重庆理工大学毕业论文 文献综述
3.2 电气主接线的方案选择 3.2.1 电气主接线的设计要求
对于电气主接线方案的选定,有以下几个要求点去进行选取:
1、供电可靠性。主接线的设计必须满足:当系统发生故障时,停电范围小,恢复供电快。
2、经济性。在满足供电可靠和安全的前提下,尽量节省投资和减少占地面积。 3、简化性。变电站自动化,无人控制是必然的发展趋势,简化主接线可以为此提供方便。
4、适应性和灵活性。能适应一定时期内没有预计到的负荷水平变化;改变运行方式时操作简便,恢复供电快。
电气主接线方案的选定对变电所电气设备的选择,现场布置,保护和控制所采取的方式,运行可靠性等都有直接影响。因此,选择优化的电气主接线方式,具有重大的意义。
3.2.2 电气主接线的方案比较
按照设计参考规定,在110KV配电装置中,当出线为2回路时,一般采用桥形接线;当出线不超过4回路时,一般采用分段单母线接线。 方案一:单母线接线方式
接线简单,清新。操作方便,投资少便于扩建。母线或隔离开关检修或故障时,连接在母线的所有回路必须停止工作。检修任一电源或线路的断路器时,该回路必须停止工作。当母线或母线上的隔离开关发生短路,以及断路器在继电保护的作用下都会自动断开,因而造成全部停电。 方案二:单母线分段接线方式
当一段母线发生故障时,分段断路器自动将故障段隔离,保证正常段母线供电,不致使重要用户停电,可提高供电可靠性和灵活性。 方案三:双母线接线
运行方式灵活,可靠,便于事故处理和扩建。通过两组母线的隔离开关倒换操作,可以轮流检修一组母线而不至于停电,一组母线故障后能迅速恢复供电。隔离开关倒
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换工作容易引起电器误操作。配电装置复杂,经济性较差。
综上,110KV必须要考虑供电可靠性,所以选择双母线接线方式。
4 短路计算和继电保护
4.1 短路计算 4.1.1 短路计算的意义
短路有以下几种:三相短路,两相短路,两相接地短路和单项短路(接地)。三相短路是对称短路,此时三相电流和三相电压仍是对称的,只是三相电流特别大。除三相短路之外的都是非对称短路,每相的电流和电压不相同。
电力系统不可避免会发生短路故障,威胁着电网的正常运行,也有可能损坏电气设备。因此,在设计中,需要进行短路电流的计算,以便正确的选用继电保护,确保电力系统安全运行。而且在选择电气设备时,为了保证在正常运行和故障情况下都能可靠地工作,这都需要进行短路电流计算。通常用三相短路电流。 4.1.2 短路电流计算
计算可以采用有名值和标幺值两种方法,遇到变量多或者数字大时,一般采用标幺值。计算时,需要将各电压等级的电气元件参数都归算到同一电压等级,归算也有两种方法,一种是将有名值进行归算然后进行标幺值计算,另一种是直接对基准值进行归算,再求出各基准值对应的标幺值。计算过程中需要对变压器、发电机、电抗器、线路等进行电抗值计算和归算?6?。
4.2 继电保护
完成了短路计算后,就是对继电保护的配置选择?3?。继电保护的四个特性:可靠性,选择性,灵敏性,速动性。断路器和隔离开关,是比较常用的配置,对于型号的选择查看设计规范就可以得到。在本次设计中,我主要针对主变和线路进行保护选择及部分相应整定计算。变压器的保护配置通常采用瓦斯保护和纵差动保护作为主保护,其中瓦斯保护仅对于是油箱内的故障保护。容量为800KV以上的油浸式变压器,
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都可以装设瓦斯保护。一般情况,除了主保护以外,还可以辅助使用过电流保护、零序电流保护或者过负荷保护作为后备保护。
5 结论
110KV变电站设计是一个比较复杂的过程,包括了很多方面,电气主接线的设计,短路计算和继电保护的整定,电气设备的选择和校验,还有一些其他的应用。110KV等级的电气主接线还是采取单母线分段和双母线较多。因此我在这次设计过程中,主要是通过几种方案的比较来选择适合的即可。在变电站设计中,变压器是首先要进行确定的,一般为了确保供电可靠性,会采用双变压器。
通过这次设计,可以考察理论知识,也可以对专业知识起到实践作用,拓宽知识面,增强工程观念。在变电站的设计过程中,逐步提高动手解决问题的能力。
6 参考文献
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