10KV高压配电设计.ppt

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资源描述:
课题310kV高压配电设计,3.1供电电源3.2常用高压主接线3.3电力变压器的选择3.4发电机作为备用电源的主接线3.5高压供配电系统设计案例,3.1供电电源,1一级负荷的供电电源应符合下列规定①一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。②一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。,3.1.1按负荷级别确定供电电源,下列电源可作为应急电源独立于正常电源的发电机组。供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。蓄电池。干电池。,根据允许中断供电的时间可分别选择下列应急电源允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路。允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置、蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置。,应急电源的工作时间应按生产技术上要求的停车时间考虑。当与自动启动的发电机组配合使用时,不宜少于10min。,(2)二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100的二级负荷。(3)三级负荷的供电系统对电源没有特别的要求。,随着负荷密度的增加,城市高压配电变电所的容量随之加大,而变电所的中压馈线数量由于路径的条件而受到限制,因而影响了变电所的输出容量。为解决这个问题,在城市负荷密集地区推行“卫星式”网络,即在城市变电所中压配电馈线设置开闭所。开闭所根据负荷分布密集程度设置,其转送容量可为8000~10000kVA。每个开闭所均为单母线分段接线方式,电源分别来自变电所的两台主变压器。开闭所每段母线可以有馈线10~20路,从而可以满足部分一、二级负荷的供电,如图3.1和图3.2所示。,3.1.2按网络的接线方式确定供电电源,随着城市建设的发展,城市中的中压配电网逐步由架空线路改变为电缆线路。根据电缆线路的特点,电缆线路均构成环形网,形成沿街道分布的环形网络,如图3.3所示。用电单位供电方式包括(1)由二次变电所直接供电,一般用于供电容量大、距变电所相对距离较近的单位。(2)由中压开闭所供电。,(3)由电缆环网供电。(4)对中小型用电单位或不属于一、二级负荷的用电单位,亦可由干线式架空线路供电。,图3.1卫星式中压配电网示意图,图3.2中压开闭所接线方式图,图3.3电缆环形网络示意图,对用电容量在250kVA以下的用电单位,采用低压220/380V供电方式。系统形式根据负荷性质可分为三相四线式、三相三线式和单相二线式。低压供电的电源一般为公用配电变压器,也可以根据负荷性质的区别,设置专用的配电变压器。,3.1.3低压供电电源,为保证电压质量,由公用配电变压器和低压配电网供电的低压用户,送电距离一般不超过250m。用电容量较大时,还应适当缩短送电距离,或采用大截面导线。对设置专用变压器的用户,变压器应设置在距受电端尽可能近的位置,以减少电压损耗。,,另外,在用电单位中,除前面所述的重要的、政治性的负荷外,还有一些负荷性质特殊的用户,这些用户负荷的存在会影响电网的供电质量。因此,对于特殊的用户负荷(如冲击性负荷),要采取相应的措施。,3.2常用高压主接线,3.2.1与主接线有关的概念,1.高压供配电系统高压供配电系统是指建筑物及其附属建筑物的各类电气系统的设计与施工以及所有产品、材料、技术的生产和开发的总和,它以电能、电气设备、电气系统和电气技术为手段,满足工业和民用建筑物对电气方面的要求,并能创造、维持和改善空间环境。,,高压供配电系统的主要组成部分是变、配电所,其一次接线(即主接线)主要是指变、配电所内各设备和线路的连接图,所以高压供配电系统主接线又称为变、配电所主接线,研究的内容也主要是变、配电所的主接线方案。建筑高压供配电系统所包含的变电所和配电所为生产和生活提供安全、稳定的电源。,,区域变电所的供电电压等级一般是35~220kV,通过企业总降压变电所或者城区变电所将电压降为6~10kV,然后输送到小区变电所或者厂区、车间变电所(配电所),再将电压降为380/220V,供企业或民用建筑的用户使用。