路灯末端短路电流计算
2.25
短路过电流脱扣器的整定电流与 长延时整定电流之比:K
3.72
应采用B类断路器(如CM1E),时间整定为0.2S
灯具熔断器的选择可按《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001 P36页
把短路容量改为300MVA,变压器改为500KVA,短路电流为104A 只增加了4A,影响很小。主要是电缆的相保阻抗起作用。只要具体设计中保证路灯配电线 路的N线不小于PE线截面,L-N短路电流就必然不小于接地故障电流,因此采用B类断路器可 兼顾接地故障和L-N短路两种保护
的动作灵敏性
Ir1≥1.1Ic (最小值)
(最大值)
如CM1E),时间整定为0.2S
工程施工及验收规程》CJJ89-2001 P36页
,短路电流为104A 阻抗起作用。只要具体设计中保证路灯配电线 然不小于接地故障电流,因此采用B类断路器可
2.106 mΩ
0.164 mΩ
1000
mΩ
2106
mΩ
164
mΩ
系统总的相保电阻为 系统总的相保电抗为 系统总的相保阻抗为 末端单相短路电流
2162.1 mΩ
186.17 mΩ
2.1701 Ω
106.42
A
断路器整定电流为:
81.86
照明回路计算电流Ic
20
A
长延时脱扣器整定电流Ir1
22
短路过电流脱扣器的整定电流与 长延时整定电流之比:K
型(此公式略掉母线阻抗)
参见工业与民用配电设计手册(第三 版)P154 表4-21
参见工业与民用配电设计手册(第三 版)P155及工厂常见电气手册P76
参见工业与民用配电设计手册(第三 版)P158,159 表4-25
1.3是断路器瞬时或短延时过流脱扣 器的动作可靠系数,为保证断路器可 靠切除故障回路,必须按(被保护线 路末端接地故障电流≥1.3断路器瞬 时/短延时整定电流)来校验断路器
短路电流计算和断路器选型(此公式略掉母线阻抗)
假设系统短路容量
高压侧系统相保阻抗Rphp 高压侧系统相保阻抗Xphp
10MVA
1.06
mΩ
10.61 mΩ
变压器相保电阻Rphp 变压器相保电抗Xphp
55.04 mΩ 11.56 mΩ
电缆的相保电阻 电缆总电抗
led路灯冲击电流与短路电流的相互约束
LED路灯在城市照明中的应用越来越广泛,其节能、环保和寿命长的特点受到了市场和用户的认可。
然而,在LED路灯的设计与使用中,为了保证其正常工作和延长其使用寿命,需要充分考虑LED路灯的冲击电流和短路电流对其安全可靠性的影响。
一、LED路灯冲击电流的特点与约束1. 冲击电流产生原因LED路灯在通电时会产生瞬时的冲击电流,主要是由于LED芯片的特性和驱动电路的设计等因素引起的。
冲击电流的产生使LED路灯在启动时需要吸收较大的电流,这对LED芯片和电路元件的寿命造成了一定的影响。
2. 冲击电流的大小和波形冲击电流的大小和波形受LED路灯的工作电压、驱动电路的特性以及电网的电气参数等因素的影响。
一般来说,LED路灯在启动瞬间会产生较大的冲击电流,其波形为尖峰状,具有较大的峰值。
3. 冲击电流的约束为了保证LED路灯在启动时能够正常工作,并且减少对电路元件和LED芯片的损伤,需要对LED路灯的冲击电流加以约束。
这包括从LED芯片、驱动电路等方面进行合理设计,使LED路灯在启动时能够吸收较小的冲击电流,从而延长其使用寿命。
二、LED路灯短路电流的特点与约束1. 短路电流的产生原因LED路灯在工作时可能会发生短路现象,主要是由于LED芯片或驱动电路中的元件损坏或连接线路出现异常引起的。
短路电流的产生可能会损坏LED芯片和电路元件,甚至引起安全事故。
2. 短路电流的大小和波形短路电流的大小取决于LED路灯的工作电压、短路点的电阻值以及电源线的电气参数等因素。
一般来说,短路电流会达到较大的数值,其波形呈现出较大的尖峰。
3. 短路电流的约束为了防止LED路灯出现短路时对其造成损坏,需要对LED路灯的短路电流加以约束。
这包括从LED芯片、驱动电路、电路保护等方面进行合理设计,使LED路灯在出现短路时能够减小电流的大小,从而保护LED芯片和电路元件的安全。
