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选矿厂一次供电系统(6)

来源:网络收集 时间:2026-08-31
导读: 河南理工大学毕业设计(论文)说明书 程手册工变压器的型号,现选用S9-800/10型的三相电力变压器,它表示三相、油浸自冷式、铜导线绕组、额定容量为800kVA、高压侧绕组电压为10kV,第九次系列设计的电力变压器,联结

河南理工大学毕业设计(论文)说明书

程手册工变压器的型号,现选用S9-800/10型的三相电力变压器,它表示三相、油浸自冷式、铜导线绕组、额定容量为800kVA、高压侧绕组电压为10kV,第九次系列设计的电力变压器,联结组别为Y,yn0。

(3)对于变压器三:现已知P?590kW,S?464.62kVA其有功和无功损耗计算,及其变压器的视在功率,功率因数计算如下:

?PT?0.0015Sjs?0.0015?464.62?6.969kW?QT?0.06Sjs?0.06?464.62?27.877kVAP'?Pjs??P?590?0.8?0.9?6.969?378.669kWQ'?Qjs??Q?379.134?27.877?407.011kvarS\?P'?Q'?378.6692?407.0112?555.917kVAP'378.669cos??\??0.681555.917S

根据以上计算的视在功率,选择变压器三的容量为630kVA。再根据工

程手册工变压器的型号,现选用S9-630/10型的三相电力变压器,它表示三相、油浸自冷式、铜导线绕组、额定容量为630kVA、高压侧绕组电压为10kV,第九次系列设计的电力变压器,联结组别为Y,yn0。

(4)对于变压器四:现已知P?694kW,Sjs?587.859kVA其有功和无功损耗计算,及其变压器的视在功率,功率因数计算如下:

?PT?0.0015Sjs?0.0015?587.859?8.818kW?QT?0.06Sjs?0.06?587.859?35.272kVAP'?Pjs??P?694?0.8?0.9?8.818?499.68kWQ'?Qjs??Q?309.802?35.272?345.074kvarS\?P'?Q'?499.682?345.0742?607.253kVAP'499.68cos??\??0.823607.253S

根据以上计算的视在功率,选择变压器四的容量为630kVA。再根据工

程手册工变压器的型号,现选用S9-630/10型的三相电力变压器,它表示三相、油浸自冷式、铜导线绕组、额定容量为630kVA、高压侧绕组电压为10kV,第九次系列设计的电力变压器,联结组别为Y,yn0。

(5)对于变压器五:现已知P?991kW,Sjs?891.9kVA其有功和无功损耗计算,及其变压器的视在功率,功率因数计算如下:

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?PT?0.0015Sjs?0.0015?891.9?13.379kW?QT?0.06Sjs?0.06?891.9?53.514kVAP'?Pjs??P?991?0.8?0.9?13.379?726.899kWQ'?Qjs??Q?743.97?53.514?797.484kvarS\?P'?Q'?726.8992?797.4842?1079.56kVAP'726.899cos??\??0.6731079.56S

根据以上计算的视在功率,选择变压器五的容量为1250kVA。再根据

工程手册工变压器的型号,现选用S9-1250/10型的三相电力变压器,它表示三相、油浸自冷式、铜导线绕组、额定容量为1250kVA、高压侧绕组电压为10kV,第九次系列设计的电力变压器,联结组别为Y,yn0。根据以上计算制表如下:

表3-1 各个变压器型号统计

变压器名 一号 二号 三号 四号 五号

S?? 型号 容量(KVA) cos? 联结组别 Y,yn0 Y,yn0 Y,yn0 Y,yn0 Y,yn0 958.492 S9-1000/10 1000 704.428 S9-800/10 800 555.917 S9-630/10 630 607.253 S9-630/10 630 1079.56 S9-1250/10 1250 0.720 0.787 0.681 0.823 0.673 27

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4 短路计算

为保证电力系统的安全、可靠运行,在电力系统设计和运行分析中,不仅要考虑系统在正常状态下的运行情况,还应该考虑系统发生故障时的运行情况及故障产生的后果等。电力系统短路是各种系统故障中出现最多、情况最严重的一种。所谓“短路”,就是电力系统中一切不正常的相与相之间或相与地(指中性点直接接地系统)之间发生通路的情况。

