主變壓器時,要根據原始資料和設計變電所的自身特點,在滿足可靠性的前提下,要考慮到經濟性來選擇主變壓器。.2.2主變壓器臺數的選擇由原始資料可知,我們本次所設計的變電所是市郊220kv 降壓變電站,它是以220k

7、v 受功率為主。 把所受的功率通過主變傳輸至110kv 及 10kv 母線上。若全所停電后,將引起下一級變電所與地區(qū)電網瓦解,影響整個市區(qū)的供電,因此選擇主變臺數時,要確保供電的可靠性。為了保證供電可靠性,避免一臺主變壓器故障或檢修時影響供電,變電所中一般裝設兩臺主變壓器。當裝設三臺及三臺以上時,變電所的可靠性雖然有所提高,但接線網絡較復雜,且投資和占用面積增大,以及帶來維護和倒閘操作等許多復雜化。故選擇兩臺主變壓器互為備用,提高供電的可靠性。2.3主變壓器容量的選擇主變容量一般按變電所建成近期負荷,5 10 年規(guī)劃負荷選擇,并適當考慮遠期10 20 年的負荷發(fā)展, 對于城郊變電所主變壓器容量

8、應當與城市規(guī)劃相結合。對于有重要負荷的變電所,應考慮當一臺變壓器停運時,其余變壓器容量在過負荷能力后允許時間內,應保證用戶的一級和二級負荷,對一般性能的變電站,當一臺主變壓器停運時,其余變壓器容量應保證全部負荷的 70% 80%。該變電站是按70%全部負荷來選擇。即:sn( 0.7 0.8 ) smax n1 (mva)smax 變電所最大負荷,mva, n變電所主變壓器臺數5.由于變電所最大負荷為180 mva,因此主變壓器容量為:sn( 0.7 0.8 ) 180( 2-1 ) =( 126 144) (mva)在滿足可靠性的前提下,結合經濟性,選擇容量為150mva的主變壓器。2.4主變

9、壓器型號的選擇2.4.1主變壓器相數的選擇當不受運輸條件限制時,在330kv 以下的變電所均應選擇三相變壓器。單相變壓器組,相對來講投資大,占地多,運行損耗大,也增加了維護及倒閘操作的工作量。本次設計的變電所,位于市郊區(qū),稻田、丘陵,交通便利,不受運輸的條件限制,故本次設計的變電所選用三相變壓器。2.4.2繞組數的選擇在具有三種電壓等級的變電所,如通過主變壓器的各側繞組的功率均達到該變壓器容量的15%以上,或低壓側雖無負荷,但在變電所內需裝設無功補償設備,主變宜采用三繞組變壓器。一臺三繞組變壓器的價格及所用的控制和輔助設備,比相對的兩臺雙繞組變壓器都較少,而且本次所設計的變電所具有三種電壓等級

10、,該所選擇三繞組變壓器。2.4.3主變調壓方式的選擇.調壓方式分為兩種,不帶電切換,稱為無勵磁調壓,調整范圍通常只有10%( 22.5%),另一種是帶負荷切換稱為有載調壓,調整范圍可達30%。由于該變電所的電壓波動較大,故選擇有載調壓方式,才能滿足要求。2.4.4連接組別的選擇和中性點接地方式的設計變壓器繞組的連接方式必須和系統電壓相位一致,否則不能并列運行。電力系統采用的繞組連接有星形“y”和三角形“ d”。在變電站中,一般考慮系統的同步并列以要求限制3 次諧波對電源等因素。根據以上原則,主變一般是 y, d11 常規(guī)接線。根據原始資料,本站選用ynyn0d11 連接組別。在 63kv 及以

11、下的系統,由于單相接地時,接地電流小,采用不接地的運行方式較為適宜。電壓為110kv 系統,為了減少設備和線路的投資,大多不采用中性點經消弧線圈的接地方式。目前我國220kv 及以上都采用中性點直接接地的運行方式。220kv、 110kv 接地設備有隔離開關、避雷器和保護間隙( 在 qf非全相運行時,工頻電壓升高) ,可選用避雷器額定電壓不低于變壓器最大工作相電壓的避雷器保護,也可用棒間隙保護。綜上所述, 本設計中的主變220kv、110kv 中性點均采用直接接地的運行方式。在本所中選用無隙的氧化鋅避雷器,防止雷電入侵波對中性點絕緣的危害。2.4.5主變壓器冷卻方式的選擇7.主變壓器一般采用的

