变配电所及其一次系统.ppt
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1、第四章变配电所及其一次系统,内容:供电系统的组成、电气设备、供配电电压,变电所的配置,变压器台数和容量,主接线,变电所的布置和结构。重点:供配电系统的电压选择、变电所位置的确定、变配电所的一次设备和主接线图,以及变电所的布置和结构。,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,第四章 变配电所及其一次系统,4.1 电压的选择4.2变电所的配置 4.3变压器的选择 4.4变电所主要电气设备 4.5变配电所主接线 4.6变电所的布置和结构 小结思考题与习题,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,4.1
2、电压的选择,4.1.1 供电电压的确定 供电电压是指供配电系统从电力系统所取得的电源电压。我国目前所用的供电电压为110kV、35kV、10kV、6kV。究竟采用哪一级供电电压,主要取决于以下三个方面因素。(1)电力部门所能提供的电源电压。(2)用户负荷大小及距离电源线路远近。(3)用户大型设备的额定电压决定了企业的供电电压。4.1.2 配电电压的确 配电电压是指用户内部向用电设备配电的电压等级。由用户总降压变电所向高压用电 设备 配电的配电电压,称为高压配电电压;由用户车间变电所或建筑物变电所向低压用电设备配电的配电电压,称为低压配电电压。(1)高压配电电压 高压配电电压通常采用10KV和6
3、KV,一般情况下,优先采用10KV高配电电压。(2)低压配电电压 我国规定低压配电电压等级为220V/380V,但在石油、化工及矿山可以采用660V的配电电压。,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,4.2 变电所的配置,4.2.1 变电所的类型变电所是接受电能、变换电压、分配电能的环节,是供配电系统的重要组成部分。变电所按其在供配电系统中的地位和作用分为总降压变电所、独立变电所、车间变电所、杆上变电所、建筑物及高层建筑物变电所。1.总降压变电所 35110/610kV用户是否要设置总降压变电所,是由地区供电电源的电压等级和企业负荷大小及分布
4、情况定。对大中型用户,由于负荷较大,往往采用35KV(或以上)供电,再降压至10kV或6 kV,向各车间变电所和高压用电设备配电,这种降压变电所称为总降压变电所。,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,2.独立变电所 610/0.4/0.23kV,设置独立变电所主要是因为相邻几个车间负荷较大,将变电所建到某一车间不适宜;或由于车间环境的限制,如制药车间、化工车间之间由于管道较多或有腐蚀性气体、易燃易爆气体等环境限制,必须建立独立变电所;或中小型用户负荷不太大,建立一个用户独立变电所,向负荷供电。,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章
5、,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,3.车间变电所610/0.4/0.23kV,附设变电所 附设变电所是利用车间的一面或两面墙壁,而其变压器室的大门朝外开,如图4-45所示。车间附设变电所又分内附式和外附式。车间内变电所 车间内变电所位于车间内的单独房间内。,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,4.建筑物及高层建筑物变电所,建筑物及高层建筑物变电所是民用建筑中经常采用的变电所形式。楼内建筑物变电所建 高层建筑物多采用楼内建筑物变电所,置于高层建筑物的地下室或中间某层;地下室和高层;地下室、中间某层和高层。变压器一律采用干式变压器。辅
6、助建筑物变电所 与独立变电所相似,辅助建筑物变电所置于离开高层建筑物的辅助建筑物内,变压器采用油浸式变压器。5.柱上变电所 变电器安装在室外电杆上,适用于315KVA及以下变压器,常用于居民区、用电负荷小的用电单位。6.组合式变电所,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,4.2.2 变电所的位置确定,变电所的位置选择应根据选择原则,从安全、经济、方便等方面来综合考虑,经技术、经济比较后确定。1总降压变电所位置选择的原则(1)靠近负荷中心;(2)考虑电源的进线方向,偏向电源侧;(3)进出线方便;(4)设备运输方便;(5)不应防碍企业的发展,要考
