短路电流计算

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1、目录一、绪论1(一)、原始资料1(二)、设计内容1(三)、原始资料分析2二、电气主接线方案的拟定3(一)电气主接线的基本要求和设计原则3(二)主变压器的选择3(三)确定各侧接线方式3三、短路电流计算3(一)短路电流计算的目的4(二)短路电流计算的一般规定4(三)计算步骤4四、主要设备的选择5五、主要设备的配置6(一)、PT的配置6(二)CT的配置7(三)避雷器的配置7六、所用电设计7(一)用电电源数量及容量8(二)所用电源引接方式8(三)变压器低压侧接线8七、配电装置设计8八、主变保护的配置9九、无功补偿装置10一、绪论(一)、原始资料1、根据

2、电力系统规划需新建一座220kv区域变电站,该站建成后与110kv和220kv电网相连,并供给近区用户,按规划该站装设两台容量为120MVA主变压器。2、按规划要求,该站有220kv、110kv和10kv三个电压等级,220kv出线6回(其中备用2回),110kv出线8回(其中备用2回),10kv出线12回(其中备用2回)。变电站还安装4组5Mvar(共20Mvar)无功补偿电容器以满足系统调压要求。3、110kv侧有两回出线供给远方大型冶炼厂(如:驻马店市南方钢铁公司),其容量为60000KVA,其它作为一些地区变电站进线,最大负荷与最小负荷

3、之比0.6,10kv侧总负荷为30000KVA,Ⅰ、Ⅱ类用户占60%,最大一回负荷为2500KVA,最大负荷与最小负荷之比为0.65。4、各级电压侧功率因数和最大负荷利用小时数为:220kv侧cosφ=0.9Tmax=3800小时/年110kv侧cosφ=0.85Tmax=4200小时/年10kv侧cosφ=0.8Tmax=4500小时/年5、220kv和110kv侧出线主保护为瞬时动作,后备保护时间为0.15秒,10kv出线过流保护时间为2秒,断路器燃弧时间按0.05秒考虑。6、系统阻抗:220kv侧电源近似为无穷大系统,归算至本所220kv

4、母线侧为0.16(SJ=100MVA),110kv侧电源容量为1000MVA,归算至本所110kv母线侧阻抗为0.32(SJ=100MVA)。(二)、设计内容1、拟定主接线方案在对原始资料分析的基础上,结合对电气主接线的可靠性、灵活性及经济性等基本要求,综合考虑,拟定各级电压母线的接线方式,选择变压器型号、各级电压接线方式,通过技术经济比较选择主接线最优方案。2、计算短路电流根据所确定的主接线方案,选择适当的计算短路点计算短路电流,并列表表示出短路电流的计算结果。3、主要电器设备选择包括主母线型号、断路器、隔离开关、限流电抗器、电压互感器、电流

5、互感器、避雷器、绝缘子及穿墙套管。4、电气设备配置①、各级电压等级电压互感器②、各回路电流互感器③、各电压等级避雷器配置5、配电装置设计①、各电压等级配电装置选型与布置②、220kv(110kv)平面图6、所用电设计①、根据要求计算所用电负荷②、选择所用变压器型式、台数及容量。③、设计所用电接线7、主变保护配置8、绘制工程设计图纸。9、编写设计说明书(三)、原始资料分析1、变电所的规模①、变电所类型:地区变电所②、工程最终容量:240MVA,机组的型式降压变压器,台数2台。利用小时数8000小时/年。③、第一期工程装机容量240MVA,台数2台

6、。2、电力系统与本所连接情况①、变电所在电力系统中的地位和作用:地位为地区变电所,作用是联系发电厂和用户的中间环节,起着交换和分配电能的作用。②、变电所联入系统的电压等级220kv,出线路数6回(备用2回)。③、电力系统总装机容量240MVA,归算后的标幺电抗0.16(SJ=100MVA)。3、电力负荷水平①、高压侧负荷220kv:出线6回(2回备用),最大输送容量240MVAcosφ=0.9Tmax=3800小时/年②、中压侧负荷110kv:出线8回(2回备用),最大输送容量240MVAcosφ=0.85Tmax=4200小时/年③、低压侧负

7、荷10kv:出线12回(备用2回),最大输送容量120MVAcosφ=0.8Tmax=4500小时/年二、电气主接线方案的拟定(一)电气主接线的基本要求和设计原则(略)(二)主变压器的选择(略)…三相三绕组普通变电压器(三)确定各侧接线方式1.确定220kv侧接线(略)…双母线带旁路的接线方式。2.确定110kv侧接线(同上)3.确定10kv侧接线(略)…单母线分段接线。4.限制短路电流的方法本设计在10kv侧加装限流电抗器,有计算书可知限制了10kv侧的短路电流,便于选择10kv侧断路器。三、短路电流计算(一)短路电流计算的目的(略)(二)短

8、路电流计算的一般规定1、计算的基本情况①、电力系统中所有电源均在额定负荷下运行。②、短路发生在短路电流为最大值的瞬间。③、所有电源的电动势相位角相同。

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