10kV变配电所短路电流的计算
10kV变配电所短路电流的计算范文

10kV变配电所短路电流的计算(二)发布日期:2008-11-27 14:00:59 作者:杨蓉师科峰程开嘉来源:《电气&智能建筑》杂 ...浏览次数:0 文字大小:【大】【中】【小】1 变压器低压侧出线口的短路电流计算经计算得知,各型变压器容量在315kVA以上,其电阻值仅占总阻抗的4%~5%左右,用变压器电抗代替总阻抗计算误差在5%内,这样略去电阻对短路电流的影响可简化短路电流的计算。
(1)变压器电抗的计算式(1)中:Sbe—变压器额定容量(MVA);Sj—变压器基准容量,取100MVA;Ud%—变压器短路阻抗百分值,可从相应容量的变压器产品样本及设计手册查得。
一般常用变压器(油浸型、干式型)电抗计算例:已知干式变压器额定容量为500kVA,Ud%=40,标准容量Sj=100MVA,计算变压器的电抗值。
用式(1)计算:(2)用基准电计算,取Sj=100MVA,Uj=0.4则(3)系统短路容量取35MVA,10kV出线开关遮断容量的短路电流计算:例:已知系统短路容量为350MVA的电抗值为0.286,电缆线路为1km的电抗值为0. 068,变压器额定容量500kVA的电抗为8.0,Ij=144.5kA。
用式(2)计算:各类型变压器的低压侧出线口短路电流计算见表3~表8。
2 高压电器及电缆的热稳定校验高压电器及电缆应能承受在短路电流持续时间内短路电流的热效应而不致损坏,则认为是热稳定,且应满足《低压配电设计规范》第4.2.2条规定的热稳定校验公式进行校验。
(1)当短路持续时间大于5s时,绝缘导体的热稳定应按式(3)进行校验式(3)中,S—绝缘导体的线芯截面(mm2);Id—短路电流周期分有效值即均方根值(A);t—在已达到允许最高持续工作温度的绝缘导体内短路电流持续时间(s);K—热稳定系数.短路电流持续时间t与断路器的断开速度有关(见表9),当断路器的全断开时间小于0. 08s时为高速,0.08~0.12s为中速,大于0.12s为低速,当主保护为短路瞬动无延时保护,其短路电流的持续时间t可由表10选定,当有延时保护装置时,则应为表中数据加延迟时间。
10kV电缆线路短路电流计算及应用

10kV电缆线路短路电流计算及应用摘要:为了能够提升10kV电缆线路的运行安全性和稳定性,相关工作人员必须要关注10kV电缆线路短路电流计算问题,采取更加科学合理的计算方法,提升计算的准确性。
本文重点论述了10kV电缆线路短路电流计算及应用方法,探讨了计算过程中应该注意的问题和要点,提出了应用的方向和趋势,希望能够为今后的10kV电缆线路运行和管理提供参考。
关键词:10kV电缆;线路短路;电流计算;应用前言10kV电缆线路短路电流计算的方法关系到对短路问题的处理质量和效果,所以,我们一定要更加深入的分析10kV电缆线路短路电流计算的方法,并且将方法更好的应用在具体的故障处理中。
1 10kV电缆线路的特点10kV电缆线路主要负责电网中的电力分配和电力传输,属于电网系统中的基础性设施。
我国10kV电缆线路的布设主要有两种,一种是埋设在地下,另一种是通过杆塔架设在空中,架空线路的安装比较简单,但是架空线路容易受到外界因素的影响。
雷击、大风、雨雪天气等都会对架空线路的运行造成一定的影响,而且架空线路过于密集还会对城市环境和美观程度造成一定的影响。
埋设在地下的电缆线路受到的影响因素比较少,而且不会对城市的现有空间进行占用,但是地下埋设电缆线路的成本比较高,而且在电缆线路运行过程中发生故障时,不利于维修工作的开展。
针对我国现有10kV电缆线路的特点对运行维护方式进行研究,提出有效的管理建议,希望可以使电缆线路的供电质量更高。
2 10kV电缆线路短路电流计算及应用目前常用的10kV短路电流计算方法有以下几种:2.1 手工计算。
设计人员需要手工计算所有过程,优点是比较准确,缺点是工作量大。
目前设计人员普遍认为手工计算在进行网络变换和短路计算时计算过程繁琐,不仅耗时耗力,还容易出现错误。
2.2 查表计算。
