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文档简介
H工厂10KV变电站电气设计摘要当今生活无论是生产还是生活都离不开电能的应用。电能的使用离不开供配电系统的设计。对于电力系统而言变电所在是非常重要的由高电压等级转换为相对高电压等级的重要。本次设计是针对供配电系统设计。因此,本次设计在给定任务书的基础上着重对35kV变电所进行相应的设计。本次设计首先通过需要系数法进行了负荷计算。根据负荷计算的结果得出对应的功率因数,根据国家相关规范要求。供配电系统中的功率因数需要达到0.9及以上,因此本次还针对功率因数不足进行了相应的无功补偿的计算,选定了无功补偿的容量以及并联电容器的个数。根据负荷计算的结果以及机械加工厂的性质,本次设计选用了单母线分段的主接线形式,同时选用了两台容量为400kVA的主变压器。根据主接线以及变压器的选定进行了相应的短路计算。根据短路计算所得到的参数进行了设备的选择与校验。同时对防雷接地进行了相应的设计。关键词变电所,负荷计算,短路计算,设备选择,设计目录179711概述 -1-320822电力负荷计算 -2-296802.1设计原始依据 -2-132702.2电力负荷的计算依据 -3-250412.2.1负荷计算-需用系数法 -3-174212.2.2各车间负荷计算 -3-310412.3无功功率补偿 -5-93743主接线设计 -7-259973.1主接线的分类 -7-117403.2主接线选择对比 -8-304814变电所选址以及变压器选择 -10-109414.1变压器台数及容量的选择 -10-5短路电流计算16584 -11-37535.1短路计算的原因及目的 -11-193085.2短路计算 -11-242236.设备的选择 -14-211286.1设备的选型原则 -14-42116.1.1导体的选择 -14-253886.1.2出线的选择 -14-310446.1.3断路器 -14-125746.1.4互感器 -14-277376.2电气设备选型表 -15-242576.3高低压电气设备的选择与校验 -15-301966.3.1高压一次侧电气设备选择与校验 -15-53836.3.2低压一次设备的选择与校验 -16-148367结论 -20-31791参考文献 -22-1概述随着各个学科的迅速发展,电力行业也在发生着翻天覆地的变化。电能成为了人们生活中最为常用的一种能源。企业依赖电能进行生产从而产生客观的效益,人们以来电能进行日常的生活,社会依赖电能维持稳定。可以说电能已经成为了不能够缺少的能源之一。电力行业通过发电、输电、变电、配电几个大的方向将其他能源转化成电能供给社会。如果将电力行业比作一个人体,那么变电所则扮演着心脏的角色。通过升压以及变压的形势转变电压等级,使电能安全稳定的供给到用户端。因而,对于变电所的研究成为了电力行业必须要正式的一个环节。故本次设计选择变电所一次部分进行设计。变电站作为电力系统中一个重要的转换环节,一直为供电做出了非常大的贡献。由于变电所的存在是不可替代也是无法忽略的。因此,变电所可以说是保障电力系统正常运行的重要一环。针对于变电所的设计首先是建立在理论基础上的,变电所的设计包含着大量的运算过程,从书本的理论出发结合实际工程的特点对每个用电参数进行详尽的计算是变电所设计的一个前提基础。在保证计算结果正确的情况下需要通过理论知识对所得到的计算结果进行相应的理论分析。通过分析的结果进行判断。比如,针对负荷计算的结果我们需要判断是否需要进行无功补偿的设计。根据视在功率的计算结果需要判断如何选择变压器。根据负荷性质以及供给的地区或建筑等进行判断负荷的等级分类。根据负荷等级的分类需要判断主接线的方式。同时在变电所设计的过程中需要考虑安全性、经济性等相关的特性。通过上述判断后的结果我们还需要进行短路计算,为设备的选型与校验做好准备。由于电气元件的制作工艺以及生产厂商不同,其参数值也有差别。由于电器元件的型号众多,因此在对设备进行选型的时候需要对比各个参数,在满足基本条件的前提下避免浪费。