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根据以上论证满足以上条件的变压器有SFSL1-45000/110。
根据规程规定:油浸自冷和油浸风冷变压器过负荷不应超过变压器额定容量的30%,验算所选择变压器容量是否满足负荷要求:
(45000?2-61200)/61200?47G%?30%
,满足要求。
所以我们选择两台SFSL1-45000/110型变压器,该变压器技术数据见下表4.1:
表4.1 所选变压器技术数据
型号及容量 额定电压 联接组标(KVA) SFSL1-45000 121/38.5/11 /110
(KV) 号 损耗 (KW) 空载 Y0/Y0/△-12-11 阻抗电压(%) 空载 高-中 高-低 中-低 电流 % 38.4 18 10.5 6.5 0.8
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第五章 所用电设计
在变电站中,自用电的负荷主要是照明、蓄电池的充电设备、硅整流设备、变压器的冷却风扇、采暖、通风、油处理设备、检修工具及水泵等。
5.1 所用变压器的确定
为了提高所用电的可靠性,对于总容量为60MVA及以上的变电站,应装设两台站用变压器。又由于本所35KV侧可以得到备用电源,故在35KV侧加装一台所用变压器,与10KV侧所用变压器互为备用。
为了节省投资,所用变压器高压侧可用高压熔断器代替高压断路器。 所用低压电压等级一律为380V,照明负荷可用380/220V三相四线制供电。
5.2 所用变压器容量的选择
所用变压器的容量应根据所用负荷选择,一般有重要负荷的大型变电站,380/220KV系统采用单母线分段接线,两台所用变压器各接一段母线,正常情况下分列运行,分段开关设有自动投入装置。380/220V低压母线用空气自动开关分成两段。
由原始条件可知,所用负荷为:
P?(15?36)?2%?1.02(MW)
)
当COS??0.85时,S?1.02/0.85?1.2(MVA)?1200(KVA选择SJL1—1600型变压器两台,其技术数据如下表5.1:
表5.1 所选所用变参数:
低压侧 型号 额定容量 额定电压(KVA) (KV) 低压 SJL1-1600
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损耗(KW) 阻抗电压 空载电流 连接组别 (%) (%) 空载 短路 2.85 2.0 4.5 1.5 Y/Y0-12 1600 0.4 太原科技大学毕业设计(论文)
其接线如下图5.2:
35KV侧母线 10KV侧母线
380V母线 380V母线
图5.2
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第六章 短路电流计算
6.1 短路电流计算的基本假定
6.1.1 短路电流计算的目的
在变电站的电气设计中,短路电流计算是其中的一个重要环节。其计算的目的主要有以下几个方面:
(1) 在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案,或确定某一接线是否需要采取限制短路电流的措施等,均需要进行必要的短路电流计算。
(2) 在选择电气设备时,为保证在正常运行和故障情况下都能安全、可靠工作,同时又力求节约资金,就需要进行全面的短路电流计算。
(3) 在设计屋外高压配电装置时,需按短路条件校验软导线的相间和相对地的安全距离。
(4) 在选择继电保护方式和进行整定计算时,需以各种短路时的短路电流为依据。 (5) 接地装置的设计,也需要短路电流。 6.1.2 计算的基本情况
(1)电力系统中所有电源均在额定负荷下运行。 (2)短路发生在短路电流为最大值的瞬间。 (3)所有电源的电动势相位角相同。 6.1.3 接线方式
计算短路电流时所用的接线方式,应是可能发生最大短路电流的正常接线方式(即最大运行方式),而不能用仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。 6.1.4 计算容量
应按本工程设计规划容量计算,并考虑系统发展规划。 6.1.5 短路种类
一般按三相短路计算。 6.1.6 短路计算点
在正常接线方式下,通过电器设备的短路电流为最大的地点,称为短路计算点。
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6.2 短路电流计算书
6.2.1 短路电流计算
为选择10-110KV配电装置的电器和导体,需计算在最大运行方式下流过电气设备的短路电流,选三个短路点,即以三个电压等级的母线为短路点d1、d2和d3。如图6.1所示:
110KV侧
d3 d2 d1
35KV侧
图6.1
10KV侧
1.计算其基准值:
高压短路电流计算一般只计算各元件的电抗,采用标幺值计算。为了计算方便,通常取基准容量和基准电压(原始资料中以给出:选SB=1000MVA, UB=Up),Up一般取各段平均电压,即:UB=Up=1.1Ue
当基准容量SB与基准电压UB选定后,基准电流IB与基准电抗XB便已决定了。 基准电流:IB=SB/ 3UB, 基准电抗:XB?UB2/SB 所以
UB高?1.1Ue高?1.1?110KV?121(KV)
IB高= SB/
3UB高=1000/(121×3 )=4.77(KA)
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