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工厂供配电系统设计 第4页

更新时间:2008-11-18:  来源:毕业论文

工厂供配电系统设计 第4页

第三章 总降压变电所的位置电气设计

3.1变配电所所址选择的一般原则

变配电所所址的选择,应根据下列要求并经技术经济分析比较后确定。

①尽量接近负荷中心,以降低配电系统的电能损耗、电压损耗和有色金属消耗量。

②进出线方便,特别是要便于架空进出线。

③不应妨碍企业的发展,有扩建的可能。

④接近电源侧,特别是工厂的总降压变电所和高压配电所。

⑤设备运输方便,特别是要考虑电力变压器和高低压成套配电装置的运输。

⑥不应设在有剧烈震动或高温的场所,无法避开时,应有相应的保护措施。

⑦不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,无法远离时,不应在污染原的下风侧。

⑧不应设在厕所、浴室和其它经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相邻。

⑨不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方。当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国标GB50058-1992的规定。

⑩不应设在地势低洼和可能积水的场所。

3.2结合方案要求设计位置图

根据前面已确定的供电方案,结合本厂区平面示意图,考虑总降压变电所尽量接近负荷中心,且远离人员集中区,不影响厂区面积的利用,有利于安全等诸多因素,拟将决降压变电所设在厂区东北部,如附图1-1。

    根据运行而要,对总降压变电提出以下要求:

    1、 总降压变电所所装设一台5000kv·A、35/10kv的降压变压器,与35kv架空线路接成-线路-变压器组。为便于检修、运行、控制和管理,在变压器高压侧进一处应设置高压断路器。

    2、 根据规定,备用电源只有主电源线路解列及变压器有故障或检修时才允许投入,因此备用10 kv电源进线断路器在正常工作时必须断开。

    3、 变压器二次侧(10kv)设置少油断路器,与10kv备用电源进线断路器组成备用电源自动投入装置(APD),当工作电源失去电压时,备用电源立即自动投入。

    4、 变压器二次侧10kv母线采用单母线分段接线。变压器二次侧10kv接在分段I上,而10kv备用电源接在分段Ⅱ上。单分母线分段联络开关在正常工作时闭合,重要二级负荷可接在母线分段Ⅱ上,在主电源停止供电时,不至于使重要负荷的供电受到影响。

5、 本总降压变电所的操作电源来自备用电源断路器前的所用变压器。当主电源停电时,操作电源不至于停电。

6、 用双母线供电,当有一个根母线出故障或需要检修时,可以用另一根母线投入使用,以免影响到工厂的生产。

根据以上要求设计总降压变电所的主接线如附图1-2所示www.751com.cn

第四章 短路电流的计算及继电保护

4.1短路电流的计算

短路电流计算的目的是为了正确选择和校验电气设备,以及进行继电保护装置的整定计算。短路电流按系统正常运行方式计算,其计算电路图如附图3-1所示

为了选择高压电气设备,整定断电保护,需计算总降压变电所的35kv侧、10kv母线以及厂区高压配电线路末端(即车间变电所10kv母线)的短路电流,分别为k-1、k-2和k-3点。但因工厂厂区不大,总降压变电所到最远车间的距离不过数百来,因此总降压变电所10kv母线(k-2点)与厂区高压配电线路末端处(k-3点)的短路电流值差别极小,所以只计算主变压器高、低压侧k-1和k-2两点短路电流。

根据计算电路作出计算短路电流的等效电路图如附图3-2所示

1、 求各元件电抗(用标幺制法计算)

    设基准容量 Sd=100MV·A

    基准电压   Ud1=37kv,Ud2=10.5kA

    而基准电流  Id1=Sd/ Ud1=100/ *37=1.56kA

               Id2=Sd/ Ud2=100/ *10.5=5.50kA

    a、 电力系统电抗

    当S(3)k·m =1000MV·A时,X *  max=Sd/S3 k·m =100/1000=0.1

    当S3 k·m =500MV·A时,X* 1·m =Sd/S3 k·m =100/500=0.2

    b、 架空线路电抗

                  X* 2=X0lSd/U2 d1=0.36*6*100/372 =0.1578

    c、 主变压器电抗

                  X* 3=Uk%Sd/100SN=7*100*102/100*5000=1.4

    2、 k-1点三相短路电流计算

    系统最大运行方式时,总电抗标幺值

         X*′ Σk-  =X* 1ma+X* 2=0.1+0.1578=0.2578

    系统最小运行方式时,总电抗标幺值

         X*′Σ(   =X* 1mi +X* 2=0.2+0.1578=0.3578

    因此,系统最大运行方式时,三相短路电流及短路容量各为

          I(3)k-1 =Id1/X*′Σk- =1.56/0.2578=6.05kA

          I3 ∞(k =I"3 k-1=I3 k-1=6.05kA

          i3 sh  =2.55I3 k- =2.55*6.05=15.43kA

          S3 k-1=Sd/X*′Σk-  =100/0.2578=387.9MV·A

    而最小运行方式时,三相短路电流及短路容量各为

          I(3)k-1=1.56/0.3578=4.36kA

          I3′sh =I"3′k =I 3′k- =4.36kA

          i3′sh=2.55I3′k- =2.55*4.36=11.12kA

          S3′k- =Sd/Z*"Σk- =100/0.3578=279.49MV·A

    3、 k-2点三相短路电流的计算

    系统最大运行方式时

          X*′ Σ(k  =X* 1ma +X* 2=X* 3=0.1+0.1578+1.4=1.6578

    系统最小运行方式时

          X*" Σ(k =X* 1mi+X* 2+X* 3=0.2+0.1578+1.4=1.7578

    因此,三相短路电流及短路容量各为

          I(3) k- =Id2/X*′Σk- =5.50/1.6578=3.32kA

          I3'k-=Id2/X*"Σk- =5.50/1.7578=3.13kA

          I3 ∞k =I"3 k- =I3 k-2=I3 k-2=3.32kA

          I3'∞ =I"3'  k =I3'k- =3.13kA

          i3 sh  =2.55I3 k- =2.55*3.32=8.47kA

          S3 k-2=Sd/X*'Σk- =100/1.6578=60.32MV·A

   上述短路电流计算结果,如表6所示。

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