12、冷卻方式有:自然風冷卻,強迫油循環(huán)風冷卻,強迫油循環(huán)水冷卻。自然風冷卻:一般只適用于小容量變壓器。強迫油循環(huán)水冷卻,雖然散熱效率高,節(jié)約材料減少變壓器本體尺寸等優(yōu)點。但是它要有一套水冷卻系統和相關附件,冷卻器的密封性能要求高,維護工作量較大。本設計主變?yōu)榇笮妥儔浩?,發(fā)熱量大,散熱問題不可輕視,強迫油循環(huán)冷卻效果較好,再根據變電站建在郊區(qū),通風條件好,可選用強迫油循環(huán)風冷卻方式。2.4.6主變型號選擇根據以上條件選擇,確定采用型號為sfpsz7-150000/220 的 220kv 三繞組有載調壓電力變壓器,其具體參數如下:表 2-1型號sfpsz7-150000/220額定容量 kva1500

13、000容量比( %)100 100 50空載電流 ( %)0.8損耗 (kw)空載短路144480.額定電壓高壓中壓低壓(kv)220 8 121111.25%聯接組標號yn, yn0 , d11阻抗電壓高中高低中低12.622.07.6型號中各符號表示意義:從左至右為s:三相f :風冷卻p :強迫油循環(huán)s :三繞組z :有載調壓7:性能水平號120000 :額定容量220:電壓等級2.5所用變壓器的選擇2.5.1所用變壓器臺數的選擇220kv 變電站,有兩臺及以上主變壓器時,宜從主變壓器低壓側分別引接兩臺容量相同、互為備用、分裂運行的所用工作變壓器,每臺工作變壓器按全所計算負荷選擇。根據本次

14、設計的情況,選用兩臺容量相同的站用變壓器。2.5.2所用變壓器容量的選擇所用變壓器容量st ( kva)的計算公式為:sk pppt1 123式中 k1 所用動力負荷換算系數,一般取0.85p1 、 p2 、 p3 所用動力、電熱、照明負荷之和,kw。9.由于本次設計的變電站總的所用最大負荷為250kva,所以 st 250kva,根據經濟性、可靠性、靈活性,又由于這次選擇關系到以后近20 年的發(fā)展,一 臺 檢 修 的 時 候 怕 另 一 臺 長 時 間 高 大 負 荷 運 行 比 較 危 險 , 因 此 選 擇st =400kva 的所用變壓器。2.5.3所用變壓器型號的選擇根據以上分析計算

15、,查表,本次設計所用變選用型號為s7 400 10 的干式變壓器。表 2-2額定電壓 (kv)損耗( kw)空載阻抗額 定 容連接型號電流電壓( kva)高壓低壓組空載短路( %)(%)s7-400/400100.4dyn11 0.481.861.0410s:三相7:特殊用途或特殊結構代號400:額定容量400kva10:電壓等級10kv第三章電氣主接線選擇3.1概述變電所的電氣主接線是電力系統接線的重要組成部分。一個變電所的電.氣主接線因各側所接的系統情況不同,進出線回路數不同,其接線方式也不同。電氣主接線的設計與所在電力系統及所采用的設備密切相關。隨著電力系統的不斷發(fā)展、新技術的采用、電氣

16、設備的可靠性不斷提高,設計主接線的觀念也應與時俱進、不斷創(chuàng)新。3.1.1電氣主接線的基本要求1、可靠性:安全可靠是電力生產的首要任務,保證供電可靠和電能質量是對主接線最基本要求,而且也是電力生產和分配的首要要求。主接線可靠性的具體要求:( 1)斷路器檢修時,不宜影響對系統的供電;( 2)斷路器或母線故障以及母線檢修時, 盡量減少停運的回路數和停運時間,并要求保證對重要用戶的供電;( 3)盡量避免變電所全部停運的可靠性。2、靈活性:主接線應滿足在調度、檢修、事故處理及擴建時的靈活性。3、經濟性:主接線在滿足可靠性、靈活性要求的前提下做到經濟合理。( 1)投資?。?2)占地面積小( 3)電能損失少

