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方案三
图2-3 方案三的电气主接线
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现对三种方案列表3-1比较如下:
表3-1 电气主接线方案比较
项目 可靠性 方案 灵活性 经济性 方案一:220KV、110KV侧双母带带旁路母线接线、35KV侧单母线分可靠性高 1.检修、调试相对灵活; 设备相对多,投资较大,经济性较差,但对供电可靠性2.各种电压级接线都的特殊需要是必要的。 便于扩建和发展。 段接线 方案二:220KV侧1. 双母线带旁路接可靠性较高; 1.灵活性较好; 1.设备相对多,投资较大; 2. 单母线带旁路母线线,110KV、35KV接线,检修母线或母线侧单母线带旁路故障期间中断供电。 母线接线。 2.扩建方便 2. 旁路系统造价昂贵,同时使配电装置运行复杂化 方案三:220KV侧双母线带旁路接1.可靠性高; 1.各电压级接线方式灵活性都好; 1.设备相对多,投资较大; 2.有两台主变压器工线,110KV侧双母作,保证了在变压器检接线、35KV侧单母修或故障时,不致使该线分段接线。 侧停电,提高了可靠性。 都便于扩建和发展。 2. 各种电压级接线2.母线采用双母线带旁路,占地面积增加。 综合考虑三种电气主接线的可靠性,灵活性和经济性,结合实际情况,确定第一种方案为设计的最终方案。
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4.主要电气设备的选型
4.1 高压断路器的选择计算:
4.1.1 220kV电压级:
电压:Ue≥Ug=220kV
电流:Ie≥Igmax=131.2*0.7=91.84(KA) 开断电流:Iekd≥I"=1.67(KA) 选用断路器型号SW6-220
额定开断电流31.5kA 额定电流1250KA 动稳定电流峰值为80kA,热稳定电流为31.5kA(4S) 校验:
热稳定校验:I∞×√tj/t≤It(设tj=5).
T=4S秒时 I∞×√tj/t=1.67*√5/4=2kA<It(40kA) ∴热稳定校验合格 动稳定校验: Ich=2.53kA<Idw(80kA) ∴合格
∴选断路器SW6-220满足要求。该系列为户外高压少油断路器,可作为发电厂、变电站电气设备和输电线路的控制和保护之用,也可作为联络断路器使用。该断路器各断口单元为标准结构,每柱由两个断口组成,呈“Y”形布置。
4.1.2 110kV电压级:
电压::Ue≥Ug =110KV
电流::Ie≥Igmax==147.4*0.7=103.18(KA) 开断电流: Iekd≥I"=3.33kA
选用断路器型号LW6-110 额定开断电流40kA 额定电流2000KA 动稳定电流峰值为100KA,热稳定电流分别为31.5KA(4S) 校验:
热稳定校验:I∞×√tj/t≤It(设tj=5)
T=4S秒时 I∞×√tj/t=3.33*√5/4=4.239kA<It(40kA)
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∴热稳定校验合格 动稳定校验: Ich=5kA<Idw(100kA) ∴合格
∴选断路器LW6-110 满足要求
4.1.3 10kV电压级:
电压: Ue≥Ug =10KV
电流:Ie≥Igmax=739*0.7=517.3(A) 开断电流:Iekd≥I"=23.91kA 选用断路器型号:ZN-10/3150-40 额定开断电流40KA 额定电流3150A
其极限通过电流峰值为100KA,热稳定电流分别为40KA(4S) 校验:
热稳定校验: I∞×√tj/t≤It(设tj=5)
T=4S秒时 I∞×√tj/t=23.91*√5/4=37.8kA<It(40kA) ∴热稳定校验合格 动稳定校验:
Ich=36.16kA<Idw(100KA) ∴合格
∴选断路器ZN-10/3150-40满足要求。该断路器可作为输配电系统配电开关、厂用电开关、电炉变压器和高压电动机频繁操作开关,还可用来切合电容器组。该类型断路器具有结构简单、体积小、重量轻、寿命长、维修量小和适用于频繁操作等特点。在切合电炉变压器和感应电动机时,配有专用的阻容吸收装置或氧化锌避雷器,可有效地限制过电压。
断路器选择结果如下表:(4-1) 电压等级 断路器型号 220kV SW6-220/1250 110kV SW8-110/2000 10kV ZN-10/3150 14
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