建筑高压供配电系统一般是从城市电力网取得高压10kV作为电源供电,然后将电能分配到各用电负荷处。电源和负荷之间用各种设备变压器、变配电装置和配电箱、元件导线、电缆、开关等连接起来,组成建筑物的供配电系统。,,2.供配电系统主接线供配电系统主接线(即一次接线)是指电力系统对建筑物内各用户供电、配电的电路部分,它表明了供配电系统中发电机、变压器、断路器和线路等电气设备的数量、规格、连接方式以及可能的运行方式,直接关系到建筑电气工程中各种电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是建筑电气安装工程部分投资大小的决定性因素。,,供配电系统主接线是整个变电所和配电所电气部分的主干,它直接关系到整个供配电系统的安全、稳定、灵活和经济运行,也直接影响到工业生产和人民生活。,,3.电气主接线图供配电系统电气主接线图是由各种电气元件(如发电机、变压器、断路器、隔离开关、互感器、母线、电缆、线路等)按照一定的要求和顺序连接起来,并用国家统一规定的图形和外文符号表示的供、配电(接受和分配电能)的电路图。电气主接线图中常用字符见表3.1(见P44)所示。,,4.供配电系统的主接线形式供配电系统的主接线形式有线路变压器组接线、单母线接线、双母线接线和桥式接线。,(1)可靠性(2)稳定性(3)灵活性(4)方便性(5)经济性(6)扩展性,3.2.2高压供配电系统主接线的基本要求,采用一条电源线路与变压器连接成组,即单回路、单变压器供电的接线方式称为线路-变压器组接线。变电所中的变压器高压侧普遍采用线路变压器组接线,其高压侧均不设置母线。线路-变压器组接线方式具有接线简单、清晰,需用电气设备少,不易误操作,投资少等优点;它的缺点是供电可靠性和灵活性较差,当线路、变压器、电气设备中任何一处发生故障或者检修时,整个供配电系统全部停电。,3.2.3线路-变压器组接线,,小区变电所以及工厂车间降压变电所将供电电压等级由6~10kV降为380/220V,电源进线采用电力电缆敷设或者架空线路(应装设避雷器)引至变压器室,经开关设备接入电力变压器,再经过低压侧的低压断路器(即自动开关)、刀开关将电能送给用户。根据变压器一次侧选用的开关设备不同,常见的线路变压器组接线方式分为六种,如图3.4所示。,图3.4小区降压变电所、车间降压变电所线路-变压器组接线方式(a)隔离开关引入;(b)跌落式熔断器引入;(c)电力电缆直接引入;(d)隔离开关与接地开关组引入;(e)负荷开关与熔断器引入;(f)隔离开关与断路器引入,变电所内电力变压器与馈线之间采用一根母线连接的方式称为单母线接线。单母线接线方式根据母线分段与否可以分为不分段接线和分段接线两种;根据进线回数(电源回数)又可以分为一回进线、双回进线、三回进线等单母线接线方式。,3.2.4单母线接线,,1.单母线不分段接线在变电所主接线中,单母线不分段接线形式最简单,如图3.5所示。单母线不分段接线的优点是①结构简单清晰,操作简便,不易误操作;②使电气设备少,配电装置投资省,占地少;③便于扩建。但其可靠性和灵活性较差。单母线不分段接线只适用于对供电可靠性和连续性要求不高的三级负荷,或有备用电源的二级负荷用户。,,2.单母线分段接线为了提高供电系统的灵活性,将图3.5所示的单母线不分段接线中的母线分为两段及以上,结果如图3.6所示。,,3.两回进线的单母线分段接线方式在两回进线的条件下,可以采取单母线分段接线,即采用隔离开关QS或断路器QF将母线分段的接线方式,如图3.7所示。这种接线方式可以克服单母线不分段接线方式的缺点,其可靠性和灵活性比不分段接线都有所提高,适用于一、二级负荷用户。根据电源的数目、功率和电网的接线情况来确定单母线的分段数。通常每段母线要接1~2回电源,引出线再分别从各段上引出。,,(1)用隔离开关分段的单母线接线用隔离开关分段的单母线接线如图3.7(a)所示,适用于双回电源供电、可靠性要求不高且允许短时停电的二级负荷用户。相对于用断路器分段而言,它可以节省一台断路器和一台隔离开关,但在母线分段发生故障或检修时全部装置仍会短时停电。这种接线方式可以分段单独运行,也可以并列同时运行。,,①采用分段单独运行时,各段相当于单母线不分段接线的运行状态,各段母线的电气系统互不影响。当任一段母线发生故障或检修时,仅停止对该段母线所带负荷的供电(如分两段,仅对约50%负荷停止供电。