(整理)第七章 短路电流计算
《短路电流计算》课件

叠加原理法
总结词
基于叠加原理,将电路中的多个电源分别短路,然后求和得到总短路电流。
详细描述
叠加原理法适用于具有多个电源的复杂电路。通过将每个电源单独短路,然后 求和各电源产生的短路电流,得到总短路电流。该方法精度较高,但计算过程 较复杂,适用于较复杂的电路分析。
节点电压法
总结词
通过求解节点电压方程,计算短路电流。
详细描述
节点电压法是一种基于电路网络的方法,通过建立节点电压方程并求解,得到各 支路的电流值,从而得到短路电流。该方法精度高,适用于大型电路网络的短路 电流计算。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 相量图法
总结词
通过建立相量图,分析各元件的相位关系,计算短路电流。
详细描述
相量图法是一种基于相量分析的方法,通过建立电路的相量图,分析各元件之间的相位关系,从而得到短路电流 的大小和方向。该方法直观易懂,适用于交流电路的短路电流计算。
04
短路电流计算实例
单相短路电流计算实例
总结词
单相短路是最常见的短路类型,计算 单相短路电流需要考虑电源电压、阻 抗和相位角等因素。
详细描述
单相短路电流计算需要考虑电源电压 的有效值和最大值,以及输电线路的 阻抗和相位角。根据欧姆定律和相量 法,可以计算出单相短路电流的大小 和方向。
两相短路电流计算实例
总结词
两相短路是一种较为严重的故障情况, 计算两相短路电流需要考虑两相之间的 相位角和阻抗。
VS
详细描述
两相短路电流计算需要考虑两相之间的相 位角和阻抗,以及电源电压的有效值和最 大值。根据欧姆定律和相量法,可以计算 出两相短路电流的大小和方向。
三相短路电流计算实例
总结词
三相短路是最严重的故障情况,计算三相短路电流需要考虑三相之间的相位角和阻抗。
短路电流的计算方法

短路电流的计算方法短路电流是指电路中发生短路故障时的电流值。
短路故障指电路中两个或多个电气元件之间的绝缘失效或直接发生短路连接。
短路电流的计算方法需要考虑电源电压、电路阻抗、短路位置等因素。
下面将详细介绍短路电流的计算方法。
1.短路电流基本概念短路电流是指从电源到发生短路故障处的电流。
短路电流的大小直接取决于电源的供电能力和短路处的阻抗。
短路电流一般分为对称短路电流和非对称短路电流两种。
2.对称短路电流计算对称短路电流是指发生短路故障时,电流的各相之间的大小和相位差相同。
对称短路电流的计算一般通过复数法或者对称分量法来进行。
(1)复数法:首先需要获得正常工作条件下电路的电压和电流的复数表示形式,即用复数表示的幅值和相位。
然后根据发生短路故障时电路的分析,将短路电流的每一个分量都转换成复数,然后通过复数的叠加原理,将每个分量的复数相加得到短路电流的复数。
(2)对称分量法:对称分量法是将实际电流分解成对称分量和零序分量的和,其中对称分量包括正序、负序和零序的幅值,计算对称短路电流时只需要考虑对称分量。
对称分量法适用于计算对称短路电流较为复杂的电力系统。
3.非对称短路电流计算非对称短路电流是指发生短路故障时,电流的各相之间的大小和相位差不同。
非对称短路电流的计算需要考虑不同相电流的不同阻抗和各相电源之间的相位差。
非对称短路电流计算的方法有很多,比较常用的方法包括:(1)等效电路法:等效电路法是通过将非对称短路问题转化为等效电路的问题来进行计算。
首先根据故障点的实际情况,绘制等效电路图,然后根据等效电路的特性进行计算。
(2)解析法:解析法是通过对非对称电路进行解析计算,得到各相之间的电流和相位差。
这种方法一般适用于较为简单的电路。
(3)数值法:数值法是通过数值计算的方式来求解非对称短路电流。
数值法的计算过程较为繁琐,但是对于复杂的电路系统可以得到较为准确的结果。
总结:短路电流的计算方法需要根据具体的电路型号和故障情况进行选择。
短路电流的计算方法

短路电流的计算方法短路电流是指电路中出现故障时,电流异常增大的现象。
短路电流的计算方法包括直流短路电流的计算和交流短路电流的计算。