这种方法的优点是直接查表得到短路电流,节约时间;但缺点是查表数值准确度不高,一般都是范围值。
目前设计人员对这种方法的普遍反映是设计规范上很多数据表及数据不全,因此多数情况下还需要根据具体情况再进行折算。
kV变配电所短路电流的计算

10k V变配电所短路电流的计算(二)发布日期:2008-11-27 14:00:59??作者:杨蓉师科峰程开嘉??来源:《电气&智能建筑》杂 ...??浏览次数:0??文字大小:【大】【中】【小】1 变压器低压侧出线口的短路电流计算经计算得知,各型变压器容量在315kVA以上,其电阻值仅占总阻抗的4%~5%左右,用变压器电抗代替总阻抗计算误差在5%内,这样略去电阻对短路电流的影响可简化短路电流的计算。
(1)变压器电抗的计算式(1)中:Sbe—变压器额定容量(MVA);Sj—变压器基准容量,取100MVA;Ud%—变压器短路阻抗百分值,可从相应容量的变压器产品样本及设计手册查得。
一般常用变压器(油浸型、干式型)电抗计算? 例:已知干式变压器额定容量为500kVA,Ud%=40,标准容量Sj=100MVA,计算变压器的电抗值。
用式(1)计算:(2)用基准电计算,取Sj=100MVA,Uj=0.4则(3)系统短路容量取35MVA,10kV出线开关遮断容量的短路电流计算:? 例:已知系统短路容量为350MVA的电抗值为0.286,电缆线路为1km的电抗值为0. 068,变压器额定容量500kVA的电抗为8.0,Ij=144.5kA。
用式(2)计算:各类型变压器的低压侧出线口短路电流计算见表3~表8。
2 高压电器及电缆的热稳定校验高压电器及电缆应能承受在短路电流持续时间内短路电流的热效应而不致损坏,则认为是热稳定,且应满足《低压配电设计规范》第4.2.2条规定的热稳定校验公式进行校验。
(1)当短路持续时间大于5s时,绝缘导体的热稳定应按式(3)进行校验式(3)中,S—绝缘导体的线芯截面(mm2);Id—短路电流周期分有效值即均方根值(A);t—在已达到允许最高持续工作温度的绝缘导体内短路电流持续时间(s);K—热稳定系数.? 短路电流持续时间t与断路器的断开速度有关(见表9),当断路器的全断开时间小于0. 08s时为高速,0.08~0.12s为中速,大于0.12s为低速,当主保护为短路瞬动无延时保护,其短路电流的持续时间t可由表10选定,当有延时保护装置时,则应为表中数据加延迟时间。
10kV变配电所短路电流的计算

10kV变配电所短路电流的计算(二)发布日期:2008-11-27 14:00:59 作者:杨蓉师科峰程开嘉来源:《电气&智能建筑》杂 ...浏览次数:0 文字大小:【大】【中】【小】1 变压器低压侧出线口的短路电流计算经计算得知,各型变压器容量在315kVA以上,其电阻值仅占总阻抗的4%~5%左右,用变压器电抗代替总阻抗计算误差在5%内,这样略去电阻对短路电流的影响可简化短路电流的计算。
(1)变压器电抗的计算式(1)中:Sbe—变压器额定容量(MVA);Sj—变压器基准容量,取100MVA;Ud%—变压器短路阻抗百分值,可从相应容量的变压器产品样本及设计手册查得。
一般常用变压器(油浸型、干式型)电抗计算例:已知干式变压器额定容量为500kVA,Ud%=40,标准容量Sj=100MVA,计算变压器的电抗值。
用式(1)计算:(2)用基准电计算,取Sj=100MVA,Uj=0.4则(3)系统短路容量取35MVA,10kV出线开关遮断容量的短路电流计算:例:已知系统短路容量为350MVA的电抗值为0.286,电缆线路为1km的电抗值为0. 068,变压器额定容量500kVA的电抗为8.0,Ij=144.5kA。
用式(2)计算:各类型变压器的低压侧出线口短路电流计算见表3~表8。
2 高压电器及电缆的热稳定校验高压电器及电缆应能承受在短路电流持续时间内短路电流的热效应而不致损坏,则认为是热稳定,且应满足《低压配电设计规范》第4.2.2条规定的热稳定校验公式进行校验。