当任一回电源线路发生故障或检修时,假如其余运行电源容量能负担全部引出线负荷时,则可经过“倒闸操作”恢复对全部引出线负荷的供电,但在操作过程中须对母线做短时停电。,,“倒闸操作”是指接通电路时,先闭合隔离开关,后闭合断路器;切断电路时,先断开断路器,后断开隔离开关。这是因为带负荷操作过程中要产生电弧,而隔离开关没有灭弧能力,所以隔离开关不能带负荷操作。例如,在图3.7(a)中,当需要检修电源Ⅰ时,先断开断路器QF1、QF2,然后再断开隔离开关QS1~QS4,这时,再合上母线隔离开关QSW,闭合QS3、QS4,最后再闭合QF2,恢复全部负荷供电当电源Ⅱ不能承担全部负荷时,可先把部分引出回路的非重要负荷切除。,,②采用并列同时运行时,当某一电源发生故障或检修时,则无须母线停电,只须切断该回路电源的断路器及隔离开关,并对另外电源的负荷做适当调整就行。但是,当母线发生故障或检修时,将会引起正常母线段短时停电。,,(2)用断路器分段的单母线接线分段断路器QFW除具有分段隔离开关QSW的作用外,还具有相应的继电保护作用,当某一分段母线发生故障时,QFW在保护作用下会首先自动跳开,保证非故障分段母线的持续、正常供电。,,当某段母线发生故障时,分段断路器QFW与电源进线断路器QF1或QF2将同时切断,非故障段母线仍保持正常工作。当对某段母线进行检修时,可操作分段断路器QFW和相应的电源进线断路器、隔离开关按程序切断,而不影响其余各段母线的正常运行,减少母线故障影响范围。所以采用断路器分段的单母线接线比采用隔离开关分段的单母线接线供电可靠性明显提高,但投资费用也相应地增加。,,4.带旁路母线的单母线接线方式在图3.7所示的单母线分段接线方式中,不管是用断路器还是隔离开关进行分段,当母线发生故障或检修时会使接在该母线段上的用户停电;另外,在检修引出线断路器时,该引出线上的用户必须停电。为了克服这一缺点,可采用单母线加旁路母线的接线形式,如图3.8所示。根据主母线是否分段,带旁路母线的单母线接线方式可分为主母线不分段接线和主母线分段接线两种。,,(1)主母线不分段接线这种接线方式如图3.8(a)所示,它与单母线不分段接线的区别在于增设了一条旁路母线和旁路断路器QF2,旁路母线通过旁路隔离开关(如QS7)与每一出线连接,提高了供电可靠性和连续性。正常运行时,旁路断路器QF2和旁路隔离开关是断开的。这种接线方式主要用于不能短时停电检修断路器的重要场合,在工业企业及民用建筑中应用得很少。,,(2)主母线分段接线这种接线方式如图3.8(b)所示。它与主母线不分段接线方式的区别在于增设了三个隔离开关,主母线通过一个隔离开关QSW分段,旁路断路器QFW同时还兼作分段断路器。在提高供电可靠性和连续性的前提下,节省了投资。正常运行时,旁路母线不带电,分段断路器QFW和隔离开关QS8、QS10处在闭合状态,隔离开关QS9、QS11、QSW均断开,此时QFW起分段作用,以单母线分段方式运行。,,当检修某一回出线的断路器(如QF3)时,断路器QFW作为旁路断路器运行,将断路器QFW和隔离开关QS7、QS9、QS10闭合(QS8、QS11均断开),旁路母线接至Ⅱ段主母线,由电源Ⅱ继续向馈线L1供电。同理,旁路母线也可以接在Ⅰ段主母线上。当隔离开关QSW闭合时,两组母线并联运行,此时母线为单母线运行方式。这种接线方式主要用于进出回路数不多的场合。,,5.三回进线的单母线分段接线方式二回进线单母线分段接线存在主受电回路在检修时,备用受电回路投入运行后又发生故障,从而导致用户停电,因此,对用电负荷要求高的用户,采用这种供电方式就无法满足某些一级负荷的用电要求。民用建筑电气设计规范(JGJ/T1692)规定“对于特等建筑应考虑一电源系统检修或发生故障时,另一电源系统又发生故障的严重情况,此时应从电力系统取得第三电源或自备电源”,以保证特等建筑所要求的供电可靠性,避免产生重大损失和有害影响。,,从电力系统或由工业企业总降压变电所取得第三电源,可构成三回三受电断路器供电方式,用断路器或隔离开关将单母线分为三段,如图3.9所示。三个供电回路的Ⅰ、Ⅱ及Ⅱ、Ⅲ由正常运行时断开的母线联路隔离开关QSW1、QSW2或者由母线联路断路器QFW1、QFW2互为备用。这种接线方式的操作和保护、自动装置比较简单,但负荷调配能力较差,一般适用于供电回路按短路电流选择的导线截面,所以图3.9所示的接线方式较少采用。