一、直流短路电流的计算方法:直流短路电流的计算是为了确定短路电流对电路和设备的影响,以保证电路和设备安全。
直流短路电流的计算方法主要有以下几种:1.简化计算法:直流电路的短路电流可以通过简化计算法进行估算,根据欧姆定律和功率定律,可以通过电压和总电阻来估算短路电流。
假设短路电流源为电压为U、内阻为Z的电源电路,电源电阻为R,负载电阻为RL,总电阻为RT=RL+R,则短路电流IL=U/(Z+RT)。
2.等效电源法:将电源电路和负载电路转化为等效电源和等效负载电阻,然后根据欧姆定律计算短路电流。
等效电源法适用于简化电路和负载电路比较复杂的情况。
3.发电厂贡献法:针对大型电力系统,可以根据发电机的参数和系统的接线方式来计算各个节点的短路电流。
发电厂贡献法可以精确计算节点的短路电流,但计算过程较为复杂。
二、交流短路电流的计算方法:交流短路电流是指交流电路中出现短路时的电流。
交流短路电流的计算方法包括对称分量法和电流源法等。
1.对称分量法:根据对称分量法,交流短路电流可以分解为正序、负序和零序三个分量。
正序短路电流通常是三相对称的,可以通过正序电压和正序阻抗来计算。
负序短路电流和零序短路电流可以通过负序电压和零序电压以及负序阻抗和零序阻抗来计算。
2.电流源法:电流源法是一种常用的计算交流短路电流的方法,将电源电压和电源阻抗转化为电流源和阻抗的组合,然后根据电流传输方向计算短路电流。
根据基尔霍夫电流定律,在每个节点上列出节点电流方程组,然后根据节点电流的关系求解未知的短路电流。
3.电抗补偿法:电抗补偿法是通过在电路中添加合适的电抗元件,来减小电路的短路电流。
通过选取合适的电抗元件的参数,可以使得电路的短路电流降低到安全范围内。
总之,短路电流的计算方法根据电路的特点和问题的需求选择不同的方法,通过对电压、电流和阻抗的计算和分析,来确定短路电流的数值,以保证电路和设备的安全。
短路电流计算方法

短路电流计算方法
短路电流的计算方法有多种,以下介绍两种常用的方法:
方法一:基于对称分量法
1.利用对称分量法实现A、B、C三相网络与正、负、零三序网络的
参数转换。
2.列出正、负、零序网络方程,大多采用节点导纳矩阵方程描述序
网络中电压、电流的关系。
3.根据故障形式,推导出故障点的边界条件方程。
4.将网络方程与边界条件方程联立求解,求出短路电流及其他分量。
方法二:基于公式计算
5.三相短路电流计算: IK(3)=UN2/{√3·[(∑R)2+(∑X)2]1/2}。
式中IK(3)——三相短路电流、安。
UN2变压器二次侧额定电压,对于127、380、660伏电网,分别取133、400、690伏。
∑R、∑X 短路回路内一相的电阻、电抗的总和,欧。
6.二相短路电流计算:IK(2)=UN2/{2·[(∑R)2+(∑X)2]1/2}式中。
IK(2) ——二相短路电流、安。
7.三相短路电流与二相短路电流值的换算:IK(3)=2 IK(2)/√
3=1.15 。
IK(2)或IK(2)=0.866 IK(3)。
此外,对于不同电压等级,短路电流的计算也有所不同。
例如,若电压等级为6kV,则短路电流等于9.2除以总电抗X∑;若电压等级为10kV,则等于5.5除以总电抗X∑。
短路电流计算公式

短路电流计算公式
1)三相短路电流计算:起始短路电流周期分量有效值/KA
In =1.05Un /√3 /Z∑=1.05Uφ/√R2∑+X2∑
式中Un、U/φ——网络标称电压(线电压、相电压),V。
Z∑、R2∑、X2∑——计算电路总阻抗、总电阻、总电抗,主要为系统、变压器、母线、及线路阻抗,mΩ。
2)单相接地故障电流及单相短路电流计算由序网分析可知,单相接地故障电流及单相短路电流可由下式求得:
In =3Uφ/|Z1∑+Z2∑+Z0∑|= √3Un/(R1∑+R2∑+R0∑)2+(X1∑+X2∑+X0∑)2
式中:Un、Uφ——网络标称电压(线电压、相电压),V。
Z1∑、Z2∑、Z0∑计算电路正序、负序及零序总阻抗,mΩ。