三、 LED路灯冲击电流与短路电流的相互约束1. 冲击电流与短路电流的关系LED路灯在启动瞬间由于吸收冲击电流,如果此时出现短路情况,将导致LED路灯瞬间吸收大量电流,加剧LED芯片和电路元件的损伤。
短路电流简化计算过程
短路电流简化计算一、概述供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电气设备过热或者受电动力作用而遭到损坏,同时使电降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作。
为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流。
短路电流的计算是为了正确选择和校验电气设备,使其满足电流的动、热稳定性的要求,对于开关设备和熔断器等,还应按短路电流校验其分断能力。
二、参数SJ基准容量 SJ=100MVAUJ基准电压 230,115,66,37,21,10.5,6.3,3.15,0.4,0.23KV1.73*U*I=SIJ基准电流 21KV时为2.8KA,10.5KV时为5.5KA,0.4KV时为144KA Id三相短路电流有效值(KA)IC冲击电流有效值(KA)UK%变压器阻抗值阻抗标幺值Σ×*冲击电流峰值:高压侧IC=2.55Id(KA),低压侧IC=1.84Id(KA)高压电缆电抗:电压6~10KV时,电抗平均值0.08欧/公里架空导线电抗:电压6~10KV时,电抗平均值0.4欧/公里变压器电抗:X*d=UK%/变压器容量MVA三、计算条件1.系统一、二次变电所阻抗标幺值取自上年度哈尔滨继电保护所下发的《哈尔滨地区电网母线方式计算书》。
2.对两台以上主变的变电所,大方式按照两台主变并列考虑,对极少见的特殊运行方式进行临时校算。
3.以三相短路为计算条件。
因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。
能分断三相短路电流的电器一定能分断单相二相短路电流。
四、案例10KV母线供电,出口电缆60m,架空线路750m,进户电缆75m,终端变压器S11-800KVA 变压器阻抗值UK%=4.5。
五、短路电流计算结果六、简化算法1.查表得知10kv母线大方式并列运行阻抗标幺值:0.42422.计算线路电抗值1)出口电缆长度*电抗平均值 0.06*0.08Ω/ km =0.00482)架空线路长度*电抗平均值 0.75*0.4Ω/ km =0.33)进户电缆长度*电抗平均值 0.075*0.08Ω/ km =0.0063.线路电抗合计为Σ*=0.4242+0.0048+0.3+0.006=0.7354.高压侧Id值(分列运行):高压侧基准电流/线路标幺值合计=IJ/Σ*=5.5/0.735=7.48KA5.800KVA变压器电抗Id=UK%/100* Sj/Se =4.5/0.8MVA=5.6256.总电抗共计:Σ*+ X*d变压器电抗=0.735+5.625=6.367.低压侧Id值(分列运行):低压侧基准电流/总电抗标幺值=IJ/Σ*=144/6.36=22.6KA8.高压侧Id值(并列运行):高压侧基准电流/二分之一UK值+线路电抗标幺值=IJ/Σ*=5.5/[(4.5/2)+0.735]=5.5/2.985=1.84KA 9.低压侧Id值(并列运行):低压侧基准电流/二分之一变压器电抗标幺值=IJ/Σ*=144/(6.36/2)=144/3.18=45KA。
道路照明采用TN-S和TT接地系统的探讨
道路照明采用TN-S和TT接地系统的探讨城市照明配电系统的接地保护形式的选择,是确保接地保护系统安全可靠保证人身安全的可靠保证。
本文主要介绍我处在黄海路西延道路照明工程中分别作了对T N-S系统和TT系统相线碰灯杆的短路试验进行比较,并作一探讨。
《城市道路照明设计标准》中规定道路照明配电系统的接地形式宜采用TN-S系统或TT系统,明确了道路照明应采用的接地形式。
由于路灯线路长,负荷分散、行人容易触及外露导体等特点,应通过具体分析计算、针对不同的接地形式选择配置正确参数的保护器件,才能确保安全,尤其是人身安全。