7、虑扩建的可能性;(6)不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所;(7)不应设在有剧烈震动和高温场所;(8)不应设在地势低洼和可能积水的场所;(9)不应设在有爆炸危险区域。2车间变电所位置选择的原则在计算得出车间总计算负荷的基础上,按分散布置并接近负荷中心的原则确定车间变电所 的位置,便于低压电网的备用联络。同时车间变电所位置选择还要考虑:进出线方便;靠近 电源测;运输方便等。变电所选址尽量靠近负荷中心是供电设计的一项基本原则,可以按负荷矩法确定负荷中心。,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,3负荷中心的确定,(1)负荷指示图负荷指示图是将电力负荷按
8、一定比例用负荷圆的形式标示在企业或车间的平面图上。各车间的负荷圆的圆心位于车间的负荷“重心”(负荷中心)。在负荷均匀分布的车间,负荷中心就是车间的中心,在负荷分布不均匀的车间内,负荷中心应偏向负荷集中的一侧。由车间的计算负荷 得负荷圆的半径r为 式中K为负荷圆的比例(kW/mm2),Pc为计算负荷。,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,(2)按负荷功率矩法确定负荷中心,设有负荷P1、P2、P3,如图示。它们在任选的直角坐标系中的坐标分别为P1(x1,y1)、P2(x2,y2)、P3(x3,y3)。现假设总负荷的负荷中心位于坐标P(x,y)处
9、。负荷中心的坐标为:按负荷功率矩法确定负荷中心,只考虑了各负荷的功率和位置,而未考虑各负荷的工作时间,因而负荷中心被认为是固定不变的。,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,(3)按负荷电能矩法确定负荷中心,事实上,各负荷的工作时间不同,因而负荷中心不可能是固定不变的,负荷中心不只是与各 负荷的功率有关,而且与各负荷的工作时间有关,因而提出了负荷电能矩来确定负荷中心的方法。类似负荷功率矩法的公式,按负荷电能矩法确定负荷中心的公式为 式中,Pi为各负荷的有功计算负荷;Ai为各负荷的年有功电能消耗量 ti为各负荷在同一时间内的实际工作时间,应采用
10、各负荷的年最大负荷利用小时。需要指出由于负荷中心原则并不是确定变电所位置的惟一因素,且负荷中心也是会随机变动的,大多数工厂变电所的位置都是靠近负荷中心偏向电源侧。,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,4.3变压器的选择,4.3.1 变压器型号的选择 变压器是变电所中关键的一次设备,其主要功能是升高或降低电压,以利于电能的合理输送、分配和使用。1.变压器的分类(1)按绝缘介质分:油浸式;干式(2)按调压方式分:有载调压;无载调压(3)按相数分:单相;三相(4)按导线分:铜芯;铝芯(5)按冷却方式分:自冷;风冷;强冷,工厂实图,第一章,第二章,
11、第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,2.型号及含义:,3.变压器型号的选择 根据使用要求和工作环境选择变压器型号,应选用低损耗节能型变压器S9系列或S10系列);对于高层建筑、地下建筑等对消防要求较高场所,应采用干式电力变压器(SC6,SG10系列);对电网电压波动较大、电能质量要求较高时,采用有载调压电力变压器(SZ7系列)。,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,4.3.2 变压器台数和容量的确定,安装在总降压变电所的变压器通常称为主变压器(简称主变),安装在610KV/0.4KV的变压器常叫做配电变
12、压器(简称配变)。1 总降变电所变压器台数和容量的确定(1)变压器台数的确定:12台 满足负荷对供电可靠性的要求,、级负荷比较大时,选择2 台主变压器。季节性负荷或昼夜负荷比较大时,宜采用经济运行方式,技术 经济合理时,可设2台主变。三级负荷一般选择一台主变压器,如果负荷较大时,也可选 择两台主变压器。有少量、级负荷可从邻近取得低压备 用电源,可设1台主变压器。(2)容量:1台变压器:SN=(1.151.4)SC 2台变压器:SN=(0.60.7)SC SN SC(+),第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,2车间变电所的变压器台数和容量的确
