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华南理工大学广州学院电气工程学院高电压技术课程设计报告

表4-1 短路计算结果(节点19发生三相短路)短路电流标幺值1.048 Fault

Data - Buses 编号 名称 相电压 A 相电压 B 相电压 C 相角 A 相角 B 相角 C

220KV母

1 0.81647 0.81647 0.81647 5.02 -114.98 125.02

线BUS1

2 BUS2 0.81647 0.81647 0.81647 5.02 -114.98 125.02 3 BUS3 0.80584 0.80584 0.80584 2.9 -117.1 122.9 4 BUS4 0.80678 0.80678 0.80678 3.04 -116.96 123.04 5 BUS5 0.80678 0.80678 0.80678 3.04 -116.96 123.04

115KV主

6 0.78569 0.78569 0.78569 2.35 -117.65 122.35

母线BUS6 220KV母

7 0.8031 0.8031 0.8031 3.9 -116.1 123.9

线BUS7

8 BUS8 0.80116 0.80116 0.80116 3.74 -116.26 123.74 9 BUS9 0.80281 0.80281 0.80281 2.82 -117.18 122.82 10 BUS10 0.79563 0.79563 0.79563 2.68 -117.32 122.68 11 BUS11 0.80376 0.80376 0.80376 2.94 -117.06 122.94

37KV母线

12 0.78508 0.78508 0.78508 1.17 -118.83 121.17

BUS12 6KV母线

13 0.78562 0.78562 0.78562 1.65 -118.35 121.65

BUS13 6KV母线

14 0.78562 0.78562 0.78562 1.61 -118.39 121.61

BUS14 115KV母

15 0.78565 0.78565 0.78565 2.22 -117.78 122.22

线BUS15 37KV母线

16 0.78507 0.78507 0.78507 1.16 -118.84 121.16

BUS16 37KV母线

17 0.78507 0.78507 0.78507 1.16 -118.84 121.16

BUS17 6KV母线

18 0.78562 0.78562 0.78562 1.61 -118.39 121.61

BUS18 3KV母线

19 0 0 0 0 0 0

BUS19 3KV母线

20 0 0 0 0 0 0

BUS20 3KV母线

21 0 0 0 0 0 0

BUS21 图4-8 短路计算结果(节点19发生单相短路)短路电流标幺值1.042

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表4-2 短路计算结果(节点19发生单相短路)短路电流标幺值1.042 Fault

Data - Buses 编号 名称 相电压 A 相电压 B 相电压 C 相角 A 相角 B 相角 C

220KV母

1 0.81576 1.02245 0.98301 4.2 -119.07 121.48

线BUS1

2 BUS2 0.81576 1.02245 0.98301 4.2 -119.07 121.48 3 BUS3 0.80142 1.02526 0.98384 2.05 -121.12 119.79 4 BUS4 0.80287 1.02491 0.98368 2.19 -120.97 119.89 5 BUS5 0.80287 1.02491 0.98368 2.19 -120.97 119.89

115KV主

6 0.77921 1.02718 0.98168 1.39 -122 119.13

母线BUS6 220KV母

7 0.79643 1.02584 0.98408 3.05 -120.5 120.65

线BUS7

8 BUS8 0.79425 1.02608 0.98392 2.87 -120.67 120.5 9 BUS9 0.79675 1.0262 0.98419 1.96 -121.32 119.75 10 BUS10 0.78842 1.02705 0.9836 1.78 -121.61 119.58 11 BUS11 0.79807 1.02592 0.98411 2.08 -121.19 119.85

37KV母线

12 0.77848 1.02784 0.97949 0.09 -123.14 118

BUS12 6KV母线

13 0.77909 1.02793 0.98074 0.62 -122.67 118.46

BUS13 6KV母线

14 0.77909 1.02798 0.98069 0.57 -122.71 118.42

BUS14

15 115KV母0.77916 1.02727 0.98147 1.25 -122.12 119.01

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16 17 18 19 线BUS15 37KV母线BUS16 37KV母线BUS17 6KV母线BUS18 3KV母线0.77848 1.02784 0.97948 0.07 0.77848 1.02784 0.97948 0.07 0.77909 1.02798 0.98069 0.57 0

1.05929 0.95189 0

-123.15 117.99 -123.15 117.99 -122.71 118.42 -126.93 114.05 BUS19 20 3KV母线BUS20 0.00003 21

3KV母线BUS21

0.00003

五、防雷设计:

广东主要城镇雷暴日数统计 01 广州市 76.1 (30.4℃) 02 汕头市 52.6 (29.4℃) 03 湛江市 94.6 (30.9℃) 04 茂名市 94.4 05 深圳市 73.9 06 珠海市 64.2 07 韶关市 77.9 08 梅州 79.6 09 南雄 84.7 10 连县 71.8 11 梅县 83.1 12 揭阳 77.3 13 惠阳 87.1 14 高要 105.7 15 汕尾 52.9 16 宝安 68.4 17 信宜 108.9 18 台山 87.8 19 徐闻 98.8

全国雷暴日分布图

1.05932 1.05932 0.95187 0.95187 12

0 -126.93 0

-126.93 114.04 114.04

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由全国雷暴日分布图可以知道广东省是属于多雷区域,年平均雷暴日数大概为70—80。Td—年平均雷暴日,根据当地气象台、站资料确定 d/a ,广州年平均雷暴日Td=76.1d/a。地面落雷密度和雷暴日的关系式为γ错误!未找到引用源。,则γ=0.084。

要做好防雷保护工作,还要注意观察当地雷电活动季节的开始和终了日期,广东省每年3月至9月,是雷雨多发季节。 防雷保护设备:

避雷针一般用于保护发电厂和变电所,可根据不同装设在配电构架上,或独立架设。 避雷线主要用于输电线路的保护,也可以用来保护发电厂和变电所,同时又分流作用。 避雷器是专门用以限制线路传来的雷电过电压或操作过电压的一种防雷装置。 发电厂和变电所的防雷保护:

发电厂和变电所遭受雷害一般来自两方面:一方面是累直击与发电厂、变电所;另一方面上雷击输电线路后产生的雷电波沿该导线侵入发电厂、变电所。

对于直击雷的保护,一般采用避雷针或者避雷线;雷击输电线路后产生的雷电波侵入式发电厂、变电所事故的主要原因,主要措施是在发电厂、变电所里安装适合的避雷器以限制电气设备上的过电压峰值,同时设置进线保护段以限制雷电流幅值和降低侵入波的陡度。

35kv及以下的变电所,需要架设独立避雷针。对于110kv及以上的变电所,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平比较高,可以将避雷针架设在配电装置的构架上。

发电厂的主厂房、主控制和配电装置室一般不装设直击雷保护装置,以免发生反击事故和引起继电保护误动作。

由以上可以参考本次设计的变电所的3、6、37kv采用FZ普通阀式避雷器;115以及220kv采用氧化锌为主的金属氧化物避雷器。

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