2电力负荷计算2.1设计原始依据本文设计的变电站具体的位置位于某工厂地址内,其中该工厂出共包含7个生产车间,其供电电路采用的是双回路的电路方式,并通过10kV配电线路完成该工区区域用电的需求并完成供电,然后经过配电变压器的处理和降压作用后,此时得到了380/220V的电压等级,并由低压配电线路向各个车间完成供电。总的来讲,整个配电变电站使用到的主变共包含两台,此外电压等级分别有10kV和380/220V两个电压等级;根据需要,设置的10kV电源进线共包含的回路数为2回,380/220V低压出线回路数共包含6回,并根据后期符合的增长设置了预留备用2回的低压出现回路输,下面统统图2.1表示电力系统接线简图。。图2.1电力系统接线简图需要注意的是:上述采用的数据系统阻抗均为最大运行方式时所得到的数据,包含系统容量以及阻抗等参数,当系统以最小运行方式运行时,此时的数据为:S=1600MVA,XS*=10。由于设计的变电站的位置位于各车间负荷中心附近处,因此整体的出线相对而言具有良好的走廊,视野开阔。表2.1负荷资料表电压等级负荷名称最大负荷kW负荷组成%自然力率Tmax(h)线长(km)近期远期一级二级三级10kV系工线3邻工线0.50.4kV车间1801000.840000.15车间260800.840000.2车间360800.840000.2车间450600.830000.3车间520300.830000.3车间640600.840000.4备用1300.83000备用2300.83000需要注意的是:最大值表示的即为最大符合,最小值表示的为最大负荷的70%,此外根据要求,设定的综合负荷选取的系数为:0.8~0.95。该地域选址的年最高气温为+40℃,年最低气温为-20℃,其中地势较为平坦,整体的海拔高度为500m,发生地震所产生的烈度为6度,最热月平均最高温度+30℃,最大复冰厚度10mm,最大风速可达25m/s,土壤热阻率ρt=100℃•cm/W,温度20℃,整体的水性较好,具有较低的水位,无腐蚀性,主导风向为西北风。2.2电力负荷的计算依据电力负荷的有很多种,人们通常根据中断供电之后对经济、人身安全以及社会影响来把负荷分为三个等级:一级负荷:一级负荷即在发生停电的情况下,会造成人员伤亡、经济遭受巨大损失或者造成巨大的经济以及社会影响的负荷,为了保障用户的可靠用电对于一级负荷而言,我们是不允许其断电的,一旦产生断电的事故,将对整个社会造成巨大的损害,因此,在对待一级负荷的处理方法上,我们通常采用双电源供电以及备用发电设备以保障我们此类负荷的安全可靠平稳运行[2]。二级负荷:对二级负荷而言,如果发生停电的情况,将对经济产生较大的影响,并影响其正常的工作。三级负荷:除去一级负荷和二级负荷之后所有剩下的我们统称其为三级负荷。2.2.1负荷计算-需用系数法1、负荷计算的基本公式有功功率的单位为kW,根据所给功率因数可以对应求取其正切值。根据正切值我们可以通过有功功率计算出对应的无功功率,其代数式如式2-1所示:Q30无功功率的单位为var,在一般的电力系统中其无功功率一般较大,因此一般选用kvar作为其单位量。根据有功功率以及功率因数的商我们可以求得视在功率的数值,其表达式如式2-2所示:S30视在功率的单位为VA,在一般的电力系统中其视在功率一般较大,因此一般选用kVA作为其单位量。根据视在功率以及额定电压我们可以求取其计算电流,计算电流的表达式如式2-3所示:I302.2.2各车间负荷计算(一)各车间计算负荷本次计算取小数点后2位,采取四舍五入制,tan、Kd均以给定资料为准,cos根据tan取值自行计算,本次计算不体现在计算过程中,直接输入结果。