,,如果改为三回四受电断路器的供电方式,如图3.10所示,同样有三个供电回路,四台受电断路器,在供电回路Ⅰ、Ⅱ正常运行时,供电回路Ⅲ为备用状态。这样,当供电回路Ⅰ或Ⅱ的受电断路器QF1、QF2故障跳闸时,备用供电回路Ⅲ的断路器QF5、QF6经人工或备用电源自动投入装置合上,以保证正常供电。当供电回路Ⅰ或Ⅱ检修时,备用供电回路Ⅲ可临时正常供电。可见,如图3.10所示的接线方式可靠性很高,完全避免了两回进线单母线分段接线方式存在的供电停电事故,保证了供电的可靠性,并具有灵活调配负荷的优点。,图3.5单母线不分段接线方式,图3.5单母线不分段接线方式,图3.6单母线分段接线方式,图3.7单母线分段接线方式(a)用隔离开关QSW分段;(b)用断路器QFW分段,图3.7单母线分段接线方式(a)用隔离开关QSW分段;(b)用断路器QFW分段,图3.7单母线分段接线方式(a)用隔离开关QSW分段;(b)用断路器QFW分段,图3.8带旁路母线的单母线分段接线方式(a)主母线不分段接线;(b)主母线分段接线,图3.8带旁路母线的单母线分段接线方式(a)主母线不分段接线;(b)主母线分段接线,图3.8带旁路母线的单母线分段接线方式(a)主母线不分段接线;(b)主母线分段接线,图3.9三回三受电断路器的单母线分段接线方式(a)用隔离开关QSW分段;(b)用断路器QFW分段,图3.10三回四受电断路器的单母线分段接线方式,当用电负荷大、重要负荷多、对供电可靠性要求高或馈电回路多而采用单母线分段接线存在困难时,应采用双母线接线方式。所谓双母线接线方式,是指任一供电回路或引出线都经一台断路器和两台隔离开关接在双母线W1、W2上,其中母线W1为工作母线,W2为备用母线,如图3.11、图3.12所示。双母线接线方式可分为双母线不分段接线和双母线分段接线两种。,3.2.5双母线接线,,1.双母线不分段接线方式(1)两组母线分别为运行与备用状态其中一组母线运行,一组母线备用,即两组母线互为运行或备用状态。通常情况下,W1工作,W2备用,连接在W1上的所有母线隔离开关都闭合,连接在W2上的所有母线隔离开关都断开。两组母线之间装设的母线联络断路器QFW在正常运行时处于断开状态,其两侧串接的隔离开关为闭合状态。当工作母线W1发生故障或检修时,经“倒闸操作”即可由备用母线W2继续供电。,,(2)两组母线并列运行两组母线同时并列运行,但互为备用。按可靠性和电力平衡的原则要求,将电源进线与引出线路同两组母线连接,并将所有母线隔离开关闭合,母线联络断路器QFW在正常运行时也处于闭合状态。当某一组母线发生故障或检修时,可以经过“倒闸操作”将全部电源和引出线接到另一组母线上,继续为用户供电。,,由此可见,由于两组双母线互为备用,所以大大提高了供电可靠性,也提高了主接线工作的灵活性。在轮流检修母线时,经“倒闸操作”不会引起供电的中断;当任一段工作母线发生故障时,可以通过另一段备用母线迅速恢复供电;检修引出馈电线路上的任何一组母线隔离开关,只会造成该引出馈电线路上的用户停电,其他引出馈电线路不受其影响,仍然可以向用户供电。在图3.11中,需要检修引出线上的母线隔离开关QS3时,先要将备用母线W2投入运行,工作母线W1转入备用,然后切断断路器QF2,再先后断开隔离开关QS4、QS5,此时可以对QS3进行检修。,,2.双母线分段接线方式双母线不分段接线方式具有单母线分段接线所不具备的优点,向没有备用电源用户供电时更有其优越性。但是,由于“倒闸操作”程序较复杂,而且母线隔离开关被用于操作电器,在负荷情况下进行各种切换操作时,如误操作会产生强烈电弧而使母线短路,造成极为严重的人身伤亡和设备损坏事故。为了解决这一问题,保证一级负荷用电的可靠性要求,可以采用图3.12所示的双母线分段接线方式。,,双母线分段接线方式将工作母线分段,在正常运行时只有分段母线组W21和W22投入工作,而母线W1为固定备用。这样,当某段工作母线发生故障或检修时,可使“倒闸操作”程序简化,减少误操作,使其供电可靠性得到明显提高。总之,双母线接线方式相对于单母线接线方式的供电可靠性和灵活性提高了,但同时系统更加复杂,用电设备增多了,投资加大了,还容易发生误操作。因此,这种接线方式只适用于对供,,电可靠性要求很高的大型工业企业总降压变电所的35~110kV母线系统和有重要高压负荷的6~10kV母线系统中。由于工厂或高层建筑变电所内馈电线路并不多,对于一级负荷采用三回进线单母线分段接线也可以满足其供电可靠性的要求,所以一般6~10kV变电所内不推荐使用双母线接线方式。