630变压器高压侧电缆选择标准

合集下载

广州供电局变配电设计规范

广州供电局变配电设计规范

广州供电局设计规范一、高压柜的选用:1、单台专变Sn≤630kVA,选用HXGN环网柜。

环网柜有一组四台(含进线副柜、熔丝柜、计量柜、出线柜);有一组两台(含进线柜、计量出线柜)。

2、单台专变Sn>630kVA或多台变压器必须选用KYN中置柜。

KYN-12尺寸为800(宽)×1500(深)×2200(高)。

3、公变及综合房全部要求选用SF6全密封全绝缘柜。

4、KYN中置柜高压进线开关:VD4为ABB牌子、EV12或EVolis为施耐德牌子、VS1为国产牌子、西门子NXACT、纳图NV-12、ABB-Vmax或VD4、通用GE-VB2等。

5、低压开关T5N630R500 3P、T5H630R500 3P 都是ABB型号,其中N表示标准型、H表示高级型,Emax 智能低压断路器、Tmax低压塑壳开关。

6、高压柜有如下型号品牌柜:西门子NXAIR、纳图NES、ABB UniGear-ZS1、GE P/VII等。

7、高压进线柜计算电流等于变压器容量÷10÷1.732如:SCB10-1000kVA I=1000÷10÷1.732=57.7A8、高压进线柜电流互感器的选择:(建筑设计院说不用×1.3)计算电流×1.3然后选择电流互感器。

(×1.3是考虑过载后的电流)如:2台2500kVA变压器进线柜电流I=5000÷10÷1.732=288.68A288.68×1.3=375.29所以选择400/5电流互感器。

9、萝岗区高压计量柜普遍采用3CT、3PT,进线柜与出线柜采用2CT。

10、低压柜计算电流等于容量S(功率P)÷1.732÷0.38kV(0.4kV)如:SCB10-630kVA,I=630kVA÷1.732÷0.38kV=957.22A(南岗工程)I=148kW÷1.732÷0.38kV=224.87A10、315kVA以下的变压器采用低压计量,315kVA以上的变压器采用高压计量。

高压开关柜 进线柜线径

高压开关柜  进线柜线径

高压开关柜进线柜,计量提升柜,出线柜进出线:AC 10KV,36.37A主变压器进线:AC 10KV,36.37A(630KVA)出线:AC 2 500V,808.31A配电柜低压保护,电容补偿, 内含60Ah蓄电池进线:AC500V, 808.31A出线:AC380V, AC220V, DC110V.插枪充电机进线:AC380V.272A出线:DC750V. 600A.高压开关柜:真空断路器10KV开关柜:含两台进线柜,1台出现柜。

变压器:整流变压器ZQSC-630Kva-10/0.5kv; 额定容量:630KVA。

额定输入电压:10KV,36.37 A。

额定输出电压:500V×2;808.31A。

变压器到配电柜:一次侧选用3∗25的铜母排。

(40℃载流量276A)二次侧选用6∗80的铜母排。

(20℃载流量1480A ,50℃载流量848A)用电缆输入线路:选用YJV-4∗50+1∗25(铜芯电缆两根并列运行)用电缆输出线路:选用YJV-4∗240+1∗120(铜芯电缆两根并列运行)电抗器:三相交流电抗器0.8Mh/260A选用YJV-3∗95+1∗50 铜芯电缆电抗器2:斩波电抗器LSDZ03-200A/1.2mH选用YJV-3∗70+1∗35 铜芯电缆配电柜:AC500V. 808.31A输入,AC380V/220V、DC110v 输出,内含60Ah 蓄电池。

注:配电柜到插枪充电机用专用电缆。

(三相五线电缆型号不能低于3∗120+2∗70 铜芯电缆)变流器柜:直流输出最大值1000A/750V选用2(6∗60)的铜母排;或者选8∗80的铜母排。

隔离开关柜:1000A/750V。

选用2(6∗60)的铜母排;或者选8∗80的铜母排.充电站:包含充电轨和充电架。

wifi 通信设备(地面):需与wifi 通信设备(车载)部分配套使用,wifi 通信设备(车载)部分车辆自备单翼充电架配一台地面wifi。

变压器电流及电缆及校验计算(整理)

