电缆热稳定校验计算书

合集下载

热稳定性校验(主焦要点

热稳定性校验(主焦要点

井下高压开关、供电电缆动热稳定性校验一、-350中央变电所开关断路器开断能力及电缆热稳定性校验L=1.5kmX 0=0.4 /km X 1X 2X 3G 35kV S 2S 1Uz%=7.5△PN.T =12kW Uz%=4△PN.T =3.11kW S N.T =8MVA L=0.78kmX 0=0.08 /km 6kV0.66kVS1点三相短路电流计算:35kV 变压器阻抗:222.1.u %7.5 6.30.37()1001008z N TN T UZ S 35kV 变压器电阻:222.1.22. 6.30.0120.007()8N T N T N TU R P S35kV 变压器电抗:22221110.370.0070.37()X ZR电缆电抗:02(x )0.415000.087800.66()10001000i L X 电缆电阻:02(x )0.11815000.1187800.27()10001000i L R 总阻抗:222211212()()(0.0070.27)(0.370.66)1.06(Z R R X X S1点三相短路电流:(3)11 6.33.43()33 1.06dUpI KA Z S2点三相短路电流计算:S2点所用电缆为MY-3×70+1×25,长400米,变压器容量为500KVA ,查表的:(2)2dI =2.5KAS2点三相短路电流:32dd2=2.883II KA1、架空线路、入井电缆的热稳定性校验。

已知供电负荷为3128.02KVA ,电压为6KV ,需用系数0.62,功率因数cos0.78,架空线路长度 1.5km ,电缆长度780m (1)按经济电流密度选择电缆,计算容量为3128.020.622486.37cos0.78kp SKVA。

电缆的长时工作电流Ig 为2486.37239.25336s IgVeA按长时允许电流校验电缆截面查煤矿供电表5-15得MYJV42-3×185-6/6截面长时允许电流为479A/6kV 、大于239.25A 符合要求。

高压电缆动热稳定校验

高压电缆动热稳定校验

高压电缆动热稳定校验
高压电缆动热稳定校验主要基于电缆的最小允许热稳定截面积进行。

此步骤包括计算电缆的最小允许热稳定截面积,然后与电缆的实际截面积进行比较,以确定电缆是否满足热稳定要求。

具体来说,电缆的最小允许热稳定截面积可以通过以下公式得出:Smin=Id3Cti=2496.59800.25=15.6mm2,其中,Id为三相短路电流,C 为电缆的热稳定系数,t为断路器分断时间(一般取0.25s)。

在得出最小允许热稳定截面积后,将其与电缆的实际截面积进行比较。

如果实际截面积小于最小允许热稳定截面积,那么电缆的热稳定性就不符合要求。

对于交联聚乙烯绝缘电力电缆,短路允许温度为120℃时,热稳定系数取80。

同时,电缆的最小允许热稳定截面积应为50mm2。

因此,如果实际使用的电缆截面小于这个数值,那么电缆的热稳定性就不符合要求。

总的来说,高压电缆动热稳定校验是确保电缆在短路等极端情况下仍能保持稳定的重要步骤。

在进行校验时,需要充分考虑各种因素如电缆材质、截面大小、运行环境等,以确保校验结果的准确性和可靠性。

热稳定校验计算书

热稳定校验计算书

达坂城风电场变电站电气设备接地线热稳定校验计算书批准:审核:校核:编写:吉恩新能源达坂城风电场2012年6月电气设备接地线热稳定校验计算书一、接地线最小截面要求按照我国电力行业标准DL /T621-1997《交流电气装置的接地》规定,根据热稳定条件,在未考虑腐蚀时,接地线的最小截面应符合下式要求:g S ≥式中:g S ——接地体和接地引线的最小截面,2mm ; g I ——流过接地线的短路电流稳定值,A ; e t ——短路的等效持续时间,S ;C ——接地线材料的热稳定系数,近似地,铜取210,钢取70。

在校验接地线的热稳定时,g I 、g t 及C 应采用表(1)所列数值,接地线的初始温度一般取40℃。

表(1):校验接地热稳定用的g I 、e t 和C 值(1) 发电厂、变电站的继电保护装置有2套速动保护、近接地后备保护、断路器失灵保护和自动重合闸时,e t 可按式取值:0e m f t t t t ≥++式中:m t ——主保护动作时间,s; f t ——断路器失灵保护动作时间,s; 0t ——短路器开断时间,s 。

(2) 配有1套速动保护,近或远(或远近结合的)后备保护和自动重合闸,有或无断路失灵保护时,e t 可按式取值:0e r t t t ≥+式中:0t ——短路器开端时间,s; r t ——第一级后备保护时间,s;根据热稳定条件,未考虑腐蚀时,接地装置地极的截面不宜小于连接至该接地装置的接地线截面的75﹪。

