第5章电气设备的选择2[1]
小村庄电力系统规划
毕业设计论文中文摘要小村庄电力系统规划摘要:本设计的题目为“小村庄电力系统规划”。
首先进行主变压器的选择;电气主接线的选择依照主接线的特点选择各个电压等级的接线方式,进行综合比较,选择最佳接线方式;之后进行短路电流的计算;根据短路电流计算进行电气设备的选择;对变压器进行继电保护的设计;之后进行防雷保护设计;结合实际绘制设电气主接线图及电气平面布置图。
关键词:变电所电气设计短路计算设备选择毕业设计论文英文摘要In a small village power system planningAbstractThe title of the designing is "In a small village power system planning". Carry out major transformer choice first; Electricity major connection choice chooses each voltage grades mode of connection , carries out the best mode of connection having a general comparison , choosing according to host connection characteristic; Carry out the short-circuit current calculation afterwards; Calculate the choice carrying out an electric accessory's according to short-circuit current; Carry out the design that the electricity protects then on the transformer; The protection carrying out lightning protection afterwards is designed; Draw the set up the electricity major connection diagram and electric flat surface arrangement plan with a view of reality.Keywords:Substation Electrical Engineering Short circuit calculation The choice of the equipment目录绪论.......................................................... - 1 -1.1 系统情况................................................ - 1 -1.2 负荷情况................................................ - 1 - 第2章主变压器的选择.......................................... - 2 -2.1 负荷计算................................................ - 2 -2.2 主变压器台数的选择...................................... - 2 -2.3 主变压器型式的选择...................................... - 2 -2.4 主变压器容量的选择...................................... - 2 - 第3章电气主接线设计.......................................... - 3 -3.1 主接线设计的基本要求.................................... - 3 -3.2 电气主接线设计.......................................... - 4 - 第4章短路电流计算............................................ - 4 -4.1 基本条件................................................ - 4 -4.2 短路电流计算............................................ - 5 -4.2.1计算各元件电抗标幺值............................... - 5 -4.2.2 画等值电抗图....................................... - 5 -4.2.3 三相短路电流计算................................... - 6 - 第5章电气设备选择与校验...................................... - 6 -5.1 电气设备选择........................................... - 6 -5.2 断路器的选择及校验..................................... - 7 -5.3 电流互感器的选择及校验................................. - 9 -5.4 电压互感器的选择及校验................................ - 10 -5.5 母线与电缆的选择及校验................................ - 11 - 第6章无功补偿设计........................................... - 12 -6.1 补偿装置的确定......................................... - 12 -6.2 补偿装置容量的选择..................................... - 12 - 第七章防雷保护................................................ - 13 -7.1 防雷保护概述............................................... - 13 - 7.2直击雷保护................................................. - 14 - 7.3 过电压波保护及避雷器选用................................... - 14 - 第8章配电装置及平面布置..................................... - 14 -8.1 变电所总平面布置....................................... - 14 -8.2 配电装置选型........................................... - 14 - 第9章主变保护............................................... - 15 -9.1 主变压器的主保护....................................... - 15 -9.2 主变压器的后备保护..................................... - 15 - 第十章结论.................................................... - 15 - 致谢.......................................................... - 17 - 参考文献....................................................... - 18 -绪 论电力行业是国民经济的基础工业,它的发展直接关系到国家经济建设的兴衰成败,它为现代工业、农业、科学技术和国防提供必不可少的动力。
机械安全-机械电气设备--通用技术条件
本部分的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E和附录F为资料性附录.
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国工业机械电气系统标准化技术委员会归口(CSBTS/TC 231)。
末部分起草单位:北京机床研究所,中国九川电器有限公司和建设部长沙建设机械研究院。
GB5226。1-2002/ IEC 60204—1:2000代替GB/T5226.1-1996
机械安全机械电气设备第1部分:通用技术条件
Safety of machinery—Electrical equipment of machines—Part 1: General requirements
附录A、B、C、D、E和F为资料性附录.