R1∑、R2∑、R0∑计算电路正序、负序及零序总电阻,mΩ。
X1∑+X2∑+X0∑计算电路正序、负序及零序总电抗,mΩ。
负序阻抗与正序阻抗相等。
零序阻抗为相线零序阻抗与3倍保护线/中性线的零序阻抗之和。
由于配电变压器一般均采用Dyh或Yyh联结,故在计算时无需考虑变压器及高压侧
的零序阻抗。
对于用过阻抗接地的TT系统,该阻抗应按3倍计入计算电路的零序阻抗。
可通过计算出相保(相线与保护线PE、PEN)/相零(相线与中性线N)回路阻抗的方法直接求取单相接地故障电流及单相短路电流/KA,此时
In =Un√3/Z = Uφ/√R2+X2
式中Un、Uφ——网络标称电压(线电压、相电压),V。
Z、R、X——相保/相零回路阻抗、电阻、电抗,mΩ。
短路电流的计算方法 Word 文档

1、短路电流的计算方法:1.1、两相短路电流计算公式:I=∑R=R1/K+Rb+R2∑X=Xx+X1/K+Xb+X2式中:I——两相短路电流,A∑R、∑X——短路回路内一相电阻、电抗值的总和,ΩXx——根据三相短路容量计算的系统电抗值,ΩR1、X1——高压电缆的电阻、电抗值,ΩKb——变压器变压比Rb、Xb——变压器的电阻、电抗值,ΩR2、X2——低压电缆的电阻、电抗值,ΩUe——变压器二次侧额定电压,V1.2、三相短路电流计算公式:I=1.15 I2、电缆线路短路保护2.1、1200V及以下电网中电磁式过电流继电器的整定2.1.1、保护干线装置公式:Iz≥IQe+Kx∑Ie式中:IQe——最大容量电动机额定起动电流,A,为电动机额定电流的6.0~7.0倍。
∑Ie——其余电动机额定电流之和,AKx——需用系数,取0.5~1.0,一般取1.0。
2.1.2、校验公式:≥1.5若线路上串联两台以上开关(其间无分支线路),则上一级开关整定值,也应按下一级开关保护范围最远点的两相短路电流来校验,校验灵敏度应满足1.2~1.5的要求,以保证双重保护的可靠性。
若校验不满足时,应采取以下措施:1.加大干线或支线电缆截面。
2.设法减少低压电缆线路的长度。
3.采用相敏保护器或软起动等新技术提高灵敏度。
4.更换大容量变压器或采取变压器并联。
5.增设分段保护开关。
6.采用移动变电站或移动变压器。
2.2、电子保护器的整定:2.2.1、电磁起动器中电子保护器过流整定公式:Iz≤Ie当运行中电流超过Iz时视为过载,电子保护器延时动作;当运行中电流达到8Iz时视为短路,电子保护器瞬时动作。
2.2.2、校验公式:≥1.2若校验不满足时,应采取以下措施:1.加大干线或支线电缆截面。
2.设法减少低压电缆线路的长度。
3.采用相敏保护器或软起动等新技术提高灵敏度。
4.更换大容量变压器或采取变压器并联。
5.增设分段保护开关。
6.采用移动变电站或移动变压器。
第七章短路电流的计算与分析
第七章短路电流的计算与分析在电力系统中,短路故障是指电路中直接相连的两点之间发生低阻抗的故障。
当发生短路故障时,短路电流会迅速增大,可能导致设备受损甚至发生火灾、爆炸等危险情况。
因此,正确计算和分析短路电流对于电力系统的设计和运行至关重要。
短路电流的计算是为了确定电力系统中各个设备的短路能力以及保护装置的选择和设置。
一般来说,短路电流的计算可以分为两种情况:对称短路电流计算和不对称短路电流计算。
对称短路电流是指在故障中各相之间电路参数相等的短路,而不对称短路电流是指在故障中各相之间电路参数不相等的短路。
对称短路电流的计算是电力系统中最基本的计算方法,其计算公式为:I=U/Z其中,I为对称短路电流,U为短路点的电压,Z为短路点的阻抗。
不对称短路电流的计算相对来说更加复杂,需要考虑电力系统中各个设备的不对称参数。
不对称短路电流的计算公式为:I=U/Zs其中,I为不对称短路电流,U为短路点的电压,Zs为短路电流的阻抗。
在进行短路电流的计算时,需要考虑一些因素,如电源类型、电网结构、短路地点以及电力设备的参数等。
同时,还需要使用计算工具,如电力系统短路计算软件或电力系统网路分析软件进行计算。
在进行短路电流分析时,需要对短路电流进行合理的分析和评估。
