110KV变电站设计,110kv,35kv,10kv,三个电压等级

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110kV变电站设计

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图4-7 单母线接线示意图

优点:

(1).接线简单清晰、设备少、操作方便。 (2).便于扩建和采用成套配电装置 缺点:

(1)不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关等)故障或检修均需使整个配电装置停电。

(2)单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需停电,在用隔离开关将故障的母线分开后才能恢复非故障段的供电。 方案(二) 单母线分段接线

图4-8 单母线分段接线示意图

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优点:

(1).具有单母线接线简单、清晰、方便、经济、安全等优点。

(2).较之不分段的单母线供电可靠性高,母线或母线隔离开关检修或故障时的停电范围缩小了一半。与用隔离开关分段的单母线接线相比,母线或母线隔离开关短路时,非故障母线段可以实现完全不停电, 而后者则需短时停电。

(3).运行比较灵活。分段断路器可以接通运行,也可断开运行。

(4).可采用双回线路对重要用户供电。方法是将双回路分别接引在不同分段母线上。

缺点:

(1).任一分段母线或母线隔离开关检修或故障时,连接在该分段母线上的所有进出回路都要停止工作,这对于容量大、出线回路数较多的配电装置仍是严重的缺点。

(2).检修任一电源或出线断路器时,该回路必须停电。这对于电压等级高的配电装置也是严要缺点。因为电压等级高的断路器检修时间较长,对用户影响甚大。 方案(三) 单母分段带旁路接线

图4-9 单母分段带旁路接线示意图

优点:

(1).单母分段带旁路接线方式采用母线分断路器和旁路母线断路器,供电可靠性比单母分段接线更高,运行更加灵活,一般用在35-110kv的变电所的母线。

(2).旁路母线是为检修断路器而设的,通常采用可靠性高,检修周期长的SF6 断路器,或气体绝缘金属封闭开关设备时,可取消旁路母线。

缺点:

(1).单母分段带旁路接线倒闸操作比较复杂,占地面积比较大,花费比较高。 以上三种方案比较:方案(一)的虽接线简单、清晰、设备少、

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操作方便,投资少,便于扩建,但供电可靠性差,不能满足对不允许停电的重要用户的供电要求,方案(三)在供电可靠性与灵活性方面能满足本站供电要求,但考虑到接线较复杂,占地面积大且费用较高,所以也不符合要求,而方案(二)恰好符合本站设计所须的可靠性与经济性的要求,所以10kv侧采用方案(二)的接线。

由以上分析比较,可得变电站的主接线方案为:110KV采用单母分段接线,35KV采用单母分段接线,10KV采用单母分段接线。

综合以上三种主接线所选的接线方式,画出主接线图,见附图一。

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第5章 短路电流计算

5.1 短路电流计算的目的和条件

短路是电力系统中较常发生的故障。短路电流直接影响电器的安全,危害主接线的运行。为使电气设备能承受短路电流的冲击,往往需选用大容量的电气设备。这不仅增加了投资,甚至会因开断电流不能满足而选不到符合要求的电气设备。因此要求我们在设计变电站时一定要进行短路计算。 5.1.1 短路电流计算的目的

在发电厂和变电站的设计中,短路计算是其中的一个重要内容。其计算的目的主要有以下几个方面:

⑴.电气主接线的比较。 ⑵.选择导体和电器。

⑶.在设计屋外高型配电装置时,需要按短路条件校验软导线的相间和相对地的安全距离。

⑷.在选择继电保护方式和进行整定计算时,需以各种短路时的短路电流为依据。 ⑸.接地装置的设计,也需要用短路电流。 5.1.2 短路电流计算条件 5.1.2.1 基本假定:

⑴.正常工作时,三相系统对称运行; ⑵.所有电源的电动势相位、相角相同; ⑶.电力系统中的所有电源都在额定负荷下运行; ⑷.短路发生在短路电流为最大值的瞬间; ⑸.不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流;

⑹.除去短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻都略去不计;

⑺.元件的计算参数均取其额定值,不考虑参数的误差和调整范围; ⑻.输电线路的电容忽略不计。 5.1.2.2 一般规定:

⑴.验算导体和电器动稳定、热稳定以及电器开断电流所用的短路电流,应本工程设计规划容量计算,并考虑远景的发展计划;

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