(1)当短路持续时间大于5s时,绝缘导体的热稳定应按式(3)进行校验式(3)中,S—绝缘导体的线芯截面(mm2);Id—短路电流周期分有效值即均方根值(A);t—在已达到允许最高持续工作温度的绝缘导体内短路电流持续时间(s);K—热稳定系数.短路电流持续时间t与断路器的断开速度有关(见表9),当断路器的全断开时间小于0. 08s时为高速,0.08~0.12s为中速,大于0.12s为低速,当主保护为短路瞬动无延时保护,其短路电流的持续时间t可由表10选定,当有延时保护装置时,则应为表中数据加延迟时间。
短路电流的计算及步骤

短路电流的计算及步骤一、短路电流的计算步骤:1、首先绘出计算电路图2、接着,按所选择的短路计算点绘出等效电路图二、短路电流的计算方法:1、欧姆法2、标幺制法三、采用欧姆法进行三相短路电流的计算根据设计的供电系统图1-1所示。
电力系统出口断路器为SN10-10Ⅲ型。
可计算本饲料厂变电所高压10KV母线上k-1点短路和低压380V母线上k-2点短路的三相短路电流和短路容量。
图1-11.k-1点的三相短路电流和短路容量(U=10.5KV)(1)计算短路电流中各元件的电抗及总电抗1)电力系统的电抗:由附表8查得SN10-10Ⅲ型短路器的断流容量S=750MV·A,因此X===0.1472)架空线路的电抗:由表3-1得X=0.35/km,因此X=X l=0.35 (/km)5km=1.753)绘k-1点短路的等效电路图,如图1-2(a)所示,图上标出各元件的序号(分子)和电抗值(分母),并计算其总电抗为:X= X+ X=0.147+1.75=1.897图1-2 短路等效电路图(欧姆法)(2)计算三相短路电流和短路容量1)三相短路电流周期分量有效值===3.18 kA2)三相短路次暂态电流和稳态电流= = =3.18kA3)三相短路冲击电流及第一个周期短路全电流有效值=2.55=2.553.18kA=8.11kA=1.51=1.513.18kA=4.8kA4)三相短路容量==10.5KV3.18 kA=58.10MV·A2 K-2点的短路电流和短路容量(U=0.4KV)1)电力系统的电抗===2.132)架空线路的电抗==0.35(/km) 5km=2.543)电力变压器的电抗:由附录表5得%=5,因此X===84) 绘k-2点短路的等效电路图,如图5-2(b)所示,图上标出各元件的序号(分子)和电抗值(分母),并计算其总电抗为:= X+ X+ X//= X+ X+=6.753(2)计算三相短路电流和短路容量1)三相短路电流周期分量有效值===34.04kA2)三相短路次暂态电流和稳态电流= = =34.04kA3)三相短路冲击电流及第一个周期短路全电流有效值=1.84=1.8434.04kA=62.64kA=1.09=1.0934.04 kA=37.11Ka4)三相短路容量==0.4KV34.04 kA=23.69MV·A综上所述可列短路计算表,如下表1-1工厂变配电所的选择第一节工厂变配电所类型、所址的选择一、变配电所的任务便配电所担负着从电力系统受电,经过变压,然后配电的任务。
地面10KV高压短路电流计算含计算公式

配电盘名称
613#井下动力一回 614#瓦斯抽采二回 615#瓦斯抽采一回 616#井下局扇 617#抽风机一回 618#井下动力二回 620#瓦斯发电厂 622#备用 抽风机房配电室
G1#1#风机进线柜 G2#1#电容 G3#风井绞车 G4#压风机一回 G5一回进线 G6#联络 G7#二回进线
0.85 162.4 0.8 0.8 0.85 0.8 405.0 420.0 24.0 230.4
27.1 47.0 5.3
2.57 2.57 2.57
30.8 51.3 30.8
307.9 307.9 307.9
1.53 1.53 1.53
4.98 4.98 4.98
0.85 205.2
瓦斯发电厂
AH1#1#变压器进线柜 AH2#2#变压器进线柜 AH3#3#变压器进线柜 AH4#4#变压器进线柜 AH5#高压出线柜 1 1000KW机组进线柜 9 1000KW机组进线柜 10 1000KW机组进线柜
29.0 5.6 8.2 5.4 7.6 7.3 7.6
289.7 56.5 48.9 32.6 303.8 292.5 303.8
