四川大学毕业设计_四川大学工厂设计
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目录
编写说明 1
(五)潮流分布计算与调压措施的选择(参考)2
一、发电厂和变电站电气主接线的选择 2 1.发电厂电气主接线的选择: 2 2.变电站电气主接线的选择: 3
二、主变压器的容量选择和参数计算 4 1.发电厂主变压器的选择: 4 2.变电站主变压器的选择: 5 3.主变压器参数计算: 6
三、输电线路参数的计算 9
四、电力网变电站运算负荷的计算 9 1.冬季最大负荷运行方式 10 2.冬季最小负荷运行方式 11
五、设计网络归算到高压侧的等值电路 17
六、功率分布计算 18 1.冬季最大负荷运行方式功率分布计算 18 2.冬季最小负荷运行方式功率分布计算 24
七、电压分布和调压计算 40 1.确定发电厂发电机母线电压及高压母线电压的原则2.冬季运行方式下火电厂5发电机电压计算 40 3.冬季运行方式下
各变电站及水电厂6电压计算 43
编写说明
在前一部分设计方案已经最后确定的基础上 进一步对所选方案进行潮流分布和调压计算 本例题所选方案为:
所选方案冬季夏季最大最小负荷数据:(MW MVAR)
变电站或发电厂编号 冬 季 夏 季
Pmax Qmax
Pmin Qmin Pmax Qmax Pmin Qmin 1 36.0 17.4 29.0 14.0 30.0 14.5 24.0 11.6 2 37.0 17.9 31.0 15.0 31.0 15.0 20.0 9.7 3 29.0 14.0 22.0 10.6 22.0 10.6 17.0 8.2 4 30.0 14.5 25.0 12.1 23.0 11.1 15.0 7.3 5 10.0 4.8 8.0 3.9 9.0 4.4 7.0 3.4
所选方案各段线路导线型号和长度:
线路名称 5-1 5-3 5-4 6-3 6-4 6-2 电气距离(KM)40 70 80 80 50 50 导线型号 2×LGJ-120 LGJ-120 LGJ-120 LGJ-120 LGJ-120 2×LGJ-120
(五)潮流分布计算与调压措施的选择(参考)
一、发电厂和变电站电气主接线的选择
在计算电网潮流分布前
首先应明确发电厂和变电站的主接线以及变压器的选择
1.发电厂电气主接线的选择:
在地方电力系统设计中 由于设计系统的规模不很大 发电厂高压侧出线数一般不多
故本设计中水电厂6的高压母线可采用双母线接线 但是对于火电厂5
由于它与原有系统有联络线联系 出线较多故高压侧采用双母线分段接线;而发电厂低压侧可根据发电厂机组数量和机端负荷的情况
设计发电机电压母线的接线方式
火力发电厂5:装设4台容量为25MW机组、且有机端负荷 故设置发电机电压母线 按照有关规程规定
应采用双母线分段主接线 但是由于机组数较多 为限制短路电流
故只用两台发电机分别接入两段发电机电压母线
并供给地方负荷;而另外两台发电机则组成扩大单元接线直接通过一台升压变压器接入110千伏高压母线
水力发电厂6:装设4台容量为18MW机组、无机端负荷 因此可不设低压母线 但由于机组数目较多
为了简化接线、并节约投资
分别采用2台容量为18MW的发电机组成扩大单元接线 共计两组
2.变电站电气主接线的选择:
在方案的初步比较中 由于变电站均为两回出线
在计算断路器数量时已确定所选最优方案的变电站采用桥形接线方式 至于采用外桥型或是内桥型可根据实际情况决定 一般如考虑线路故障机会较多时 不致影响变电站供电
可采用内桥型接线;相反处在环形网络中间的变电站 考虑不致由于变压器故障而影响系统运行 可采用外桥型接线
二、主变压器的容量选择和参数计算 1.发电厂主变压器的选择:
火力发电厂5:有4台容量为25MW的发电机 功率因数为0.8 按照前面主接线考虑
两台直接接于发电机母线的发电机用两台同容量变压器接入高压母线 容量分别为:
选择两台SF7-31500/110型
容量为31.5MVA的双绕组有载调压升压变压器
另外两台发电机采用扩大单元型式合用一台变压器直接接于高压母线 故变压器容量取应为:
选择一台SFP7-63000/110型