,图3.11双母线不分段接线方式,图3.11双母线不分段接线方式,图3.12双母线分段接线方式,图3.12双母线分段接线方式,采用图3.4所示的线路变压器组接线方式灵活性较差,如果线路或变压器发生故障时,则该组的变压器或线路也不能投入运行。为了克服这一缺点,可以采用图3.13所示的桥式接线,用一条横向跨接的桥把两回独立电源线路(电压一般为35~110kV)和两台变压器横向连接起来。桥式接线使一级、二级负荷的大型工业企业用户能够获得可靠的供电,同时又可以提高总降压变电所主接线的灵活性。,3.2.6桥式接线,,1.内桥接线如图3.13(a)所示,桥臂靠近变压器侧,即桥上断路器QF3接在线路断路器QF1和QF2的内侧,故称内桥。变压器一次侧回路仅装隔离开关,不装断路器,这种接线可提高供电线路L1和L2的运行方式的灵活性,但对投切变压器不够灵活。例如,当供电线路L1检修时,断开断路器QF1,而变压器T1可由供电线路L2经过桥臂继续供电,而不至于造成用户停电。同理,当检修断路器QF1或QF2时,借助连接桥的作用,可继续给两台变压器供电,保证用户持续用电。但当变压器如T1发生故障或检修时,需断开QF1、QF3、QF4后,拉开QS5,再合上QF1和QF3,才能恢复正常供电。,,因此,内桥接线适合于供电线路较长、变压器不需要经常切换、没有穿越功率的终端型变电站,可向一、二级负荷供电。,,2.外桥接线如图3.13(b)所示,桥臂靠近线路侧,即桥断路器QF3接在线路断路器QF1、QF2的外侧,故称外桥。进线回路仅装隔离开关,不装断路器,因此,外桥接线对变压器回路的操作是方便的,而对电源进线回路操作不方便,可以通过穿越功率,电源不通过断路器QF1、QF2。例如,当供电线路L1发生故障或检修时,须断开QF1和QF3,然后拉开QS1,再闭合QF1和QF3,才能恢复正常供电,而变压器T1发生故障或检修时,拉开QF1、QF4即可,而无须断开桥断路器QF3。,,因此,外桥接线适合于供电线路较短、有较稳定的穿越功率、允许变压器经常切换的中间型变电站,可向一、二级负荷供电。,图3.4小区降压变电所、车间降压变电所线路-变压器组接线方式(a)隔离开关引入;(b)跌落式熔断器引入;(c)电力电缆直接引入;(d)隔离开关与接地开关组引入;(e)负荷开关与熔断器引入;(f)隔离开关与断路器引入,图3.13桥式接线方式(a)内桥式;(b)外桥式,图3.13桥式接线方式(a)内桥式;(b)外桥式,图3.13桥式接线方式(a)内桥式;(b)外桥式,3.3电力变压器的选择,目前,变电所广泛使用的双绕组三相电力变压器都采用R10容量系列的降压变压器(配电变压器)。这种变压器按调压方式可分为无载调压和有载调压两大类;按绕组绝缘及冷却方式可分为油浸式、干式和充气式(SF6)等,其中油浸式变压器又可分为油浸自冷式、油浸风冷式、油浸水冷式和强迫油循环冷却式等。现场使用的6~10kV配电变压器多为油浸式无载调压变压器。,3.3.1电力变压器概述,,近年来,D,yn11联接的配电变压器已开始得到了推广应用。与Y,yn0联接的变压器相比,D,yn11联接的变压器有以下特点(1)D,yn11联接变压器的3n次(n为正整数)谐波励磁电流仅在其三角形接线的一次绕组内(高压侧)形成环流,不至注入公共的高压电网中去,这较之Y,yn0联接的变压器更有利于抑制高次谐波电流。,,(2)D,yn11联接变压器的零序阻抗较Y,yn0联接变压器的小得多,故低压侧单相接地短路电流比Y,yn0联接变压器大得多,因而有利于低压侧单相接地短路故障的保护和切除。(3)D,yn11联接变压器承受不平衡负荷的能力远大于Y,yn0联接变压器。Y,yn0联接变压器要求中性线电流不超过二次绕组额定电流的25,严重制约接用单相负荷的容量,而D,yn11联接变压器低压侧的中性线电流允许达到相电流的75以上,因此,对负荷不平衡的供电系统来说,优先选用D,yn11联接的变压器。,,(4)D,yn11联接变压器一次绕组的绝缘强度是按线电压来设计的,这是因为其一次侧发生单相接地短路时,其他两相电压将升高为线电压,而Y,yn0联接变压器一次绕组的绝缘强度是按相电压来设计的,因此,D,yn11联接变压器的制造成本高于Y,yn0联接变压器。,,电力变压器全型号的表示和含义如下,,例如,S9-800/10为三相、油浸式、自然冷却、无载调压、铜绕组电力变压器,设计序号为9,额定容量为800kVA,高压绕组额定电压为10kV。