本部分已包括1998年3月勘误表的内容。
某些国家存在下列不同:
——4。3.1:公共配电系统供电的电压特性由EN50160:1994《公共配电系统供电的电压特性》规定(欧洲)。
--7.2。3:TN-S系统强制断开中线(法国)。
—-10。7.2:非锁住急停装置与单独复位装置配合使用被认为是可接受的常用方法(美国)。
——13。6表6:铜导线截面按照美国线规(AWG)来规定(美国)。
-—14.2。2:保护导线的颜色标识,绿色(带或不带黄色条纹)与黄/绿双色组合等效(美国和加拿大)。
—-14.2.3:接地中线用白色或天然灰标识代替浅蓝色标(美国和加拿大)。
-—14.2.4:用黄色代替橙色的用途(美国)。
引言
本部分对机械电气设备提出技术要求和建议,以便促进提高:
5)IEC对任何声称符合IEC标准的设备不提供表示批准的标志方法也不对其负责。
6)值得注意的是本部分中有些元件可能涉及专利权。IEC将不负责鉴定任何或所有这类专利权。本部分是由IEC/TC44:机械安全—电工技术委员会制定的。
第5章电器安全
2.线路选取 电气线路应有足够的耐压水平和绝缘 电阻,以防止绝缘被击穿而发生短路, 或因为漏电电流产生发热而使引发火灾。 应正确选择 的负载电流, 避免过载使线 路温度超过规 定的数值而引 发火灾。同时 应注意线路的 散热条件。
3.系统保护 合理选择系统保护,包括各种过载保 护、短路保护、剩余电流保护等,是防 止电气火灾的重要措施。 4.提高施工质量 电气系统安装时,一定要保证质量。 特别是要注意电气连接一定要牢固可靠, 许多电气火灾都是由于电气连接处的故 障引起的。
直接引发火灾;
还可能使金属熔化、飞溅,而飞溅到远处的高
温熔融金属又称为二次火源,其火灾危险性, 在有些场所可能更危险。
还可能对人体产生电弧灼伤。这种事故在实际
工作中屡有发生,受害对象多为电气操作人员。
2.危险高温 电气设备和线路在运行过程中总会发热,发 热的原因主要有以下几种:
电流在导体的电阻上产生热量
这是电能转换成热能的最直接方式,其大小 由电阻和电流确定。
铁心损耗产生热量
对于用电磁感应原理工作的设备,通常用铁 磁材料来构成铁心磁路,交变电流会在铁心中 产生磁滞和涡流,产生铁心损耗并产生热量。
绝缘介质损耗产生热量
电能也会在绝缘介质中转化为热能, 称为介质损耗。一般在高电压下介质损 耗较明显,当绝缘介质局部受损时,可 能在局部产生很大的热量。
ห้องสมุดไป่ตู้
6.操作不当 如,带负荷拉隔离开关,或钳断通有电流的 导线等误操作,均可拉起电弧而引发火灾。 7.设计或安装错误 如,将单相线穿金属管敷设,使得金属管壁 内产生磁滞和涡流损耗而发热,或将发热量大 的电器安装在易燃物上,如将白炽灯具安装在 纸质吊顶上,都可引发火灾。另外,还有用耐 压较低的电话线代替电力电线连接插座的情况, 这种错误会造成严重的火灾隐患。 8.雷击 雷击也是造成火灾的重要原因。
建筑供配电与照明》最新备课课件:第五章第2节 低压电气设备
分励脱扣器作用原理与失压 脱扣器相似,但是它是由操 作人员或继电保护发出指令 后执行开关跳闸。
分励脱扣器的电磁线圈由控 制电源供电,正常时不通电, 当需要自动开关分闸操作时, 才给分励脱扣器一个控制电 压,使其瞬间动作跳闸。
(二)类型
按结构分有框架式和塑料外壳式两种类型。 ➢ 框架式自动开关原称万能式自动开关,塑料外壳式自动开
低压控制电器主要用于电力拖动和自动控制系统,起到电 路的控制、调节作用。
➢ 主要技术要求是要有适当的转换能力,操作频率高、寿命 长。属于这一类的电器主要有各种控制继电器、接触器、 启动器、主令电器等。
本节主要介绍低压配电电器。 低压电器的型号繁多;很多厂家还有自己的产品代号,表
5-2为部分低压电器类组代号。
➢ 按性能特性分种类很多,有快速熔断器(如RSO、RS3系 列)、自复式熔断器(如RZ系列)、限流式熔断器(如 RTO系列)、非限流式熔断器(如RM系列封闭管式熔断器) 等。
(二)型号含义 型号含义如下:
(三)常用低压熔断器的性能及应用