容量为63MVA的双绕组有载调压升压变压器
水力发电厂6:有4台18MW发电机 将其分为两组
每组由两台发电机组成发电机变压器组扩大单元接线 每台变压器容量为:
可选择两台容量为50MVA的双圈升压变压器 考虑到发电厂的厂用电
以及水电厂水量不是经常使发电机满载 为避免浪费
可选择两台SF7-40000/110型
容量40MVA双绕组有载调压升压变压器
2.变电站主变压器的选择:
目前
有载调压变压器已经广泛应用 因此
各变电站变压器均可选用有载调压变压器 为保证用户供电的可靠性
本设计的所有变电站均装设两台同容量三相变压器 当一台变压器停运时
另一台变压器的容量能保证满足重要负荷的要求 即设计题目给出的不小于每个负荷点负荷容量的60%
1)变电站1:
选择两台SFZL-25000/110容量为25MVA的25000/110型双圈降压变压器
2)变电站2:
选择两台SFZL-25000/110容量为25MVA的25000/110型双圈降压变压器
3)变电站3:
选择两台SFZL7-20000/110容量为20MVA的20000/110型双圈降压变压器
4)变电站4:
选择两台SFZL7-20000/110容量为20MVA的20000/110型双圈降压变压器
3.主变压器参数计算:
根据所选择的变压器 查电力系统规划设计参考资料附表3-2可得到高低压额定电压、空载损耗(ΔP0)、短路损耗(ΔPS)、短路电压(US%)、空载电流(IO%)等数据
然后利用以上参数即可计算得出归算到高压侧的变压器电阻RT、电抗XT和激磁损耗ΔSO等有关数据
1)发电厂主变压器参数计算:
.发电厂5:两台31.5MVA变压器 由于是升压变压器
故高压侧额定电压为121KV 查参考资料附表3-2可知
ΔP0 = 38.5KW ΔPS= 140KW US%=10.5 IO%=0.8 故两台变压器并联后归算到高压侧的参数为
另一台63MVA变压器 由于是升压变压器
故高压侧额定电压为121KV 查参考资料附表3-2可知
ΔP0 = 65KW ΔPS= 260KW US%=10.5 IO%=0.6 故变压器归算到高压侧的参数为
发电厂6:变压器为两台40MVA变压器 由于是升压变压器
故高压侧额定电压为121KV 查参考资料附表3-2可知
ΔP0 = 46KW ΔPS=174KW US%=10.5 IO%=0.8 故两台变压器并联后归算到高压侧的参数为
2)变电站主变压器参数计算
(以下计算结果均为两台变压器并联后归算到高压侧的参数)变电站1:变压器为25000/110 高压侧额定电压110KV 查参考资料附表3-6可知
ΔP0 = 35.5KW ΔPS=123 KW US%=10.5 IO%=1.1故
变电站2:变压器为两台25000/110 故参数同变电站1
变电站3:变压器为两台20000/110 查参考资料附表3-2可知
ΔP0 = 30KW ΔPS=104 KW US%=10.5 IO%=1.2故
变电站4:变压器为两台20000/110 查参考资料附表3-2可知
ΔP0 = 30KW ΔPS=104 KW US%=10.5 IO%=1.2故
所有变压器的选择和参数计算结数据果详见下表: 变压器参数计算结果数据(有两台变压器时 均为并联值)项目 厂(站)主变型号 额定电压(Kv)归算到高压侧 等值阻抗(Ω)激磁损耗(MVA)火电厂B1、B2 31500/121 121/6.3 1.03+j24.4 0.077+j0.504 火电厂B3 63000/121 121/6.3 0.959+J24.4 0.065+J0.378 水电厂B1、B2 40000/110 121/6.3 0.796+j19.22 0.092+j0.64 变电站1 25000/110 110/11 1.19+j25.41 0.071+j0.55 变电站2 25000/110 110/11 1.19+j25.41 0.071+j0.55 变电站3 20000/110 110/11 1.57+j31.76 0.060+j0.480 变电站4 20000/110 110/11 1.57+j31.76 0.060+j0.480