一、道路照明采用TT系统的分析TT系统是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,也称为保护接地系统。
第一个符号“T”表示电力系统中性点直接接地;第二个符号“T”表示负载设备的金属外壳部分与大地直接连接,而与电源端接地无关(接地形式见图一)。
道路照明采用TT系统时,金属灯杆(电器设备金属外壳)只与接地装置用导线连接,而与变压器的中性线不用导线接通。
当发生相线碰壳接地故障时,其等效电路图见图二。
故障电流计算公式:Id=V/(R0+Rd+R相)式中:V——电源电压;Rd——灯杆接地电阻;R0——变压器中性点接地电阻;R相——相线阻抗(如短路点距电源很近,则R相可忽略不计)。
若R0=4Ω,Rd=4Ω(规程规定灯杆接地电阻不大于4Ω),则Id=220/(4+4)=27.5A。
无法使熔断器在规定时间内动作。
《低压配电设计规范》中规定,当要求切断故障回路的时间小于或等于5S时,短路电流Id与熔断器熔体额定电流In的比值不应小于表一的规定。
这时设备外壳对地电压Upe=V×Rd/(R0+Rd+R相)。
则Upe=220×4/(4+4)=110V。
由于短路点距电源较近,相线阻抗忽略不计,这个电压足以使触及的行人发生电击(国际电工委员会标准规定,人身电击安全电压限值为50V)。
而实际上现在很多城市采用保护接地时,一个路灯专用变压器供电的路灯灯杆有几十根,有的根根打接地极,有的隔杆打一根接地极,再用专门的PE线连成接地网络(接地形式见图三),这时Rd很容易小于1Ω,则Upe=220×1/(4+1)=44V<50V,为安全电压。
短路电流计算的方法
短路电流计算的方法一、 网络的等值变换与化简为计算不同短路点的短路电流值,需将等值网络分别化简为以短路点为衷心的辐射性等值网络,并求出个电源与短路点之间的转移电抗md X 。
1、 网络等值变换在工程计算中,常用等值变换法进行化简,其原则是网络变换前后,应使未变换部分的电话和电流分布保持不变,常用的如星三角变换(查相关手册)。
2、 并联电源支路的合并(图)112212121n n z n n n E y E y E y E y y y X y y y +++⎧=⎪+++⎪⎨⎪=⎪+++⎩二、 三相短路电流周期分量的计算1、 求计算电抗js X计算电抗js X 是将各电源与短路点之间的转移阻抗md X 归算到以各供电电源(等值发电机)容量为基准值的电抗标幺值。
..e m js m md jS X X S = 2、 无限大容量电源的短路电流计算由无限大容量电源供给的短路电流,或者计算电抗3js X ≥时的短路电流,可以认为周期分量不衰减。
短路电流标幺值:**''*1z X I X ∑= 或 *1z js X X = 其有名值:*''0.2z z j I I I I I I ∞====(kA );j S I =式中:*X ∑:无穷大容量电源到短路点之间的总阻抗(标幺值); ''I :0秒的短路电流(kA ); I ∞:稳态的短路电流(kA ); 3、 有限容量电源的电路电流计算通常采用使用运算曲线法,查表,注意折算电抗。
4、 短路点短路电流周期分量将2、3中所求得的所有短路电流相加。
三、 三相短路电流非周期分量的计算1、 单支路的短路电流费周期分量计算按下述公式计算:起始值:''0fz i =t秒值:''0a a t T T fzt fz i i ee ω--== 其中:a X T R ∑∑= (衰减时间常数)2、 多支路的短路电流非周期分量计算复杂网络中个独立支路的衰减时间常数相差较大时,可采用多支路叠加法。
短路电流计算方法
短路电流计算的必要性
保障电气设备的安全运行
• 通过短路电流计算,可以预测设备在短路故障时的最大电流,为设备设计和选型 提供依据 • 有助于评估设备的载流能力和热稳定性,确保设备在安全范围内运行
提高电力系统的稳定性和可靠性
• 短路电流计算可以评估电力系统的短路容量,为系统规划和运行提供依据 • 有助于优化系统结构,提高系统的动态稳定性和故障承受能力
误差来源
• 模型误差:电路模型与实际情况的差异 • 参数误差:电路参数的不确定性 • 计算方法误差:计算方法本身的局限性
