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kv变电站计算书
220kv变电站计算书(总27页)
第一章220KV变电站电气主接线设计
第节原始资料
变电所规模及其性质:
电压等级220/110/35kv
线路回数220kv本期2回交联电缆(发展1回)
110kv本期4回电缆回路(发展2回)
35kv30回电缆线路,一次配置齐全
本站为大型城市变电站
2.归算到220kv侧系统参数(SB=100MVA,UB=230KV)
近期最大运行方式:
正序阻抗X1=;零序阻抗X0=
近期最大运行方式:
正序阻抗X1=;零序阻抗X0=
远期最大运行方式:
正序阻抗X1=;零序阻抗X0=
3.110kv侧负荷情况:
本期4回电缆线路最大负荷是160MW最小负荷是130MW
远期6回电缆线路最大负荷是280MW最小负荷是230MW
4.35kv侧负荷情况:
(30回电缆线路)
远期最大负荷是240MW最小负荷是180MW
近期最大负荷是170MW最小负荷是100MW
5.环境条件:
当地年最低温度-24℃,最高温度+35℃,最热月平均最高温度+25℃,海拔高度200m,气象条件一般,非地震多发区,最大负荷利用小时数6500小时。
第节主接线设计
本变电站为大型城市终端站。
220VKV为电源侧,110kv侧和35kv侧为负荷侧。
220kv和110kv采用SF6断路器。
220kv采取双母接线,不加旁路。
110kv采取双母接线,不加旁路。
35kv出线30回,采用双母分段。
低压侧采用分列运行,以限制短路电流。
第节电气主接线图
第二章主变压器选择和负荷率计算
第节原始资料
1.110kv侧负荷情况:
本期4回电缆线路最大负荷是160MW最小负荷是130MW
远期6回电缆线路最大负荷是280MW最小负荷是230MW
2.35kv侧负荷情况:
(30回电缆线路)
远期最大负荷是240MW最小负荷是180MW
近期最大负荷是170MW最小负荷是100MW
3.由本期负荷确定主变压器容量。
功率因数COSφ=
第节主变压器选择
容量选择
(1)按近期最大负荷选:
110kv侧:
160MW
35kv侧:
170MW
按最优负荷率选主变压器容量
每台主变压器负荷
110kv侧:
80MW
35kv侧:
85MW
按最优负荷率选主变压器容量。
SN=PL/×η)=(80+85)/×=MVA
或SN==(160+170)/=MVA
选SN=240MVA,容量比100/50/50的220kv三绕组无激磁调压电力变压器
负荷率计算
由负荷率计算公式:
η=S/SB
110kv最大,最小负荷率:
η=80/×120)=%η=65/×120)=%
35kv最大,最小负荷率
η=85/×120)=%η=50/×120)=49%
总负荷率:
η=(85+80)/×240)=%η=(50+65)/×240)=%
(2)按远期最大负荷选:
(远期设三台主变压器)
110kv侧:
280MW
35kv侧:
240MW
每台主变压器负荷
110kv侧:
MW
35kv侧:
80MW
按最优负荷率选主变压器容量。
SN=PL/×η)=+80)/×=234MVA
选SN=240MVA,容量比100/50/50
负荷率计算
110kv最大负荷率:
η=×120)=%
35kv最大,最小负荷率η=80/×120)=%
总负荷率:
η=+80)/×240)=%
所以,综合以上讨论可知,从长远考虑选主变压器容量:
SN=240MVA,容量比100/50/50的变压器。
因为:
SN/SLMAX=(240×/(160+170)=%>60%
所以每台主变压器可以带总负荷的60%。
SLMAX/SN=
经查表知事故过流允许负荷在过负荷倍时为15分钟,过负荷倍的允许时间为4分钟。
变压器参数列表:
表2-1变压器参数列表
容量MVA
调压范围
电压KV
空载损耗(KW)
短路损耗(KW)
阻抗电压
UI-2%
U1-3%
U2-3%
240
±2×%
220/110/
230
1080
14
24
9
第三章短路计算
第节相关参数计算
等值220kv系统:
XS1=XS0=
变压器:
U1%=(U12%+U13%-U23%)=(14+24-9)=
U2%=(U12%+U23%-U13%)=(14+9-24)=
U3%=(U13%+U23%-U12%)=(24+9-14)=
所以XT1=U1%×SB/(100×SN)=×100/(100×240)=
XT2=U2%×SB/(100×SN)=0
XT3=U3%×SB/(100×SN)=×100/(100×240)=
第节短路点选择
图3-1短路点分布图
F1点220kv进线断路器内侧
F2点220kv母联断路器
F3点220kv母线
F4点主变压器高压侧
F5点主变压器中压侧
F6点110kv母线
F7点110kv出线
F8点主变压器低压侧
F9点35kv出线
第节短路计算
图3-2
按近期最大运行方式所给参数进行短路计算:
X1=2XS1=2×=
XT1=
XT3=
IB1=SB/
UB1=100/230
=
IB2=SB/
UB2=100/115
=
IB3=SB/
UB3=100/37
=
短路点F1:
(220kv进线断路器内侧)
图3-3
标:
IK1=E/X1=1/=
有:
IK1=IK1×IB1=×=KA
短路点F2:
(220kv母联断路器)
图3-4
标:
IK2=E/XS1=1/=
有:
IK2=E×IB1=×=
短路点F3(220kv母线),F4(主变压器高压侧),与F2情况相同。
短路点F5:
(主变压器中压侧)
图3-5
XK=(X1+XT1)=(+)=
标:
IK5=E/(2×XK)==
有:
IK5=IK5×IB2=×=
短路点F6:
(110kv母线)
图3-6
XK=(X1+XT1)=
标:
IK6=E/XK=1/=
有:
IK6=IK6×IB2=×=KA
短路点F7(110kv出线)情况与F6相同。
短路点F8:
(主变压器低压侧)
图3-7
XK=(XT1+X1)+XT3=(+)+=
标:
IK8=E/XK=1/=
有:
IK8=IK8×IB3=×=KA
短路点F9(35kv出线)情况与F8相同。
第四章主要电气设备选型
第节断路器的选择
断路器型式的选择:
除需满足各项技术条件和环境条件外,还考虑便于安装调试和运行维护,并经技术经济比较后才能确定。
根据我国当前制造情况,电压6-220kV的电网一般选用少油断路器,电压110-330kV电网,可选用SF6或空气断路器,大容量机组釆用封闭母线时,如果需要装设断路器,宜选用发电机专用断路器。
断路器选择的具体技术条件如下:
(1)电压:
Ug≤UnUg---电网工作电压
(2)电流:
≤In最大持续工作电流
(3)开断电流:
≤Inbr
Ipt---断路器实际开断时间t秒的短路电流周期分量
Inbr---断路器额定开断电流
(4)动稳定:
ich≤imax
imax---断路器极限通过电流峰值
ich---三相短路电流冲击值
(5)热稳定:
I∞²tdz≤It²t
I∞---稳态三相短路电流
tdz-----短路电流发热等值时间
It---断路器t秒热稳定电流
其中tdz=tz+β"²由β"=I"/I∞和短路电流计算时间t,可从《发电厂电气部分课程设计参考资料》P112,图5-1查出短路电流周期分量等值时间,从而可计算出tdz。
220kv出线断路器
(1)选择
Ug=220KV
Igmax=PLMAX/(
×UnCOS
)=
=KA
选择LW2-220SF6断路器
表4-1LW2-220SF6断路器参数表
型号
额定电压(kv)
额定电流(ka)
额定短路开断电流(ka)
额定短路关合电流(ka)
额定峰值耐受电流(ka)
4秒热稳定电流(ka)
全开断时间(s)
LW2-220
220
80
100
40
(2)热稳定校验:
I∞2tdz≤
式中I∞-------------稳态三相短路电流;
tdz-------------短路电流发热等值时间;
It---------------断路器t秒稳定电流。
其中tdz=tz+β”,由β=I,/I∞=1
短路电流计算时间t=tpr+tab=++=(tpr为全保护时间,tab为固有全分闸时间,它包括断路器固有分闸时间和电弧燃烧时间)可从小电气书图5-1中查出短路电流周期分量等值时间tz=,忽略短路电流非周期分量。