1. 无填料熔断器:插入式、封闭管式 (1)插入式:常用的有RC1系列瓷插式
盖盖住,胶盖起绝缘防护作用,胶盖的内面则将各极分隔 开,防止开关操作时可能发生的极间飞弧短路。
优点:具有防护外壳,价格低廉,有安装熔丝的接线端子 缺点:没有灭弧装置,安全性能差,一般用于小容量的照
明电路。 使用: ➢ 虽然这种刀开关内部装设熔丝,能兼作电路的短路保护作
用,但在建筑工程中规定不许采用,而是在刀开关外另装 瓷插熔丝,原装熔丝的地方用铜丝代替。 ➢ 使用时应垂直安装于控制盘上,在接通位置时,手柄应朝 上,电源进线接静触头(夹座)一端。 ➢ 刀闸内的熔丝应根据电路实际需要,选用合适的规格。因 为没有专门灭火装置,操作时应迅速,并注意不要面对开 关,以防意外的电弧伤害。
高中物理电器选取教案
高中物理电器选取教案
一、教学目标
1. 知识目标:
了解电器在日常生活中的应用及工作原理;
掌握电器的分类特点和选取原则;
学会选择适合自己需求的电器。
2. 能力目标:
培养学生分析问题和解决问题的能力;
培养学生自主学习和自主选择电器的能力。
二、教学重点和难点
重点:电器的分类特点和选取原则;
难点:学生如何根据实际需求选择适合的电器。
三、教学过程
1. 知识导入
通过展示一些常见的家用电器,让学生讨论电器在生活中的作用,并引导学生思考电器的选择与应用。
2. 理论学习
(1)电器的分类:分为厨房电器、生活电器、娱乐电器、办公电器等;
(2)电器的选取原则:功能与性能相适应、能耗低、安全可靠、使用寿命长等。
3. 实践操作
设计一些实际生活中常见的场景,让学生根据不同情况选择合适的电器,并解释选择的原因。
4. 拓展延伸
邀请相关行业从业人员或电器专家进行讲解,增加学生对电器的了解和掌握。
5. 总结归纳
通过本节课的学习,让学生总结电器的选取原则,并对电器的分类和应用有更深入的理解。
四、作业布置
布置作业:让学生根据自己家庭或学校的实际情况,选择一款合适的电器,并写一份选购
理由。
五、教学反思
本节课通过理论学习和实践操作相结合的方式,帮助学生掌握电器的基本分类和选取原则。
同时注重实际应用,培养学生应用知识解决问题的能力。
在教学过程中,需要引导学生积
极思考,提高学生的理解和分析能力。
供配电技术第二版第五章
5-1 电气设备选择的一般原则是什么?解:电气设备的选择应遵循;以下3全原则.(1).按工作环境及正常工作条件选择电气设备a.根据电气装置所处的位置,使用环境和工作条件,选择电气设备型号.b.按工作电压选择电气设备的额定电压c.按最大负荷电流选择电气设备和额定电流(2).按短路条件校验电气设备的动稳定和热稳定(3).开关电器断流能力校验5—2 高压断路器如何选择?答:高压断路器按其采用的介质划分,主要有油断路器、六氟化硫断路器、真空断路器等。
油断路器分多油和少油两大类。
它们各有特点。
由于成套电装置应用普遍,断路器大多选择户内型的,如果是户外型变电所,则应选择户外断路器。
高压断路器一般选用以上几种划分的主要断路器。
并且在选用时应遵行电气设备选择的一般原则并做短路电流校验:1、电气设备的额定电压应不低于其所在线路的额定电压,2、电气设备的额定电流应不小于实际通过它的最大负荷电流,3、电气设备的极限通过电流峰值应不小于线路冲击电流,4、电气设备的最大开关电流应不小于线路短路电流,5、电气设备热稳定允许的热量应不低于短路电流在继电保护作用时间所产生的热量。
同时也要考虑经济问题,以免选规格过大的,以至于浪费。
5-3跌落式熔断器如何校验其断流能力?跌落式熔断器需校验断流能力上下限值,应使被保护线路的三相短路的冲击电流小于其上限值,而两相短路电流大于其下限值.5-4电压互感器为什么不校验动稳定,而电流互感器却要校验?答:电压互感器的一。
二次侧均有熔断器保护,所以不需要校验短路动稳定和热稳定。
而电流互感器没有。
5-6 电压互感器应按哪些条件选择?准确度级如何选用?答:电压互感器的选择如下:●按装设点环境及工作要求选择电压互感器型号;●电压互感器的额定电压应不低于装设点线路额定电压;●按测量仪表对电压互感器准确度要求选择并校验准确度。