13、定,(1)台数:同总降变电所负荷不大时视负荷大小及距邻近车间变电所的距离决定是否设 车间变电所。由邻近车间变电所供电的容量和距离(2)容量:1台变压器:SN SC 2台变压器:SN=(0.60.7)SCSN SC(+)单台容量不宜超过1000KVA,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,例4-1 某一10/0.4kV车间变电所,总计算负荷为1350 kVA,其中一、二级负荷680kVA。选择变压器的台数和容量。,解:该车间变电所有一、二级负荷,故宜选择两台变压器。任一台变压器单独运行时,要满足60%70%的负荷,即SN=(0.6 0.7)13
14、50kVA=810kVA 954 kVA且任一台变压器应满足SN680 kVA,因此,可选两台容量均为1000 kVA的变压器,具体型号为S9-1000/10。,返回,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,4.3.3 变压器的实际容量和过负荷能力,1.变压器的实际容量电力变压器的额定容量,是指它在规定的环境温度条件下,室外安装时,在规定的使用年限内(一般规定为20年)连续输出的最大视在功率。一般规定,如果变压器安装地点的年平均气温av20,则年平均气温每升高,变压器的容量应相应减小1。因此变压器的实际容量应计入一个温度校正系数K。对室外变压器
15、其实际容量为:式中SN.T为变压器的额定容量。对室内变压器其实际容量为:,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,2.变压器的正常过负荷能力 对于油浸式变压器,其允许过负荷包括以下两部分:(1)由于昼夜负荷不均匀而考虑的过负荷,由日负荷率和最大负荷持续时间确定;(2)由于夏季欠负荷而在冬季考虑的过负荷,夏季每低1%,冬季可过负荷1%,但不得超过15%。以上两部分过负荷同时考虑,室外变压器过负荷不得超过30%,室内变压器过负荷不得超过20%。干式变压器一般不考虑正常过负荷。,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,
16、第十章,第十一章,3.变压器的故障过负荷能力 在事故情况下,允许短时间较大幅度的过负荷运行,而不论故障前负荷大小,但运行时间不得超过规定时间。,4.4 变电所常用的电气设备,4.4.1 高压断路器 1.作用:正常工作时断开和接通负荷电流;短路时断开短路电流。2.图形符号:3.文字符号:QF 4.型号:5.种类和结构 少油断路器 油仅作灭弧介质 SF6 断路器 利用SF6气体作为绝缘和灭弧介质 真空断路器“真空”作为绝缘和灭弧介质,灭弧演示1,2,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,4.4.2 高压隔离开关,1.作用:正常时隔离电源,保证人身
17、和设备安全。2.图形符号:3.文字符号:QS4.型号:5.种类和结构 户内式:GN24 户外式:GW10-35/400,合闸,分闸,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,4.4.3 高压负荷开关,1.作用:通断负荷电流和过负荷电流。2.图形符号:3.文字符号:QL 4.型号:5.种类和结构 户内式:FN3-10RT 户外式:FW8-10/400,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,4.4.4 高压熔断器,1.作用:过载、短路保护。2.图形符号:3.文字符号:FU 4.型号:5.种类和结构(
18、1)RN系列 RN1型用于电力变压器和电力线路短路保护,RN2型用于电压互感器的短路保护。主要由熔管、触头座、动作指示器、绝缘子和底板构成。熔管一般为瓷质管,熔丝由单根或多根镀银的细铜丝并联绕成螺旋状,熔丝埋放在石英砂中,熔丝上焊有小锡球。(2)RW系列 用于配电变压器或电力线路的短路保护和过负荷保护。其结构主要由上静触头、上动触头、熔管、熔丝、下动触头、下静触头、瓷安装板等组成。,熔断器,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,4.4.5 互感器,1.作用:(1)将高电压、高电流变换成低电压、小电流供仪表、继电器使用;(2)隔离电源保证人身、
19、仪表安全;(3)使仪表、继电器制造标准化。2.电流互感器(1)图形符号:(2)文字符号:TA(3)型号:(4)工作原理:一、二次饶组与一、二次电路串联,工作时接近于短路状态。电流互感器的变流比用Ki表示,则,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,(5)接线方式,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,一相式接线 B相装一个电流互感器,如图4-15a所示。能测量一相电流,用 于三相负荷平衡系统,供测量电流和过负荷保护。,两相式接线 这种接线也叫不完全星形接线,如图4-15b所示。能测量三个相电流