所以:
tdz=tz+β”=S
Qk=I∞2tdz=
<It2t
∴It²×t>Qk满足热稳定要求。
(3)动稳定校验:
ich≤imax
imax---------断路器极限通过电流峰值;
ich-----------三相短路冲击值。
ich=”=
imax=100KA
满足动稳定要求。
母联断路器,变压器高压侧断路器
(1)选择
Ug=220KV
Igmax==×Sn/(
×Un)=
=KA
选择LW2-220SF6断路器
表4-2LW2-220SF6断路器参数表
型号
额定电压(kv)
额定电流(ka)
额定短路开断电流(ka)
额定短路关合电流(ka)
额定峰值耐受电流(ka)
4秒热稳定电流(ka)
全开断时间(s)
LW2-220
220
80
100
40
(2)热稳定校验:
I∞2tdz≤It2t
其中tdz=tz+β”,由β=I,/I∞=1
查出短路电流周期分量等值时间tz=S,忽略短路电流非周期分量。
tdz=tz+β”=tz=S
Qk=I∞2tdz=
<It2t
∴It²×t>Qk满足热稳定要求。
(3)动稳定校验:
ich≤imax
ich=”=
= 满足动稳定要求。 110kv出线断路器,母联断路器 (1)选择 Ug=110KV Igmax=P/( COS ×Un)= =KA 选择LW2-132SF6断路器 表4-3LW2-132SF6断路器参数表 型号 额定电压(kv) 额定电流(ka) 额定短路开断电流(ka) 额定短路关合电流(ka) 额定峰值耐受电流(ka) 4秒热稳定电流(ka) 全开断时间(s) LW2-132 132 80 100 (2)热稳定校验: I∞2tdz≤It2t 其中tdz=tz+β”,由β=I,/I∞=1 查出短路电流周期分量等值时间tz=S,忽略短路电流非周期分量。 tdz=tz+β”=tz=S Qk=I∞2tdz= <It2t ∴It²×t>Qk满足热稳定要求。 (3)动稳定校验: ich≤imax ich=”= = 满足动稳定要求。 变压器中压侧断路器 (1)选择 Ug=110KV Igmax==×Sn/( ×Un)=KA 选择LW2-132SF6断路器 表4-4LW2-132SF6断路器参数表 型号 额定电压(kv) 额定电流(ka) 额定短路开断电流(ka) 额定短路关合电流(ka) 额定峰值耐受电流(ka) 4秒热稳定电流(ka) 全开断时间(s) LW2-132 132 80 100 (2)热稳定校验: I∞2tdz≤It2t 其中tdz=tz+β”,由β=I,/I∞=1 查出短路电流周期分量等值时间tz=,忽略短路电流非周期分量。 tdz=tz+β”=tz=S Qk=I∞2tdz= <It2t ∴It²×t>Qk满足热稳定要求。 (3)动稳定校验: ich≤imax ich=”= = 满足动稳定要求。 变压器低压侧断路器 (1)选择 Ug=35KV Igmax=PLMAX/( COS ×Un)= = 选择LW2-132SF6断路器 表4-5LW2-132SF6断路器参数表 型号 额定电压(kv) 额定电流(ka) 额定短路开断电流(ka) 额定短路关合电流(ka) 额定峰值耐受电流(ka) 4秒热稳定电流(ka) 全开断时间(s) ZN23-35 35 25 63 63 25 (2)热稳定校验: I∞2tdz≤It2t 其中tdz=tz+β”,由β=I,/I∞=1 查出短路电流周期分量等值时间tz=,忽略短路电流非周期分量。 tdz=tz+β”=tz=S Qk=I∞2tdz= <It2t ∴It²×t>Qk满足热稳定要求。 (3)动稳定校验: ich≤imax ich=”= = 满足动稳定要求。 35kv出线断路器 (1)选择 Ug=35KV Igmax==×Sn/( ×Un)=KA 选择ZN23-35断路器 表4-6ZN23-35断路器参数表 型号 额定电压(kv) 额定电流(ka) 额定短路开断电流(ka) 额定短路关合电流(ka) 额定峰值耐受电流(ka) 4秒热稳定电流(ka) 全开断时间(s) ZN23-35 35 25 63 63 25 (2)热稳定校验: I∞2tdz≤It2t 其中tdz=tz+β”,由β=I,/I∞=1 查出短路电流周期分量等值时间tz=,忽略短路电流非周期分量。 