三、输电线路参数的计算 线路名称 5-1 5-3 5-4 6-3 6-4 6-2 电气距离(KM)40 70 80 80 50 50 导线型号 2×LGJ-120 LGJ-120 LGJ-120 LGJ-120 LGJ-120 2×LGJ-120 对于LGJ-120 导线
其单位长度阻抗为r0=0.223+J0.421(Ω)充电功率Qc=3.24Mvar/100km 则各段线路长度及参数如表 线路名称 5-1 5-3 5-4 6-3 6-4 6-2 长度(KM)40 70 80 80 50 50 电阻(Ω)4.46 15.61 17.84 17.84 11.15 5.58 电抗(Ω)8.42 29.47 33.68 33.68 21.05 10.53 充电功率(Mvar)-2.59-9.07-10.36-10.36-6.48-3.24
四、电力网变电站运算负荷的计算
图1变电站运算负荷计算图
下面对各种运行方式进行运算负荷计算
1.冬季最大负荷运行方式 1)变电站1 按电力网的额定电压计算电力网中变压器绕组的功率损耗
则变电站1的运算负荷
2)变电站2 变压器绕组的功率损耗
则变电站2的运算负荷
3)变电站3 变压器绕组的功率损耗
则变电站3的运算负荷
4)变电站4 变压器绕组的功率损耗
则变电站4的运算负荷
2.冬季最小负荷运行方式 1)变电站1 变压器绕组的功率损耗
则变电站1的运算负荷
2)变电站2 变压器绕组的功率损耗
则变电站2的运算负荷
3)变电站3 变压器绕组的功率损耗
则变电站3的运算负荷
4)变电站4 变压器绕组的功率损耗
则变电站4的运算负荷
变电站运算功率计算结果表(相应单位为:MW Mvar Ω)变电站 变压器低 压侧功率 变压器 激磁功率 变压器 RT 变压器 XT 变压器 功率损耗 变压器高压侧 流入功率
输电线 充电功率 变电站 运算功率 冬季最大负荷 站1 36.0 17.4 0.07 0.55 1.19 25.41 0.16 3.36 36.16 20.76 1.30 0.00 36.23 20.04 站2 37.0 17.9 0.07 0.55 1.19 25.41 0.17 3.55 37.17 21.45 4.53 0.00 37.19 17.47 站3 29.0 14.0 0.06 0.48 1.57 31.76 0.13 2.72 29.13 16.72 9.72 0.90 29.19 7.49 站4 30.0 14.5 0.06 0.48 1.57 31.76 0.14 2.91 30.14 17.41 4.53 0.89 30.2 9.47 冬季最小负荷 站1 29.0 14.0 0.07 0.55 1.19 25.41 0.10 3.08 29.1 16.18 1.34 0.00 29.17 15.43 站2 31.0 15.0 0.07 0.55 1.19 25.41 0.12 2.49 31.12 17.49 4.53 0.00 31.19 13.51 站3 22.0 10.6 0.06 0.48 1.57 31.76 0.08 1.57 22.08 12.17 4.53 0.90 22.14 2.94 站4 25.0 12.1 0.06 0.48 1.57 31.76 0.10 4.99 25.1 14.12 4.53 0.89 25.16 6.13
五、设计网络归算到高压侧的等值电路
根据计算结果可作出归算到高压侧的等值电路 如图2
图2 设计系统归算到高压侧的等值电路
六、功率分布计算
1.冬季最大负荷运行方式功率分布计算 1)线路5-1段功率分布计算
线路5-1段:从线路末端向始端计算功率分布
线路5-1段的末端功率为变电站1的运算负荷功率 即为
线路5-1段的功率损耗为
线路5-1始端功率 从发电厂5高压母线流入线路5-1的功率为
从而可得如图所示的5-1段功率分布
2)线路6-2段功率分布计算
线路6-2末端功率为变电站2的运算负荷功率 即为
线路6-2段的功率损耗为
线路6-2始端功率
从发电厂6高压母线流入线路6-2的功率为
从而可得如图所示的6-2段功率分布
两端供电方式5-4-6和5-3-6的功率分布进行计算
下面分别对5-4-6和5-3-6的功率分布进行计算
