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节省一台断路器,节省投资,且使故障时停电范围缩小,故障时可通过旁路向负荷供电,可靠性高。
10KV采用双母线分段接线,可以使重要负荷的供电从不同的母线分段取得,且一段母线故障时,可通过另一母线供电,可靠性高,并有利于扩建。
方案II特点:
220KV及110KV均采用单母线分段带旁路接线,装设旁路断路器兼作分段断路器,断路器数量减少,节省投资,且使故障时停电范围缩小,故障时可通过旁路向负荷供电;同时有利于实现自动化,扩建方便。
10KV采用双母线接线,一段母线故障时,可通过另一母线供电,可靠性高,并有利于扩建;同时,节省了断路器及隔离开关的使用,节省投资。
比较:方案I中220KV采用双母线接线,负荷分配均匀,调度灵活方便,可靠性略高于方案II中的单母线分段带旁路接线,但方案II中采用旁路断路器兼作分段断路器,断路器使用数目少,投资减少,并且便于实现自动化;110KV均采用单母线分段带旁路接线,可靠性,灵活性及经济性一致;方案I中10KV侧采用双母线分段接线,虽然可靠性高于方案II中的双母线接线,但经济性大大降低,断路器、隔离开关使用数目明显多于方案II的,且方案II的双母线接线形式可靠性足以保障负荷的供电要求。
综观以上两种主接线的优缺点,根据设计任务书的原始资料选择方案II为最优方案,满足可靠性、灵活性和经济性的要求。
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第四章 短路电流计算
4.1概述
电力系的电气设备,在其运行中都必须考虑到可能发生的各种故障和不正常运行状态,最常见同时也是最危险的故障是发生各种形式的短路,因为它们会破坏对用户的正常供电和电气设备的正常运行。
短路是电力系统的严重故障,所谓短路,是指一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地系统)发生通路的情况。
在三相系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相接地短路和单相接地短路。其中,三相短路是对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态,其他类型的短路都是不对称短路。
电力系统的运行经验表明,在各种类型的短路中,单相短路占大多数,两相短路较少,三相短路的机会最少。但三相短路虽然很少发生,其情况较严重,应给以足够的重视。因此,我们都采用三相短路来计算短路电流,并检验电气设备的稳定性。
4.2短路电流计算目的
短路电流计算是变电站电气设计中的一个重要环节。其计算目的是: 1.在选择电气主接线时,为了比较各种接线方法或确定某一接线是否需要采取限制短路电流的措施等,均需进行必要的短路电流计算。
2.在选择电气设备时,为了保证设备在正常运行和故障情况下都能安全、可靠地工作,同时又力求节约资金,这就需要进行全面的短路电流计算。
3.在设计屋外高压配电装臵时,需按短路条件检验软导线的相间和相对低的安全距离。
4.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。
5.接地装臵的设计,也需要短路电流。
4.3短路电流计算基本假设
1.正常工作时,三相系统对称运行。 2.所有电源的电动势相位角相同。
3.电力系统中各元件的磁路不饱和,即带铁芯的电气设备电抗值不随电
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流大小发生变化。
4.不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流。
5.元件的电阻略去,输电线路的电容略去不计,不及负荷的影响。 6.系统短路时是金属性短路。
4.4各元件电抗标么值计算
1.系统短路电抗:
220KV 侧电源近似为无穷大系统A,归算至本所220KV 母线侧短路电抗为0.10(Sj=100MVA),110KV 侧电源近似为无穷大系统B,归算至本所110KV 母线侧短路电抗为0.13(Sj=100MVA)。
2.变压器电抗标么值。 主变型号为:SSPSL 1?150000电抗标么值:高中:0.1630;高低:0.0940;中低:0.0553 计算如下:
XT1*?XT2*XT3*1??0.1630?0.0940?0.0553??0.1009 21???0.1630?0.0553?0.0940??0.0621 21???0.0940?0.0553?0.1630???0.0069 24.5短路电流计算过程
系统等值电路图如下:
图4—1 系统等值电路图
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4.5.1 220KV侧短路计算
f-1短路时,等值电路图化简如图4—2:
图4—2 f-1短路等值电路图
XT*?11(XT1*?XT2*)?(0.1009?0.0621)?0.0815 22
图4—3 f-1短路等值电路图
A、B系统均为无穷大系统,计算电抗为:
XjsA?XSA*?0.10
XjsB?XSB*?XT*?0.13?0.0815?0.2115
短路电流标么值为:
IfA*?11??10.00 XjsA0.1011??4.7281 XjsB0.2115IfB*?短路电流有名值为:
IfA?10.00?IfB?4.7281?1003?230100?2.5102KA
?1.1869KA3?23017