tdz=tz+β”=tz=S Qk=I∞2tdz= <It2t ∴It²×t>Qk满足热稳定要求。 (3)动稳定校验: ich≤imax ich=”= = 满足动稳定要求。 第节隔离开关 隔离开关形式的选择,应根据配电装置的布置特点和使用要求等因素,进行综合的技术经济比较然后确定。 参数的选择要综合考虑技术条件和环境条件。 选择的具体技术条件如下: (1)电压: Ug≤UnUg---电网工作电压 (2)电流: ≤In最大持续工作电流 (3)动稳定: ich≤imax (4)热稳定: I²·tdz≤It²·t 220kv隔离开关 (1)选择 Ug=220KV Igmax==×Sn/( ×Un)=0.661KA 选择GW4—220隔离开关 表4-7GW4—220隔离开关参数 型号 额定电压(kv) 额定电流(ka) 额定峰值耐受电流(ka) 热稳定电流(ka) GW4-220 220 80 (2)热稳定校验: I∞2tdz≤It2t 其中tdz=tz+β”,由β=I,/I∞=1 查出短路电流周期分量等值时间tz=,忽略短路电流非周期分量。 tdz=tz+β”=tz=S Qk=I∞2tdz= <It2t ∴It²t>Qk满足热稳定要求。 (3)动稳定校验: ich≤imax ich=”= = 满足动稳定要求。 110kv隔离开关 (1)选择 Ug=110KV Igmax==×Sn/( ×Un)=KA 选择GW4—110隔离开关 表4-8GW4—110隔离开关参数表 型号 额定电压(kv) 额定电流(ka) 额定峰值耐受电流(ka) 热稳定电流(ka) GW4-110 110 50 20 (2)热稳定校验: I∞2tdz≤It2t 其中tdz=tz+β”,由β=I,/I∞=1 查出短路电流周期分量等值时间tz=,忽略短路电流非周期分量。 tdz=tz+β”=tz=S Qk=I∞2tdz= <It2t ∴It²t>Qk满足热稳定要求。 (3)动稳定校验: ich≤imax ich=”= = 满足动稳定要求。 35kv隔离开关 1)选择 Ug=35KV Igmax=PLMAX/( ×Un)=KA 选择GN1-35隔离开关 表4-9GN1-35隔离开关参数表 型号 额定电压(kv) 额定电流(ka) 额定峰值耐受电流(ka) 热稳定电流(ka) GN1-35 35 52 20 (2)热稳定校验: I∞2tdz≤It2t 其中tdz=tz+β”,由β=I,/I∞=1 查出短路电流周期分量等值时间tz=,忽略短路电流非周期分量。 tdz=tz+β”=tz=S Qk=I∞2tdz= <It2t ∴It²t>Qk满足热稳定要求。 (3)动稳定校验: ich≤imax ich=”= = 满足动稳定要求。 第节电流互感器 电流互感器的选择和配置应按下列条件: (1)型式: 电流互感器的型式应根据使用环境条件和产品情况选择。 对于6~20KV屋内配电装置,可采用瓷绝缘结构或树脂浇注绝缘结构的电流互感器。 对于35KV及以上配电装置,一般采用油浸瓷箱式绝缘结构的独立式电流互感器。 有条件时,应尽量采用套管式电流互感器。 (2)一次回路电压: Ug≤Un Ug为电流互感器安装处一次回路工作电压,Un为电流互感器额定电压。 (3)一次回路电流: Ig·max≤I1n Ig·max为电流互感器安装处一次回路最大工作电流,I1n为电流互感器原边额定电流。 当电流互感器使用地点环境温度不等到于+40℃时,进行修正。 修正的方法与断路器In的修正方法相同。 (4)准确等级: 电流互感器准确等级的确定与电压互感器相同,需先知电流互感器二次回路接测量仪表的类型及对准确等级的要求,并按准确等级要求最高的表计来选择。 (5)动稳定: 内部动稳定ich≤ 式中Kdw电流互感器动稳定倍数,它等于电流互感器级限通过电流峰值idw与一次绕组额定电流I1n峰值之比,即 Kdw=idw/( I1n) (6)热稳定: I2 tdz≤(I1nKt)2 Kt为电流互感器的1秒钟热稳定倍数。 