2010-05-25 22:34:21 阅读8 评论0 字号:大中小
导体和电器选择设计
概述
导体和电器的选择是变电所设计的主要内容之一,正确地选择设备是使电气主接线和配电装置达到安全、经济的重要条件。在进行设备选择时,应根据工程实际情况,在保证安全、可靠的前提下,积极而稳妥地采用新技术,并注意节约投资,选择合适的电气设备。电气设备的选择同时必须执行国家的有关技术经济政策,并应做到技术先进、经济合理、安全可靠、运行方便和适当的留有发展余地,以满足电力系统安全经济运行的需要。
电气设备要能可靠的工作,必须按正常工作条件进行选择,并按短路状态来校验热稳定和动稳定后选择的高压电器,应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行。
一、一般原则
电器选择的一般原则
(1)应满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展。
(2)应按当地环境条件校核。
(3)应力求技术先进和经济合理。
(4)与整个工程的建设标准应协调一致。
(5)同类设备应尽量减少品种。
(6)选用的新产品均应具有可靠的实验数据,并经正式鉴定合格。
二、技术条件
选择的高压电器,应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行。
1.长期工作条件
电压
选用的电器允许{zg}工作电压 不Umax不得低于该回路的{zg}运行电压Ug
即Umax≥Ug,三相交流3KV及以上设备的{zg}电压下表
额定电压与设备{zg}电压(KV)
(2)、电流
电气设备的额定电流 是在额定环境温度下,电气设备的长期允许电流。 应不小于该设备在各种合理运行方式下的{zd0}持续工作电流Ig,即:
≥Ig
由于变压器在电压降低5%时,出力保持不变,故其相应回路的{zd0}工作电流
Igmax = 1.05Ie(Ie为电器额定电流)
(3)、机械荷载
所选电器端子的允许荷载,应大于电器引线在正常运行和短路时的{zd0}作用力。
2. 短路稳定条件
.校验的一般原则
①. 电器在选定后应按{zd0}可能通过的短路电流进行动、热校验。校验的短路电流一般取三相短路时的短路电流,若发电机出口的两相短路,或中性点直接接地系统及自耦变压器等回路中的单相、两相接地短路较三相短路严重时,则应按严重情况校验。
②.用熔断器保护的电器可不验算热稳定。当熔断器有限流作用时,可不验算动稳定。用熔断器保护的电压互感器回路,可不验算动、热稳定。
短路热稳定校验
短路电流通过电器时,电气设备各部件温度(或发热效应)应不超过允许值。满足热稳定条件。
≥
式中: —短路电流产生的热效应
、t—电气设备允许通过的热稳定的电流和时间
电动力稳定校验
电动力稳定是电器承受短路电流机械效应的能力,也称动稳定。满足动稳定的条件为:
≥
式中: —短路冲击电流幅值
—电气设备允许通过的动稳定电流幅值
2.日照
屋外高压电器在日照条件下将产生附加温升。但高压电器的发热试验是在背面阳光直射的条件下进行的。如果制造部门未能提出产品在日照下额定载流量下降的数据,在设计时可按电器额定电流的80%选择设备
在进行计算时,日照强度取0.1W/cm,风速取0.5m/cm.
