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电力系统分析课程设计1.docx

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电力系统分析课程设计1.docx

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文档介绍

文档介绍:目录
概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3
负荷计算的意义 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4
发电机的选择。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5
变压器容绝缘老化,降低使用寿命,增大电能损耗,甚至造成事故,影响供电系统的正常可靠运行。负荷计算意义重大。
计算负荷的确定涉及因素很多,负荷情况复杂。虽然各类负荷的变化有一定的规则可循,但仍很难准确确定计算负荷。实际上负荷并不是一成不变的,实际负荷与设备性能、生产组织与管理、操作者技能与素质,以及能源供应状况的诸多因素有关。负荷计算只能力求接近实际并保留一定裕度。
三、发电机的选择
根据此次设计要求,可选用QFQ-50-2型发电机
型号
额定容量(MV)
额定电压(KV)
额定电流(A)
功率因数
转速(r/min)
次暂态电抗
QFQ-50-2
50
3440
3000
主变压器的选择
变压器的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器);自耦变压器;高压变压器(干式和油浸式)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯,XED型,ED型CD型。
  变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、 全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、 单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器 试验变压器 转角变压器 大电流变压器励磁变压器 。
一般正常环境的变电所,可选用油浸式变压器,且应优先选用SL11等系列低损耗电力变压器。在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的场所,应选用防尘型或者防腐蚀性变压器,例如SL15等系列全密封式变压器,具有防霉、防尘、防腐蚀的性能,并可与爆炸性气体相隔离。多层或高层主体建筑内变电所,宜选用干式变压器,例如环氧树脂浇注干式变压器。
多雷地区及土壤电阻率较高的山区,宜选用防雷型变压器。供电电压偏低或电压波动严重而用电设备对电压质量又要求较高的场所,可选用有载调压型变压器,如SZ系列配合有载调压开关的变压器。
四、变压器容量的选择
变压器的选择要考虑到负荷将来可能增加和改造的可能性,必要时最好留有一定的富余。在负荷系数较低的场合,实际应用中一般都允许变压器超过额定负荷为峰值提供电力,而不必为短时的峰值负荷让变压器选择特别大的容量。实际应用变压器的选择还要考虑到开关电器的电流容量和分断容量以及导体的载流量。
装有一台主变压器的变电所。每台主变压器的容量应不小于总的计算负荷即
装有两台主变压器的变电所。每台主变压器的容量应不小于总的计算负荷的60%,一般选取为70%,即
同时每台主变压器的容量应不小于全部一、二级负荷之和,即
根据以上原则

五、变压器连接方式的选择
变压器的连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行。电力系统采用的绕组连接方式只有y和△,高、中、低三侧绕组如何要根据具体情况来确定。
我国110KV及以上电压,变压器绕组都采用Y0连接;35KV亦采用Y连接,其中性点多通过消弧线接地。35KV及以下电压,变压器绕组都采用
△连接。
有以上知,此变电站110KV侧采用Y0接线
主变中性点的接地方式:
选择电力网中性点接送地方式是一个综合问题。它与电压等级、单相接地短路电流、过电压水平、保护配置等有关,直接影响电网的绝缘水平、系统供电的可靠性和连续性、变压器和发电机的运行安全以及对通信线路的干扰。主要接地方式有:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和直接接地。电力网中性点的接地方式,决定了变压器中性点的接地方式。电力网中性点接地与否,决定于主变压器中性点运行方式。
在本设计中110KV采用中性点直接接地方式
10KV采用中性点不接地方式
主变的调压方式
调压方式变压器的电压调整是用分解开关切换变压器的分接头,从而改变变压器比来实现的。切换方式有两种:不带电切换,称为无励磁调压,调压范围通常在+5%以内,另一种是带负荷切换,称为有载调压,调压范围可达到+30%。
对于110KV及以下的变压器,以考虑至少有一级电压的变压器采用有载调压。
由以上知,此变电所的主变压器采用有载调压方式。
六、无功补偿装置的选择
(1)根据用电设备的功率因数,可测算输电线路的电能损失。通过现场技术改造,可使低于标准要求的功率因数达标,实现节电目的。
(2)采用无功补偿技术,提高低压电网和用电设备的功率因数,已成为节电工作的一项重要措施。
(3)无功补偿,它就是借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低能耗,改善电网电压质量,稳定设备运行。