8.5 3 7 5 7 7 7
1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53
5.3 27.1 31.3 47.0 5.0 5.2 5.0
2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.49 2.57
# # #
72.2 72.2 72.2 72.2 280 72.2 72.2 72.2
100 100 100 100 400 100 100 100
20 20 20 20 80 20 20 20
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
10kv线路短路电流计算实例
10kv线路短路电流计算实例短路电流计算是电力系统设计和运行中非常重要的一项工作,它用于确定电力系统中在故障情况下的短路电流大小,为电力设备的选型、保护装置的设置和系统操作提供依据。
本文将通过一个实例来详细介绍10kV线路短路电流的计算方法。
假设有一条10kV的三相交流线路,线路参数如下:1.线路长度:1000米2.线路电抗:10Ω/km3.线路电阻:0.1Ω/km4.额定电流:100A5.电源短路电压:10kV需要计算的是当线路发生短路时,短路电流的大小。
首先,我们需要计算电源的短路电阻,即短路电流通过的路径上的等效电阻。
由于该线路是三相线路,我们可以将其简化为单相线路进行计算。
根据该线路的参数,电源短路电阻的计算公式为:Rsc = Rl + Rn + Rs其中,Rl为线路的电阻,Rn为线路的电抗,Rs为电源短路电阻。
将参数代入计算得:Rsc = (0.1Ω/km × 1000m) + (10Ω/km × 1000m) = 100Ω接下来,根据短路电压和短路电阻,可以计算出短路电流的大小。
其计算公式如下:Isc = Usc / sqrt(3) / Zsc其中,Usc为电源短路电压,Zsc为电源短路阻抗。
将参数代入计算得:Isc = 10kV / sqrt(3) / 100Ω = 57.7A最后,我们需要计算线路两端短路电流的值。
由于该线路是绝缘的,故线路两端电压相等,可将线路两端的电压取为电源短路电压的一半。
Ia = Isc × sqrt(3) × (cosθ + jsinθ)其中,Ia为A相短路电流,θ为Ua与Usc的相位差。
根据三相电流的平衡关系,得到B、C相短路电流为:Ib = Ia × e^(-j2π/3)Ic = Ia × e^(j2π/3)综上所述,我们可以得到该10kV线路短路电流计算的结果:Ia = 57.7A × (cosθ + jsinθ)Ib = 57.7A × (cosθ - jsinθ) × e^(-j2π/3)Ic = 57.7A × (cosθ - jsinθ) × e^(j2π/3)通过上述计算,我们得到了该10kV线路短路电流的大小和相位关系。
10kv电缆短路电流计算公式
10kv电缆短路电流计算公式10kV电缆短路电流计算公式引言:在电力系统中,短路电流是指电路中出现短路故障时流过短路点的电流。
短路电流的计算对于电力系统的设计和运行至关重要。
本文将介绍10kV电缆短路电流的计算公式及其相关知识。
一、什么是10kV电缆短路电流?10kV电缆是一种用于输电和配电的电力电缆,其额定电压为10千伏。
短路电流是指电路中出现短路故障时流过短路点的电流,其大小取决于电源电压、短路点电阻和电路参数等因素。
二、10kV电缆短路电流计算公式10kV电缆短路电流的计算需要考虑电源电压、电缆电阻、电缆电抗、短路点电阻等因素。
根据电力系统的等效电路模型和基尔霍夫定律,可以得到以下计算公式:Isc = U / (Zc + Zs)其中,Isc为短路电流(单位:安培);U为电源电压(单位:伏特);Zc为电缆等效电阻(单位:欧姆);Zs为短路点电阻(单位:欧姆)。