车间1(远期)负荷为P30=100*0.8=80kW,cos=0.8,tan=0.75无功计算负荷Q30=P视在计算负荷S30车间2(远期)负荷为P30=80*0.8=64kW,cos=0.8,tan=0.75无功计算负荷Q30=P视在计算负荷S30车间3(远期)负荷为P30=80*0.8=64kW,cos=0.8,tan=0.75无功计算负荷Q30=P视在计算负荷S30车间4(远期)负荷为P30=60*0.8=48kW,cos=0.8,tan=0.75无功计算负荷Q30=P视在计算负荷S30车间5(远期)负荷为P30=30*0.8=24kW,cos=0.8,tan=0.75无功计算负荷Q30=P视在计算负荷S30车间6(远期)负荷为P30=60*0.8=48kW,cos=0.8,tan=0.75无功计算负荷Q30=P视在计算负荷S30备用1(远期)负荷为P30=30*0.8=24kW,cos=0.8,tan=0.75无功计算负荷Q30=P视在计算负荷S30备用2(远期)负荷为P30=30*0.8=24kW,cos=0.8,tan=0.75无功计算负荷Q30=P视在计算负荷S30远期全厂的计算负荷为:P总Q总S总=338.4Cosφ=P总/S本次设计选用远期负荷作为最后依据。2.3无功功率补偿在实际的供配电过程中会存在大量的感性负载,感性负载的出现会降低整个供电系统的功率因数。在功率因数降低的时候对应设备无法达到国家的节能要求,造成能源的浪费。可以理解成功率因数的高低往往决定了设备的利用效率。因此,在功率因数过低的情况下就需要对供电系统进行无功补偿。无功补偿首先需要计算无功补偿需要的容量,我们记该容量为QcQ无功补偿的容量确定后,需要计算出并联电容的数量n,我们记每个并联电容的大小为qcn=在计算出并联电容数量的时候需要注意,由于是三相供电,为了达到三相平衡我们需要取n为3的倍数。根据补偿的容量我们可以用已有的无功功率减去补偿的容量得到补偿后的容量Q30Q补偿后总的所得到的视在功率为S无功补偿容量:⑵无功补偿容量根据任务书的要求,功率因数应当大于0.90,本次设计的功率因数值按照0.92进行无功补偿的计算。Qc=338.4*tanarccos0.8−tanarccos0.98取Qc通过补偿后的计算我们可得对应的视在功率数值为:S30'=变压器的功率损耗为△PT△QT变电所高压侧的计算负荷为P30Q30S30(1)=补偿后的功率因数为cos'=341.86/353.8=0.97按照初始条件可知,本次功率因数大于0.90满足设计要求。根据文初描述,所得功率因数满足我们的设计要求。根据相关数据手册我们可以选定单个并联电容器的容量为200kvar/个,则对应使用的个数为:N=取N=3,因为考虑三相平衡,故选择3的倍数则实际的无功补偿功率:QCC3主接线设计3.1主接线的分类母线的接法有很多种,我们根据不同的需要以及需要实现的功能进行实际的选择,下面我们就对母线的几种常见的接法进行简要的概述:单母线接线单母线接线作为主接线的形式是母线接线形式中最为简单的一种,单母线接线顾名思义就是将所有的负荷接入到同一根母线上。这种接线方式只是用一条母线,因此其工程造价相对于其他的主接线方式更加的低廉。同时在施工上,单母线的接线方式更加的简单,由于只有一根母线所以不需要区分母线的段数。因此也就降低了工程施工错误的概率。但是这种接线方式的最大的弊端就是由于只有一根母线承载所有的负荷,因此当前端变压器需要检修或者损坏的时候,所有的负荷都将失电。因此,该种方式一般都使用在民用三级负荷的配电系统中。单母线分段接线单母线分段接线是将一根母线分为两段,每段母线连接一台变压器。两段母线通过中间设置的母联柜进行连接。在正常供电的情况下,两条母线间的母联柜处于断开的状态。这个时候,每段母线分别为各自的负荷进行供电。当前端的变压器损坏或者需要检修的时候,手动摘除非必要的负荷,然后将母联柜合上,此时,两段母线通过中间母联柜的作用成为了一条母线,就可以理解成变成了一个单母线供电的形势。当变压器检修完毕之后再将母联柜断开。这种接线方式虽然安全性以及稳定性相对于单母线接线更高,但是由于设置了母联柜增加了工程造价。相对于单母线的接线方式经济性较差。同时由于母线需要分段,因此在接负荷的时候需要现场的工作人员区分负荷所接的母线段,容易造成人为的错误。单母线带旁路接线桥式接线桥式接线主要分为两种,第一种是内桥式接线,第二种为外桥式接线。桥式接线一般会应用在大电压等级的变压器进线侧。