改进措施
• 提高模型精度,使用更符合实际情况的电路模型 • 参数辨识,通过实验和数据分析确定电路参数 • 发展更先进的计算方法,提高短路电流计算的准确性和 可靠性
短05路电流计算软件的介绍与应 用
常用短路电流计算软件的功能与特点
常用短路电流计算软件
• 如MATLAB、PSCAD、ANSYS等,具有强大的计算功能和仿真能力
功能与特点
• 支持多种计算方法,如电阻法、电抗法、戴维南法等 • 提供丰富的模型库,包括各种电力设备和系统的模型 • 支持可视化界面,方便用户进行模型搭建和结果分析
短路电流计算软件的选择与应用
短路电流对电气设备的危害
01 对电气设备的热损伤
• 短路电流通过设备时产生大量热量,导致设备过热、烧 损 • 特定情况下可能引发火灾和爆炸事故
02 对电气设备的电动力损伤
• 短路电流产生的电磁力可能导致设备变形、损坏 • 极端情况下可能导致设备脱离安装位置,造成更大损失
03 对电气设备的绝缘损伤
• 短路电流可能导致电气设备绝缘层击穿,引发漏电和短 路故障 • 绝缘损伤可能导致设备性能下降,甚至无法正常工作
(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。
短路计算的方法
短路计算的方法短路计算是指计算电路中的短路电流和短路电压,以确定电路在短路状态下的短路特性和安全性。
在电力系统中,短路是一种常见的故障,可能导致电路的烧毁或变压器的损坏。
因此,短路计算是非常重要的,它能够为电路的设计、维护和故障排除提供重要的参考。
短路计算的方法可以分为以下几种:1. 基本公式法:基本公式法是计算短路电流和短路电压的基本方法。
该方法基于电路的欧姆定律和短路状态下电路的电阻为零的条件。
具体而言,基本公式法包括以下步骤:- 确定电路的节点电压和节点电流,这是短路计算的基础。
- 计算电路的阻值,即将电路中的所有电阻值相加除以电路的长度。
- 计算短路电流,即将电路中的所有电流相加,并在电路的阻值为零时得出短路电流。
- 计算短路电压,即将电路中的所有电压相加,并在电路的阻值为零时得出短路电压。
2. 断开法:断开法是计算短路电流和短路电压的另一种方法。
该方法基于电路的断开条件和短路状态下电路的电压和电流公式。
具体而言,断开法包括以下步骤:- 确定电路的断开点,这是短路计算的基础。
- 计算电路的短路电流和短路电压,即将电路中所有节点的电流和电压相加,并在电路的断开点处得出短路电流和短路电压。
- 计算电路的短路特性,包括短路状态下电路的电阻和电压降。
- 检查电路的短路特性是否符合设计要求,如果需要,进行调整和修改。
3. 模拟法:模拟法是计算短路电流和短路电压的另一种方法。
该方法通过电路仿真软件进行模拟,以确定电路的短路特性。
具体而言,模拟法包括以下步骤: - 建立电路模型,包括电路的节点、元件和连接线。
- 进行电路仿真,以确定电路的短路特性。
- 根据短路特性,进行电路的优化和设计。
除了以上三种方法外,还有许多其他短路计算的方法,例如基于微分方程的短路计算、基于传感器的短路计算等。
这些方法各有优缺点,应根据具体电路的情况选择合适的方法。
太阳能路灯计算方式
一:首先计算出电流: 如: 12V 蓄电池系统; 30W 的灯 2 只,共 60 瓦。
电流=60W -12V = 5 A 二:计算出蓄电池容量需求: 如:路灯每夜累计照明时间需要为满负载 7 小时( h ); (如晚上 8:00开启,夜 11 :30关闭1路,凌晨 4:30开启2路,凌晨 5:30关闭) 需要满足连续阴雨天 5 天的照明需求。 ( 5 天另加阴雨天前一夜的照明,计 6 天) 蓄电池 =5A X 7h X( 5 + 1 )天 =5A X 42h = 210 AH 另外为了防止蓄电池过充和过放,蓄电池一般充电到 90 %左右;放电余留 20 %左右。 所以 210AH 也只是应用中真正标准的 70 %左右。 三:计算出电池板的需求峰值( WP): 路灯每夜累计照明时间需要为 7 小时( h); ★:电池板平均每天接受有效光照时间为 4.5 小时( h); 最少放宽对电池板需求 20 %的预留额。 