三、计算示例假设一条10kV电缆的电源电压为10千伏,电缆等效电阻为0.1欧姆,短路点电阻为0.01欧姆,那么根据上述公式可以计算出短路电流:Isc = 10000 / (0.1 + 0.01) = 90909.09安培所以,根据以上参数,该10kV电缆的短路电流为90909.09安培。
四、影响10kV电缆短路电流的因素10kV电缆短路电流的大小受到多个因素的影响,主要包括:1. 电源电压:电源电压越高,短路电流越大;2. 电缆电阻:电缆电阻越小,短路电流越大;3. 电缆电抗:电缆电抗的存在会降低短路电流;4. 短路点电阻:短路点电阻越小,短路电流越大。
五、10kV电缆短路电流的重要性准确计算10kV电缆的短路电流对于电力系统的设计和运行至关重要。
短路电流的大小直接影响着电力设备的选择、电网的稳定性和保护装置的设置等方面。
因此,在电力系统的规划和运行中,必须对短路电流进行准确的计算和分析。
六、总结本文介绍了10kV电缆短路电流的计算公式及其相关知识。
干货!10kV配电所继电保护配置及整定值的计算方法(实用)
干货!10kV配电所继电保护配置及整定值的计算方法(实用)说到10kV配电系统继电保护配置及整定值的计算,想必大部分电气设计人员再熟悉不过,但对于刚刚参加电气设计工作不久的新人来说就可能一脸懵了。
10kV配电系统广泛地应用在城镇和乡村的用电中,但在继电保护配置及定值计算方面往往不完善,常发生故障时断路器拒动或越级跳闸,影响单位用电和系统安全,因此,完善配置10kV配电系统的保护及正确计算定值十分重要。
那么10kV配电系统中继电保护具体如何配置?它的定值又应该如何计算呢?下面就跟着小编一起来学习一下吧!1、前言笔者曾做过10多个10kV配电所的继电保护方案、整定计算,为保证选择性、可靠性,从区域站10kV出线、开关站10kV进出线均选用定时限速断、定时限过流。
保护配置及保护时间设定。
2、继电保护整定计算的原则(1)需符合《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》等相关国家标准。
(2)可靠性、选择性、灵敏性、速动性应严格保障。
3、继电保护整定计算用系统运行方式(1)按《城市电力网规划设计导则》:为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐10kV短路电流宜为Ik≤16kA,为提高供电可靠性、简化保护、限制短路电流,110kV站两台变压器采用分列运行方式,高低压侧分段开关均采用备用电源自动投入。
(2)系统最大运行方式:110kV系统由一条110kV 系统阻抗小的电源供电,本计算称方式1。
(3)系统最小运行方式:110kV系统由一条110kV系统阻抗大的电源供电,本计算称方式2。
(4)在无110kV系统阻抗资料的情况时,由于3~35kV系统容量与110kV系统比较相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可认为110kV 系统网络容量为无限大,对实际计算无多大影响。
(5) 本计算:基准容量Sjz=100MVA,10kV基准电压Ujz=10.5kV,10kV基准电流Ijz=5.5kA。
10KV短路电流计算
10KV短路电流计算短路电流是指在电气系统中由于外界故障或设备故障引起的电流突然增大的现象。
对于10kV电气系统,短路电流计算是非常重要且必要的,可以用于电气设备选型、过载保护装置的选取、系统可靠性评估等。
10kV电气系统的短路电流计算需要考虑多个因素,包括电源电压、系统阻抗、负载电流、短路电流传播等。
下面将详细介绍短路电流计算的步骤和影响因素。
1.电源电压:电源电压是计算短路电流的基本参数之一、对于10kV电气系统,电源电压一般为10kV,可以根据实际情况进行调整。
2.系统阻抗:系统阻抗是指电气系统中各种电气元件的阻抗总和。
系统阻抗可以分为正序阻抗、负序阻抗和零序阻抗。
正序阻抗是指系统中各种设备按照相序连接时的总阻抗,负序阻抗是指系统中各种设备按照相序连接时的总阻抗,零序阻抗是指系统中各种设备按照相序连接时的总阻抗。
对于10kV电气系统,正序阻抗一般为0.5-0.8Ω,负序阻抗一般为0.4-0.6Ω,零序阻抗一般为0.1-0.2Ω。