两端供电网5-4-6的功率分布计算
线路名称 5-1 5-3 5-4 6-3 6-4 6-2 电气距离(KM)40 70 80 80 50 50 3)两端供电网5-4-6功率分布计算
两端供电网5-4-6功率初分布计算
由于设计方案中对于两端供电网的各段线路均采用同一导线截面 即为均一网络
故功率初分布可按长度成反比例分配
将两端供电网络在4点拆开 则成为两个单端供电网 则可计算功率分布
a)两端供电网拆开后5-4功率分布计算
对于拆开后的5-4网的初分布功率 即为5-4段的末端功率
于是线路5-4段的功率损耗为
线路5-4始端功率
从发电厂5高压母线流入线路5-4的实际功率为
从而可得如图所示的5-4段功率分布
b)两端供电网拆开后6-4功率分布计算
对于拆开后的6-4网的初分布功率 即为6-4段的末端功率
于是线路6-4段的功率损耗为
线路6-4始端功率
从发电厂6高压母线流入线路6-4的实际功率为
从而可得如图所示的6-4段功率分布
4)两端供电网5-3-6的功率分布计算
线路名称 5-1 5-3 5-4 6-3 6-4 6-2 电气距离(KM)40 70 80 80 50 50
两端供电网5-3-6功率初分布计算
由于两段线路采用同一导线截面 故为均一网络
故功率初分布按长度成反比例分配
将两端供电网络在3点拆开 则成为两个单端供电网 则可计算功率分布
a)两端供电网拆开后5-3功率分布计算
对于拆开后的5-3网的初分布功率 即为5-3段的末端功率
于是线路5-3段的功率损耗为
线路5-3始端功率
从发电厂5高压母线流入线路5-3的实际功率为
从而可得如图所示的5-3段功率分布
b)两端供电网拆开后6-3功率分布计算
对于拆开后的6-3网的初分布功率 即为6-3段的末端功率
于是线路6-3段的功率损耗为
线路6-3始端功率
从发电厂6高压母线流入线路6-3的实际功率为 从而可得如图所示的6-3段功率分布
2.冬季最小负荷运行方式功率分布计算 1)线路5-1段功率分布计算
线路5-1段:从线路末端向始端计算功率分布
线路5-1段的末端功率为 :
线路5-1段的功率损耗为
线路5-1始端功率
从发电厂5高压母线流入线路5-1的功率为
从而可得如图所示的5-1段功率分布
2)线路6-2段功率分布计算
线路6-2末端功率为
线路6-2段的功率损耗为
线路6-2始端功率
从发电厂6高压母线流入线路6-2的功率为
从而可得如图所示的6-2段功率分布
3)两端供电网5-4-6功率分布计算
功率初分布按长度成反比例分配
将两端供电网络在4点拆开 则成为两个单端供电网 则可计算功率分布
a)两端供电网拆开后5-4功率分布计算
对于拆开后的5-4网的初分布功率 即为5-4段的末端功率
于是线路5-4段的功率损耗为
线路5-4始端功率
从发电厂5高压母线流入线路5-4的实际功率为
从而可得如图所示的5-4段功率分布
b)两端供电网拆开后6-4功率分布计算
对于拆开后的6-4网的初分布功率 即为6-4段的末端功率
于是线路6-4段的功率损耗为
线路6-4始端功率
从发电厂6高压母线流入线路6-4的实际功率为
从而可得如图所示的6-4段功率分布
4)两端供电网5-3-6的功率分布计算
两端供电网5-3-6功率初分布计算
功率初分布按长度成反比例分配
将两端供电网络在3点拆开 则成为两个单端供电网 则可计算功率分布
a)两端供电网拆开后5-3功率分布计算
对于拆开后的5-3网的初分布功率 即为5-3段的末端功率
于是线路5-3段的功率损耗为
线路5-3始端功率
从发电厂5高压母线流入线路5-3的实际功率为
从而可得如图所示的5-3段功率分布
b)两端供电网拆开后6-3功率分布计算
对于拆开后的6-3网的初分布功率 即为6-3段的末端功率
于是线路6-3段的功率损耗为
线路6-3始端功率
从发电厂6高压母线流入线路6-3的实际功率为
从而可得如图所示的6-3段功率分布
最后可得两种运行方式下的网络功率分布如表 功率分布表(单位:MW MVAR)
线路末端功率 线路功率损耗 线路始端功率 母线流入线路功率
线路名称 有功功率 无功功率 有功功率 无功功率 有功功率 无功功率 有功功率 无功功率