3. 风速、冰雪、湿度、污秽、地震
由于题目没给出,也可以认为是在标准情况下
4. 海拔
电器的一般使用条件是海拔高度不高于1000m。海波超过1000m的地区为高原地区。
在高原地区,由于气温降低足够补偿海拔对温升的影响,因而在实际应用中和一般地区相同。
对安装在海拔1000m以上的电器外绝缘一般应予以加强,可选用高原型产品或选用外绝缘加强一级的产品。
断路器和隔离开关的选择
一.断路器
变电所中,高压断路器是重要的电气设备之一,它具有完善的灭弧性能,正常运行时,用来接通和开断负荷电流,在某所电气主接线中,还担任改变主接线的运行方式的任务,故障时,断路器通常继电保护的配合使用,断开短路电流切除故障线路,保证非故障线路的正常供电及系统的稳定性。
高压断路器应根据断路器安装地点,环境和使用技术条件等要求选择其种类及型式,由于真空断路器、SF6 断路器比少油断路器,可靠性更好,维护工作量更少,灭弧性能更高,目前得到普遍推广,故35~220KV 一般采用SF6 断路器。真空断路器只适应于10KV 电压等级,10KV 采用真空断路器。
1. 参数选择
2.型式选择
根据本设计对可靠性的要求,220KV侧采用SF6 断路器,而根据经济性和可靠性的综合考虑, 110、10KV 可采用别的断路器,当不满足要求时,110KV侧可用SF6断路器
二.隔离开关
隔离开关,配制在主接线上时,保证了线路及设备检修形成明显的断口,与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低,所以操作隔离开关时,必须遵循倒闸操作顺序。
隔离开关的配置:
1.断路器的两侧均应配置隔离开关,以便在断路器检修时形成明显的断口,与电源侧隔离;
2.中性点直接接地的普通型变压器均应通过隔离开关接地;
3.接在母线上的避雷器和电压互感器宜合用一组隔离开关,为了保证电器和母线的检修安全,每段母上宜装设1—2 组接地刀闸或接地器。63KV 及以上断路器两侧的隔离开关和线路的隔离开关,宜装设接地刀闸。应尽量选用一侧或两侧带接地刀闸的隔离开关;
4.按在变压器引出线或中性点上的避雷器可不装设隔离开关;
5.当馈电线的用户侧设有电源时,断路器通往用户的那一侧,可以不装设隔离开关,但如费用不大,为了防止雷电产生的过电压,也可以装设。
三、 各侧断路器和隔离开关的选择
1 、220KV侧
(1).220KV 主变侧断路器的选择与校验:
流过断路器的{zd0}持续工作电流
具体选择及校验过程如下:
①.额定电压选择:UN≥UNs=220KV
②.额定电流选择:IN>Imax=496.01A
③.开断电流选择:INbr>I″=3.73KA
又根据可靠性要求,220KV、110KV侧都使用SF6断路器,所以初选LW2—220,其技术参数如下表:
LW2—220技术数据
④.热稳定校验:It2t> Qk
It2t=31.52×3=2976.75[(KA)2S]
电弧持续时间取0.06S,故短路计算时间: 其中 一般取装置的后备保护动作时间,这是考虑主保护有死区或拒动,设计中取1.5S; 为固有分闸时间, 为断路器开断时电弧持续时间,它是指{dy}个灭弧触头分离瞬间起,到{zh1}一极电弧熄灭为止的一段时间,对SF6断路器约为0.02S~0.04S,本设计取0.04S,所以 =1.5+0.03+0.04=1.57(s)
又由《发电厂电气部分》可以可知,如果短路计算电抗大于3.45的系统均可以看做短路电流不衰减,所以 所以
所以,It2t> Qk
满足热稳校验。
⑤.动稳定校验:ies=55kA>ish=9.51KA满足校验要求
具体参数如下表:
具体参数表
计算数据
LW2—220
UNs 220KV
UN 220KV
Imax 496.01A
IN 2500A
I″ 3.73KA
INbr 31.5KA
ish 9.51KA
INcl 55KA
QK 21.84[(KA)2s]
It2t 2976.75 [(KA)2s]
由表可知,所选断路器满足要求。
(2)、出线断路器的选择与校验
按{zd0}负荷电流来选择:
由上表可知LW2—220同样满足出线断路器的选择。
其动稳定、热稳定计算与主变侧相同。