WP -17.4V = (5A X 7h X 120 %)- 4.5h WP -17.4V = 9.33 WP = 162 (W) ★ :4.5h 每天光照时间为长江中下游附近地区日照系数。 另外在太阳能路灯组件中,线损、 控制器的损耗、 及镇流器或恒流源的功耗各有不同, 实 际应用中可能在 5%-25 %左右。所以 162W 也只是理论值,根据实际情况需要有所增加。 太阳能路灯方案: 相关组件选择: 24VLED :选择 LED 照明, LED 灯使用寿命长,光照柔和,价格合理,可以在夜间行人 稀少时段实现功率调节,有利于节电,从而可以减少电池板的配置,节约成本。每瓦 80-105lm 左右,光衰小于年w 5 %; 12V 蓄电池(串 24V ):选择铅酸免维护蓄电池, 价格适中, 性能稳定, 太阳能路灯首选; 12V 电池板(串 24V ):转换率 15 %以上单晶正片; 24V 控制器: MCT 充电方式、带调功功能; 6M 灯杆(以造型美观,耐用、价格便宜为主) 一、 40 瓦备选方案配置一 ( 常规 ) 1 、 LED 灯,单路、 40W , 24V 系统; 2 、 当地日均有效光照以 4h 计算; 3 、每日放电时间 10 小时,(以晚 7点-晨 5点 为例) 4 、满足连续阴雨天 5 天(另加阴雨前一夜的用电,计 6 天)。 电流 =40W +24V = 1.67 A 计算蓄电池 =1.67A x 10h x(5 + 1 )天 =1.67A x 60h = 100 AH
短路电流计算
十、短路电流非周期分量计算
短路电流非周期分量可按下式计算:
0秒时次暂态短路电流周期分量有效值 ,kA
起始值 : i fz0 2I "
0秒时的短路电流非周期分量有效值
t秒的值 :
i fzt
2I "et /Ta
i
et
fz 0
/ Ta
t秒时的短路电流非周期分量有效值
短路点等效衰减时间常数
表5-1 短路点等效时间常数Ta推荐值
0.006
100 X 8 (14 26 11) 2 100 90 0.16
七、各元件电抗标幺值的计算
发电机额定容量: Sn Pe / cos 75 / 0.85 88.24MVA
发电机G1~G3:
X9
X 10
X 11
0.2 100 88.24
0.23
八、绘制等值电路图
S1 1 0.009 d2 330kV
短路电流周期分量 任意时刻有名值的计算
G3: I " I0.06 I0.1 I0.2 I4.0 0.03588.24/( 3 13.8) 0.129kA
G1: I " 5.53 4.18 88.24 /100 20.41kA
I0.06 4.30 4.18 88.24 /100 15.87kA I0.1 4.05 4.18 88.24 /100 14.95kA I0.2 3.86 4.18 88.24 /100 14.25kA I 4.0 3.23 4.18 88.24 /100 11.92kA
I
" s 2*
1 X jx5
1 3.67
0.272
G2,G3计算电抗值大于3,当计算电抗数值大于3时,可以认为短路电流 的周期分量在整个过程中保持不变,即短路电流不衰减,则其短路电流
短路电流计算
短路电流计算1.1 短路电流的计算所谓短路,时电力系统正常运行以外的相与相或相与地(或中性点)之间的连接,包括对称短路和不对称短路。
由于三相短路后三相回路任然对称,所以属于对称短路,其他的短路形式(两相短路、两相接地短路、单相接地短路)都不是对称短路。
在正常运行时,相与相或相与地之间是绝缘的。
电路元件电气参数的计算有两种方法:标么值法和有名值法。
(1)标么值法标么制时一种相对单位制,标么值时一个无单位的量,为任一参数对其基准值的比值。
标么值法,就是将电路元件各参数均用标么值表示。
由于电力系统有多个电压等级的网络组成,采用标么值法,可以省去不同电压等级间电气参量的折算。
(2)有名值法有名值法就是以实际有名单位给出电路元件参数。
这种方法通常用于1kV 以下低压供电系统短路电流的计算。
在工程中,高压短路电流的计算一般只计各元件的电抗,采用标么值进行计算。