,电力变压器的额定容量SNT是指在规定的环境温度(20℃)条件下,户外安装时,在规定的使用年限(一般规定为20年)内所能连续输出的最大视在功率(单位为kVA)。当使用条件发生变化时,其实际容量将相应改变。一般规定,如果变压器安装地点的年平均气温θav≠20℃,则年均气温每升高1℃时变压器的实际容量应相应减小1,因此,变压器的实际容量可按下述公式计算。,3.3.2电力变压器的实际容量,,对户外变压器,其实际容量为ST[1-θav-20/100]SNT对户内变压器,由于散热条件较差,考虑一般户内比户外高8℃,因此其容量相应减少8,故户内变压器的实际容量为ST[0.92-θav-20/100]SNT,1.一般运行条件1变压器的运行电压一般不应高于该运行分接额定电压的105%。对于特殊的使用情况,允许在不超过110%的额定电压下运行,对电流与电压的相互关系如无特殊要求,当负载电流为额定电流的kk≤1倍时,按下式对电压U加以限制。U%110-5k,3.3.3电力变压器运行方式,,2无励磁调压变压器在额定电压5%范围内改换分接位置运行时,其额定容量不变。有载调压变压器各分接位置的容量按制造厂的规定。3油浸式自然循环自冷变压器,冷却介质最高温度为40℃时,最高顶层油温不超过95℃制造厂有规定的按制造厂规定。当冷却介质温度较低时,顶层油温也相应降低。自然循环冷却变压器的顶层油温一般不宜经常超过85℃。,,4干式变压器的温度限值应按制造厂的规定。5变压器三相负载不平衡时,应监视最大一相的电流。接线为Y,yn0或YN,yn0和Y,Zn11或YN,Zn11的配电变压器,中性线电流的允许值分别为额定电流的25%和40%,或按制造厂的规定。接线为D,yn11的配电变压器不在此限。,,2.变压器在不同负载状态下的运行方式1油浸变压器在不同负载状态下运行时,一般应按油浸式电力变压器负载导则(GB/T1516494)的规定执行。2配电变压器负载状态的分类①正常周期性负载在周期性负载中,某段时间环境温度较高,超过额定电流,但可以由其他时间内环境温度较低或低于额定电流所补偿。,,②长期急救周期性负载要求变压器长时间在环境温度较高或超过额定电流下运行,这种运行方式可能持续几星期或几个月,将导致变压器的老化加速,但不直接危及绝缘的安全。③短期急救负载要求变压器短时间大幅度超额定电流运行,这种负载可能导致绕组热点温度达到危险的程度,使绝缘强度暂时下降。,,3负载电流和温度的限值各类负载状态下的负载电流和温度的限值如表3.2(见P56)所示,顶层油温限值为105℃。当制造厂有关于超额定电流运行的明确规定时,应遵守制造厂的规定。,,4附件和回路元件的限制变压器的载流附件和外部回路元件应能满足超额定电流运行的要求,当任一附件和回路元件不能满足要求时,应按负载能力最小的附件和元件限制负载。5正常周期性负载的运行①变压器在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。,,②变压器允许在平均相对老化率小于或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。③当变压器有较严重的缺陷如冷却系统不正常,严重漏油,有局部过热现象,油中溶解气体,分析结果异常等或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。④正常周期性负载运行方式下,超额定电流运行时,允许的负载系数k2和时间可按油浸式电力变压器负载导则(GB/T1516494)中所述方法确定。,,6长期急救周期性负载的运行①长期急救周期性负载下运行时,将在不同程度上缩短变压器的寿命,应尽量减少出现这种运行方式的机会;必须采用时,应尽量缩短超额定电流运行的时间,降低超额定电流的倍数。②当变压器有较严重的缺陷如冷却系统不正常,严重漏油,有局部过热现象,油中溶解气体,分析结果异常等或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。,,③长期急救周期性负载运行时,平均相对老化率可大于1甚至远大于1。超额定电流负载系数k2和时间可按油浸式电力变压器负载导则(GB/T1516494)中所述方法确定。④在长期急救周期性负载下运行期间应有负载电流记录,并计算该运行期间的平均相对老化率。,,7短期急救负载的运行①短期急救负载下运行,相对老化率远大于1,绕组热点温度可能达到危险程度。在出现这种情况时,应尽量压缩负载,减少超负载时间,一般不超过0.5h。