发电厂电气装置第四讲电气设备的选择.ppt
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1、,杭州电子科技大学自动化学院电气工程与自动化章坚民,发电厂电气装置第四讲 电气设备的选择,第六章 电气设备的选择,教学目的:通过实例讲述,使学生熟悉和掌握发电厂变电站一次电气设备选择的条件和校验项目,进一步加深和强化前面学过的电气一次设备和配电装置的相关知识。复习旧课:回顾变电站中的电气设备和配电装置的有关知识。重 点:发电厂变电站一次电气设备选择的原则。难 点:如何正确选择一次电气设备。学习方法:通过观看变电站和各种电气设备图片,在已经建立的变电站工程模型中考虑如何正确地将这些电气设备组成一个有机的整体,构成一个“活的系统”,在工程实践中理解和掌握本单元内容。,选择理论基础:载流导体的发热和
2、电动力(1)电气设备选择的一般条件(2)母线、电缆的选择(3)绝缘子的选择(4)高压断路器、隔离开关(5)高压负荷开关和高压熔断器的选择(6)限流电抗器的选择(7)互感器的选择,第六章 电气设备的选择,以下是简单复习,载流导体发热与电动力效应,在第二章已讲过,但这是电气设备选择的主要依据,发热和电动力对电气设备的影响,导体的发热和散热,提高导体载流量的具体措施,两平衡导体间的电动力计算,三相短路时的电动力计算,考虑母线共振影响时对电动力的修正,发热和电动力对电气设备影响,电气设备在运行中的两种工作状态,第一,正常工作状态,指运行参数都不超过额定值,电气设备能够长期而经济地工作的状态。,第二,短
3、路时工作状态,指电力系统中发生短路故障时,电气设备要流过很大的短路电流,在短路故障被切除前的短时间内,电气设备要承受短路电流产生的发热和电动力的作用。,电气设备工作中的损耗,第一,“铜损”,即电流在导体电阻中的 损耗;第二,“铁损”,即在导体周围的金属构 件中产生的磁滞和涡流损耗;第三,“介损”,即绝缘材料在电场作用 下产生的损耗。这些损耗都转换为热能,使电气设备的温度升高。本章主要讨论铜损发热问题。,载流导体的发热,当电器和载流导体通过电流时,有部分电能以不同的损耗形式转化为热能,使电器和载流导体的温度升高,这就是电流的热效应。Q=I2Rt(J)R=KfRdc式中 I 通过的电流(A);t电
4、流作用的时间(s);R电阻,如为直流电路,即为直流欧姆电阻 Rdc;Kf集肤系数,其大小与电流的频率、导体的形状和尺寸有关,在大截面母线中,其影响往往不可忽略,而对于绞线和空心导线,通常都可以认为Kf=1。,载流导体的发热,二、均匀载流导体的长期发热与允许电流的计算 电器或载流导体在未通过电流时,其温度和周围介质温度相同。当通过电流时,由于发热,使温度升高,并因此与周围介质产生温差,热量将逐步有部分电能以不同的损耗形式转化为热能,使电器和载流导体的温度升高,这就是电流的热效应。温升起始阶段上升很快,随时间的延长,其上升速度逐渐减小。对于某一导体,当通过不同的电流时,由于发热量不同,稳定温升也就
5、不同。达到稳定温升的时间,实际上,当t(34)T时,其温升值即可按稳定温升计算。根据导体持续发热的条件,当导体的稳定温升小于或等于导体持续发热时的允许温升时,可认为是热稳定。可以求出该导体正常运行情况下最大允许电流。,电气设备工作时两种发热和不良影响,长期发热,电气设备由正常工作电流引起的发热称为长期发热。均匀导体持续发热时温升与时间的关系式:,0为初始温升,K称为稳定温升,其值为,T为发热常数,与导体材料和几何尺寸有关。,0,(1)温升过程是按指数曲线变化;(2)同一导体,当通过的电流不同,发热量不 同,稳定温升也就不同;(3)大约经过(3-4)T的时间,导体的温升即 可认为已趋近稳定温升W