(3)、主变侧隔离开关的选择及校验过程如下:
①.额定电压选择:UN≥UNs=220KV
②.额定电流选择:IN>Imax=496.01A
③.极限通过电流选择:ies>ish=9.51KA
初选GW4—220/1000—80,其技术参数如下表:
GW4—220/1000—80技术参数表
④.热稳定校验:It2t> Qk
It2t=23.72×4=2246.76[(KA)2S]
所以, It2t> Qk = 满足热稳校验。
⑤.动稳定校验:ies=50KA>ish=9.51 kA满足校验要求。
具体参数如下表:
(4)、出线侧隔离开关的选择及校验过程如下:
按{zd0}负荷电流来选择:
由上表可知GW4—220/1000—80同样满足出线断路器的选择。
其动稳定、热稳定计算与主变侧相同。
由表可知,所选隔离开关各项均满足要求。母联断路器及隔离开关的{zd0}工作条件与主变中侧应满足相同的要求,故选用相同设备。所以选用同型号的断路器和隔离开关,即LW2—220和GW4—220/1000—80。
2 、主变110KV侧
(1).主变侧断路器的选择与校验
流过断路器的{zd0}持续工作电流
具体选择及校验过程如下:
①额定电压选择:UN≥UNs=110KV
②额定电流选择:IN>Imax=992.02A
③.开断电流选择:INbr>I″=6.31KA
初选SW4—110/1000技术数据如下表所示:
SW4—110/1000技术数据
④热稳定校验:It2t>Qk
It2t=212×5=2205[(KA)2S]
灭弧时间取0.06S,热稳定计算时间:tk=1.5+0.06+0.06=1.62S,因为等效电抗大,电流同样不衰减,所以
所以,It2t> Qk满足热稳校验。
⑤.动稳定校验:ies=55kA>ish=0.2805KA满足校验要求。
具体参数如下表:
计算数据
SW4-110/1000
UNs 110KV
UN 110KV
Imax 992.02A
IN 1000A
I″ 6.31KA
INbr 18.4KA
ish 16.09KA
INcl 55KA
QK 64.50[(KA)2S]
It2t 2205 [(KA)2S]
由表可知,所选断路器满足要求。
(2)、出线断路器的选择与校验
按{zd0}负荷电流来选择:
具体选择及校验过程如下:
1.额定电压选择:UN≥UNs=110KV
2.额定电流选择:IN>Imax=146.96A
3.开断电流选择:INbr>I″=10.778KA
由上表可知SW4-110/1000同样满足出线断路器的选择。
(3).主变侧隔离开关的选择及校验过程如下:
①额定电压选择:UN≥UNs=110KV
②额定电流选择:IN>Imax=992.02A
③极限通过电流选择:ies>ish=6.31KA
选择GW4—110/1000—80其技术数据如下表:
GW4—110D/1000—80技术数据
④热稳定校验:It2t> Qk
It2t=21.52×5=2311.25[(KA)2s]
所以,It2t> Qk满足热稳校验
⑤动稳定校验:ies=55kA>ish=16.09kA满足校验要求
具体参数如下表
计算数据
GW4-110D/1000—80
UNs 110KV
UN 110KV
Imax 992.02A
IN 1000A
QK 64.50[(KA)2S]
It2t 2205[(KA)2S]
ish 6.31KA
ies 55KA
(4)、出线侧隔离开关的选择及校验过程如下:
同理,有上表可知GW4-110D/1000—80满足要求;
由表可知,所选隔离开关各项均满足要求。110KV母联断路器及隔离开关的{zd0}工作条件与主变中110KV侧应满足相同的要求,也选用相同设备。
3. 10KV限流电抗器、断路器隔离开关的选择
由于短路电流过大需要装设限流电抗器,它串联于电力系统中,在系统发生故障时限制短路电流值,使之降低以满足其后所接设备的短路电流容许值的要求。限流电抗器现有干式空心限流电抗器和混凝土柱式限流电抗器两种。
(1). 限流电抗器的选择
设将电抗器后的短路电流限制到I″=20KA
①选型号
根据以上条件初选XKK—10—3000—4
②择电抗值