17、。電氣主接線的可靠性、靈活性、經濟性是一個綜合概念,不能單獨強調其中的某一種特性,也不能忽略其中的某一種特性。但根據變電所在系統中的地位和作用的不同,對變電所主接線的性能要求也不同的側重。11.3.1.2主接線選擇的主要原則1. 變電所主接線要與變電所在系統中的地位、作用相適應。根據變電所在系統中的地位,作用確定對主接線的可靠性、靈活性和經濟性的要求。2. 變電所主接線的選擇應考慮電網安全穩(wěn)定運行的要求,還應滿足電網出故障時應處理的要求。3. 各種配置接線的選擇,要考慮該配置所在的變電所性質,電壓等級、進出線回路數、采用的設備情況,供電負荷的重要性和本地區(qū)的運行習慣等因素。4. 近期接線與遠景

18、接線相結合,方便接線的過程。5. 在確定變電所主接線時要進行技術經濟比較。3.1.3主接線的類型單母線接線優(yōu)點:接線簡單清晰,設備少,操作方便,便于擴建和采用成套配電裝置。缺點:不夠靈活可靠,任一元件故障或檢修,均需使整個配電裝置停電。使用范圍:一般適應一臺主變的以下情況。 6 10kv 配電裝置的出線回路數不超過5 回。 35 63kv 配電裝置的出線回路數不超過3 回。 110kv 220kv 配電裝置的出線路數不超過2 回。單母分段接線.優(yōu)點:母線分段后,對主要用戶可從不同段供電,保證供電的可靠性,另外,當一段母線發(fā)生故障,分段斷路器自動將故障段切除,保證正常段母線不間斷供電。缺點:當母

19、線故障時,該段母線的回路都要停電,同時擴建時需向兩個方向均衡擴建。適用范圍: 6 10kv 配電裝置的出線回路數為6 回及以上時。 35 63kv 配電裝置的出線回路數為4 8 回時。 110kv 220kv 配電裝置的出線路數為3 4 回時。單母分段帶旁路母線這種接線方式:適用于進出線不多、容量不大的中小型電壓等級為35110kv 的變電所較為實用,具有足夠的可靠性和靈活性。雙母線接線優(yōu)點:具有供電可靠,調度靈活,擴建方便,便于試驗。缺點:增加一組母線,每一回路增加一組母線隔離開關,從而增加投資,也容易造成誤操作。適用范圍: 6 10kv 配電裝置當短路電流較大,出線需要裝設電抗器時。 35

20、 63kv 配電裝置的出線回路數超過8 回路時。 110kv 220kv 配電裝置的出線回路數為5 回及以上時。13.5. 雙母線分段帶旁路接線優(yōu)點:出線回路數較多時,提高了雙母線工作的可靠性和靈活性缺點:占地面積大,增加投資適用范圍: 110kv 出線在 6 回以上, 220kv 出線在 4 回以上時,宜采用帶專用旁路qf 的旁路母線。 但當采用可靠性較高的sf6 斷路器時可不設置旁路母線。3.2主接線的選擇3.2.1 220kv側表 3-1方案方案雙母線接線帶旁方案雙母線接線項目路母線檢修時,電源和出線可繼續(xù)工作,不會中斷對用戶任一出現故障或檢修,可靠性供電。檢修任一母線qs,只需均不致停

21、電,其他任何qf 故斷開這一回路。工作母線故障障或檢修都不會中斷供電。時,所有回路能迅速恢復工作母聯qf可以斷開運行,一運行調度靈活,但二次靈活性組母線工作, 另一組母線備用。接線和繼電保護較復雜也可以閉合母聯qf,雙母線同.時工作設備多,占地面積大,經濟性經濟性較好,便于擴建投資大由以上比較結果,經過綜合判斷,定性分析,220kv 側主接線宜采用方案。3.2.2 110kv側表 3-2方案方案雙母線接線方案雙母帶旁路接線項目可靠性較高的可靠性可靠性很高靈活性靈活性較高靈活性很高經濟性經濟性較好,便于擴建增加了設備和投資由以上比較結果,經過綜合判斷,由于資金有限,定性分析,110kv 側主接線

22、宜采用方案1。3.2.3 10kv側表 3-3方案方案單母分段接線方案單母接線項目15.可以是重要負荷從不同的可靠性不高,任一元件可靠性母線分段取得,可靠性較高故障或檢修均使該回路停電分段qf 可以接通及斷開靈活性靈活性差運行,靈活性較高經濟性設備和投資增加設備少,投資小由以上比較結果,經過定性分析,10kv 側主接線宜采用方案。綜合以上分析可知,根據設計任務書的原始資料可知:該變電所220kv側采用雙母線接線方式,110kv 側采用雙母接線方式,10kv 側用單母線分段接線方式。3.3所用電接線的選擇所用電接線應按照運行、檢修和施工的要求,考慮全廠發(fā)展規(guī)劃,積極慎重地采用成熟的新技術和新設備

