110kv变电所电气部分的设计大学毕设论文

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本科生毕业设计(论文)

图7.2变压器纵连差动保护连接图

变电所的变压器常接成Y,d(Y/)形,因此变压器的差动保护具有以下的特点:

(1) 高、低压电压不同,故不能选择同样型号的电流互感器; (2)绕组的接线方式不同,故高、低压除电流不同外,还有相角差。 为了补偿一次侧及二次侧电流的相角差,差动保护的电流互感器也需要采用相应的解法,星形侧互感器接成三角形,三角形侧互感器接成星形。变压器差动保护动作电流的整定必须大于外部短路所引起的不平衡电流。这些不平衡电流包括:(a)高、低压两侧电流互感器特性不同;(b)自耦变流器的激磁电流;(c)主变压器的激磁电流;(d)自耦变流器配合不够理想等。

本次设计的变压器容量是31500kVA,变比为110±2×2.5%/10kV,Ynd-11接线,而且通过短路计算部分,知道10kV侧母线三相短路最大短路电流为1.61kA ,10 kV侧最大负荷电流主变压器进行纵连差动保护的设计: (1)选择电流互感器变比,确定基本侧

表7.1确定基本侧计算表

变压器的额定电压 110kV 10kV ,通过这些数据,对本次设计的

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变压器的额定电流 电流互感器接线 电流互感器计算变比 电流互感器实际变比 电流互感器的接线系数 差动臂电流 △ Y

选择差动臂电流较大一侧为基本侧。 所以,确定10kV侧为基本侧。 (2)动作电流的整定

a) 躲过变压器外故障的最大不平衡电流

b) 躲过变压器激磁涌流

c) 躲过电流互感器二次断线影响

取上述三动作电流中最大值为整定值,即(3)确定差动线圈

、平衡线圈

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的匝数

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继电器的动作电流为

基本侧线圈匝数

实际选基本侧

,其中差动线圈

,平衡线圈

实际动作电流(继电器值):

(变压器)一次侧值:

(4)非基本侧线圈匝数

确定

实际取

(1) 校验平衡线圈补偿后相对误差

(2) 短路线圈

抽头确定:选择3-3

(3) 灵敏度校验

满足灵敏度要求。

三、瓦斯保护设计

瓦斯保护装置接线由信号回路和跳闸回路组成。变压器内部发生轻微故障时,继电器触点闭合,发出瞬时“轻瓦斯动作”信号。变压器内部发生严重故障时,油箱内产生大量气体,强烈的油流冲击挡板,继电器触点闭合,发出重瓦斯跳闸脉冲,跳开变压器各侧断路器。变压器严重漏油使油面降低时,继电器动作,同样发出“轻瓦斯动作”信号。

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第8章 防雷和接地保护设计

8.1 变电所防雷设计

变电所的防雷设计原则:变电所的防雷设计应做到设备先进、保护动作灵敏、安全可靠、维护试验方便,并在在保证可靠性的前提下力求经济性。

变电所的主要防雷设备:防止雷电直击的主要设备有避雷针、避雷线;防止雷电波沿架空线路侵入电气设备和建筑物内部的主要设备是避雷器。避雷针有单支,多支,等高与不等高之分。现实用的比较多的是氧化锌避雷器和阀型避雷器等。

变电所的防雷设计:防止雷电直击的主要电气设备是避雷针,避雷针由接闪器和引下线、接地装置等构成。避雷针的位置确定,是变电所防雷设计的关键步骤。首先应根据变电所电气设备的总平面布置图确定,避雷针的初步选定安装位置与设备的电气距离应符合各种规程范围的要求,初步确定避雷针的安装位置后再根据下列公式进行,校验是否在保护范围之内。

一、单根避雷针计算公式:当(8-1)

时,

当式中,h——避雷针高度;

——被保护物高度; ——在

时, (8-2)

上的保护半径;

P——为考虑当针太高时,保护半径不成正比增大的系数。当h≤30m时,p=1;当30<h<120m时,

二、两根等高避雷针计算公式:

(高度及半径均以m计)。

(8-3) (8-4)

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