当变压器有严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。②0.5h短期急救负载允许的负载系数k2见表3.3(见P57)。,,③在短期急救负载运行期间应有详细的负载电流记录,并计算该运行期间的相对老化率。8干式变压器的正常周期性负载和急救负载的运行要求按油浸式电力变压器负载导则(GB/T1516494)的规定执行。,,3.树脂绝缘干式变压器的运行条件1树脂绝缘干式变压器在规定的绕组平均温升前提下可在限定时间内作过负载运行,允许过负载量与环境温度、变压器初始负载有关,与额定负载时的绕组温升和绕组热时间常数密切相关。制造厂可根据环境温度、所需过负载时间、过负载倍数及规格、容量,按计算结果提供不同情况下的正常过负载资料,如表3.4(见P58)和表3.5(见P59)所示。,,2树脂绝缘干式变压器在强迫风冷情况下可短时过负载40%~50%。,1.变压器台数的选择选择变电所主变压器台数时应遵守下列原则(1)对接有大量一、二级负荷的变电所,宜采用两台变压器,可保证一台变压器发生故障或检修时,另一台变压器能对一、二级负荷继续供电。(2)对只有二级负荷的变电所,如果低压侧有与其他变电所相联的联络线作为备用电源,也可采用一台变压器。,3.3.4电力变压器台数和容量的选择,,(3)对季节性负荷或昼夜负荷变动较大的变电所,可采用两台变压器,实行经济运行方式。(4)对负荷集中而容量相当大的变电所,虽为三级负荷,也可采用两台或两台以上变压器,以降低单台变压器容量。(5)除上述情况外,一般车间变电所宜采用一台变压器。另外,在确定变电所主变压器台数时,应适当考虑未来5~10年负荷的增长。,,2.变压器容量的选择选择变电所主变压器容量时应遵守下列原则(1)仅装一台主变压器的变电所主变压器的额定容量SNT应满足全部用电设备总视在计算负荷S30的需要,即SNT≥S30。(2)装有两台主变压器且为暗备用的变电所所谓暗备用,是指两台主变压器同时运行,互为备用的运行方式。此时,每台主变压器容量SNT应同时满足以下两个条件,,①任一台变压器单独运行时,可承担60~70的总视在计算负荷S30,即SNT(0.6~0.7)S30②任一台变压器单独运行时,可承担全部一、二级负荷S30ⅠⅡ,即SNTS30ⅠⅡ。(3)装有两台主变压器且为明备用的变电所所谓明备用,是指两台主变压器一台运行、另一台备用的运行方式。此时每台主变压器容量SNT的选择方法与仅装一台主变压器变电所的方法相同。,,【例3.1】某10/0.4kV变电所,总视在计算负荷为1200kVA,其中一、二级负荷750kVA,试选择其主变压器的台数和容量。【解】①根据变电所一、二级负荷容量的情况,确定选两台主变压器。②按两台主变压器同时运行、互为备用的运行方式(暗备用)来选择每台主变容量。SNT(0.6~0.7)S30(0.6~0.7)1200720~840(kVA)SNTS30ⅠⅡ750(kVA)综合上述情况,同时满足以上两式,可选择两台低损耗电力变压器(如S9-800/10型)并列运行。,两台或多台变压器并列运行时,必须满足以下基本条件(1)并列运行变压器的额定一次电压及二次电压必须对应相等。(2)并列运行变压器的阻抗电压(即短路电压)必须相等。(3)并列运行变压器的联接组别必须相同。(4)并列运行变压器的容量比应小于3∶1。,3.3.5电力变压器并列运行的选择,在工程中,自备应急发电机一般不允许与市电源并网运行,柴油发电机组的主断路器与市电源供电断路器间应设置电气和机械连锁,防止柴油发电机组与市电源误并网。应急柴油发电机组只在市电源停电时自动向应急负荷即工程的一级负荷供电。大部分应急负荷为防止供电线路故障而造成失电,除要求两路电源供电外,还要求两路电源在负荷侧切换。负荷侧切换的供电系统见图3.14和图3.15。,3.4发电机作为备用电源的主接线,,图3.14所示是常用的两台市电源供电变压器和一台应急柴油发电机组的供电系统。供电系统分三段母线,第三段母线为应急母线。QF4、QF5低压断路器设有电气和机械连锁。在正常情况时,应急负荷由一段或二段母线供电,应急母线为备用;两路市电源都停电时,应急柴油发电机组自启动,自动向应急负荷供电。,,图3.15所示是大型工程中有多个变电所,仅设一台柴油发电机组的应急发电机的供电系统图。从应急发电机处向各变电所敷设配电专线,各变电所的应急负荷正常情况时由各变电所供电,应急电源不工作;当某一变电所的市电源因故停电时,应急发电机组应急自启动,向该变电所的应急负荷供电。