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中南大学工厂供电课程设计报告11 - 图文(5)

来源:网络收集 时间:2026-08-25
导读: 小型冶金实验工厂工厂供电系统设计 因此,选择2台容量为800KVA,电压等级为10KV的变压器。由于变压器的使用环境没有特殊要求,因此,变压器的选择空间很大,在选择时尽量要求低损耗,同时兼顾经济效益,达到最佳性价

小型冶金实验工厂工厂供电系统设计

因此,选择2台容量为800KVA,电压等级为10KV的变压器。由于变压器的使用环境没有特殊要求,因此,变压器的选择空间很大,在选择时尽量要求低损耗,同时兼顾经济效益,达到最佳性价比。

表3-1 S9-800/10变压器的技术参数

图3.1 S9-800/10变压器

由前面的分析可知,S9-800/10变压器满足其条件,故可选定两台S9-800/10的变压器为工厂进行变电。

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第四章 工厂总供电系统的设计

根据本厂与地区供电所签定的供用电协议,供电电压为从地区变电所110/10KV变电所用10KV架空线路向本厂供电,工作电源仅采用10KV电压一种。总配电所内的10KV母线采用母线不分段,电源进线均用断路器控制。

4.1 主接线的基本要求及作用

电气主接线的形式,将影响配电装置的布置、供电可靠性、运行灵活性和二次接线、继电保护等问题。电气主接线对变电所以及电力系统的安全、可靠、和经济的运行起着重要作用。因此,对变配电所的主接线有以下的要求。

(1)安全:应符合有关国家标准和技术规范的要求,能充分保证人身和设备的安全。

(2)可靠:应满足电力负荷特别是其中一、二级负荷对供电可靠性的要求。 (3)灵活:应能适应必要的各种运行方式,便于切换操作和检修,且适应负荷的发展。

(4)经济:在满足上述要求的前提下,尽量使主接线简单,投资少,运行费用低,并节约电能和有色金属消耗量。

电气主接线的作用则如下。

(1)电气主接线是电气运行人员进行各种操作和事故处理的重要依据,因此电气运行人员必须熟悉变电所中电气主接线,了解电路中各种设备的用途、性能及维护检查项目和运行操作步骤等。

(2)电气主接线表明了变压器、断路器和线路等电气设备的数量、规格、连接方式及可能的运行方式。

(3)电气主接线直接关系着全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电

保护和自动装置的确定。是变电所电器部分投资大小的决定性因素。

4.2 主接线的基本接线形式

供配电系统变电所常用的主接线形式主要有线路——变压器组接线,单母线接线及桥式接线双母线接线四种。

1.线路——变压器组接线

此类方式适用于只装有一台主变压器的小型变电所主接线图。只装有一台主变压器的小型变电所,其高压倒一般采用无母线的接线。根据其高压侧采用的开关电器不同,有以下3种比较典型的主接线方案。

① 高压侧采用隔离开关-熔断器或户外跌开式熔断器的变电所主接线图,如图4.1所示。这种主接线受隔离开关和跌开式熔断器切断空载变压器容量的限制,一般只用于500kV·A 及以下容量的变电所中。这种变电所相当简单经济,但供电可靠性不高,当主变压器或高压侧停电检修或发生故障时,整个变电所要停电。

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由于隔离开关和跌开式熔断器不能带负荷操作,因此变电所送电和停电的操作程序比较麻烦,如果稍有疏忽,还容易发生带负荷拉闸的严重事故,而且在熔断器熔断后,更换熔体需一定时间,从而影响供电可靠性。但是这种主接线对于三级负荷的小容量变电所是相当适宜的。

② 高压侧采用负荷开关-熔断器或负荷型跌开式熔断器的变电所主接线图,如图4.2所示。由于负荷开关和负荷型跌开式熔断器能带负荷操作,从而使变电所停、送电的操作比上述主接线,如图4.1所示要简便灵活得多,也不存在带负荷拉闸的危险。但在发生短路故障时,只能是熔断器熔断,因此这种主接线仍然存在着在排除短路故障时恢复供电的时间较长的缺点,供电可靠性仍然不高。这种主接线一般也只用于三级负荷的变电所。

③ 高压侧采用隔离开关-断路器的变电所主接线图,如图4.3 所示。这种主接线由于采用了高压断路器,因此变电所的停、送电操作十分灵活方便,而且在发生短路故障时,过电流保护装置动作,断路器会自动跳闸,如果短路故障已经消除,则可立即合闸恢复供电。如果配备自动重合间装置(auto-reclosing device,ARD),则供电可靠性更高。但是如果变电所只此一路电源进线时,一般也只用于三级负荷;但如果变电所低压侧有联络线与其他变电所相连时,或另有备用电源时,则可用于二级负荷。

图4.1 高压侧采用隔离开关-熔断器或跌开式熔断器的变电所

主接线图

图4.2 高压侧采用负荷开关-熔断器或负荷跌开式熔断器的变

电所主接线图

图4.3 高压侧采用隔离开关-断

路器的变电所主接线图

2.单母线接线

单母线接线可以分为分段与不分段的两种情况。 ①单母线不分段接线

●优点:接线简单清晰,设备用量少,经济实用;有利用电源互为备用及负

荷间的合理分配;正常投切与故障投切互不干扰,灵活方便。

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●缺点:母线范围内发生故障或母线W及母线QS检修时,需停止供电;各单元QF检修时,该单元中断工作。

②单母线分段 特点:

●可两段母线并列运行,也可两段母线分段运行。 ●缩小了母线故障和母线检修时的停电范围。 ●有利于电源间的相互备用和负荷的合理分配。

图4.4 单母线不分段接线 图4.5 单母线分段接

3.桥式接线法

所谓桥式接线是指在两路电源进线之间跨接一个断路器,犹如一座桥。分为内桥式和外桥式两种。

1) 内桥式接线:桥臂置于进线断路器的内侧,如图4.6。 2) 外桥式接线:桥臂置于进线断路器的外侧,如图4.7。

图4.6内桥式接线 图4.7外桥式接线

内桥式主接线的特点:

● 线路发生故障时,仅故障线路的断路器跳闸,其余的支路可继续工作,并保持相互间的联系。

● 变压器故障时,联络断路器及与故障变压器同侧的线路断路器均自动跳闸,使未故障线路的供电受到影响,需经倒闸操作后,方可恢复对该线路的供电。

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● 正常运行时变压器操作复杂。如需切除变压器1T,应首先断开断路器1QF和联络断路器QFL,再拉开变压器侧的隔离开关,使变压器停电。然后,重新合上断路器1QF和联络断路器QFL,恢复线路1WL的供电。

适用范围:适用于输电线路较长、线路故障率较高、穿越功率少和变压器不需要经常改变运行方式的场合。

外桥式主接线的特点:

●变压器发生故障时,仅跳故障变压器支路的断路器,其余的支路可继续工作,并保持相互间的联系。

●线路发生故障时,联络断路器及与故障线路同侧的变压器支路的断路器均自动跳闸,需经倒闸操作后,方可恢复被切除变压器的工作。

●线路投入与切除时,操作复杂,并影响变压器的运行。

适用范围:适用于线路较短、故障率较低、主变压器需按经济运行要求经常投切以及电力系统有较大的穿越功率通过桥臂回路的场合。

4.双母线连线

在单母线连线的基础上,设备备用母线,就成为双母线。它在供电可靠性和运行灵活性方面是最好的一种主接线。可投资大,开关电器多,配电装置复杂,占地面积大,不适 …… 此处隐藏:1861字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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