首先需要对短路电流的大小进行评估,判断是否超过设备的额定电流。
其次,还需要对短路电流的方向进行分析,判断是否会对系统的其他设备产生不利影响。
最后,还需要对短路电流的持续时间进行评估,判断是否会对设备造成临界损坏。
总之,短路电流的计算与分析是确保电力系统正常运行的重要环节。
正确的短路电流计算和分析可以确保电力设备的安全性和可靠性,从而保障电力系统的正常运行。
因此,在实际工作中,电力系统的设计和运行人员需要对短路电流的计算和分析有深入的了解,并采取相应的措施来确保电力系统的安全运行。
短路电流及其计算课件
通过建立等效电路来计算短路电流, 适用于具有多个元件和复杂连接的电 路。
叠加法
适用于多个电源或复杂电路,可以通 过叠加各个电源对短路点的贡献来计 算短路电流。
进行计算
01
根据选择的计算方法,使用确定 的电路参数进行短路电流的计算 。
02
可能需要使用计算器或计算机软 件进行计算,确保计算的准确性 和可靠性。
叠加原理法
总结词
将电路中的电压或电流源分别独立作用,然后叠加得到短路电流。
详细描述
叠加原理法是一种较为复杂的短路电流计算方法,适用于多个电源和电阻的电 路。通过将电路中的电压或电流源分别独立作用,然后根据叠加原理计算短路 电流。这种方法需要较高的数学和电路分析能力。
节点电压法
总结词
通过求解节点电压方程来计算短路电流。
分析计算结果
根据计算结果,分析短路电流的大小 和方向。
根据短路电流的大小,评估对电路元 件和设备的影响,以及可能的安全风 险。
04 短路电流的限制 与保护
短路电流的限制措施
变压器分接开关调整
通过调整变压器分接开关,改变变压器变比,从而限制短路电流 。
串联电抗器
在系统中串联电抗器,通过增加系统的电抗值来限制短路电流。
详细描述
节点电压法是一种基于节点电压的短路电流计算方法,通过建立节点电压方程并 求解,可以得到各支路的电流,进而求得短路电流。这种方法适用于具有多个支 路的电路,但需要建立正确的节点电压方程。
相量法
总结词
利用相量表示法,通过相量图和相量方程求解短路电流。
详细描述
相量法是一种较为高级的短路电流计算方法,适用于交流电路。通过将交流电路中的电压和电流用相量表示,并 建立相量方程,可以在相量图上求解短路电流。这种方法需要较高的数学和电路分析能力,但可以处理较为复杂 的交流电路。
短路电流的计算课件
计算短路电流的直流分量
总结词
短路电流的直流分量是指短路发生后,持续存在的直流电流分量。它对断路器的分断能 力和设备保护有影响。
详细描述
计算短路电流的直流分量需要考虑电源容量和短路点的位置等因素。通常使用电路分析 的方法来计算直流分量的大小,并考虑其对系统的影响。
PART 04
短路电流计算的实际应用
特点
短路电流通常很大,可以达到正常工 作电流的几十倍甚至几百倍,会对电 路和设备造成严重损坏。
短路电流的产生
01
02
03
设备故障
设备故障是短路电流产生 的主要原因之一,如电线 老化、绝缘层破损、设备 内部故障等。
误操作
操作人员误操作也可能导 致短路电流的产生,如错 误地连接线路、错误地操 作开关等。
系统稳定性受影响
短路电流的产生可能会对电力系统的 稳定性造成影响,如导致电压波动、 电流波动等,严重时可能导致整个系 统崩溃。
PART 02
短路电流计算的基本原理
REPORTING
欧姆定律的应用
欧姆定律是计算短路电流的基本原理之一,它指出在电路中 ,电流、电压和电阻之间的关系。在短路情况下,欧姆定律 可以帮助我们计算出短路电流的大小。
短路电流的计算课件
REPORTING
• 短路电流概述 • 短路电流计算的基本原理 • 短路电流计算的步骤和方法 • 短路电流计算的实际应用 • 短路电流计算的注意事项 • 短路电流计算案例分析
目录
PART 01
短路电流概述
REPORTING
定义与特点
定义
短路电流是指电力系统在正常运行时 ,由于某种原因导致电路中出现不正 常的通路,使得电流不经过负载而直 接流过这个通路的现象。