220kv出线,母联处电流互感器 (1)形式: 采用油浸瓷箱式绝缘结构的独立式 (2)电压: Ug=220KV (3)电流: Ig·max=KA (4)准确等级: 采用级,根据以上条件选择LCLWD1-220,额定变比4×300/5,热稳定倍数60,动稳定倍数60 校验: ①电压: Ug=Un ②电流: Ig·max〈In ③动稳定: Ich=KA, IchKd= ××60=KA, IchKd>Ich④热稳定: Qk=KA2·S,(I1NKT)2=×60)2=5184KA2·S Qk<(I1NKT)2满足 变压器高压侧电流互感器 (1)形式: 采用油浸瓷箱式绝缘结构的独立式 (2)电压: Ug=220KV (3)电流: Ig·max=KA (4)准确等级: 采用级,根据以上条件选择LCWDL-220,额定变比4×300/5,热稳定倍数35,动稳定倍数65 校验: ①电压: Ug=Un ②电流: Ig·max〈In ③动稳定: Ich=KA, IchKd= ××65=KA, IchKd>Ich④热稳定: Qk=KA2·S,(I1NKT)2=×35)2=1764KA2·S Qk<(I1NKT)2满足 110kv出线,母联处电流互感器 (1)形式: 采用油浸瓷箱式绝缘结构的独立式 (2)电压: Ug=110KV (3)电流: Ig·max=KA (4)准确等级: 采用级,根据以上条件选择LCW-110,额定变比400/5,热稳定倍数75,动稳定倍数150 校验: ①电压: Ug=Un ②电流: Ig·max〈In ③动稳定: Ich=KA, IchKd= ××150=KA, IchKd>Ich④热稳定: Qk=KA2·S,(I1NKT)2=×75)2=900KA2·S Qk<(I1NKT)2满足 变压器中压侧电流互感器 (1)形式: 采用油浸瓷箱式绝缘结构的独立式 (2)电压: Ug=110KV (3)电流: Ig·max=KA (4)准确等级: 采用级,根据以上条件选择LCWD-110,额定变比2×600/5,热稳定倍数75,动稳定倍数130 校验: ①电压: Ug=Un ②电流: Ig·max〈In ③动稳定: Ich=KA, IchKd= ××130=KA IchKd>Ich ④热稳定: Qk=KA2·S,(I1NKT)2=×75)2=8100KA2·S Qk<(I1NKT)2满足 35kv电流互感器 35KV电缆侧电流互感器的选择: (1)形式: 采用树脂浇注绝缘结构的独立式结构 (2)电压: Ug=35KV (3)电流: Ig·max= (4)准确等级: 采用级,根据以上条件选择LCW-35,额定变比1000/5,热稳定倍数65,动稳定倍数100 校验: ①电压: Ug=Un ②电流: Ig·max〈In ③动稳定: Ich=KA, IchKd= ××215=KA, IchKd>Ich④热稳定: Qk=·S,(I1NKT)2=×120)2=576KA2·S Qk<(I1NKT)2满足 第节电压互感器 电压互感器的选择: 35-110KV的配电装置,一般釆用油浸绝缘结构的电压互感器,220KV以上,一般釆用电容式电压互感器。 当需要和监视一次回路单相接地时,应选用三相五柱式电压互感器,或有第三绕组的单相电压互感器组。 电压互感器三个单相电压互感器接线,主二次绕组连接成星形,以供电给测量表计,继电器以及绝缘电压表,对于要求相电压的测量表计,只有在系统中性点直接接地时才能接入,附加的二次绕组接成开口三角形,构成零序电压滤过器供电给继电器和接地信号(绝缘检查)继电器。 (1)一次电压U1: >U1>,Un为电压互感器额定一次线电压,和是允许的一次电压波动范围,即±10%Un。 (2)二次电压: 电压互感器二次电压,应根据使用情况,按下表选用所需的二次额定电压。 表4-10JCC-220互感器参数表 绕组 主二次绕组 附加二次绕组 高压侧接入方式 接于线电压上 接于相电压上 用于中性点直接接地系统中 用于中性点不接地或经消
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