其可靠性相对于其他接线更好。但是桥式接线一般会用到多断路器及隔离开关之间的配合来完成主接线的配置,因此在其倒闸的时候操作非常复杂。我们知道即使现在自动化已经大范围的应用到各个行业中,但是电力系统的倒闸工作依旧需要进行人力控制。由于桥式接线的元件多,其在倒闸或者更换元件的时候会涉及到人为的操作,就会出现一定比例的任务操作失误的可能性。同时,电压等级越高对应的电器元件的价格就会越高。因此,在一般的电气主接线中桥式接线的应用相对较少。我们根据不同的情况选用不同的主接线方式,一般情况下我们都会对主接线在高低压侧进行组合式的选择以满足我们对于使用场所的要求,根据不同的需要以及需要实现的不同的功能,我们通过对比分析选择最为适合的主接线方式,在安全可靠的前提下也要满足经济的效力。图3.1单母线接线图3.2单母线分段接线如上图3.1~3.2为常用的几种电气主接线的形式。3.2主接线选择对比根据本次设计的需要,本次设计选用单母线分段的方式。如图3.3为本次设计使用主接线方式。根据本次任务书的布置以及工厂的供电特性,10kV侧由于只有一台变压器,因此,10kV侧选用单母线接线作为主接线形式。10kV侧由于均为两台变压器并且都带有二级负荷,因此0.4kV侧采用经济性以及安全性相对较高的单母线分段形式进行供电,两台变压器互为备用。图3.3为本次设计主接线图。图3.3本次设计主接线图4变电所选址以及变压器选择4.1变压器台数及容量的选择变压器通过相数可以分为两大类,第一大类是单相变压器;第二大类是三相变压器。根据具体工程的需要不同我们可以任意选择。对于两种形式的变压器各有其优缺点。三相变压器一般有两种形式,第一种形式是干式变压器,干式变压器中无变压器油这种危险物质,因此干式变压器适合作为室内用变压器。另外一个形式的变压器是油浸式变压器,该种变压器中含有大量的变压器油,对于油浸式变压器其可以放置于室内也可以放置于室外。针对油浸式变压器其价格更加的低廉,但是其安全性相对更差,同时我国规范对油浸式变压器的设置要求更加的严格,同时其使用的变压器室的空间要求也较之干式变压器更大。变压器的台数选择主要是要看具体的应用环境以及工程需要。变压器台数的选择首先需要考虑的就是所带负荷的用电负荷等级,我国规范对负荷等级的要求有明确的规定,要求一级负荷不允许断电,二级负荷需要提供两路电源或一路专用电源,对三级负荷无强制性要求。一般电源都是由变压器进行供给。所以,我国相应的设计参考书籍已经给出,对于一级负荷而言,要保证其不能停电。因此,对于一级负荷必须有两路及以上的独立电源进行供电。对于二级负荷而言,其停电会造成相应的经济损失或对人员造成相应的安全隐患。我国工程做法一般针对二级负荷选用双电源供电或者一路专用电源进行供电。对于三级负荷一般采用一台变压器进行供电即可。本次变电所变压器的设计方案根据前文所计算的本次设计的相关参数我们可以得到:本次设计的补偿后视在功率为353.8kVA,将未来6-10年的负荷增长及变电所的扩建因素考虑在内,变压器的经济运行区间需要在0.6-0.7之间选择,故:SNT对于本次设计,由于未给定对应的负荷等级分类,因此本次设计在综合考虑电压等级的基础上,将所有的负荷划归到二级负荷以上。变压器的容量需要大于或者等于一级与二级负荷之和,其表达式如下:SNT≥所以SNT因此选两台SC13-400/10型变压器。5短路电流计算5.1短路计算的原因及目的短路产生的原因非常多。随着设备的年限增长会导致电气元件的自然老化,电器元件老化后期性能大大降低就有可能造成短路的发生。由于电力系统无可避免的需要人参与,但凡有人参与的事情就无法规避人为失误,当工作人员产生操作失误的时候就有可能造成短路情况的发生。由于变电所内存放的都是设备,因此不像办公场所那样有大量的人员流动,这种情况下就会造成有小动物经常出现。当动物进入电气柜后就有可能造成其触碰电器元件产生短路的现象。由于短路的现象是不可避免的,因此预防短路现象出现的最好办法就是进行短路计算,通过短路计算所得到的参数进行设备的选型。设备的各项参数高于短路值就可以有效的避免短路所带来的负面影响。5.2短路计算本文的设计供电方式采用的是两个上级变电站进行,因而为了分析便捷选择的变压器具有完全相同的型号,此外短路计算以两个变电站最大系统作为选择的基准,从而完成各个计算数据的采集,下面通过图5.1对短路电路图进行解释说明:图5.1短路电路图根据标幺值法,完成上述短路电流的计算:根据上面的分析,因此基准值有:
Sd=100MV·A,Ud1=10kV,Ud2UC=(1+5%)U因此UC1=10.5kV,UId=Sd根据上面方程式计算,因此得到:Id1Id2为了能够进行计算分析,公式中采用的计算均成为元器件的电抗标幺值,从而完成电力系统电抗标幺值计算,如下式所示:X1∗=X2下面对架空线路电抗标幺值的计算介绍分析:X3∗=X*L*S/Uc12X4∗=X*L*S/Uc12电力变压器电抗标幺值介绍分析:X5如图5.2所示,表示的为短路等效电路图:图5.2短路等效电路图下面通过得到的K1点的总电抗标幺值以及三相短路容量和电流参数完成下面各个数据的计算和分析:总体的电抗标幺值计算得到:X=(X1∗+X3∗)∥(X三项短路电流周期分量有效值数据为;I=I/X=6.5/0.17=32.34kA经过分析计算,因此得到其他三相短路电流数值分别为:I=I=I=32.35kAi=2.55*I=2.55*32.35=82.5kAI=1.51*I=1.51*32.35=48.84kA三相短路整体的容量参数为:S=S/X=100/0.17=587MV·A经过计算得到K2点的总电抗标幺值以及三相短路容量和电流参数完成下面各个数据的计算和分析:因此有总的电抗标幺值数据为:X=X+(X5∗∥三项短路电流周期分有效值数据为;I=I/X=144/7.67=18.78kA经过分析计算,因此得到其他三相短路电流数值分别为:I=I=I=18.78kAi=1.84*I=1.84*18.77=34.54kAI=1.09*I=1.09*18.77=20.46kA三相短路整体的容量参数为:S=S/X=100/7.67=13.04MV·A表5.1短路点短路值表短路点IIIiISK132.3432.3432.3482.4948.84587K218.7818.7818.7834.5520.4513.05设备的选择6.1设备的选型原则6.1.1导体的选择日常工程上所使用的导电体都是由导电性能良好的金属制作而成的,例如铜、铝以及铝合金等材料。对于导体的选择一般情况下采用纯铜导体,因为其导电性能较之其余常用材料更好,但是由于铜的价格更高,因此在工程预算有限的前提下可以采用铝或者铝合金导体。但铝以及铝合金导体由于导电性能相对铜更低,因此,在相同载流量的前提下铝导体以及铝合金导体的截面积可能要大于铜。6.1.2出线的选择对于出线我们需要根据实际情况来选择导体,一般在电流相对较大的地方我们采用纯铜导体。尤其是对大型设备以及消防相关设备的供电上,工程一般做法均是选用纯铜导体进行供电。而针对小型的电机供电可以适当选择铝导体或者铝合金导体。6.1.3断路器断路器的选择需要根据额定电压、额定电流、耐受电流、最大冲击电流等等进行选择。断路器的选择还需要根据所使用回路的不同进行区别。一般在配电箱的回路中选用的都是MCB,而在总进线处一般选择MCCB。而针对大型的断路器一般选择ACB。在断路器的选择的时候,我们需要根据不同的电流大小以及使用环境进行具体的选择。6.1.4互感器对于电压互感器的选择,我们根据对象的额定电压进行选择。不得采用不同电压等级的元件进行配置。针对不同电压等级以及使用的位置不同。选择不同类型的电压互感器。一般情况下,对于20kV及以内的室内电压互感器我们有两种选择,第一种选择是采用油浸式的电压互感器;第二种选择则是采用电磁式的电压互感器。对于35kV到110kV这个电压等级的配电系统,我们一般采用电磁式的电压互感器。而对于电压等级超过110kV的电力系统,工程中一般会选用电容式的电压互感器。对于电流互感器而言,其根据电力系统的电压等级进行选择。对于20kV及以下的电压等级选择树脂浇筑的电流互感器。而对于20kV以上的电压等级的电力系统,需要采用油浸式的电流互感器。