20、,公共线上的电流为,广泛用于中性点不接地系统,测量三相电流、电能及作过电流保护之用。两相电流差接线 这种接线又叫两相一继电器式接线,如图4-15c所 示。流过 电流继电器线圈的电流为两相电流之差,其量值 是相电流的 倍。适用于中性点不接地系统,作过电流保护之 用。三相星形接线 由于每相均装有互感器,能反映各相电流,广泛用于三相不平衡高压或低压系统中,作三相电流、电能测量及过电流保护之用,如图4-15d所示。,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,(5)电流互感器的主要性能准确级 电流互感器测量线圈的准确级设为0.1、0.2、0.5、1、3、5
21、六个级别(数值越小越精确),保护用的互感器或线圈的准确级一般为和10级两种。准确级的含义是:在额定频率下,二次负荷为额定负荷的25%100%之间,功率因数为0.8时,各准确级的电流误差和相位误差不超过规定的限值。在上述条件下,.1级电流误差为0.1%,保护用电流互感器、10级的电流误差分别为1%和3%,其复合误差分别为5%和10%。线圈铁芯特性 测量用的电流互感器的铁芯在一次电路短路时易于饱和,以限制二次电流的增长倍数,保护仪表。保护用的电流互感器铁芯则在一次电流短路时不应饱和,二次电流与一次电流成比例增长,以保证灵敏度要求。变流比与二次额定负荷 电流互感器的一次额定电流有多种规格可供用户选择
22、。二次绕组都规定了额定负荷,二次绕组回路所带负荷不应超过额定负荷值,否则会影响精确度。,(6)使用注意事项:工作时二次侧不得开路;二次侧一端必须接地;接线时注意极性。,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,3.电压互感器,(1)图形符号:(2)文字符号:TV(3)型号:(4)工作原理:一、二次饶组与一、二次电路并联,工作时接近于断路 状态。电压互感器的变压比用Ku表示,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,(5)接线方式,一相式接线采用一个单相电压互感器如图4-19所示。供仪表和继电器测量一
23、个线电压,如用作做备用线路的电压监视。两相式接线又叫V-V形接线,采用两个单相电压互感器如图4-19b所示。供仪表和继电器测量三个线电压。Y0/Y0形接线采用三个单相电压互感器如图4-19c所示。供仪表和继电器测量三个线电压和相电压。在小电流接地系统中,这种接线方式中的测量相电压的电压表应按线电压选择。采用三个单相三绕组电压互感器或一个三相五芯柱式电压互感器接成Y0/Y0/形(图4-19d)。其中一组二次绕组接成Y0,供测量三个线电压和三个相电压;另一组绕组(零序绕组)接成开口三角形,接电压继电器,当线路正常工作时,开口三角两端的零序电压接近于零,而当线路上发生单相接地故障时,开口三角两端的零
24、序电压接近100V,使电压继电器动作,发出信号。,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,(a)一相式接线(b)两相V-V形接线(c)三相星形接线(d)三相三绕组接线,(7)使用注意事项:工作时二次侧不得短路,装熔断器;二次侧一端必须接地;接线时注意极性。,(6)电压互感器的准确级电压互感器的二次绕组的准确级规定为0.1、0.2、0.5、1、3五个级别,保护用的电压互感器规定为3P级和6P级,用于小电流接地系统电压互感器(如三相五芯柱式)的零序绕组准确级规定为6P级。,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十
25、章,第十一章,4.4.6 避雷器,1.作用:用于保护电力系统中电气设备的绝缘免受沿线路传来的雷电 过电压或 由操作引起的内部过电压的损害。2.图形符号:3.文字符号:F 4.种类:(1)保护间隙避雷器(2)管型避雷器(3)阀型避雷器(有普通阀型避雷器FS、FZ型和磁吹阀型避 雷器)(4)氧化锌避雷器 具有良好的非线性、动作迅速、残压低、通流容量大、无续流、结构简单可靠性高、耐污能力强 等优点,实图,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,第十章,第十一章,4.4.7 高压开关柜,1.作用:按一定的线路方案将有关一次设备和二次设备组装在柜内,节约空间、安装方便。2
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