市电源与应急电源在负荷侧实施电气和机械连锁。,图3.14负荷侧切换的供电系统图一,图3.14负荷侧切换的供电系统图一,图3.15负荷侧切换的供电系统图二,图3.15负荷侧切换的供电系统图二,3.5高压供配电系统设计案例,以某机械厂高压供配电系统的电气设计为例,介绍有关电气设计步骤。,3.5.1某工厂高压供配电系统的电气设计案例,3.5.1.1设计基础资料,1.全厂用电设备情况(1)负荷大小全厂设备台数、设备容量及设计负荷见表3.6(见P62)。,,(2)负荷类型本厂除空压站、煤气站部分设备为二级负荷外,其余的为三级负荷。(3)工厂实行两班制全年工厂工作小时数为4500h,最大负荷利用小时数Tmax4000h。年耗电量约115105kWh(有效生产时间为10个月)。,,2.电源情况1工作电源工厂东北方向6km处有一地区降压变电所,用一台110/35/10kV、25MVA的三绕组变压器作为工厂的工作电源,允许使用35kV或10kV两种电压中的一种,以一回路架空线向工厂供电。35kV侧系统的最大三相短路容量为1000MVA,最小三相短路容量为500MVA。,,2备用电源工厂正北方向由其他工厂引入10kV电缆作为本厂备用电源,平时不允许投入,只有在本厂的工作电源发生故障或检修停电时提供照明和部分重要负荷用电,输送容量不得超过1000kVA。,,3.功率因数供电部门对功率因数的要求为当以35kV供电时,cosφ≥0.9;当以10kV供电时,cosφ≥0.95。4.供电部门施行两部电价制①基本电价按变压器安装容量每1kVA以6元/月计费;②电度电价β供电电压为35kV,β0.30元/(kWh);供电电压为10kV时,β0.37元/(kWh)。,,5附加投资线路的功率损失在发电厂引起的附加投资按1000元/kW计算。6其他基础投资①全厂总平面布线图;②全厂管理系统图;③车间环境的说明及建筑条件的要求;,,④车间工艺装备的用电安装容量及负荷类型;⑤气象及地质资料。,1.供电电压的选择由于地区变电所仅能提供35kV或10kV中的一种电压,对装两种电压的优缺点扼要分析如下方案一采用35kV电压供电的特点①供电电压较高,线路的功率损耗及电能损耗小,年运行费用较低;②电压损失小,调压问题容易解决;③对cosφ的要求较低,可以减少提高功率因数补偿设备的投资;,3.5.1.2高压供配电系统的电气设计,,④需建设总降压配电所,工厂供电设备便于集中控制管理,易于实现自动化,但要多占一定的土地面积;⑤根据运行统计数据,35kV架空线路的故障率比10kV架空线路的故障率低一半,因而供电可靠性高;⑥有利于工厂进一步扩展。,,方案二采用10kV电压供电的特点①不需投资建设总降压变电所,所以少占土地面积;②工厂内不装设主变压器,可简化接线,便于运行操作;③减轻维护工作量,减少管理人员;④供电电压较35kV低,会增加线路的功率损耗和电能损耗,线路的电压损失也会增大;,,⑤要求的cosφ值高,要增加补偿设备的投资;⑥线路的故障率比35kV的高,即供电可靠性不如35kV。,,2.经济技术指标的比较方案一正常运行时以35kV单回路架空线路供电,由邻厂10kV电缆线路作为备用电源。根据全厂计算负荷计算情况,S304485kVA,且只有少数负荷为二级负荷,大多数为三级负荷,故拟厂内总降压变电所装设一台容量为5000kVA的变压器,型号为SJL1-5000/35型,电压为35/10kV,查产品样本,其有关技术参数为ΔP06.9kW,ΔPK45kW,UK7,I01.1,变压器的功率损耗为,,有功功率损耗ΔPT≈ΔP0ΔPKS30/SN26.9454485/5000243.1kW无功功率损耗ΔQT≈ΔQ0ΔQNS30/SN2336.6kvar35kV线路功率等于全厂计算负荷与变压器损耗之和。,,P30′P30ΔPT408743.14130.1kWQ30′Q30ΔQT1995.6kvarS30′√(P′230Q′230)4587kvarcosφ′P30′/S30′4130.1/45870.90I30′S30′/√3UN75.67A考虑到本厂负荷的增长是逐渐的,为了节约有色金属的消耗量,按允许发热条件选择导线截面,而未采用经济电流密度选择导线截面。,,,,查有关手册或新产品样本,选择钢芯铝绞线LGJ
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