普通电抗器的电抗百分值应按以下条件选择和校正:
将短路电流限制到要求值。此时所必须的电抗器的电抗百分值 按下式计算:
式中:
UB、IB----基准电压、电流;(KV、A)
——以UB、IB为基准的,从网络计算至所选用电抗器前的电抗标么值;
IN、UN----电抗器的额定电流、电压 (A、KV)
----被电抗限制后所要求的短路次暂态电流(KA)
,
曾运用4%的电抗器,计算结果表明不满足动稳定要求,故改为XKK-10-3000-12。
XKK—10—3000—12技术数据
(3)电压损失和残压校验
①正常工作时电抗器上的电压损失 为
,负荷因素角(一般取 =0.6)
②校验短路时母线上的剩余电压
当出线电抗器的继电保护装置带有时限时,应按在电抗器后发生短路计算,并按下式校验:
--------母线必须保持的剩余电压,一般为60%~70%
大于60%~70%
剩余电压满足要求
(2).断路器的选择:
主变侧:
限流后I″=20KA ish=2.55×20=51KA
流过断路器的{zd0}工作电流:
主变侧:
具体选择及校验过程如下:
①.额定电压选择:UN≥UNs=10KV
②.额定电流选择:IN>Imax=5196A
③.开断电流选择:INbr>I″=20KA
选择SN4—10G/5000,其技术参数如下表所示:
SN4—10G/6000技术参数
④.热稳定校验
It2t=1202×5=72000[(KA)2S]
设后备保护时间为1.5S,灭弧时间为0.06S
短路电流不衰减: I″=20KA
It2t> Qk 满足要求。
⑤动稳定校验:ies=300kA>ish=51kA满足校验要求。
具体参数如下表:
计算数据
SN4-10G/6000
UNs 10KV
UN 10KV
Imax 5196A
IN 6000A
I″ 20KA
INbr 105KA
ish 5196KA
INcl 300KA
QK 684 [(KA)2s]
It2t 72000[(KA)2s]
ish 51KA
ies 300KA
由表可知,所选断路器满足要求。
主变侧:
(3).隔离开关的选择及校验过程如下:
①.额定电压选择:UN≥UNs=10KV
②.额定电流选择:IN>Imax=5196A
③.极限通过电流选择:ies>ish=51KA
选择GN10—10T/6000—200,其技术参数如下:
GN10-10T/6000-200技术参数
④.热稳定校验:It2t> Qk
It2t=1052×5=55125[(KA)2s]
所以,It2t> Qk= 684 [(KA)2s],满足热稳校验。
⑤.动稳定校验:ies=200kA>ish=51kA满足校验要求。
具体参数如下表
具体参数
计算数据
GN10-10T/6000-200
UNs 10KV
UN 10KV
Imax 5196A
IN 6000A
QK 684 [(KA)2S]
It2t 55125[(KA)2S]
ish 51KA
ies 200KA
由表可知,所选隔离开关各项均满足要求。
10KV母线分段回路的断路器和隔离开关的{zd0}工作条件与变压器低10KV侧应满足相同的要求,故选用相同设备。即选用SN4-10G/5000型少油断路器和GN10-10T/5000—200型隔离开关。
出线侧:
(4).断路器的选择:
流过断路器的{zd0}工作电流:
同理选择SN4—10G/6000,热稳定和验动稳定校验同样满足校验要求。
(5).隔离开关的选择及校验过程如下:
②.额定电流选择:IN>Imax=831A
同样选择GN10—10T/6000—200,④.热稳定校验和动稳定校验也一定满足校验要求。
具体参数如下表
10KV母线分段回路的断路器和隔离开关的{zd0}工作条件与变压器低10KV侧应满足相同的要求,故选用相同设备。即选用SN4-10G/6000型少油断路器和GN10-10T/6000—200型隔离开关。
电流互感器的选择
一、要求
1、参数选择
2、型式选择
电流互感器的型式应根据使用环境条件和产品情况选择。对于6~20KV屋内配电装置,可采用瓷绝缘结构和树脂浇注绝缘结构的电流互感器。对于35KV及以上配电装置,一般采用油浸式瓷箱式绝缘结构的独立式电流互感器。在有