6、,载流导体的发热,三、短路时载流导体的发热计算 由于短路发热过程很短,可近似认为是一个绝热过程。在短路电流存在的极短时间内,载流导体内的温度从起始温度以很快的速度上升到最大值,在短路故障切除后,导体温度由最大值经自然散热逐步下降到周围环境温度。发热等值时间法,是令:故t5s时发热等值时间:,载流导体的发热,三、短路时载流导体的发热计算(续)50MW以下的发电机短路电流周期分量平均运算曲线作出的,应用于更大容量的发电机,势必产生较大误差。这时最好采用近似数值积分法。求近似数值积分的方法有分段矩形法、分梯形法和抛物线法。上式中的系数依此为1、10、1,故亦简称1101公式。短路电流非周期分量在t(
7、s)内的热效应,短时发热,由短路电流引起的发热称为短时发热。短时发热对电气设备造成以下几种不良影响。,(1)机械强度 下降。(2)接触电阻 增加。(3)绝缘性能 下降。,电气设备流过短路电流时的危害,载流部分可能因为电动力而振动,或 者因电动力所产生的应力大于其材料 允许应力而变形,甚至使绝缘部件或 载流部件损坏。,返上一级,电气设备的电磁绕组,受到巨大的电 动力作用,可能使绕组变形或损坏。,巨大的电动力可能使开关电器的触头 瞬间解除接触压力,甚至发生斥开现 象,导致设备故障。,第一,第二,第三,导体的发热和散热,导体的发热,导体的发热主要来自导体电阻损耗的热量和太阳日照的热量。(1)导体电阻
8、损耗的热量QR;(2)太阳日照产生的热量。,导体的散热,散热的过程实质是热量的传递过程,其形式一般由三种:(1)导热。(2)对流。(3)辐射。,提高导体载流量的措施,第一,减小导体电阻。,采用电阻率较小的材料作导体;减小导体的接触电阻(Rj);增大导体的截面积(S)。,第二,增大导线截面积。,第三,提高换热系数。,加强冷却;如改善通风条件、采用 强制通风或采用SF6等专用介质。室内裸导体表面涂漆。,载流导体的电动力,载流导体之间将产生电动力的相互作用,这就是载流导体的电动力效应。载流导体间的作用大小,可用比奥沙瓦定律计算,其方向可以由左手定则确定。短路电流所产生的巨大电动力,对于电器或配电装置
9、具有很大的危害性。如:电器的载流部分可能因为电动力而振动,或者因电动力所产生的应力大于其材料允许应力而变形,甚至使绝缘部件或载流部件损坏。电气设备的电磁绕组,受到巨大的电动力作用,可能使绕组变形或损坏。,两平衡导体间的电动力,两平行导体通过电流时,因磁场相互作用而产生电动力,方向与所通过的电流的方向有关。如图当电流的方向相反时,导体间产生斥力;而当电流方向相同时,则产生吸力。,一、两导体之间的作用力,根据比奥沙瓦定律,导体间的电动力为,二、两导体之间的电动力,式中i1、i2分通过两平行导体的电流(A);l该段导体的长度(m);a两根导体轴线间的距离(m);Kx形状系数。,形状系数表示实际形状导
10、体所受的电动力与细长导体(把电流看作是集中在轴线上)电动力之比。,三相短路时的电动力计算,三相短路时,每相导体所承受电动力等于该相导体与其它两相之间电动力的矢量和。三相导体布置在同一平面时,各相导体所通过电流不同,故边缘相与中间相所承受电动力也不同。,一、三相短路时各相的作用力,发生两相短路时,最大电动力为,两相短路时的最大电动力小于同一地点三相短路时的最大电动力。,结论:,用三相短路时的最大电动力校验电气设备的动稳定。,返上一级,第一,第二,共振影响对电动力的修正,把母线看成多跨的连续梁,频率为,一、母线的一阶固有振动频率,式中 Nf频率系数;L跨距,m;E导体材料的弹性摸具,Pa;导线断面