变压器电流及电缆及校验计算(整理)

这要看运行的功率因数,先算出功率P=s (容量)*cosO> , P=1.732*U*Icos叽可以算出每相电流来。

比如250KVA变压器输出端电压为0.4KV, cos<l>=0.8, 则0.4KV 电压端,P=25O*O.8=2OOKW, I=361A。

一般变压器或发电机说电流都是说相电流,总电流的矢量和理论上应该等于0。

变压器容量的90%要大于负载容量,所以A=200A, B=190A,C=230A, U (线电压)=400V, cos0=0.8,变压器容量至少要大于180KVAo估算:I=S/根号站UI。

额定电流:S。

变压器容呈:;U。

额定电压(注:算低压电流U为低压的额立电压,算髙压电流U为高压额疋电压)3相:用250000除以700就行了。

也就350多安。

单相:除以220就行了回答者:4101516041四级12011-1-9 17:43单相变压器:I=S/U三相变压器:I=S/U/1.732这种容量变压器一般是三相低压400V的,1=250* 1000/400/1.732=361 A回答者:ifish2011 I 三级12011-1-9 21:38设额定电压比为10/0.4三相变压器I=S/V3*U高压侧电流=250000/7 3*10000 心14.43 A低压侧电流=250000/ J 3*400 ^360.85A单相变压器I=s/U髙压侧电流=250000/10000 225A低压侧电流=250000/400 2625A250KVA变压器次级电流査表是360.8A.求变压器髙低两侧电流,口算有个口诀:容量除以电压,商乘6除以10。

一次侧额定电流:I=P/1.732/U=250/1.732/10^14.4(A)二次侧额定电流:I=P/l・732/U=250/l・732/0・38~380(A)回答者:陈坚道I 十五级12010-7-13 23:11电压就不要说了,你都写明了电流可以这样算:高压侧=容量*0.05773低压侧二容量*1.443376 回答者:hqw6801 I 六级12010-7-1401:14I=P/1・732/U55KW 塑壳 NS160*MA 额定电流150A45KW 塑壳 NS100*MA 额定电流100A37KW 塑壳 NS80HMA 额定电流80A30KW 塑壳 NS80HMA 额定电流50A22KW 塑壳 NS80HMA 额定电流50A18. 5KW 塑壳 XS80HMA 额定电流50A15KW 塑壳 NS80HMA 额定电流50A热保护山热继电器来完成。

中低压配电设备技术规范及选用原则

中低压配电设备技术规范及选用原则

中低压配电设备技术规范及选用原则深圳电网中低压配电设备技术规范及选用原则(Q/3SG-1.03.01-2001)目录1.范围、2.引用标准及规范、3.总则、4.中压配电设备、5.低压配电设备、6.计量装置、附录A:本标准用词说明前言为规范深圳电网中低压配电系统的设计、设备选型及建设和运行维护工作,制定本标准。

本标准规定了深圳电网中压配电设备、低压配电设备及计量装置的主要技术参数、功能及选用原则。

本标准的制定参照了有关的国家标准及行业规范,并考虑了深圳中低压配电网的现状及发展方向。

1、范围1.1本标准适用于深圳电网中低压配电系统的设计、设备选型及运行工作。

1.2本标准所指的中低压配电设备是指所有进入深圳电网的中压配电设备、低压配电设备及计量装置。

1.3本标准规范的配电设备包括以下内容:1)中压配电设备:断路器开关柜、环网开关柜、柱上断路器、电缆分接箱、配电变压器、箱式变电站、避雷器、电缆、架空导线。

2)低压配电设备:配电柜、框架断路器、塑壳断路器等。

3)计量装置:计量电流互感器、计量电压互感器电能表等。

2.引用标准及规范2.1下列标准的条文通过在本标准中的引用而构成本技术原则的条文。

本标准发布时,所示版本均为有效,在被引用标准被修订后,应重新探讨使用下列标准最新版本的可靠性。

“城市电网规划设计导则”能源电[1993]228号;“城市中低压配电网改造技术原则”DL/T559-1996;“供配电系统设计规范”GB50052-95;“低压配电设计规范”GB50054-95;“户内交流高压开关柜订货技术条件”D L./T 404-1997;“交流高压负荷开关—熔断器组合电器”GB16926-1997;“三相油浸式电力变压器技术参数和要求”GB/T6451-1995;“干式电力变压器技术参数和要求”GB/T10228-1997;“低压成套开关设备和控制设备”GB7251-1997。