冬季最大负荷运行方式 线路5-1 36.23 20.04 0.63 1.19 36.86 21.23 36.86 19.95
线路5-3 15.57 4.0 0.33 0.63 15.9 6.91 15.9-2.38
线路5-4 11.62 3.64 0.22 0.41 11.84 4.05 11.84-1.13
线路6-2 37.19 17.47 0.78 1.47 37.97 18.94 37.97 17.32
线路6-3 13.62 3.49 0.29 0.55 13.91 4.04 13.91 1.14
线路6-4 18.58 5.83 0.35 0.66 18.93 6.49 18.93 3.25 冬季最小负荷运行方式 线路5-1 29.17 15.43 0.4 0.76 29.57 16.19 29.57 14.9
线路5-3 11.81 1.57 0.19 0.36 12 1.93 12-2.61
线路5-4 9.68 2.36 0.15 0.28 9.83 2.64 9.83-2.54
线路6-2 31.19 13.51 0.53 1.01 31.72 14.52 31.72 12.9
线路6-3 15.48 3.77 0.23 10.44 15.71 4.21 15.71 0.97
线路6-4 10.33 1.37 0.16 0.3 10.49 1.67 10.49-3.51
七、电压分布和调压计算 元件上电压降落的纵分量 即电压损耗为
1.确定发电厂发电机母线电压及高压母线电压的原则
在本设计中经过初步计算
先暂时给定发电厂高压母线的电压为:
冬季最大和最小运行方式下火电厂高压母线的电压分别为115kV和111kV 而水电厂电压则由计算决定
夏季最大和最小运行方式下火电厂高压母线的电压分别为113kV和109kV 而水电厂电压则由计算决定
2.冬季运行方式下火电厂5发电机电压计算 1)冬季最大运行方式下 火电厂5发电机母线电压计算应按前面假设 其高压母线电压为115kV 发电厂5变压器高压侧功率为高压母线流入四条线路 即双回5-
1、5-
3、5-4功率之和 即
按照前面选择的发电厂5的主接线方式 四台发电机分为两组
其中两台因为要供给地方负荷 所以设置发电机母线
而两外两台发电机则用扩大单元接线直接经过一台变压器与高压母线相连 按照这种接线方式
将高压母线的功率分别分配一半给两种不同接线的发电机 于是
具有发电机母线的两台发电机变压器高压侧流入母线的功率为:
变压器(1、2号)绕组中的电压损耗为
发电机母线(即变压器1、2号低压侧)电压归算到高压侧的值为
2)冬季最小运行方式下
火电厂5发电机母线电压计算应按前面假设 其高压母线电压为111kV 发电厂5变压器高压侧功率为高压母线流入四条线路 即双回5-
1、5-
3、5-4功率之和 即
按照前面所述的功率分配
具有发电机母线的两台发电机变压器高压侧流入母线分配一半的功率为:
变压器(1、2号)绕组中的电压损耗为
发电机母线(即变压器1、2号低压侧)电压归算到高压侧的值为
3)发电厂5调压计算
按照发电机机端负荷为逆调压的要求
在最大负荷时发电机母线电压要求为网络额定电压的1.05倍 即即
则要求升压变压器分接头电压为
其中为升压变压器低压侧额定电压
按照发电机机端负荷为逆调压的要求 在最小负荷时发电机母线电压要求为 即 则要求升压变压器分接头电压为
这里选择能带负荷调节抽头的有载调压变压器 因此
可以对于最大负荷和最小负荷分别取两个不同的标准分接头:(在设计附表3-6中可以找到与要求电压最接近的分接头)
最大负荷时
与116.85Kv最接近的分接头为110+5×1.25% 其电压为116.875Kv 于是
变压器低压侧实际电压为:
最小负荷时
与118.04Kv最接近的分接头为110+6×1.25% 其电压为117.5Kv 于是
变压器低压侧实际电压为:
由上可见 所选分接头
能够满足最大、最小负荷时的逆调压要求
下面就要计算网络中其余各点的电压
其余各点电压分布计算:按照网络结构 可以绘出各点电压的计算步骤:
3.冬季运行方式下
各变电站及水电厂6电压计算
在上面发电厂电压决定的基础上 就可进行各变电站电压分布计算