23、,使設計達到經濟合理、技術先進、安全、經濟地運行。3.3.1所用電源引接方式當所內有較低電壓母線時, 一般均較低電壓母線上引接1 2 個所用變壓器 , 這一所用電源引接方式具有經濟和可靠性較高的特點。當有可靠的6 35kv 電源聯絡線時,可將一臺所用變壓器接到聯絡變壓器外側,更能保證所用電的不間斷供電。由主變壓器第三繞組引接, 所用變壓器高壓側要選用大斷流容量的開關.設備,否則要加裝限流電抗器。3.3.2所用電接線的確定由于本所內有較低電壓(10kv)母線時 , 所以從 10kv 母線上引接2 臺所用變壓器 , 分別接于10kv 母線的段和段,互為備用,平時運行當一臺故障時另一臺能承受變電所的

24、全部負荷。11圖 3-1第四章短路電流計算4.1短路計算的目的及假設短路是電力系統中最嚴重的故障,他能破壞對用戶的正常供電和電氣設備正常工作,因此變電所電氣部分的設計和運行,都必須靠到可能發(fā)生的各種故障情況,本設計以三相對稱短路情況作為分析計算。4.1.1短路電流計算的目的電力系統發(fā)生短路時,電壓嚴重下降, 可能破壞各電廠并聯運行的穩(wěn)定性,使整個系統被解列成為幾個異步運行的部分,這時某些發(fā)電廠可能過負荷,因而使頻率下降, 供電頻率下降導致包括鍋爐給水的水泵電動機在內的所有異步電動機轉速下降,鍋爐打不進水,發(fā)電廠出力也進一步下降,直至無法運行。17.為了保證發(fā)電廠的運行,不得不切除一部分負荷。短

25、路時電壓下降的越大持續(xù)時間越長,破壞整個系統穩(wěn)定運行的可能性越大。為了保證電力系統安全可靠運行,減輕短路的影響,必須努力設法消除可能引起短路的隱患,還必須快速切除故障部分,使系統電壓在較短時間內恢復到正常值,為此,可采用快速動作的繼電保護和斷電器,在發(fā)電廠應裝設自動電壓調整器,還可以采用限制短路電流的措施,如裝設電抗器。4.1.2短路電流計算的一般規(guī)定計算短路電流的目的是為了在電器裝置的設計中用來選擇電氣設備、選擇限制短路電流的方式、設計繼電保護裝置和分析電力系統的故障等, 選擇電氣設備時,一般只需近似計算該設備的最大可能三相短路電流值,設計繼電保護和分析電力系統故障時, 必須計算各種短路情況

26、下系統各支路中的電流和各點的電壓。考慮到現代電力系統的實際情況,要進行極準確的短路計算非常復雜的,同時對決大部分實際問題,并不需要十分精確的計算結果,為了使計算簡化,多采用近似計算方法。這種方法是建立在一系列假定的基礎上的,并且使計算結果稍微偏大一點 , 一般誤差為 10-15%, 計算短路電流的基本假設如下:認為在短路過程中,所以發(fā)電機的轉速相同,電勢相位相同,即發(fā)電機無搖擺現象。不考慮磁系統的飽和,因此可以認為短路回路各元件的感抗為常數,這將使短路電流的計算分析大大簡化,并可應用重疊原理。變壓器的勵磁電流略去不計。所有元件的電容略去不計。認為三相系統是對稱的.元件的電阻一般忽略不計,以簡化

27、計算,對電壓為1kv 以上的高壓裝置,這種假設是合理的,因為這些裝置中,各元件的電阻比它們的電抗小的多,對短路電流周期分量的計算影響小, 只有當回路中電阻很大時才考慮,例如很長的架空線路和電纜線路,一般當短路回路中總電阻r大于總電抗的三分之一時,在計算周期分量時才考慮電阻,在計算短路電流周期分量時,為了確定衰減時間常數要考慮個元件的電阻,計算電壓為1kv 一下低壓裝置總的短路時因.為元件的電阻較大,除了考慮電抗之外,還必須計算電阻。4.2短路電流計算的步驟 各電廠電抗標幺值/sb0.41000x a xda ?sna0.2a 棉山電廠:2000x bxdb/ ? sbb 伊川二電廠:snbx