11、二次矩,m4;m导线单位长度的质量,kg/m。,二、频率系数Nf的确定,Nf根据导体连续跨数和支撑方式决定,其值如下表所示。,导体不同固定方式时的频率系数 值,三、考虑振动影响后的电动力,当一阶固有振动频率f1在30-160Hz范围内时,因其接近电动力的频率产生共振,导致母线应力增加,用动态应力系数修正,故电动力为,第一,单条导体及一组中各条导体35-135Hz第二,多条导体及有引下线单条导体35-155Hz第三,槽形和管形导体30-160Hz。,对于重要的导体,应使其固有频率在下述范围以外:,6.1 载流导体的发热和电动力,四、短路时载流导体间的电动力 当两根平行导体的电流方向相反时,两根导
12、体之间将产生斥力;当两根平行导体的电流方向相同时,两根导体之间将产生吸力;在三相系统中,作用于每相导体上的电动力,由该导体中的电流和其他两相导体中电流所产生的相互作用力来决定。经计算,三相系统中中间相受力最大。可求得三相系统三相短路时电动力的最大瞬时值:计入振动系数,水平放置在同一平面内的三相交流系统的母线,其最大作用力是:式中 母线系统的振动系数。进行母线机械强度计算时,可认为母线一端固定、受均匀荷载的多跨距连距梁。在这种情况下,作用于母线上的最大弯矩 式中 相邻两个支柱绝缘子间的跨距(m)。,正式开始第一课,第一节 电气设备选择的一般条件,正确地选择设备是使电气主接线和配电装置达到安全、经
13、济运行的重要条件。电气设备要能可靠地工作,必须按正常工作条件进行选择,并按短路状态来校验其动稳定和热稳定。,6.2 电气设备选择的一般条件,一、按正常工作条件进行选择导体和电器1额定电压 导体和电器所在电网的运行电压因调压或负荷的变化,常高于电网的额定电压,故所选电器和电缆允许最高工作电压 不得低于所接电网的最高运行电压,即:一般电缆和电器允许的最高工作电压:当额定电压在220kV及以下时为;当额定电压为330500kV时为。而实际电网运行的 一般不超过,因此在选择设备时,一般可按照电器和电缆的额定电压,不低于装置地点电网额定电压 的条件选择,即:,2额定电流 导体和电器的额定电流是指在额定周
14、围环境温度 下,导体和电器的长期允许电流(或额定电流)应不小于该回路的最大持续工作电流,即:由于发电机、调相机和变压器在电压降低5%时,出力保持不变,故其相应回路的(为电机的额定电流);母联断路器回路一般可取母线上最大一台发电机或变压器的;母线分段电抗器的 应为母线上最大一 台发电机跳闸时,保证该段母线负荷所需的电流;出线回路的 除考虑线路正常负荷电流(包括线路损耗)外,还应考虑事故时由其他回路转移过来的负荷。,6.2 电气设备选择的一般条件,3按当地环境条件校核 在选择电器时,还应考虑电器安装地点的环境条件,当气温、风速、湿度、污秽等级、海拔高度、地震强度和覆厚度等环境条件超过 一般电器使用
15、条件时,应向制造部门提出要求或采取相应的措施。当环境温度 和导体(或电器)额定环境温度 不等时,其长期允许电流 可按下式修正:式中 K 修正系数;导体或电气设备正常发热允许最高温度,当导体用螺连接时,。,6.2 电气设备选择的一般条件,二、按短路情况校验 校验最大短路电流下的热稳定和动稳定。1、短路电流计算条件(1)选择计算电路 选择每个电器设备的正常运行方式中的可能最大短路方式的短路电流进行计算,即选择假设其最大的短路点.由于设计的电气系统与外系统、负载有关;一般要选择电力系统和变电所的最终容量(逐步扩建或负荷扩展,但原建部分设备不会改变其设计参数。一般为工程建成后的5-10年),二、按短路