条件时,如回路中有变压器套管、穿墙套管,应尽量采用套管式电流互感器,以节约投资,减少占地。
3、一次额定电流选择
当电流互感器用于测量时,其一次侧额定电流应尽量选择比实际正常工作电流大1/3左右,以保证测量仪表的{zj0}工作,并在负荷时有适当的指示。电力变压器中性点电流互感器的一次额定电流应按大于变压器允许的不平衡电流选择。一般情况下可按变压器额定电流的1/3进行选择。
≥
4、动稳定校验
动稳定校验是对产品本身带有一次回路导体的电流互感器进行校验,对于母线从窗口穿过且无固定板的电流互感器可不校验动稳定。由同一相的电流相互作用产生的内部电动力校验。
校验公式
5、热稳定校验
制造部门在产品型录中一般给出t=1s或t=5s的额定短时热稳定电流或热稳定电流倍数Kr,校验按下式进行:
即:
-------热稳定电流倍数
t-------制造部门提供的热稳定采用的计算时间
-------电力互感器的一次绕组额定电流
二、220KV侧电流互感器的选择
主变220KV侧CT的选择
一次回路电压:
二次回路电流:
根据以上两项,初选 户外独立式电流互感器,其参数如下:
动稳定校验:
-------动稳定倍数,由制造部门提供
-------短路冲击电流的瞬时值
-------电力互感器的一次绕组额定电流
满足动稳定要求
热稳定校验:
满足热稳定要求。
综上所述,所选 满足要求。
LCW-220(4×300/5)参数
三、 110KV侧电流互感器的选择
主变中110KV的CT的选择:
一次回路电压:
二次回路电流:
根据以上两项,初选 户外独立式电流互感器,其参数如下:
LCWDL-110/(2×600/5)参数
动稳定校验:
热稳定校验:
满足热稳定性 要求。综上所述,所选的电流互感器 满足动热稳定性要求。
LCWDL-110/(2×600/5)参数
四、 10KV侧电流互感器的选择
10KV主变进线回路CT的选择
1、一次回路电压:
2、二次回路电流: ,
对于35KV以下的屋内配电装置的电流互感器,根据安装条件及产品情况,采用瓷绝缘结构或树脂浇注绝缘结构。一般常用型式为:
6~20KV屋内 配电装置和高压开关柜中
LD单匝贯穿式 LF复匝贯穿式;
由此,初选LDC-10(1000/5)流互感器,其参数如下:
LDC-10(1000/5)参数
3、动稳定校验
4、热稳定校验:
满足热稳定性要求。
综上所述,所选的电流互感器LDC-10(1000/5)满足动热稳定性要求。
LDC-10(1000/5)
电压互感器的选择
一、要求
1、参数选择
2、型式选择
6~20KV屋内互感器的型式应根据使用条件可以采用树脂胶主绝缘结构的电压互感器;35KV~110KV配电装置一般采用油浸式结构的电压互感器;220KV及以上的配电装置,当容量和准确等级满足要求,一般采用电容式电压互感器。在需要检查和监视一次回路单相接地时,应选用三相五柱式电压互感器或具有第三绕组的单相电压互感器。
3、接线方式选择
在满足二次电压和负荷要求的条件下,电压互感器应尽量采用简单接线
4、电压选择
一次电压 、 , 为电压互感器额定一次线电压。
二次电压:按表所示选用所需二次额定电压
二次额定电压
为电压互感器额定一次线电压。
5、准确度及二次负荷
电压互感器在哪一准确等级下工作,需根据接入的测量仪表,继电器和自动装置等设备对准确等级的要求确定,规定如下:
用于发电机、变压器、调相机、厂用馈线、出线等回路中的电度表,及所有计算的电度表,其准确等级要求为0.5级。
供监视估算电能的电度表,功率表和电压继电器等,其准确等级,要求一般为1级。
用于估计被测量数值的标记,如电压表等,其准确等级要求较低,要求一般为3级即可。
在电压互感器二次回路,同一回路接有几种不同型式和用途的表计时,应按要求准确等级高的仪表,确定为电压互感器工作的{zg}准确度等级。
负荷S2:S2<Sn
选择电压互感器列如下表:
绝缘子及穿墙套管的选择
1.型式选择
根据装置地点、环境,选择屋内、屋外或防污式及满足使用要求的产品型式。一般屋外采用联合胶装多棱式,屋外采用棒式,需要倒装时,采用悬挂式。
2.额定电压选择