(完整版)短路电流的计算方法
第七章短路电流计算Short Circuit Current Calculation§7-1 概述General Description一、短路的原因、类型及后果The cause, type and sequence of short circuit1、短路:是指一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地的系统)发生通路的情况。
2、短路的原因:⑴元件损坏如绝缘材料的自然老化,设计、安装及维护不良等所造成的设备缺陷发展成短路.⑵气象条件恶化如雷击造成的闪络放电或避雷器动作;大风造成架空线断线或导线覆冰引起电杆倒塌等.⑶违规操作如运行人员带负荷拉刀闸;线路或设备检修后未拆除接地线就加电压.⑷其他原因如挖沟损伤电缆,鸟兽跨接在裸露的载流部分等.3、三相系统中短路的类型:⑴基本形式: )3(k—三相短路;)2(k—两相短路;)1(k—单相接地短路;)1,1(k—两相接地短路;⑵对称短路:短路后,各相电流、电压仍对称,如三相短路;不对称短路:短路后,各相电流、电压不对称;如两相短路、单相短路和两相接地短路.注:单相短路占绝大多数;三相短路的机会较少,但后果较严重。
4、短路的危害后果随着短路类型、发生地点和持续时间的不同,短路的后果可能只破坏局部地区的正常供电,也可能威胁整个系统的安全运行。
短路的危险后果一般有以下几个方面。
(1)电动力效应短路点附近支路中出现比正常值大许多倍的电流,在导体间产生很大的机械应力,可能使导体和它们的支架遭到破坏。
(2)发热短路电流使设备发热增加,短路持续时间较长时,设备可能过热以致损坏。
(3)故障点往往有电弧产生,可能烧坏故障元件,也可能殃及周围设备. (4) 电压大幅下降,对用户影响很大. (5) 如果短路发生地点离电源不远而又持续时间较长,则可能使并列运行的发电厂失去同步,破坏系统的稳定,造成大片停电。
这是短路故障的最严重后果。
(6) 不对称短路会对附近的通讯系统产生影响。
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第一章短路电流计算系统图转化为等值电路图一、基准值:工程上通常选取基准容量Sj=100MV A,基准电压通常取各元件所在的各级平均电压:220KV电压级:Vj=1.05×220KV=230KV110KV电压级: Vj=1.05×110KV=115KV10KV电压级: Vj=1.05×10KV=10.5KV基准电流220KV侧Ij=0.251KA,110KV侧Ij=0.502KA,10KV侧Ij=5.5KA三绕组变压器阻抗电压为U12%=14.5 U13%=23.2 U23%=7.2三绕组变压器等值电抗分别为:X1%=1/2(U12%+U13%-U23%)=1/2(14.5+23.2-7.2)=15.25X2%=1/2(U12%+U23%-U23%)=1/2(14.5+7.2-23.2)=0X3%=1/2(U13%+U23%-U12%)1/2(23.2+7.2-14.5)=7.95功率:Sd1=100Sc/x1%=100×120/15.25=786.89MVASd3=100Sc/x3%=100×120/7.95=1509.43MVA各绕组电抗标么值:X4*=X1*=x1%/100×Sj/Sn=15.25/100×100/120=0.127X6*=X3*=x3%/100×Sj/Sn=7.95/100×100/120=0.066等值线路图:各取220KV,110KV和10KV母线处短路点为d1,d2,d31、220KV短路计算由图知:220KV母线d1点发生短路时,系统等效电抗X7*=xd2*+x1*∥x4*=0.3835d1短路时的短路电流标么值:Id1*=E1*/xd1*+E2*/x7*=1/0.16+1/0.3835=8.86 故d1处短路时短路电流的有名值为:Id1=Ij×Id1*=0.251×8.86=2.22KA冲击电流:Ich1=ich= 2Kch I