二、短路等效持续时间 1.第一类时间根据三峡达坂城风电场的实际情况0e m f t t t t ≥++=0.08~0.11 sm t ≤ 0.01 s 主保护动作时间f t ≤ 3⨯0.01=0.03 断路器失灵保护动作时间0t ≤ 0.04~0.07 s 断路器开断时间2.第二类时间0e r t t t ≥+=0.54~0.57 sr t ≤ 0.5 s 第一级后备保护动作时间3.本计算采用:e t =0.6 s 三、接地线截面选择根据三峡达坂城风电场情况,最大接地短路电流g I 取 ,短路等效持续时间e t 取0.6s,热稳定系数C 取70计算可得:()2161.93g S mm ≥= 均压网接地最小截面()210.75161.93121.45S mm =⨯=。

热稳定校验计算书

热稳定校验计算书

电气设备接地线热稳定校验计算书批准:审核:校核:编写:电气设备接地线热稳定校验计算书一、接地线最小截面要求按照我国电力行业标准DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》规定,根据热稳定条件,在未考虑腐蚀时,接地线的最小截面应符合下式要求:S g≥I gC√t e式中:S g——接地体和接地引下线的最小截面,mm2I g——流过接地线的短路电流稳定值,At e——短路的等效持续时间,sC——接地线材料的热稳定系数,近似值,铜取210,钢取70。

在校验接地线的热稳定是,I g、 t e及C应采用表(1)所列数值,接地线的初始温度一般取40℃。

表(1):校验接地线热稳定用的I g、 t e和C值护、断路器失灵保护和自动重合闸时, t e可按式取值:t e ≥t m+t f+t0式中:t m——主保护动作时间,st f——断路器失灵保护动作时间,st0——断路器开断时间,s。

(2)配有1套速动保护,近或远(或远近结合)的后备保护和自动重合闸,有或无断路器失灵保护时,t e 可按式取值:t e ≥t r+t0式中:t0——断路器开断时间,st r——第一级后备保护时间,s。

根据热稳定条件,未考虑腐蚀时,接地装置的接地截面不宜小于连接至接地装置的接地线截面的75%。

二、短路等效持续时间1第一类时间根据水电厂的实际情况t e ≥t m+t f+t0=0.08~0.11st m≤0.01s 主保护动作时间t f≤3×0.01=0.03断路器失灵保护动作时间t0≤0.04~0.07s断路器开断时间2第二类时间t e ≥t r+t0=0.54~0.57st r≤0.5s第一级后备保护时间3本计算采用:t e =0.6s。

三、接地线截面选择根据水电厂情况,最大接地短路电流I g取15750A,短路等效持续时间t e 取0.6s,热稳定系数C取210计算可得:S g≥I g√t e=68.87mm2C均压网接地最小截面:S I=0.75×68.87=51.65mm2水电厂中性点接地引下线铜排规格为S=50×5=250mm2>51.65mm2,满足热稳定要求。

6kV电缆热稳定截面校验公式(断路器柜)

6kV电缆热稳定截面校验公式(断路器柜)

容量(kW)
4000 800 900 1000 1120 25000
IP(A) 467.0 96.2 108.3 120.3 134.7 240.6
按载流量选用电缆截面
2*(YJV-6-3x185) YJV-6-3x150 YJV-6-3x150 YJV-6-3x150 YJV-6-3x150 YJV-6-3x185
IH(A) 626.7 268.7 268.7 268.7 268.7 313.3
θp 69.988 50.771 52.304 54.017 56.311 71.526
K 1.009 1.008 1.008 1.008 1.008 1.009
W(中间结果)
C
0.4645 15820.43
0.5297 16902.66
6kV电缆 热稳定截
1、短路电流热效应计算
计算公式:Qt= IB2 (t+TB) +4IBID[(TD/2)(1-e-t/TD)+TBTD/(TB+TD)]+1.5TDID2
式中:t――短路电流热效应计算时间(S),取0.15
TB――厂用电源非周期分量的衰减时间常数(S),取0.06
TD――电动机反馈电流的衰减时间常数(S),取0.062
θp =θ0+(θH-θ0)(Ip/IH)2
铝芯
铜芯
η=
0.93
93
J=
1
1
q=
2.48
3.4
a=
0.00403
0.00393
ρ= 0.0000031 0.00000184
θm=
200
250
θ0=
45
45
θH=

热稳定计算书

热稳定计算书

电缆导体以及金属套的短路热稳定校验计算书(1)绝热状态下短路电流的计算公式
AD
I=
AD
I——电缆导体或金属护套的绝热状态下的短路电流(A)
K——常数,(A.S1/2/mm2)
S——电缆导体或金属护套截面(mm2)
t——短路时间(s)
β——电缆导体或金属护套0℃时电阻温度系数的倒数(K)
f
θ——短路终止温度(℃)
i
θ——短路起始温度(℃)
(2)当电缆处于非绝热状态下时,导体或金属护套的短路电流为
AD
I
I*
ε
=(a)对于金属护套
s
it t*
2
14
.3
D
D
S OC
+
=
()()3
2
t
M
0043
.0
t
M
069
.0
t
M
61
.0
1+
-
+
=
ε
F
*
10
*
2
/
/
M
3
1
3
3
2
2
-
+
=
δ
σ
ρ
σ
ρ
σ
2
σ、
3
σ——金属护套层四周媒介的比热(J/℃*m3)
2
ρ、
3
ρ——金属护套层四周媒介的热阻(℃*m/w)
1
σ——金属护套的比热(J/℃*m3)
δ——金属护套的厚度(mm)
F——为常数,一般取0.7
(b)对于电缆导体
ε
X、Y——计算常数S——导体截面(mm2)t——时间(s)。