计算办法为:利用前面已经出的网络的功率分布和发电厂5高压母线电压给定的基础上 由发电厂5高压母线开始 计算各段线路的电压损耗 求得各变电站高压母线电压
再计算各变电站变压器中的电压损耗
求得各变电站低压母线电压归算到高压侧的值
然后通过选择变压器分接头来满足各变电站的调压要求
1)变电站1 a)冬季最大负荷时
双回线路5-1并联后线路始端功率为
双回线路5-1段电压损耗为
变电站1高压侧电压为
变电站1高压侧流入功率为
变电站1变压器电压损耗
变电站1归算到高压侧的低压母线电压
b)冬季最小负荷时
双回线路5-1并联后线路始端功率为:
双回线路5-1段电压损耗为
变电站1高压侧电压为
变电站1高压侧流入功率为
变电站1变压器电压损耗
变电站1归算到高压侧的低压母线电压
c)变电站1调压计算
按照题目对变电站1的调压要求为逆调压
即在最大负荷时变电站低压母线电压要求为、最小负荷时变电站低压母线电压要求为
则要求的变压器抽头电压分别为 最大负荷时
最小负荷时
这里选择能带负荷调节抽头的有载调压变压器 因此
可以对于最大负荷和最小负荷分别取两个不同的标准分接头:(在设计附表3-7中可以找到与要求电压最接近的分接头)
最大负荷时
与111.9Kv最接近的分接头为110+2×1.25% 其电压为112.50Kv 于是
变压器低压侧实际电压为:
最小负荷时
与115.25Kv最接近的分接头为110+4×1.25% 其电压为116.25Kv 于是
变压器低压侧实际电压为:
由上可见 所选分接头
能够满足最大、最小负荷时的逆调压要求
2)变电站3 a)冬季最大负荷时
线路5-3段线路始端功率为:
线路5-3段电压损耗为
变电站3高压侧电压为
变电站3高压侧流入功率为
变电站3变压器电压损耗
变电站3归算到高压侧的低压母线电压
b)冬季最小负荷时
线路5-3段线路始端功率为:
线路5-3段电压损耗为
变电站3高压侧电压为
变电站3高压侧流入功率为
变电站3变压器电压损耗
变电站3归算到高压侧的低压母线电压
c)变电站3调压计算
按照题目对变电站3的调压要求为逆调压 要求与变电站1相同
则变压器抽头电压分别要求为: 最大负荷时
最小负荷时
仍然选择能带负荷调节抽头的有载调压变压器 因此
可以对于最大负荷和最小负荷分别取两个不同的标准分接头:
最大负荷时
与115.56Kv最接近的分接头为110+5×1.25% 其电压为116.25Kv 于是
变压器低压侧实际电压为:
最小负荷时
与118.65Kv最接近的分接头为110+7×1.25% 其电压为118.75Kv 于是
变压器低压侧实际电压为:
由上可见 所选分接头
能够满足最大、最小负荷时的逆调压要求
3)变电站4 a)冬季最大负荷时
线路5-4段线路始端功率为:
线路5-4段电压损耗为
变电站4高压侧电压为
变电站4高压侧流入功率为
变电站4变压器电压损耗
变电站4归算到高压侧的低压母线电压
b)冬季最小负荷时
线路5-4段线路始端功率为:
线路5-4段电压损耗为
变电站4高压侧电压为
变电站4高压侧流入功率为
变电站4变压器电压损耗
变电站4归算到高压侧的低压母线电压
c)变电站4调压计算
按照题目对变电站4的调压要求为逆调压 要求与变电站1相同
则变压器抽头电压分别要求为: 最大负荷时
最小负荷时
仍然选择能带负荷调节抽头的有载调压变压器 因此
可以对于最大负荷和最小负荷分别取两个不同的标准分接头:
最大负荷时
与117.89Kv最接近的分接头为110+6×1.25% 其电压为117.5Kv 于是 变压器低压侧实际电压为:
最小负荷时
与119.48Kv最接近的分接头为110+8×1.25% 其电压为120Kv 于是
变压器低压侧实际电压为:
由上可见 所选分接头
能够满足最大、最小负荷时的逆调压要求
校验变电站4低压侧实际电压:
4)水电厂6高、低压母线电压计算
在本设计接线中
水电厂6经过线路给变电站
4、变电站3供电
在线路6-
4、6-3末端功率、末端电压(即3、4点电压)和线路参数已经知道的条件下 即可通过已经求出的变电站3或变电站4的电压 从而计算出水电厂的高压母线电压
下面用变电站4和线路6-4来求水电厂6的高压母线电压
a)冬季最大负荷时
已知线路6-4末端功率为: 线路6-4电压损耗为
水电厂6高压母线电压为