d=2.55Id冲击电流最大有效值为:Ich=2)1+Kch Id=1.51Id(21-工程设计中所取冲击系数为Kch=1.8即220KV测冲击电流和最大有效值为:ich1=2.55Id=2.55×2.22=5.661KAIch1=1.51Id=1.51×2.22=3.352KA短路容量:Sd1=3Vj1Id1=3×230×2.22=884.4MVA2、110KV母线发生短路时:由以上等效图计算:X8*=xd1*+x1*∥x4*=0.2235标么值:Id2*=1/x8*+1/xd2*=7.599有名值为:Id2=I2j×Id2*=0.502×7.599=3.815KA冲击电流:ich2=2.55Id2=2.55×3.815=9.728KA冲击电流有效值:Ich2=1.51Id=1.51×3.815=5.76KA短路容量:Sd2=3Vj2Id2=3×115×3.815=759.894MVA3、10KV母线发生短路时:由以上等效图计算:X9*=xd1*+x1*∥x4*=0.2235X10*=x3*∥x6*=0.033X11*=x9*+x10*+x9*x10*/xd2*=0.2235+0.033+0.2235 0.033/0.32=0.2795X12*=xd2*+x10*+xd2*x10*/x9*=0.4002标么值:Id3*=1/x11*+1/x12*=6.077有名值:Id3=6.077×5.5=33.424KA冲击电流:ich3=2.55Id3=2.55×33.424=85.231KA冲击电流有效值:Ich3=1.51Id3=50.47KA短路容量:Sd2=3Vj3Id3=3×10.5×33.424=607.867MVA常用电压电流电抗基准值表(Sj=100MVA)第二章电气设备的选择计算第一节断路器选择计算一、220KV断路器的选择与校验1、按额定电压选择Vymax=1.15Ve>Vgmax=1.1Ve2、按额定电流选择Ie≥Igmax考虑到变压器在电压降低5%时其出力保持不变,所以相应回路的Igmax=1.05Ie。
即Igmax =220305.11202⨯⨯⨯=0.66133 KA3、按开断电流来选择I Nbr ≥I ''=20.242 KA 4、 按短路关合电流选择 i Ncl ≥ich=51.617 KA根据以上计算,可以初步选择LW6-220型断路器,其参数见下表:表2.1 所选220KV 断路器的参数br t k =t pr +t br =t in +t a + t br =0.036+0.05+0.15=0.2366 s 式中 t k : 短路计算时间; t pr : 继电保护动作时间; t in : 断路器固有分闸时间; t a : 断路器开断时电弧持续时间。
短路电流的热效应为:Qk =I 2'' t k =(20.242)2⨯0.2366=96.944 KA 2s 电气设备在4s 内热稳定电流的热效应:Qn =I 2n t=502⨯4=10000 KA 2s 从而知Qk <Qn ,满足要求。
6.校验动稳定: icj =56.617<idw =100, 满足要求。
将上述计算结果列表如下:表2.2 220KV 断路器选择与校验结果表二、110KV 断路器的选择与校验1.按额定电压选择Vymax =1.15Ve >Vgmax=1.1Ve2.按额定电流选择 Ie ≥Igmax Igmax =110305.11202⨯⨯⨯=1.3227 KA3.按开断电流来选择INbr ≥I ''=7.11 KA 4.按短路关合电流选择iNcl ≥ich=18.131 KA根据以上计算,可以初步选择LW14-110型断路器,其参数见下表:表2.3 所选110KV 断路器的参数5.校验热稳定,取后备保护动作时间t br 为0.15s 。
t k =t pr +t br =t in +t a + t br =0.025+0.05+0.15=0.225 s Qk =I 2'' t k =(7.11)2⨯0.225=11.37 KA 2Qn =I 2n t=31.52⨯3=2977 KA 2s从而知Qk <Qn ,满足要求。