6.2电气设备选型表表6-1电气设备明细表序号设备名称额定电压(kV)设备型号数量备注1电力变压器10/0.4SCB11-400/101连接组别Yyn02高压隔离开关10GN8-10T/100023高压断路器10ZN24-10/80014高压电流互感器10LZZQB6-10-0.5-800/515高压电压互感器10JDZJ-1016熔断器10RN2-10/0.517接地开关10JN-3-10/2518低压断路器0.4DW1529低压电流互感器0.4LMZ1210高压开关柜10KYN-1026.3高低压电气设备的选择与校验6.3.1高压一次侧电气设备选择与校验下面对应用到的T1变压器一次侧为例,对设备进行选择和完成设备的校验:(1)真空断路器技术参数:额定电压QUOTEUr=10kVUr=10kV额定电流QUOTEIr=630AIr=630A,4s额定热稳定电流(有效值)QUOTEIt=16kAIt=16kA,额定动稳定电流(峰值)QUOTEimax=40kA校验:=1\*GB3①满足短路故障时的动稳定条件,只须满足,就可满足动稳定性。因为=40kA>=38.95kA,所以满足动稳定性条件。=2\*GB3②满足短路故障时的热稳定条件:只须满足(式中tim为假想时间,经过计算tim=0.15s)因为16×16×4=1024>15.27×15.27×0.15=34.97,所以满足热稳定性条件。=3\*GB3③满足分断能力要求:只须满足,就可满足条件。因=20kA>=15.27kA,所以满足分断能力条件。所以,T1变压器一次侧选择上述型号断路器能满足要求。(2)户内高压隔离开关技术参数:额定电压QUOTEUr=10kVUr=10kV,最高工作电压QUOTEUmax=12kVUmax=12kV,额定电流QUOTEIr=630AIr=630A动稳定电流(峰值)QUOTEimax=50kAi校验:=1\*GB3①满足短路故障时的动稳定条件,只须满足,就可满足动稳定性。因为=50kA>=38.95kA,所以满足动稳定性条件,=2\*GB3②满足短路故障时的热稳定条件,只须满足(式中tim为假想时间,经过计算tim=0.15s)因为20×20×4=1600>15.27×15.27×0.15=34.97,所以满足热稳定性条件。所以,T1变压器一次侧选择上述高压隔离开型号能满足要求。(3)LZZJ9-10型电流互感器技术参数:动稳定电流QUOTEimax=40kAimax=40kA,2s热稳定电流(有效值)QUOTEIt=7.5kA校验:因为线路短路时,短路电流会流过电流互感器的一次绕组,所以应做动、热稳定校验:=1\*GB3①动稳定校验,只须满足,就可满足动稳定性。因为=40kA>=38.95kA,所以满足动稳定性条件。=2\*GB3②满足短路故障时的热稳定条件,只须满足(式中tim为假想时间,经过计算tim=0.15s),因为7.5×7.5×2=112.5>15.27×15.27×0.15=34.97,所以满足热稳定性条件。所以,T1变压器一次侧选择上述型号电流互感器能满足要求。(4)JSW-10型电压互感器技术参数:额定电压变比:10kV/0.1kV/0.1/3kV,额定输出:120VA,极限输出:500VA,准确等级:0.5(5)RN2-10/0.5型熔断器作为电压互感器保护用熔断器满足额定电压和额定断流容量条件即可。技术参数:额定电压QUOTEUr=10kVUr=10kV,最高电压QUOTEUmax=11.5kVUmax=11.5kV,额定电流:0.5A,额定断流容量QUOTES校验:因为系统短路容量S为277.8MVA,熔断器的额定断流容量为1000MVA,大于S,所以满足条件。注:参考《输配电设备手册》、《供配电系统》等资料进行设备选择与校验6.3.2低压一次设备的选择与校验(1)下面对低压侧一次设备的选择校验项目进行介绍分析:表6-2低压侧一次设备的选择校验项目电器设备名称额定电压(kV)额定电流(A)断流能力(kA)短路电流校验动稳定热稳定低压刀开关√√√○○高压断路器√√√○○低压熔断器√√√——低压负荷开关√√√○○注:1、表中“√”表示的为必须校验,“○”表示的为一般可不校验,“—”表示的为不要校验。