28、cxdc/ ?sbc 曙光變電站:sncx dxdd/ ?sbd 伊川二電廠:snd 主變各繞組的等值電抗標幺值0.3810000.21180010000.450.2518000. 5 1000 0.51000vs1 %1 (vs(12 ) %vs (3 1) %vs( 2 3 ) %)1 (13.8323.957.74)15.0222vs 2 %1 (vs(12 ) %vs( 2 3) %vs( 3 1) %)1 (13.837.7423.95)1.1922vs 3 %1 (vs( 23) %vs (3 1) %vs(1 2 ) %)1 (7.7423.9513.83)8.9322x t 1

29、vs1 %?sb15.0210001001001.001snt 1150x t 2vs2 %?sb1.1910001001000.079snt 2150x t 3vs 3 %?sb8.9310001001001.191snt 375 各線路等值電抗標幺值( 取架空輸電線路單位電抗為xl=0.4 /km)xxxl 1x l? l1 ? sb0.418010001.361u av22302sb0.416010001.211l 2x l ? l2 ?2302u av2l 3x l? l3? sb0.420010001.512u av2230 219.xxxl 4x l ? l4?sb0.412010

30、000.907u av22302l 5x l ? l5?sb0.415010001.134u av2230 2l 6x l ? l6?sb0.418010001.361u av22302( 4) 總的短路等值電路圖圖 4-1 短路等值電路總圖( 5) 220kv 母線短路點 d1 的短路電流計算 220kv 母線短路等值電路圖如圖4.2 和 4.3 。圖 4-2220kv 母線短路等值電路圖1圖 4-3220kv 母線短路等值電路圖2.x l1 ? x l 21.3611.211x 1x l 2x l 30.404x l11.361 1.211 1.512x l 2 ? x l 31.2111

31、.512x 2x l 2x l 30.448x l11.361 1.211 1.512x l 1 ? x l31.3611.512x 3x l 2x l 31.3611.2110.504x l11.512x l 4 ? x l 50.9071.134x 4x l 5x l 60.9071.1340.302x l 41.361x l 5 ? x l61.1341.361x 5x l 5x l60.9071.1340.454x l 41.361x l4 ? x l 60.9071.361x 6x l 5x l 60.9071.1340.363x l 41.361 各電廠對短路點d1 的轉移電抗值(

32、 x ax1 ) x 30.2 0.404 0.504(0.2 0.404) 0.504x fax a x 1 x 3x 21.571x b0.21 0.448xxx fbx b( x bx 2 ) x 30.21 0.448 0.504(0.21 0.448) 0.504x 2 x 3x ax 11.7110.2 0.404x cx 4( x cx 4 ) x 60.250.302(0.250.302) 0.363fcx 6x 50.3630.51.125x d0.454x dx 5( x dx 5 ) x 60.50.454(0.50.454) 0.363fdx 6x 40.3631.94

33、4x c0.250.302 將 a、 b 兩廠合并,求其對短路點d1 的轉移電抗值( x ax1 )( x bx 2 )x 3(0.20.404)(0.210.448)0.819x f ( a / b)x a x bx 20.20.4040.210.504x 10.448 將 c、 d 兩廠合并,求其對短路點d1 的轉移電抗值( x cx 4 )( x dx 5 )x 6( 0.250.302)( 0.50.454)0.713x f (c / d )x 4 x dx 50.25 0.3020.50.363x c0.454 將 a、 b、 c、 d 四廠合并,求其對短路點d1 的轉移電抗值x f

34、 ( a / b / c / d )xxf ( a / b) ? x f (c / d )0.8190.713f ( a / b)x f ( c / d )0.8190.3810.713 四廠合并后對短路點d1 的計算電抗為x js220x f ( a / b / c / d)s0.381 2000 1800 1800 10002.5146sb100021. 通過查計算曲線得0 4s 內不同時間短路電流標幺值,然后求其有名值i pt i pts3u av表 4-1短路點 d 1的短路電流表時間 (s)00.511.5234標幺值0.4090.4090.4100.4100.4100.4100.410有名( ka) 6.7766.7766.7936.7936.7936.7936.793( 6) 110kv母線短路點d2 的短路電流計算 等值電路圖如圖4.4和圖 4.5 。圖 4-4 110kv母線短路等值電路圖1圖 4-5 110kv母線短路等值電路圖2 全部電廠(站)對短路點d2 的轉移電抗

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論