采用标么值计算时,归算到高压侧或者低压侧的参数恒等,在计算中不需要归算,大大减少工作量。
故在电力系统的短路电流计算中,均采用标么值计算。
短路电流由于其值很大,在极短的时间内就能产生较大的损耗,由于来不急散发热量而造成电气设备的温度急剧升高,引起设备的老化或损坏,对供电的可靠性产生影响。
当所选设备不能满足短路电流的限制时,对供电的可靠性将产生极为严重的影响。
为此,在设计主接线时,应计算短路电流。
短路电流计算的目的是为设备的选型提供依据;初步考察短路事故对变电所以及系统的可靠性和稳定性的影响,为变电所主接线形式的选定、继电保护装置的选择和整定计算提供依据。
此外,通过对短路电流的计算,还可初步确定系统的损耗,为变电所的中枢点调压提供依据。
本次短路计算中,选取了三个短路计算点, 10KV 母线、110KV 母线和220KV 母线上各一个;短路类型定为对系统影响最为严重的三相短路。
1.2 计算各设备的标么值根据系统的接线方式图,选取SB=100MV ·A ,UB=Uav=1.05Ue 主变各绕组的电抗标么值计算如下:U k1% = 21(U s1-2% + U s1-3% - U s2-3% )= 21( 10 + 34 - 24 )= 10Uk2% = 21(Us1-2% + Us2-3% - Us1-3% )= 21( 10 + 24 - 34 )= 0Uk3% = 21(Us2-3% + Us1-3% - Us1-2% )= 21( 24 + 34 - 10 )= 24XT1* = 100Uk1%×N BSS = 10010 ⨯ 63100= 0.159 XT2* = 100Uk2%×N BSS = 1000 ⨯ 63100= 0 XT3* = 100Uk3%×N BSS = 10024⨯ 63100 = 0.381发电厂侧变压器,发电机的电抗标么值计算如下:X1T* = 100Uk%×N BSS = 10013 ⨯ 240100= 0.0542 X2T* = 100Uk%×N BSS = 10013 ⨯ 240100= 0.0542Xd* =0.14输电线路的电抗标么值:Xl* = R × L1 ×2Uav B S = 0.4 × 70 × ()23610 23010100⨯⨯ = 0.0579X2* = R × L2 ×2Uav BS = 0.4 × 80 × ()23610 23010100⨯⨯ = 0.0661X3* = R × L3 ×2Uav BS = 0.4 × 100 × ()23610 23010100⨯⨯ = 0.0826系统的电抗标么值: X1* = 0.05 X0* = 0.061.3 等值网络图1.4 220kV 侧母线三相短路电流计算计算可得:系统侧:X16 = X1 + X2 = 0.05 + 0.0579 = 0.1079 电厂侧:由于 X5 = X6 X7 = X8故 X15 = (X5 + X7 )/ 2= (0.0542 + 0.14) / 2 = 0.1942 X17 = X15 + X3 = 0.1942 + 0.0661 = 0.2603 短路电流标么值:I ”* = E ”∑/ X ”∑系统侧: I ”* = E ”∑/ X ”∑ = 1/0.1079 = 9.268 电厂侧: I ”* = E ”∑/ X ”∑ = 1/0.2603 = 1.842 I ” ∑* = I ”1* + I ”2* = 9.268 + 1.842 = 11.110额定电流:IB =N NU S 3系统侧: IB =N NU S 3 = 3610220310100⨯⨯⨯ = 0.2624 KA电厂侧: IB =NNU S 3 =3610220385.0102002⨯⨯÷⨯⨯ = 1.235 KA短路电流有名值: I ”= I ”* × IB系统侧: I ”1= I ”* × IB = 9.268 × 0.2624 = 2.4319 KA 电厂侧: I ”2= I ”* × IB = 1.842 × 1.235 = 4.745 KA I ”∑ = I ”1 + I ”2 = 2.4319 + 4.745 = 7.177 KA 由于本站远离发电厂,故冲击系数选用KM =1.80。