3.总则3.1深圳电网中低压配电设备由架空导线、电缆、配电变压器、中压开关(柜)、电缆分接箱、避雷器、箱式变电站、低压开关(柜)、计量装置及配电自动化装置等构成。

井下变电所630变压器供电设计说明书

井下变电所630变压器供电设计说明书

井下变电所630变压器供电设计说明书一、供电电压等级井下两路10KV高压电源来自地面变电所,井下低压供电设备额定电压为660V。

二、负荷统计表三、变压器容量选择 计算电力负荷总视在功率 S=ΣP Nos r C K KVA式中 S —所计算的电力负荷总的视在功率 ,KVA ; ΣP N —参加计算的所有用电设备额定功率之和, KW ; Cos Φ—参加计算的电力负荷的平均功率因数;K r --需用系数。

K r 按下式进行选择K r =0.286+0.714NS P P ∑式中 P S —最大电机的功率数 ,KW ;ΣP N —其他参加计算的用电设备额定功率之和, KW ; 则 K r =0.286+0.714×3.526150=0.49故 Cos Φ取0.7 K r 取0.5 电力负荷总视在功率为 S=526.3×7.05.0=376KVA根据计算负荷,选用KBSZG-630/10矿用隔爆型干式变压器一台。

四、变压器高压开关的选择(1)、配电装置额定电压:选定为10KV 。

(2)、高压配电装置额定电流应大于变压器的最大长时工作电流。

变压器最大长时工作电流即额定电流I e 为I e =Vee ⨯3S式中 S e —变压器额定容量,KV .A ;V e —变压器高压侧额定电压,KV 。

变压器高压侧额定电流为I e =Vee ⨯3S =()A 37.6310KV330KVA 6=⨯根据计算选择BGP23-630/10Y 型高压真空配电装置。

五、高压开关的整定。

1、短路保护整定PBG23-630/10Y 型真空配电装置是电子式高压综合保护器,其整定值按下式进行选择:n ≥geKb e x e I I K IQ ∑+式中 n —互感器二次侧额定电流(5A )的倍数; I ge —高压配电装置额定电流,A 。

按上式计算出的整定值还应按下式进行校验:zK bI 3I (2)d≥1.5式中 I d (2)—变压器低压侧两相短路电流值,A ;I Z —高压配电装置过电流保护装置的电流整定值,A ; K b —变压器的变比;3—Y/△接线变压器的二次侧两相短路电流折算到一次侧时的系数;1.5—保证过电流保护装置可靠动作的系数。