无论支持绝缘子或套管均要负荷产品额定电压大于或等于所在电网电压要求,3~20KV支柱绝缘子和套管,当有冰雪和污秽时,宜选用高一级的产品
3.穿墙套管的额定电流选择与窗口尺寸配合
母线型穿墙套管,只需保证套管的型式与穿过母线的窗口尺寸配合即可。
4.动热稳定校验
(1)穿墙套管的热稳定校验。 具有导体的套管,应对导体校验热稳定,其套管的热稳定能力 ,应大于或等于短路电流通过套管所产生的热效应 ,即
母线型穿墙套管无需热稳定校验。
(2)动稳定校验。
无论是支持绝缘子或套管均要进行动稳定校验。布置在同一平面内三相导体,在发生短路时,支持绝缘子(或套管)所受的力为该绝缘子相邻跨导体上电动力的平均值。例如某一绝缘子所受电动力 为
(N)
式中: ——冲击电流, ——相邻线路距离
——计算跨距(m), ,对于套管 (套管长度)
支持绝缘子的抗弯破坏强度 是按作用在绝缘子高度 处给定的,而电动力 是作用在导体截面中心线 上,折算到绝缘子帽上的计算系数为 ,则应满足:
式中:0.6——裕度系数,是计及绝缘材料性能的分散性;
——绝缘子底部导体水平中心线的高度(mm), ,而b是导体支持器下片厚度,一般竖放矩形导体b=18mm,平放矩形导体及槽形导体b=12mm,h为导体中心到支持器距离。
5、220KV架空线路悬挂绝缘子选择
220KV根据线路电压选择XP-7型悬式绝缘子。
片数 13
耐张加1片,防老化加1片,则需15片
6、穿墙套管的选择
母线的额定电压Ue=10kv,
选用型号为CMD-10
并联补偿电容器和熔断器的选择
一、并联补偿电容器
按工作电压Ug和工作频率fg选择要求
选Ue=10.5KV,fe=50HZ的电容器组。
按容量选择:电力电容器的额定容量Qe必须大于或等于工作需要的无功功率Qg,即 ,已知电力系统的总装机容量为4860MW,取功率因数为0.85,则总的视在功率为
,
因为缺乏潮流计算的数据,拟定按总功率的20%来补偿。
所以要求补偿的无功功率为:
若选用电容器的6000kvar,则需要的电容器组
,选953组电容器,则满足要求。
二、熔断器
高压熔断器是一种保护电器,当其所在电路的电流超过规定值并经一定时间后,它的熔体熔化而分断电流﹑开断电路,熔断器主要用来进行短路保护,用来保护线路﹑变压器及电压互感器等设备。有的熔断器具有过负荷保护功能。
熔断器由熔体﹑支持金属体的触头和保护外壳三部分组成。
熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害 。
变电所10kv电压互感器以及所用变压器都用高压熔断器进行保护,不需要装设断路器。熔断器用于保护电压互感器 ,其只需按额定电压及断流容量(S= )两项来选择。当短路容量较大时,可考虑在熔断器前串联限流电阻。
10KV侧的熔断器应选用RN1—10/20A/600MV.A
电压互感器侧的用RN2—10/0.5A/1000MV.A
导体的选择与校验
硬导体截面常用的有矩形、槽形和管形。单条矩形导体截面{zd0}不超过1250 ,以减小集肤效应,使用大于电流时,可将2—4条矩形导体并列使用,矩形导体一般只用于35KV及以下电流在4000A及以下的配电装置中;槽形导体机械强度好,载流量大,集肤效应系数小,一般用于4000~8000A的配电中。
矩形导体的散热和机械强度与导体布置方式有关。三相系统平行布置时,若矩形导体的长边垂直布置(竖放)方式,散热较好,载流量大,但机械强度较低;若矩形导体的长边呈水平布置(平放),则与前者相反。因此导体的布置方式应根据载流量大小;短路电流水平和配电装置的具体情况而定。
一般要求:
1.裸导体应根据下列技术条件进行选择和校验:
(1)工作电流 (2)动稳定和机械强度 (3)热稳定
2.裸导体尚应按下列使用环境条件校验:
(1)环境温度 (2)日照 (3)风速 (4)海拔高度
导体的选择:
导体截面可以按长期发热允许电流或经济密度选择,除配电装置的汇流母线外,对于年负荷利用小时数大,传输容量大,长度在20M以上的导体,其截面一般按经济电流密度选择。
一、220KV母线
这里采用钢芯铝绞线导体
按经济密度选择220KV母线桥和变压器引线的截面S,并按d1点短路进行热稳定校验。
