工厂供电设计 联系客服

发布时间 : 星期四 文章工厂供电设计更新完毕开始阅读

9.变压器低压侧为0.4KV的总开关宜采用低压断路器或隔离开关。当有继电保护或自动切换电源要求时,低压侧总开关和母线分段开关均应采用低压断路器。

10.当低压母线为双电源,变压器低压侧总开关和母线分段开关采用低压断路器时,在总开关的出线侧及母线分段开关的两侧,宜装设刀开关或隔离触头。

二、主结线方案选择

对于电源进线电压为35KV及以上的大中型工厂,通常是先经工厂总降压变电所降为6—10KV的高压配电电压,然后经车间变电所,降为一般低压设备所需的电压。 总降压变电所主结线图表示工厂接受和分配电能的路径,由各种电力设备(变压器、避雷器、断路器、互感器、隔离开关等)及其连接线组成,通常用单线表示。

主结线对变电所设备选择和布置,运行的可靠性和经济性,继电保护和控制方式都有密切关系,是供电设计中的重要环节。

1、一次侧采用内桥式结线,二次侧采用单母线分段的总降压变电所主电路图如下这种主结线,其一次侧的QF10跨接在两路电源线之间,犹如一座桥梁,而处在线路断路器QF11和QF12的内侧,靠近变压器,因此称为内桥式结线。这种主结线的运行灵活性较好,供电可靠性较高,适用于一、二级负荷工厂。如果某路电源例如WL1线路停电检修或发生故障时,则断开QF11 ,投入QF10 (其两侧QS先合),即可由WL2恢复对变压器T1的供电,这种内桥式结线多用于电源线路较长因而发生故障和停电检修的机会较多、并且变电所的变压器不需要经常切换的总降压变电所。

2、 一次侧采用外桥式结线、二次侧采用单母线分段的总降压变电所主电路图(下图),这种主结线,其一次侧的高压断路器QF10也跨接在两路电源进线之间,但处在线路断路器QF11 和QF12的外侧,靠近电源方向,因此称为外桥式结线。这种主结线的运行灵活性也较好,供电可靠性同样较高,适用于一、二级负荷的工

厂。但与内桥式结线适用的场合有所不同。如果某台变压器例如T1停电检修或发生故障时,则断开QF11 ,投入QF10 (其两侧QS先合),使两路电源进线又恢复并列运行。这种外桥式适用于电源线路较短而变电所负荷变动较大、适用经济运行需经常切换的总降压变电所。当一次电源电网采用环行结线时,也宜

于采用这种结线,使环行电网的穿越功率不通过进线断路器QF11 、QF12 ,这对改善线路断路器的工作及其继电保护的整定都极为有利。

3、一、二次侧均采用单母线分段的总降压变电所主电路图(见下图) 这种主结线图兼有上述两种桥式结线的运行灵活性的优点,但所用高压开关设备较多,可供一、二级负荷,适用于一、二次侧进出线较多的总降压变电所

4、一、二次侧均采用双母线的总降压变电所主电路图采用双母线结线较之采用单母线结线,供电可靠性和运行灵活性大大提高,但开关设备也大大增加,从而大大增加了初投资,所以双母线结线在工厂电力系统在工厂变电所中很少运用主要用与电力系统的枢纽变电所。本次设计的电机修造厂是连续运行,负荷变动较小,电源进线较短(2.5km),主变压器不需要经常切换,另外再考虑到今后的长远发展。采用一、二侧单母线分段的总降压变电所主结线(即全桥式结线)。

第五章 短路计算

一、短路电流计算的目的及方法

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。 进行短路电流计算,首先要绘制计算电路图。在计算电路图上,将短路计算所考虑的各元件的额定参数都表示出来,并将各元件依次编号,然后确定短路计算点。短路计算点要选择得使需要进行短路校验的电气元件有最大可能的短路电流通过。

接着,按所选择的短路计算点绘出等效电路图,并计算电路中各主要元件的阻抗。在等效电路图上,只需将被计算的短路电流所流经的一些主要元件表示出来,

并标明其序号和阻抗值,然后将等效电路化简。对于工厂供电系统来说,由于将电力系统当作无限大容量电源,而且短路电路也比较简单,因此一般只需采用阻抗串、并联的方法即可将电路化简,求出其等效总阻抗。最后计算短路电流和短路容量。

短路电流计算的方法,常用的有欧姆法(有称有名单位制法)和标幺制法(又称相对单位制法)。

二、本设计采用标幺制法进行短路计算 1. 在最小运行方式下: (1)确定基准值

取 Sd = 100MV?A,UC1 = 60KV,UC2 = 10.5KV 而 Id1 = Sd /?3UC1 = 100MV?A/(?3×60KV) = 0.96KA

Id2 = Sd /?3UC2 = 100MV?A/(?3×10.5KV) = 505KA (2)计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值 1)电力系统(SOC = 310MV?A) X1* = 100KVA/310= 0.32 2)架空线路(XO = 0.4Ω/km)

X2* = 0.4×4×100/ 10.52= 1.52 3)电力变压器(UK% = 7.5) X3* = UK%Sd/100SN = 7.5×100×103/(100×5700) = 1.32 绘制等效电

路如图,图上标出各元件的序号和电抗标幺值,并标出短路计算点。

(3)求k-1点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量 总电抗标幺值

X*Σ(K-1)= X1*,X2*= 0.32+1.52= 1.84 三相短路电流周期分量有效值 IK-1(3) = Id1/X*Σ(K-1)= 0.96/1.84 =0.52 3)其他三相短路电流 I\

ish(3) = 2.55×0.52KA = 1.33KA Ish(3) = 1.51×0.52 KA= 0.79KA 4)三相短路容量

Sk-1(3) = Sd/X*Σ(k-1) =100MVA/1.84=54.3

(4)求k-2点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量 1)总电抗标幺值

X*Σ(K-2) = X1*,X2*,X3*// X4* =0.32+1.52+1.32/2=2.5 2)三相短路电流周期分量有效值

IK-2(3) = Id2/X*Σ(K-2) = 505KA/2.5 = 202KA 3)其他三相短路电流 I\

ish(3) = 1.84×202KA =372KA Ish(3) =1.09×202KA = 220KA 4)三相短路容量

Sk-2(3) = Sd/X*Σ(k-1) = 100MVA/2.5 = 40MV?A 在最大运行方式下: (1)确定基准值

取 Sd = 1000MV?A,UC1 =60KV,UC2 = 10.5KV 而 Id1 = Sd /?3UC1 = 1000MV?A/(?3×60KV) =9.6 Id2 = Sd /?3UC2 = 1000MV?A/(?3×10.5KV) = 55KA (2)计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值 1)电力系统(SOC = 1338MV?A) X1*= 1000/1338= 0.75 2)架空线路(XO = 0.4Ω/km)

X2* = 0.4×4×1000/602 =0.45 3)电力变压器(UK% = 4.5)