计量用电压互感器准确度选0.5级以上,测量用的准确度选1.0级或3.0级,保护用的准确度为3P级和6P级。
第五章电气设备的选择介绍
3.硬母线动稳定校验
短路时母线承受很大的电动力,必须按照母线的机械强度校 验其动稳定。即:σal ≥ σc 式中,σal为母线最大允许应力(Pa),σc为母线短路时冲击电 流ish(3)产生的最大计算应力。 计算公式为: σc = M / W 式中,M为母线通过ish(3)时受到的弯曲力矩;W为母线截面 系数。 M = Fc(3) · l/K 式中, Fc(3)为三相短路时中间相受到的最大计算电动力(N); l为档距 (m);K为系数,当母线档数为1~2档时,K=8,当母 线档数为大于2档时,K=10。 W = b2· h/6 式中,b为母线截面水平宽度(m);h为母线截面垂直高度(m)。
UW.N IC ish(3) I∞2×tim
a
GN19-12/400是否满足?
5.2.3 高压熔断器的选择
1.保护线路的熔断器的选择 (1) 熔断器的额定电压应不低于其所在系统的额定电压 UN•FU≥UN•s (2)熔体额定电流IN•FE 不小于线路计算电流 IN•FE ≥ IC (3)熔断器额定电流不小于熔体额定电流 IN•FU ≥ IN•FE (4)熔断器断流能力校验 ①对限流式熔断器(RN1型),其额定短路分断电流(有效值)ICS应 满足: ICS ≥ I" (3) 式中,I"(3)为熔断器安装地点的三相次暂态短路电流的有效值。 ②对非限流式熔断器(RW型),其断流能力应大于三相短路冲击电流 有效值: ICS.max ≥Ish(3) ③对断流能力有下限值的熔断器(RW型)还应满足: ICS•min ≤ IK(2) 式中,ICS•min为熔断器额定短路分断电流下限值;Ik(2)为线路末端 两相短路电流。
≥
I∞2×tima
合格
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5.2.2 高压隔离开关选择
电气设备选择
第六章 电气设备选择6-1 电气设备选择的一般条件要保证电气设备可靠地工作,必须按正常工作条件进行选择,并按短路情况进行校验。
一、按正常工作条件选择1.按额定电压选择电气设备的允许最高工作电压 不得低于所在电网的最高运行电压 ,即≥ (6-1) 对电缆和一般电器, =(1.1~1.15) ;对于电网, ≤1.1 。
所以,一般可按下式选择≥ (6-2) 裸导体承受电压的能力由绝缘子长度(或高度)及安全净距(见第七章)保证,无额定电压选择问题。
当海拔在1000~4000m时,一般按海拔每增100m, 下降1%予以修正。
不能满足要求时,应选用高原型产品或外绝缘提高一级的产品。
对现有110kV及以下的设备,由于其外绝缘有较大裕度,可在海拔2000m 以下使用。
2.按额定电流选择电气设备的额定电流 是指在额定环境条件(环境温度、日照、海拔高度、安装条件等)下,电气设备的长期允许电流。
我国规定电气设备的一般额定环境条件为:1)额定环境温度 :裸导体和电缆为25℃,电器为40℃;2)无日照;3)海拔高度不超过1000m。
当实际环境条件不同于额定环境条件时,电气设备的长期允许电流 应作修正,即均需按实际环境温度 修正。
另外,计及日照的屋外管形导体、软导线的 尚需按海拔修正;电力电缆的 尚需按有关敷设条件修正。
经综合修正后的 不得低于所在回路在各种可能运行方式下的最大持续工作电流 · ,即= ≥ · (A) (6-3) 式中: ——综合修正系数,为有关修正系数的乘积;· 按表6-1的原则计算,即获取各个回路中可能出现的最大负荷电流。
当仅计及环境温度修正时, 值的计算如下: 对于裸导体和电缆( - )对于电器40℃< ≤60℃时, =1-( -40)×0.0180℃≤ ≤40℃时, =1+(40- )×0.005 (6-5) <0℃时, =1.2表6-2 选择导体和电器时的实际环境温度类 别 安装场所 最 高 环 境 温 度 ℃裸导体 屋 外 最热月平均最高温度屋 内 该处通风设计温度。