4.1短路的原因及危害

发生短路的原因主要有下列几种:

(1)电气设备及载流导体因绝缘老化、或遭受机械损伤,或因雷击、过电压引起绝缘损坏;

(2)架空线路因大风或导线覆冰引起电杆倒塌等,或因鸟兽跨接裸露导体等。

(3)电气设备因设计、安装及维护不良所导致的设备缺陷引发的短路。 (4)运行人员违反安全操作规程而误操作,如运行人员带负荷拉隔离开关,线路或设备检修后没有拆除接地线就加上电压等。

短路故障发生后,由于网络电路总阻抗大为减少,将在系统中产生几倍甚至几十倍于正常工作电流。强大的短路电流将造成严重的后果,主要有下列几个方面:

(1)强大的短路电流通过电气设备使发热急剧增加,短路持续时间较长时,足以使设备因过热而损坏甚至烧毁。

(2)巨大的短路电流将在电气设备的导体间产生很大的电动力,可能使导体变形、扭曲或损坏。

(3)短路将引起系统电压的突然大幅度下降,系统中主要负荷异步电动机将因转矩下降而减速或停转,造成产品报废甚至设备损坏。 (4)短路将引起系统中功率分布的突然变化,可能导致并列运行的发电厂失去同步,破坏系统的稳定性,造成大面积停电。这是短路所导致的严重后果。

(5)巨大的短路电流将在周围空间产生很强的电磁场,尤其是不对称

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短路时,不平衡电流所产生的不平衡交变磁场,对周围的通信网络、信号系统、晶闸管触发系统及自动控制系统产生干扰。

4.2短路的类型

短路的类型有:三相短路、两相短路、单相接地短路及两相接地短路。三相短路时,由于被短路的三相阻抗相等,因此,三相电流和电压仍是对称的,又称为对称短路。其余几种类型的短路,因系统的三相对称结构遭到破坏,网络中的三相电压、电流不再对称,故称为不对称短路。运行经验表明,电力系统各种短路故障中,单相短路占大多数,约为总短路故障的65%,三相短路只占5%—10%。

4.3短路计算的目的

因为短路故障对电力系统可能造成极其严重的后果,所以一方面应采取措施以限制短路电流,另一方面要正确选择电气设备、载流导体和继电保护装置。这一切都离不开对短路故障的分析和短路电流的计算。概括起来,计算短路电流的主要目的在于:

(1)为选择和校验各种电气设备的机械稳定性和热稳定性提供依据,为此,计算短路冲击电流以校验设备的机械稳定性,计算短路电流的周期分量以校验设备的热稳定性。

(2)为设计和选择发电厂和变电所的电气主接线提供必要的数据。 (3)为合理配置电力系统中各种继电保护和自动装置并正确整定其参数提供可靠的依据。

4.4短路计算的方法与步骤

4.4.1欧姆法

(1)计算短路回路中各主要元件的阻抗;

(2)绘短路回路等效电路,按阻抗串并联求等效阻抗求等效阻抗的方法,化简电路,计算短路回路的总阻抗;

(3)计算三相短路电流周期分量有效值及其它短路电流和三相短路容量;

(4)列出短路计算表。

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4.4.2标幺值法

(1)设顶基准容量Sd和基准电压Ud,计算短路点基准电流Id; (2)计算短路回路中各主要元件的电抗标幺值;

(3)绘短路回路的等效电路,按阻抗串并联回路求等效阻抗的方法,化简电路,计算短路回路的总电抗标幺值;

(4)计算三相短路电流周期分量有效值及其它短路电流和三相短路容量;

(5)列出短路计算表。根据选煤厂的特点及短路类型选用欧姆法进行短路计算。

4.5短路计算

(1)对于第一台变压器,如图5-1为变压器低压侧发生三相短路。现已知电力系统为∞系统,不考虑电抗,即电抗为0,电力变压器为1000kVA,短路电流(%)为4.5。

图4-1 电力系统图1 按照欧姆法计算进行三相计算 计算顺序内容 K点短 …… 此处隐藏:1836字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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