3.负载电流:负载电流是指接入电网的负载设备产生的电流。
负载电流可以通过测量负载电流或者参考负载设备的额定电流进行估算。
根据负荷类型的不同,负载电流可以分为短路电流、额定电流、工作电流等。
4.短路电流传播:短路电流在电气系统中的传播是电气系统短路电流计算的重要步骤。
短路电流传播的路径包括电气元件内部和电气元件之间。
计算短路电流传播的方法有蒙特卡洛法、简化算法等。
根据10kV电气系统的具体情况,可以选择合适的计算方法进行短路电流传播的计算。
短路电流计算的目的是确定电网中各处的短路电流大小,以便根据计算结果选择合适的设备和保护装置。
但是,短路电流计算并不是一个简单的过程,需考虑多个因素,如电源电压、系统阻抗、负荷电流、短路电流传播等,因此需要进行详细的计算。
总之,10kV电气系统的短路电流计算是一个重要而复杂的工程,需要考虑多个因素,并使用合适的计算方法和工具,以确保计算结果的准确性。
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例:计算 16mm2 铜芯电缆中速断路器保护,聚氯乙烯电缆的热稳定阻抗为:
×10-3=48.4(mΩ) 3 低压网络短路电流计算 3.1 短路回路元件阻抗的计算 在计算 220/380V 网络短路电流时,变压器高压侧系统阻抗需要计入。若已知高压侧系 统短路容量为 Ss,则变压器低压侧的高压系统阻抗可按式(6)、式(7)计算:
热稳定系数 K 与电缆的绝缘方式有关,并可由表 11 表选定。 (2)热稳定短路电流计算
式(4)中,IR 为热稳定电流(kA). 由表(10)、表(11)可以确定热稳定系数及短路电流持续时间,可计算出各种规格电 缆线的热稳定电流。
根据式(4)计算出各种铜芯电缆线热稳定短路电流(见表 11)。
例:计算 16mm2 铜芯聚氯乙烯电缆主保护中速断路器的热稳定电流。
式(6)、式(7)中: Ue2—变压器低压侧标称电压 0.38kV;
Up—系统平均电压 0.38×1.05=0.4kV; C—电压系数,计算三相短路电流取 1.05; Sds—变压器高压侧系统短路容量,MVA. 如果不知道系统电阻、电抗的确切值,可以认为 Rs=0.1Xs,Xs=0.995Zs;系统容量为其 它值时,可用式(6)或式(7)计算结果(见表 13)。 3.2 系统阻抗归算到低压侧时的 Zs、Rs、Xs 值 系统阻抗归算到低压侧时的 Zs、Rs、Xs 值见表 13。 3.3 变压器的电阻及电抗的确定(见表 14)
10kV 变配电所短路电流的计算(二)
发布日期:2008-11-27 14:00:59 作者:杨蓉 师科峰 程开嘉 来源:《电气&智能建筑》杂 ... 浏览次数:0 文字大小: 【大】【中】【小】
1 变压器低压侧出线口的短路电流计算 经计算得知,各型变压器容量在 315kVA 以上,其电阻值仅占总阻抗的 4%~5%左右, 用变压器电抗代替总阻抗计算误差在 5%内,这样略去电阻对短路电流的影响可简化短路 电流的计算。 (1)变压器电抗的计算
变压器的电抗,
变压器阻抗的确定:
其中,Ud%为变压器短路阻抗电压百分数,可从产品样本查得。 例:选用上海某变压器有限公司生产的 SCR9 型 1600kVA 的变压器一台,Ud%=6, △Pk=11kW,计算变压器有效电阻 Rb 及电抗 Xb。
母线的电阻及电抗确定:
式(11)、式(12)中,L—母线长度(m); γ—母线导电率(铜 53、铝 32); S—母线截面积(mm2);
式(1)中:Sbe—变压器额定容量(MVA); Sj—变压器基准容量,取 100MVA;
Ud%—变压器短路阻抗百分值,可从相应容量的变压器产品样本及设计手册查得。一般 常用变压器(油浸型、干式型)电抗计算
例:已知干式变压器额定容量为 500kVA,Ud%=40,标准容量 Sj=100MVA,计算变 压器的电抗值。用式(1)计算:
D1—母线相间几何均距,D1=1.26D(母线布置在一个平面上); D—相邻相母线中心距离(mm); h—母线宽度(mm).