6.校验动稳定icj =18.131<idw =80, 满足要求。
将上述计算结果列表如下:表2.4 110KV 断路器选择与校验结果表三、10KV 侧断路器的选择与校验 1. 10KV 最大负荷出线正常工作时 Igmax==eV S ⨯⨯305.1max=103540005.1⨯⨯=327.358 A短路时,由前面的短路计算结果可知 Id=35.855 KA 由于加装了电抗器,可以选择断路器,根据10KV 侧出线的额定电压和最大负荷电流,选定断路器的型号为:SN10-10I ,其技术参数见下表:表2.7 所选10KV 侧断路器的参数经过动、热稳定及相关校验知SN10-10I 断路器满足要求第二节 隔离开关选择计算一、220KV 隔离开关的选择与校验 1.按额定电压选择Vymax =1.15Ve >Vgmax=1.1Ve2.按额定电流选择 Ie ≥Igmax Igmax =220305.11202⨯⨯⨯=0.661 KA根据以上计算,可以初步选择GW7-220DW 型隔离开关,其参数见下表:表2.8所选220KV 隔离开关的参数br t k =t pr +t br =t in +t a + t br =0.036+0.05+0.15=0.2366 s Qk =I 2'' t k =(20.242)2⨯0.2366=96.944 KA 2sQn =I 2n t=31.52⨯3=2977 KA 2s从而知Qk <Qn ,满足要求。
4.校验动稳定icj =56.617<idw =80, 满足要求。
注:由于隔离开关不用来接通和切断短路电流,故无需进行开断电流和短路电流校验。
由上述计算表明,选择GW7-220DW 型隔离开关能满足要求 将上述计算结果列表如下:表2.9 220KV 隔离开关选择与校验结果表二、110KV 隔离开关的选择与校验 1.按额定电压选择Vymax =1.15Ve>Vgmax=1.1Ve2.按额定电流选择 Ie ≥Igmax Igmax =110305.11202⨯⨯⨯=1.3227 KA根据以上计算,可以初步选择GW5-110型隔离开关,其参数见下表:表2.10 所选110KV 隔离开关的参数brt k =t pr +t br =t in +t a + t br =0.025+0.05+0.15=0.225 sQk =I 2'' t k =(7.11)2⨯0.225=11.37 KA 2sQn =I 2n t=31.52⨯4=3969 KA 2s从而知Qk <Qn ,满足要求。
4.校验动稳定icj =18.131<idw =100, 满足要求。
将上述计算结果列表如下:表2.11 110KV 隔离开关的选择与校验结果表三、10KV 侧隔离开关的选择与校验1.按额定电压选择Vymax =1.15Ve >Vgmax=1.1Ve2.按额定电流选择 Ie ≥Igmax Igmax==eV S ⨯⨯305.1max=103540005.1⨯⨯=327.358 A根据以上计算数据,可以初步选择GN2-10/3000型隔离开关,其参数见下表:表2.14 所选10KV 隔离开关的参数3.校验热稳定tk =tpr+tbr=tin+ta+ tbr=0.06+0.05+0.15=0.26 sQK=I2'' tk=(35.855)2⨯0.26=334.25 KA2Qn=I2nt=502⨯4=25000 KA2s从而知Qk<Qn,满足要求。
4.校验动稳定icj=91.430<idw=100, 满足要求。
由上述计算结果列表明选择GN2-10/3000隔离开关能满足要求将上述计算结果列表如下:表2.15 10KV侧隔离开关的选择与校验结果表从上表可知,选择GN2-10/3000型隔离开关满足要求第三节电流互感器选择计算一、220KV侧电流互感器的选择:1.根据电流互感器安装处电网额定电压Uns=220KV,线路Imax=727A查表,可初步选择型号为LB9-220的电流互感器参数如下表2.热稳定校验:只需对本身带有一次回路导体的互感器进行。