变压器高压侧电缆选择标准

变压器高压侧电缆选择标准

变压器高压侧电缆选择标准
变压器高压侧电缆的选择标准需要考虑以下几个因素:
1. 电缆的截面积:根据变压器的容量和负荷情况,选择合适的电缆截面积。

一般来说,电缆的截面积应该能够满足通过最大负荷电流的要求,同时考虑到电缆的长度和线损等因素。

2. 电缆的材料:变压器高压侧电缆一般采用铜芯或铝芯材质,根据具体情况选择。

铜芯电缆的导电性能更好,截面积相对较小,但价格较高;铝芯电缆的导电性能略差,截面积相对较大,但价格较低。

3. 电缆的绝缘层:变压器高压侧电缆的绝缘层应该具有足够的耐压强度和绝缘电阻,以防止发生电气事故。

同时,绝缘层应该具有良好的耐磨、耐腐蚀等性能。

4. 电缆的安装环境:变压器高压侧电缆的安装环境也会影响到电缆的选择。

例如,安装在室外时,需要选择具有防水、防晒等功能的电缆;安装在室内时,需要选择具有耐火、耐高温等功能的电缆。

5. 电缆的安全性:变压器高压侧电缆的选择应该考虑到其安全性。

应该选择符合国家相关标准的电缆,同时要避免使用已经淘汰的产品。

综上所述,变压器高压侧电缆的选择标准应该综合考虑以上因素,选择符合实际情况的合适电缆。

变压器和母排选择

变压器和母排选择

高压侧连接母线 高压熔断 总出线断 互感器变 器额定电 铜母线(TMY-) 铜母线(TMY-) 路器额定 比 流(A) 规格(mm平 规格(mm平 电流(A) 母线槽(A) 方)25kA 方)31.5kA
变压器抵押侧出线选择
16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 3(60*6) 3(60*6) 3(60*6) 3(60*6) 3(60*6) 3(80*8) 3(80*8) 3(80*8) 3(100*8) 3(80*8) 3(80*8) 3(80*8) 3(80*8) 3(80*8) 3(80*8) 3(80*8) 3(80*8) 3(100*8)
250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000
300/5 400/5 500/5 650/5 800/5 800/5 1000/5 1500/5 2000/5 2500/5 3000/5 4000/5 5000/5 630 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3000 4000 5000
有效值;短路电流计算以上级系统容量无穷大为计算条件。 √3/0.4/Uk(kA) 2.Ip=2.55Ik (A) 低压侧额定电流=Sr/(√3*Ue)=Se/√3/0.4(A)
变压器低压侧中性点接地线选择 变压器抵押侧出线选择 铜母线(TMY-)规格(mm平方) 铜母线
4(40*4) 4(40*4) 4(40*4) 4(50*5) 4(63*6.3) 3(80*6.3)+1(63*6.3) 3(80*8)+1(63*6.3) 3(100*8)+1(80*6.3) 3(125*10+1(80*8) 3[2(100*10)+1(100*10) 3[2(125*10)+1(125*10) 3[2(125*10)+1(125*10) 3[2(125*10)+1(125*16)

630变压器高压侧电缆选择标准

630变压器高压侧电缆选择标准

630变压器高压侧电缆选择标准在选择630变压器高压侧电缆时,我们需要考虑一些标准和要求,以确保电缆的安全可靠、性能稳定。

下面我将从不同的角度来为您详细介绍这些选择标准。

第一点,首先我们需要考虑电缆的电压等级。

根据630变压器的额定电压和电缆的绝缘材料,我们需要选择符合相应电压等级的电缆。

电缆的电压等级应该大于等于变压器的额定电压,以确保电缆的绝缘能够正常工作,避免电击和短路等安全隐患。

第二点,电缆的导体截面积也是选择的重要考量因素之一。

根据变压器的负载情况和电缆的散热能力,我们需要选择合适截面积的电缆,以确保在正常负载和短时过载条件下,电缆能够输送稳定的电力,并且不会发生过热和损坏。

过大的导体截面积也会增加系统的投资成本,因此需要合理选择,以兼顾性能和成本。

第三点,在选择电缆时,还需要考虑电缆的绝缘材料。

常见的绝缘材料包括交联聚乙烯(XLPE)、固体绝缘等。

我们需要根据具体的工作环境、电缆的运行条件和要求,选择符合要求的绝缘材料。

比如在高温、潮湿环境下,需要选择耐高温、防潮的绝缘材料,以确保电缆的安全可靠。

第四点,电缆的防护层也是选择的重要考量因素之一。

防护层的主要作用是保护电缆免受外部损害,比如机械损伤、化学腐蚀等。

根据具体的安装环境和要求,我们需要选择合适的防护层材料和结构,以确保电缆在安装和运行过程中不会受到外部损害。

除了上述几点,我们在选择电缆时还需要考虑电缆的敷设方式、导线的材质、接头的质量等因素。

这些因素都会直接影响电缆的性能和可靠性,因此需要引起足够重视。

选择630变压器高压侧电缆时,我们需要考虑电缆的电压等级、导体截面积、绝缘材料、防护层等多个因素。

在选择过程中,需要综合考虑性能、安全和成本等因素,以确保选用的电缆能够满足实际工程要求,并且能够安全稳定地运行。

对于这个主题,我个人的观点是,在选择电缆时,安全和可靠性是首要考虑的因素。

也需要兼顾成本和性能,寻求一个平衡点。

在实际工程中,需要根据具体情况,合理选择电缆,以确保系统的安全运行和经济可行。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

630变压器高压侧电缆选择标准
【630变压器高压侧电缆选择标准】
一、前言
630变压器作为电力系统中的重要设备,其高压侧电缆的选择标准对于电力系统的稳定运行至关重要。

