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524555548|524555548工厂供电课程设计降压变电所的课程设计( 四 )



按关键词阅读: 变电所 降压 课程设计 供电 工厂 524555548



22、结线 , 其一次侧的QF10跨接在两路电源线之间 , 犹如一座桥梁 , 而处在线路断路器QF11和QF12的内侧 , 靠近变压器 , 因此称为内桥式结线 。
这种主结线的运行灵活性较好 , 供电可靠性较高 , 适用于一、二级负荷工厂 。
如果某路电源例如WL1线路停电检修或发生故障时 , 则断开QF11, 投入QF10 (其两侧QS先合) , 即可由WL2恢复对变压器T1的供电 , 这种内桥式结线多用于电源线路较长因而发生故障和停电检修的机会较多、并且变电所的变压器不需要经常切换的总降压变电所 。
(2)一次侧采用外桥式结线、二次侧采用单母线分段的总降压变电所主电路图 , 这种主结线 , 其一次侧的高压断路器QF10也跨接在两路电源进线之间 , 但处在线路 。

23、断路器QF11 和QF12的外侧 , 靠近电源方向 , 因此称为外桥式结线 。
这种主结线的运行灵活性也较好 , 供电可靠性同样较高 , 适用于一、二级负荷的工厂 。
但与内桥式结线适用的场合有所不同 。
如果某台变压器例如T1停电检修或发生故障时 , 则断开QF11, 投入QF10 (其两侧QS先合) , 使两路电源进线又恢复并列运行 。
这种外桥式适用于电源线路较短而变电所负荷变动较大、适用经济运行需经常切换的总降压变电所 。
当一次电源电网采用环行结线时 , 也宜于采用这种结线 , 使环行电网的穿越功率不通过进线断路器QF11 、QF12, 这对改善线路断路器的工作及其继电保护的整定都极为有利 。
(3)一、二次侧均采用单母线分段的总降压变电 。

24、所主电路图 , 这种主结线图兼有上述两种桥式结线的运行灵活性的优点 , 但所用高压开关设备较多 , 可供一、二级负荷 , 适用于一、二次侧进出线较多的总降压变电所(4)一、二次侧均采用双母线的总降压变电所主电路图采用双母线结线较之采用单母线结线 , 供电可靠性和运行灵活性大大提高 , 但开关设备也大大增加 , 从而大大增加了初投资 , 所以双母线结线在工厂电力系统在工厂变电所中很少运用主要用与电力系统的枢纽变电所 。
本次设计的电机修造厂是连续运行 , 负荷变动较小 , 电源进线较短(2.5km),主变压器不需要经常切换 , 另外再考虑到今后的长远发展 。
采用一、二侧单母线分段的总降压变电所主结线(即全桥式结线) 。
六、短路电流的计算一、短路电 。

25、流计算的目的及方法 :本厂的供电系统简图如图(一)所示 。
采用两路电源供线 , 一路为距本厂7km的馈电变电站经LGJ-120架空线(系统按电源计) , 该干线首段所装高压断路器的断流容量为350MV.A;一路为邻厂高压联络线 。
下面计算本厂变电所高压6kV母线上k-1点短路和低压380V母线上k-2点短路的三相短路电流和短路容量 。
二、本设计采用标幺制法进行短路计算(1)确定基准值取: 所以:(2)计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值:(忽略架空线至变电所的电缆电抗)1)电力系统的电抗标幺值 2)架空线路(XO = 0.3/km)3)电力变压器(UK% = 6) 可绘得等效电路如图如下图(二)所示:(3) 。

26、求k-1点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量1)总电抗标幺值:2)三相短路电流周期分量有效值: 3)其他三相短路电流:4)三相短路容量: (4)求k-2点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量1)总电抗标幺值:2)三相短路电流周期分量有效值:3)其他三相短路电流:4)三相短路容量:七、变电所一次设备的选择和校验(一)变电所高压一次设备的选择根据机械厂所在地区的外界环境 , 高压侧采用天津市长城电器有限公司生产的JYN2-10(Z)型户内移开式交流金属封闭开关设备 。
此高压开关柜的型号:JYN2-10/4ZTTA(说明:4:一次方案号;Z:真空断路器;T:弹簧操动;TA :干热带) 。

27、 。
其内部高压一次设备根据本厂需求选取 , 具体设备见附图三变电所高压电气主接线图 。
初选设备:高压断路器: ZN24-10/1250/20 高压熔断器:RN2-10/0.5 -50 电流互感器:LZZQB6-10-0.5-200/5 电压互感器:JDZJ-10 接地开关:JN-3-10/25母线型号:TMY-3(504);TMY-3(8010)+1(606)绝缘子型号:ZA-10Y抗弯强度:3.75kN(户内支柱绝缘子)从高压配电柜引出的10kV三芯电缆采用交联聚乙烯绝缘电力电缆 , 型号:YJV-350 , 无钢铠护套 , 缆芯最高工作温度 。
(二)变电所高压一次设备的校验根据高压一次设备的选择校验项目和条件 ,。


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