《电梯制造与安装安全规范》
《电梯制造与安装安全规范》为,防止发生与使用人员、电梯维护或紧急操作相关的事故的危险。
制定了《电梯制造与安装安全规范》,下面是详细内容,欢迎大家阅读。
《电梯制造与安装安全规范》EN81 1前言0 引言0.1 总则0.1.1 本标准从保护人员和货物的观点制定乘客电梯和载货电梯的安全规范,防止发生与使用人员、电梯维护或紧急操作相关的事故的危险。
0.l.2 研究了电梯在下列方面的多种事故的可能性:0.1.2.1 可能因下列事故造成危险:a)剪切;b)挤压;c)坠落;d)撞击;e)被困;f)火灾;g)电击;h)由下列原因引起的材料失效:1)机械损伤;2)磨损;3)锈蚀。
0.1.2.2 保护的人员:a)使用人员;b)维护和检查人员;c)电梯井道、机房和滑轮间(如有)外面的人员。
0.1.2.3 保护的物体:a)轿厢中的装载物;b)电梯的零部件;c)安装电梯的建筑。
0.2 原则制定本标准时,采用了下列原则。
0.2.1 本标准未重复列入适用于任何电气、机械及包括建筑构件防火保护在内的建筑结构的通用技术规范。
然而,有必要去制定某些为保证有良好制造质量的要求。
或许它们对电梯的制造者而言是特有的要求,也或许因为在电梯使用中,可能是有较其他场合更为严格的要求。
0.2.2 本标准不仅表达了电梯指令的基本安全要求,而且另外叙述了电梯安装在建筑物或构筑物中的最低限度的规范要求。
某些国家的建筑结构等法规也不可忽视。
受此影响的典型条款是,机房、滑轮间高度及它们入口门尺寸的最小值的。
0.2.3 当部件因质量、尺寸和(或)形状原因用手不能移动时,则这些部件应:a)设置可供提升装置吊运的附件;或b)设计可以与上述吊运附件相连接的件(如:采用螺纹孔方式);或c)具有容易被标准型的提升设备缚系吊运的外形。
0.2.4 本标准尽可能只提出所用材料和部件必须满足电梯安全运行的要求。
0.2.5 买主和供应商之间所作的协商内容为:a)电梯的预定用途;b)环境条件;c)土建工程问题;d)安装地点的其他方面的问题。
《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94
10kV及以下变电所设计规范GB50053-94主编部门:中华人民共和国机械工业部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年11月1日关于发布国家标准《10kV及以下变电所设计规范》的通知建标[1994]201号根据国家计委计综[1986]250号文的要求,由机械工业部中电设计研究院负责主编,会同有关单位共同修订的国家标准《10kV及以下变电所设计规范》,已经有关部门会审。
现批准《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94为强制性国家标准,自1991年11月1日起施行。
原国家标准《工业与民用10kV及以下变电所设计规范》GBJ53-83同时废止。
本规范由机械工业部负责管理,其具体解释等工作由机械工业部中电设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。
中华人民共和国建设部1994年3月23日第一章总则第1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。
第1.0.2条本规范适用于交流电压10kV及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计。
第1.0.3条变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能。
第1.0.4条变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素,合理确定设计方案。
第1.0.5条变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。