水电厂6高压母线流入线路功率为线路6-
2、6-
3、6-4之和 也即是水电厂升压变压器绕组通过的功率为
升压变压器绕组中的电压损耗为
发电机母线电压归算到高压侧的值为
b)冬季最小负荷时
已知线路6-4末端功率为: 线路6-4电压损耗为
水电厂6高压母线电压为
水电厂6高压母线流入线路功率为线路6-
2、6-
3、6-4之和 也即是水电厂升压变压器绕组通过的功率为
升压变压器绕组中的电压损耗为
发电机母线电压归算到高压侧的值为
c)水电厂6调压计算
由于本题目水电厂没有地方负荷 对水电厂6没有提出调压要求 但是按规定
发电机母线运行电压不应该超出其额定电压的正负百分之五 因此可按照这一条件来计算升压变压器的分接头
即在最大、最小负荷时水电厂低压母线电压要求为
按此要求
则升压变压器抽头电压分别要求为 最大负荷时
最小负荷时
因为选择能带负荷调节抽头的有载调压变压器 因此
可以对于最大负荷和最小负荷分别取两个不同的标准分接头:
最大负荷时
与114.56Kv最接近的分接头为110+4×1.25% 其电压为115Kv 于是
变压器低压侧实际电压为:
最小负荷时
与118.68Kv最接近的分接头为110+7×1.25% 其电压为118.75Kv 于是
变压器低压侧实际电压为:
可见满足水电厂发电机母线电压的要求
5)变电站2 a)冬季最大负荷时
双回线路6-2并联后线路始端功率为:
双回线路6-2段电压损耗为
变电站2高压侧电压为
变电站2高压侧流入功率为
变电站2变压器电压损耗
变电站2归算到高压侧的低压母线电压
b)冬季最小负荷时
双回线路6-2并联后线路始端功率为:
双回线路6-2段电压损耗为
变电站2高压侧电压为
变电站2高压侧流入功率为:
变电站2变压器电压损耗
变电站2归算到高压侧的低压母线电压
c)变电站2调压计算
按照题目对变电站2的调压要求为逆调压 要求与变电站1相同
则变压器抽头电压分别要求为: 最大负荷时
最小负荷时
仍然选择能带负荷调节抽头的有载调压变压器 因此
可以对于最大负荷和最小负荷分别取两个不同的标准分接头:
最大负荷时
与112.16Kv最接近的分接头为110+2×1.25% 其电压为112.5Kv 于是
变压器低压侧实际电压为:
最小负荷时
与115.12Kv最接近的分接头为110+4×1.25% 其电压为115Kv 于是
变压器低压侧实际电压为:
由上可见 所选分接头
能够满足最大、最小负荷时的逆调压要求
最后可得冬季潮流分布图:
冬季运行方式下变压器分接头及运行电压表 发电厂变电站名称 额定容量(MVA)额定电压(KV)最大负荷时 最小负荷时
分接头
高压侧实际电压 低压侧实际电压 分接头
高压侧实际电压 低压侧实际电压 变电站1 25000 110/11 +2×1.25% 112.02 10.94 +4×1.25% 108.58 10.91 变电站2 25000 110/11 +2×1.25% 111.42 10.97 +4×1.25% 108.0 11 变电站3 16000 110/11 +5×1.25% 111.22 10.94 +7×1.25% 108.8 10.99 变电站4 20000 110/11 +6×1.25% 113.01 11.03 +8×1.25% 109.5.10.95 火电厂5 31500 121/6.3 +5×1.25% 115.00 6.3 +6×1.25% 111.00 6.33 火电厂5 63000 121/6.3 +5×1.25% 115.00 6.3 +6×1.25% 111.00 6.33 水电厂6 40000 121/6.3 +4×1.25% 115.93 6.28 +7×1.25% 110.82 6.3
从以上调压计算可见 实际上
在冬季也就是利用火电厂发电机的电压在最大及最小运行方式下调节到不同的电压值 再加上各个变电站变压器分接头的正确选择来达到整个系统对于调压的要求
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我个人对生活一无所求,吃住都十分简单,上天给我的恩赐,我并没多要财产的奢求.假如此生能做多点对人类、民族、国家长治久安有益的事,我是乐此不疲的.