16、情况校验(续)1、短路电流计算条件(续)(2)短路参数的选择 一般采用短路参数,多采用三相短路电流。若特殊回路,单相、两相短路比三相短路电流大,则应选择最严重的短路故障来校验。(3)短路点的选择。应选择通过导体或电器的短路电流最大的那些短路点为计算点。,QF1,QF3,T2退出时,QF6,QF5断开,二、按短路情况校验(续)1、短路电流计算条件(续)(4)短路计算时间的确定 短路最大电流导致的是电气设备的短时发热效应。因此短路持续时间tk需要获取 tk=t0+tt t0:主保护动作时间,一般可取0.05-0.06s.如果主保护有死区时,应取后备保护时间.tt:断路器全分闸时间,由固定分闸时间和
17、燃弧时间组成;可以采用中速动作断路器tt=(0.1-0.15s),低速动作断路器tt=0.2s,二、按短路情况校验(续)2、短路热稳定校验 短路电流通过时,导体和电器各部件温度(或发热效应)应不超过制造厂提供的允许值,即满足热稳定的条件为:或 式中 短路电流产生的热效应;短路时导体和电气设备允许的热效应;时间内允许通过的短时热稳定电流(或短时耐受电流)。teq为短路电流发热等值时间,3、电动力稳定校验 电动力稳定是导体和电器承受短路电流机械效应的能力,亦称动稳定。满足动稳定的条件为:或式中、短路冲击电流幅值及其有效值;、允许通过动稳定电流的幅值和有效值。下列几种情况可不校验热稳定或动稳定:(1
18、)用熔断器保护的电器,其热稳定由熔断时间保证,故可不验算热稳定。(2)采用有限电阻的熔断器保护的设备可不验算动稳定;电缆因足够的强度,亦可不验算动稳定。(3)装设在电压互感器回路中的裸导体和电器可不验算动、热稳定,一、母线的选择与校验 母线选择的项目 母线材料、类型和布置方式 母线截面的选择(按最大长期工作电流选择和按经济电流密度选择)母线热稳定校验 母线动稳定校验二、电缆的选择与校验 电缆的基本知识 按结构类型和额定电压选择电缆 电缆截面选择(按最大长期工作电流选择和按经济电流密度选择)热稳定校验 电压损失校验,第二节 敞露母线及电缆的选择,母线的选择与校验母线选择的项目,母线选择的项目一般
19、包括:母线材料、类型和布置方式;导体截面;热稳定;动稳定等项进行选择和校验;对于110kV以上母线要进行电晕的校验;对重要回路的母线还要进行共振频率的校验。,导线经济电流密度,导线截面影响线路投资和电能损耗,为了节省投资,要求导线截面小些;为了降低电能损耗,要求导线截面大些。经济电流密度是指通过各种经济、技术的比较而得出的最合理的电流密度.采用这一电流密度可使线路投资、线路损耗、运行费用减少,母线的选择与校验母线的材料,(1)母线的材料 配电装置的母线常用导体材料有铜、铝和钢。铜的电阻率低,机械强度大,抗腐蚀性能好,是首选的母线材料。但是铜在工业和国防上的用途广泛,还因储量不多,价格较贵,所以
20、一般情况下,尽可能以铝代铜,只有在大电流装置及有腐蚀性气体的屋外配电装置中,才考虑用铜作为母线材料。,母线的选择与校验常用硬母线的类型,(2)常用硬母线类型 常用的硬母线截面有矩形、槽形和管形。矩形母线常用于35kV及以下、电流在4000A及以下的配电装置中。单条矩形截面积最大不超过1250mm2。当工作电流超过最大截面单条母线允许电流时,可用小于4的几条矩形母线并列使用。槽形母线机械强度好,载流量较大,集肤效应系数也较小,一般用于40008000A的配电装置中。管形母线集肤效应系数小,机械强度高,管内还可通风和通水冷却,因此,可用于8000A以上的大电流母线。另外,由于圆形表面光滑,电晕放电