母线放置方式如如图所示。 例:铜母线 L=5m,S=100×10,D=250mm,计算母线的 RM、XM 值。
用式(11)、(12)计算出不同规格的母线的有效电阻 RM 及电抗 XM 值(见表 15、 表 16)。
式(3)中,S—绝缘导体的线芯截面(mm2); Id—短路电流周期分有效值即均方根值(A); t—在已达到允许最高持续工作温度的绝缘导体内短路电流持续时间(s); K—热稳定系数.
短路电流持续时间 t 与断路器的断开速度有关(见表 9),当断路器的全断开时间小于 0.08s 时为高速,0.08~0.12s 为中速,大于 0.12s 为低速,当主保护为短路瞬动无延 时保护,其短路电流的持续时间 t 可由表 10 选定,当有延时保护装置时,则应为表中数 据加延迟时间。
(1)变压器有效电阻的确定
变压器有效电阻可以从变压器的短路损耗计算:
式(8)中,Rb—变压器的有效电阻(mΩ); △Pk—变压器的短路损耗(kW); Ue—变压器二次侧电压,取 400V; Sb—变压器额定容量(MVA).
(2)变压器电抗的确定 在变压器名牌上有用百分数表示的短路电压(Ud%)。它在数量等于其额定负载时变 压器内的电压降对于额定电压的百分数。如果不计电阻,则短路电压 Ud%在数量上等于
(2)用基准电计算,取 Sj=100MVA,Uj=0.4 则
(3)系统短路容量取 35MVA,10kV 出线开关遮断容量的短路电流计算:
例:已知系统短路容量为 350MVA 的电抗值为 0.286,电缆线路为 1km 的电抗值为 0.068,变压器额定容量 500kVA 的电抗为 8.0,Ij=144.5kA。用式(2)计算:
从式(8)得出,变压器短路损耗与变压器的短路阻抗电压有关,短路阻抗越大则△Pk 也必然增大。表 17 为一些厂家产品的短路损耗。 3.5 电缆有效电阻和电抗确定
(1)电缆每米长度电抗的确定
式(13)中,XL—电缆每米长的电抗(mΩ/m); d—电缆导体直径(mm); D—相间几何间距均值,(mm);
各类型变压器的低压侧出线口短路电流计算见表 3~表 8。 2 高压电器及电缆的热稳定校验 高压电器及电缆应能承受在短路电流持续时间内短路电流的热效应而不致损坏,则认为是
热稳定,且应满足《低压配电设计规范》第 4.2.2 条规定的热稳定校验公式进行校验。 (1)当短路持续时间大于 5s 时,绝缘导体的热稳定应按式(3)进行校验
D'—相邻二相之间的距离(mm).
例:铜芯电缆 4×240,计算每米长的电抗值。
由 D'=17.49+4=21.49,即电缆直径加绝缘层厚度,为相邻二相的距离。 由 D=1.122D'=1.122×21.49=24.1mm
由式(13)计算每米长度电缆的电抗值、电阻值(见表 18、表 19)。 表 19 为电缆有效电阻(沈阳电缆厂提供的资料),电缆导体温升 VV 型 70℃,YJV 型 9 0℃。 3.6 三相短路电流的计算