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短路电流计算.doc

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短路电流计算.doc

文档介绍

文档介绍:螂目录罿一、绪论 1羇(一)、原始资料 1蒆(二)、设计内容 1薂(三)、原始资料分析 2肀二、电气主接线方案的拟定 3荿(一)电气主接线的基本要求和设计原则 3袆(二)主变压器的选择 3芃(三)确定各侧接线方式 3袈三、短路电流计算 3蒇(一)短路电流计算的目的 4莅(二)短路电流计算的一般规定 4羃(三)计算步骤 4衿四、主要设备的选择 5薆五、主要设备的配置 6螄(一)、PT的配置 6螃(二)CT的配置 7羁(三)避雷器的配置 7羈六、所用电设计 7膄(一)用电电源数量及容量 8蒄(二)所用电源引接方式 8螈(三)变压器低压侧接线 8薅七、配电装置设计 8膁八、主变保护的配置 9螂九、无功补偿装置 10莇羇袅一、绪论艿荿(一)、原始资料肅1、根据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。芄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。罿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,,10kv侧总负荷为30000KVA,Ⅰ、Ⅱ类用户占60%,最大一回负荷为2500KVA,。膆4、各级电压侧功率因数和最大负荷利用小时数为:膄220kv侧cosφ==3800小时/年蚃110kv侧cosφ==4200小时/年蝿10kv侧cosφ==4500小时/年芈5、220kv和110kv侧出线主保护为瞬时动作,,10kv出线过流保护时间为2秒,。薆6、系统阻抗:220kv侧电源近似为无穷大系统,(SJ=100MVA),110kv侧电源容量为1000MVA,(SJ=100MVA)。肃蒀(二)、设计内容艿1、拟定主接线方案蚄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。薂2、计算短路电流芀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。肆3、主要电器设备选择肇包括主母线型号、断路器、隔离开关、限流电抗器、电压互感器、电流互感器、避雷器、绝缘子及穿墙套管。羁4、电气设备配置羀①、各级电压等级电压互感器膈②、各回路电流互感器膅③、各电压等级避雷器配置蚅5、配电装置设计蚁①、各电压等级配电装置选型与布置腿②、220kv(110kv)平面图芃6、所用电设计肄①、根据要求计算所用电负荷蒁②、选择所用变压器型式、台数及容量。薅③、设计所用电接线膄7、主变保护配置肂8、绘制工程设计图纸。螀9、编写设计说明书薆节(三)、原始资料分析蒁1、变电所的规模蒀①、变电所类型:地区变电所蚇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。蚅③、第一期工程装机容量240MVA,台数2台。袀2、电力系统与本所连接情况膀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。蒅②、变电所联入系统的电压等级220kv,出线路数6回(备用2回)。螃③、电力系统总装机容量240MVA,(SJ=100MVA)。莀3、电力负荷水平蚇①、高压侧负荷蒆220kv:出线6回(2回备用),最大输送容量240MVA袁cosφ==3800小时/年蝿②、中压侧负荷蒇110kv:出线8回(2回备用),最大输送容量240MVA薇cosφ==4200小时/年芄③、低压侧负荷蒃10kv:出线12回(备用2回),最大输送容量120MVA膈cosφ==4500小时/年莅莂二、电气主接线方案的拟定袂羈(一)电气主接线的基本要求和设计原则蒆(略)螅芁(二)主变压器的选择蚈(略)…三相三绕组普通变电压器蒈(三)(略)…双母线带旁路的接线方式。 (同上)(略)…单母线分段接线。,有计算书可知限制了10k