21、电压高,因此可用于110kV及以上配电装置。,母线的选择与校验母线的布置方式,(3)母线的布置方式图为矩形母线的布置方式示意图。当三相母线水平布置时,图(a)与图(b)相比,前者散热较好,载流量大,但机械强度较低,而后者情况正好相反。图(c)的布置方式兼顾了前二者的优点,但使配电装置的高度增加,所以母线的布置应根据具体情况而定。,母线截面选择按最大长期工作电流选择,除配电装置的汇流母线及较短导体(20m以下)按最大长期工作电流选择截面外,其余导体的截面一般按经济密度选择。1.按最大长期工作电流选择 母线长期发热的允许电流al,应不小于所在回路的最大长期工作电流max,即 Kalmax式中al相
22、对于母线允许温度和标准环境条件下导体 长期允许电流;K综合修正系数,与环境温度和导体连接方式等有关,母线截面选择按经济电流密度选择,2.按经济电流密度选择 按经济电流密度选择母线截面可使年综合费用最低,年综合费用包括电流通过导体所产生的年电能损耗费、导体投资和折旧费、利息等。从降低电能损耗角度看,母线截面越大越好,而从降低投资、折旧费和利息的角度,则希望截面越小越好。综合这些因素,使年综合费用最小时所对应的母线截面称为母线的经济截面,对应的电流密度称为经济电流密度。表为我国目前仍然沿用的经济电流密度值。,母线截面选择按经济电流密度选择,表 经济电流密度值 A/mm2,按经济电流密度选择母线截面
23、按下式计算式中 max通过导体的最大工作电流,A;Jec经济电流密度,A/mm2。,母线的选择与校验母线热稳定校验,按正常电流及经济电流密度选出母线截面后,还应按热稳定校验。按热稳定要求的导体最小截面为 式中 短路电流稳态值(A)Ks集肤效应系数,对于矩形母线截面在100mm2以 下,Ks=1。teq热稳定计算时间,s。C热稳定系数。,母线的选择与校验母线热稳定校验,热稳定系数C值与材料及发热温度有关。C值如表所示。,母线的选择与校验母线动稳定校验,各种形状的母线通常都安装在支持绝缘子上,当冲击电流通过母线时,电动力将使母线产生弯曲应力,因此必须校验母线的动稳定性。安装在同一平面内的三相母线,
24、其中间相受力最大,即 式中 Kf母线形状系数,当母线相间距离远大于母线截面 周长时,Kf=1。其他情况可由有关手册查得。l母线跨距,(m);a母线相间距,(m)。ish冲击电流的峰值,A M=Fmax*l 为母线承受的最大弯矩.,母线的选择与校验母线动稳定校验,母线材料在弯曲时最大相间计算应力为 式中 M 母线所受的最大弯矩(N*m);W母线对垂直于作用力方向轴的截面系数,又称抗弯矩(m3),其值与母线截面形状及布置方式有关,对常遇到的几种情况的计算式列于下页图中。要想保证母线不致弯曲变形而遭到破坏,必须使母线的计算应力不超过母线的允许应力,即母线的动稳定性校验条件为式中 al一母线材料的允许
25、应力,对硬铝母线al=69MPa;对硬铜母线al=137MPa,钢157MPa。,母线的选择与校验母线动稳定校验,图母线抗弯矩W计算表,母线的选择与校验母线动稳定校验,如果在校验时,不符合,则必须采取措施减小母线的计算应力,具体措施有:(1)将母线由竖放改为平放,使W增大;(2)放大母线截面,但会使投资增加;(3)限制短路电流值能使大大减小,但须增设电抗器;(4)增大相间距离a;减小母线跨距 l 的尺寸,此时可以根据母线材料最大允许应力来确定绝缘瓷瓶之间最大允许跨距,即式中 F1单位长度母线上所受的电动力(N/m);W母线对垂直于作用力方向轴的截面系数.当矩形母线水平放置时,为避免导体因自重而
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