2、当对变压器的高压侧设备或者导体进行选择时,往往需要根据主变压器高压侧额电流从而确定计算电流的数据和参数。3、对熔断器断流能力的校验条件与断路器的类型有关;对使用到的高压断路器,其最大开断电流应不小于实际开断时间(继电保护实际动作时间加上断路器实际分闸时间)的短路电流周期分量;对使用到的负荷开关处,其最大开断电流应不小于它可能开断的最大过负荷电流。(2)低压断路器选择:低压断路器往往又被称之为自动开关,指的是通过低压短路其即可以完成负荷电流的分合,也能够完成分断短路电路,因此在低压线路设计和选择时往往要用到的开关电器。在进行低压侧断路器设计选型过程中,往往需要注意到配电网络的短路电流水平以及使用的断路器的分断能力。实际应用过程中变压器往往可能出现过载的情况,以及断路器的工作温度和环境较为恶劣,以及变压器下包含了较多的大功率重负荷电机的频繁启动及反接自动的情形的出现,因此在选择额定电流时往往要求比实际线路的额定电流大一个等级,从而保证线路的稳定运行。表6-3低压侧所选择的断路器参数DW15-630DW15-1000DW12-2500壳架等级额定电流(A)63010002500额定电流(A)63010002500额定电压(V)380V额定分断电流(kA)3040600.4s短延时12.630额定接通电流(kA)瞬时63841320.4s短延时25.263飞弧距离(mm)250250350适配的变压器编号T2、T5、T6T1、T8T3、T4、T7(3)低压隔离开关:低压隔离开关在实际的应用过程中往往选择型号为QP型,该型号的隔离开关往往应用到可能出现大电路电流的场合,如相关的电动机电路或配电线路当中等,从而将其作为不需要手动频繁操作的应急开关或电源开关等场合,并作电路保护之用。此外通过低压隔离开关还能够有效的控制电容器等容性负载等场合,并根据需要完成直接开闭电动机等大电感负载等要求。表6-4低压隔离开关技术参数QP--630QP--1000QP--2500额定绝缘电压(V~)100010002500额定分断电流(A)94515003750额定电压(V~)380额定短时耐受电流325080额工作电流(A)6300002500额定接通电流(A)94515003750适配的变压器编号T2、T5、T6T1、T8T3、T4、T7(4)互感器的选择:根据本文的设计需求,下面对电流互感器的选择进行设计和说明:根据使用用途的不同,往往可以分为测量用和继电保护用两种,上述两种用途也大多用于配电所的联络、进出线以及计量等场合和需求,此外根据需要实现的功能往往选择的低压电流互感器的类型型号为LMG—0.38系列:T1:=1140A当选择变比为1500A/5A的电流互感器时,有如下计算公式:T2:=716.9A当选择变比为1000A/5A的电流互感器,有如下计算公式:T3:=3370.5A当选择变比为4000A/5A的电流互感器,有如下计算公式:T4:=3370.5A当选择变比为4000A/5A的电流互感器,有如下计算公式:T5:=630A当选择变比为1000A/5A的电流互感器,有如下计算公式:T6:=763.9A当选择变比为1000A/5A的电流互感器,有如下计算公式:T7:=2498.6A当选择变比为3000A/5A的电流互感器,有如下计算公式:T8:=1211.7A当选择变比为1500A/5A的电流互感器,,有如下计算公式:上式当中——表示的为:互感器一次额定电流,其计算公式为;=(1.25~1.5)——表示的额为:互感器装设处的计算电流其中为一次侧额定电流。5A表示的为二次侧额定电流。上对电流互感器进行了选择和分析,下面对电压互感器的选择进行介绍分析,实际应该过程中往往选择型号JDG6—0.38系列,当用于交流50HZ,380V电路中时,往往选择单相双线圈干式户内型产品,该电压互感器
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