{zd0}运行方式下的{zd0}持续工作电流:
,查<<发电厂电气部分>>刚型铝绞线的经济电流密度为
,则导体的经济截面为:
查手册,初选LGJ—300, 在{zg}允许温度+80°C、基准环境温度为+25°C、日照为0.1 ,风速为 、海拔1000m,辐射散热系数及吸热系数为0.5条件下的载流量为690A,而实际的环境温度为18℃,海拔<1500,取综合校验系数0.91,则允许载流量为:
满足{zd0}工作电流的要求。
校验在d1点短路条件下的热稳定:按裸导体的热校验公式:
查手册:C=87°C ,而d1点三相短稳态短路电流热效应 为21.84
所选LGJ—300钢芯铝绞线满足热稳定的要求,而根据手册可以知道LGJ—300可以不进行电晕校验。
二、110KV母线
这里采用钢芯铝绞线导体
按经济密度选择110KV母线桥和变压器引线的截面S,并按d2点短路进行热稳定校验。
{zd0}运行方式下的{zd0}持续工作电流:
,查<<发电厂电气部分>>刚型铝绞线的经济电流密度为 ,则导体的经济截面为:
查手册,初选LGJQ—600,在{zg}允许温度+80°C、基准环境温度为+25°C、日照为0.1 ,风速为 、海拔1000m,辐射散热系数及吸热系数为0.5条件下的1050A,取综合校验系数0.91,实际允许载流量为:
满足{zd0}工作电流的要求。
校验在d2点短路条件下的热稳定:按裸导体的热校验公式:
查手册:C=87°C ,而d1点三相短稳态短路电流热效应 为21.84
而对于电压为110KV的导体,当软导体型号大于LGJ—70时候,可以不进行电晕校验,所以LGJQ—600满足要求。
三、10KV侧母线选择
短路计算求得:I″=20KA,则10kv侧桥导体三相短路电流应为20KA。
1、按长期发热允许电流选择截面。
查发电厂电气部分附表
选用双槽导体,平放允许电流7550A,截面为6870 , 集肤效应系数
=1.175
环境温度{zg}为40.7°C,查表修正:
I=0.74×7550=5587A>5196A
满足条件
2、热稳定校验
查手册:C=87°C
前已算得: =684 ·S
则满足短路时发热的最小导体截面为:
= = ﹤4880
满足热稳定要求。
3、动稳定校验
四、220KV{zd0}一回负荷出线
按经济密度选择
{zd0}运行方式下的{zd0}持续工作电流:
,查<<发电厂电气部分>>刚型铝绞线的经济电流密度为
,则导体的经济截面为:
查手册,初选LGJ—300, 在{zg}允许温度+80°C、基准环境温度为+25°C、日照为0.1 ,风速为 、海拔1000m,辐射散热系数及吸热系数为0.5条件下的载流量为755A,取综合校验系数0.91,实际允许载流量为:
满足{zd0}工作电流的要求。
校验在d1点短路条件下的热稳定:按裸导体的热校验公式:
查手册:C=87°C ,而前面已算得 为21.84
满足热稳定要求;
五、110KV{zd0}一回负荷出线
这里采用钢芯铝绞线导体。
按经济密度选择110KV母线桥和变压器引线的截面S,并按d2点短路进行热稳定校验。
{zd0}运行方式下的{zd0}持续工作电流:
,查<<发电厂电气部分>>刚型铝绞线的经济电流密度为
,则导体的经济截面为:
查手册,初选LGJ—70,在{zg}允许温度+80°C、基准环境温度为+25°C、日照为0.1 ,风速为 、海拔1000m,辐射散热系数及吸热系数为0.5条件下的260A,取综合校验系数0.91,实际允许载流量为:
满足{zd0}工作电流的要求。
校验在d1点短路条件下的热稳定:按裸导体的热校验公式:
查手册:C=87°C ,而d1点三相短稳态短路电流热效应 为21.84
而对于电压为110KV的导体,当软导体型号大于等于LGJ—70时候,可以不进行电晕校验,所以满足要求。
六、10kV{zd0}一回负荷出线
1、按{zd0}持续工作电流选择
选用4根YJV交联聚乙烯电力电缆,每根的截面为185毫米,
正常允许的{zg}温度90 ,载流量为320A
2、按经济密度电流选择
根据发电厂电气部分P201的图6-17查得到J=0.8,则经济截面
、热稳定校验
而前面已算得 =684 ·S
综上
YJV-10 4*185满足要求