本文将深入探讨630变压器高压侧电缆选择的标准,以及影响选择标准的因素。

二、630变压器高压侧电缆的选择标准
1. 电压等级:首先需要考虑的是电缆的电压等级,630变压器的高压侧电压等级一般在6kV以上。

根据工程实际需求,需选用符合630变压器高压侧电压等级的电缆。

2. 电缆导体:在选择630变压器高压侧电缆时,需考虑电缆导体的材质和截面。

一般情况下,高压侧电缆选用铜导体或铝导体,导体的选择需考虑电缆的负载能力和传输距离等因素。

3. 绝缘材料:630变压器高压侧电缆的绝缘材料对电缆的安全性和可靠性具有重要影响。

选用绝缘性能优越的绝缘材料,能够有效提高电缆的耐电压能力和抗干扰能力。

4. 电缆敷设:根据变压器所处场所的特点和电力系统的布局需求,选择合适的电缆敷设,包括地埋敷设、架空敷设等。

不同的敷设会对电缆的材质和结构提出不同的要求。

5. 环境条件:针对变压器所处的环境条件,选择耐腐蚀、耐高温、防水防潮等特性的电缆材料,确保电缆在恶劣环境下仍能稳定运行。

6. 安全性和可靠性:在选择630变压器高压侧电缆时,需严格按照国家标准和行业标准进行选择,确保电缆具有良好的安全性和可靠性,降低因电缆故障导致的安全事故发生的概率。

三、个人观点和理解
作为一名电力工程师,我深知变压器高压侧电缆的选择对电力系统的重要性。

在实际工程中,我建议在选择630变压器高压侧电缆时,应充分考虑电缆的电压等级、导体材质、绝缘材料、敷设、环境条件等因素,并严格按照相关标准进行选用,以确保电缆能够稳定运行并具有良好的安全性和可靠性。

四、总结
本文围绕630变压器高压侧电缆选择标准进行了深入的探讨,从电压等级、电缆导体、绝缘材料、敷设、环境条件等多个角度进行了详细分析。

通过本文的阅读,读者能够全面、深刻和灵活地理解630变压
器高压侧电缆选择的标准及其影响因素。

【以上内容仅供参考,请根据实际情况进行更改】一、电缆阻抗和损耗:在选择630变压器高压侧电缆时,需要考虑电缆的阻抗和损耗情况。

高阻抗和大损耗会导致电缆的能量损失增加,影响电力传输的效率和稳定性。

需选择阻抗和损耗较低的电缆,以提高电力传输的效率和节约能源。

2. 抗干扰能力:随着现代电力系统的发展,各种干扰信号和电磁波的影响也越来越大。

在选择630变压器高压侧电缆时,需考虑电缆的抗干扰能力,选用能够有效抵御外部干扰的电缆材料和结构。

3. 抗短路能力:电力系统中存在各种短路故障,电缆作为电力传输的重要组成部分,其抗短路能力对于系统的安全运行至关重要。

在选择630变压器高压侧电缆时,需考虑电缆的抗短路能力,选用能够承受短路电流冲击的电缆材料和结构。

4. 成本和可维护性:在进行电缆选择时,还需要考虑电缆的成本和可维护性。

选择成本适中且易于维护的电缆材料和结构,能够降低工程投资和后期维护成本,提高电力系统的经济性和可持续发展性。

5. 质量和供应商信誉:在选择电缆时,需要充分考虑电缆供应商的信誉和产品质量。

选择具有良好信誉和高质量产品的供应商,能够确保
所选用的电缆符合国家标准和行业标准,为电力系统的稳定运行提供保障。

6. 技术支持和售后服务:在进行电缆选择时,还需考虑供应商提供的技术支持和售后服务。

选择能够提供技术沟通、方案设计和及时售后服务的供应商,能够解决工程中的技术问题,保障电力系统的安全稳定运行。

选择630变压器高压侧电缆时,需要综合考虑电缆的阻抗和损耗、抗干扰能力、抗短路能力、成本和可维护性、质量和供应商信誉、技术支持和售后服务等因素,严格按照相关标准进行选择,确保电缆能够稳定可靠地传输电力,为电力系统的安全稳定运行提供保障。

相关文档
最新文档