电缆热稳定计算

电缆热稳定计算

45 输入 90 输入
250 输入 3.4 固定 231 输入 289 输入 116.2 输入 0.00393 固定 0.00000184 固定 1.009 输入
1 输入
1.571862494 0.452261218 14517.21681 73.75019456 14517.21681 74.25397391 结果
10kv电源电缆
铜芯电缆 电缆所处环境温度最高值: 电缆额定负荷的缆芯最高工作温度: 短路发生前的缆芯最高工作温度: 短路作用时间内电缆缆芯允许最高温度: 缆芯单位体积热容积: 电缆实际计算工作电流:A 电缆长期允许工作电流:A 短路热效应:kA*kA*s 电缆线芯在20度时的电阻温度系数: 电缆线芯在20度时的电率: 电缆线芯在20度时的集肤效应系数: 校正系数: 中间结果 结果1: 结果2: 结果3: 短路发生前的缆芯最高工作温度: 热稳定系数: 电缆热稳定截面:

井下高压电缆热稳定性校验

井下高压电缆热稳定性校验

井下高压电缆热稳定性校验作者:日期:井下高压电缆热稳定性校验机电运输部二O—二年七月一、井下高压电缆明细: 水泵一回路 MYJV 428.7/10-3*150mm 2-520m(6KV) 水泵二回路 MYJV 428.7/10-3*95mm 2-520m(6KV) 井下一回路 MYJV 428.7/10-3*150mm 2-520m(6KV) 井下二回路 MYJV 428.7/10-3*95mm 2-520m(6KV)14 采区回路 MYJV 328.7/10-3*70mm 2-1400m(6KV) 南翼配电点回路 MYJV 328.7/10-3*70mm 2-495m (6KV )二、校验计算1、井下水泵一回路高压电缆热稳定性校验已知条件:该条高压电缆型号为 MYJV 428.7/10-3*150mm 2(6KV ),电缆长度为 520m 短路电流的周 期分量稳定性 为X=0.08*0.52=0.0416 Ω;R=0.295*0.52=0.1534 Ω ;Z R 2 X 2 0.04162 0.153420.158 ,用短路电流不衰减假想时间等于断路器的动作时间( 0.25s )故电缆 最小热值稳定截面为12 采区上部一回路 MYJV 328.7/10-3*95mm 2-1300m(6KV) 12 采区上部二回路 MYJV 328.7/10-3*70mm 2-1300m(6KV) 12 采区下部一回路 MYJV 328.7/10-3*70mm 2-600m(6KV) 12 采区下部二回路 MYJV 328.7/10-3*70mm 2-600m(6KV) v 63003Z 3 0.158 23021ASmin I 3 tj 230210.25 40.81mm 2 , Smin<150mm 2 故选用 MYJV 42 C 141 3*150 电缆完全符合要求。

2、井下水泵二回路高压电缆热稳定性校验 已知条件:该条高压电缆型号为 MYJV 428.7/10-3*95mm 2( 6KV ), 电缆长度为 520m 。

  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)。

除了电动机馈线回路外,均可取
η k
1.0 1.0030
热稳定系数
C
9325.0
短路前电缆缆芯最高工作温度
缆芯允许最小截面
S
87.9
中间计算
197917414.01
1.551699
0.43935055 86955125.49
备注
393;铝芯0.00403 铜芯0.0184×10^-4;铝芯0.031×10^-4 对3~6kV电动机馈线回路宜取η =0.93,其他情况η =1
名称 短路稳态电流 假想时间 短路热效应 热功当量系数 缆芯导体单位体积热容量 短路作用时间内电缆缆芯允许最高温度 短路前电缆缆芯最高工作温度 电缆额定负荷的缆芯允许最高工作温度 电缆所处环境温度最高值 电缆的额定负荷电流 电缆的实际最大工作电流 系统电源供给短路电流的周期分量起始有效值 短路切除时间 系统电源非周期分量的衰减时间常数 20℃时缆芯导体的电阻温度系数 20℃时缆芯导体的电阻系数 计入包含电缆芯线充填物热容影响的校正系数 缆芯导体的交流电阻与直流电阻之比值
符号 Id t Qdt J q
数值 9800.0 0.7 67228000.0 1.0 2.480 250.0 80.0 80.0 40.0
单位 A s A^2·s
公式
Qdt=Id^2*t
J/cm3·℃ ℃ ℃ ℃ ℃ A A
I t
A s s 0.00403 0.0000031 1/℃ Ω ·cm2/cm
相关文档
最新文档