第1.0.6条10kV及以下变电所的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的规定。
第二章所址选择第2.0.1条变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定:一、接近负荷中心;二、进出线方便;三、接近电源侧;四、设备运输方便;五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。
供配电技术(第四版)第5章 电气设备的选择 检测题解析
第5章电气设备的选择检测题解析成绩:班级:学号:姓名:一、填空题:1.电气设备的选择原则规定:电气设备的额定电压U N应> 设备所在系统的标称电压U N.S。
2.按最大负荷电流选择电气设备的额定电流时规定:电气设备的额定电流I N应小于等于实际通过它的最大负荷电流I C。
3.断路器和熔断器等电器担负着切断短路电流的任务外,还必须校验其短路能力。
4.高压断路器选择时,35kV及以下电压等级的断路器宜选用真空断路器、66kV和110kV电压等级的断路器宜选用SF6 断路器。
5.高压隔离开关主要用于电气隔离而不能分断正常负荷电流和短路电流,因此,只需要选择额定电压和额定电流,校验动稳定和热稳定。
6.户外跌落式熔断器需校验断流能力上、下限值,应使被保护线路的三相短路的冲击电流小于其上限值,而两相短路电流大于其下限值。
7低压断路器的脱扣器装置主要有热脱扣器,过滤脱扣器和试压脱扣器等。
8.计量用的电流互感器,准确度应选0.25-0.5 级;测量用的电流互感器,准确度应选0.5-1 级;差动保护用电流互感器,准确度应选5P 级,过流保护用互感器的准确度应选5P或10P 级。
9. 变电所高压开关柜上的高压母线,通常选用硬铝矩形母线。
10. 选择穿墙套管时,除了按使用场所选择型号、按工作电压选择额定电压、按计算电流选择额定电流外,还必须进行热稳定和动稳定校验。
二、判断正误题:1.高压隔离开关的主要作用中用于分断正常负荷电流和短路电流。
(F)2.高压熔断器除了选择熔断器的额定电流外,还要选择熔体的额定电流。
(T)3.电流互感器的额定电压应低于装设处系统的额定电压。
( F )4.电压互感器的一、二次侧不允许有熔断器保护,需校验短路动稳定和热稳定。
(F)5.支柱绝缘子主要是用来固定导线或母线,但不能使导线或母线与设备相互绝缘。
(F)6.低压断路器具有过载保护和欠压、失压保护,但没有短路保护能力。
( F )三、单项选择题:1. 只能起电气隔离作用,而不能起短路保护和过负荷保护的开关设备是()。
第5章电气设备的选择
查附录表,确定选用GN6 -10T/600高压隔离开关;
(3)校验:
由该附表查得其相关技术参数与安装地点的电气条件、计算选择结果 列于下表,可见高压隔离开关的参数均大于装设地点的电气条件,选该型 号隔离开关符合条件。
(kA)
低压断路器 √ 低压负荷开关 √ 低压刀开关 √
√ (√) (√) √ √ (√) (√) √ √ (√) (√) √
低压熔断器 √
√
√
第二节 高压开关电器的选 择
高压开关电器主要指高压断路器、高压熔断器、 高压隔离开关和高压负荷开关。具体选择如下:
1.根据使用环境和安装条件选择设备的型号
表 高压隔离开关选择校验表
3.352× (1.1+ 0.2+0.05) = 15.15kA2.S
例 试选择如图所示变压器 10.5kV侧高压断路器QF和高压隔离 开关QS。已知图中K点短路时 I”=I∞=4.8kA,继电保护动作时间 top=1S。拟采用快速开断的真空高 压断路器,其断路时间toc=0.1S, 采用弹簧操作机构。 解:工作电流
然后再选择额定电压、额定电流值,
最后校验动稳定、热稳定和断流容量。
例5-1 试选择某35KV变电所主变次总高压开关柜的高压断路器, 已知变压器35/10.5kV,5000KVA, 三相最大短路电流为3.35kA, 冲击短路电流峰值为8.54kA,三相短路容量为60.9MVA,继电 保 护动作时间为1.1s。 解:(1)初定型号: 普通型,户内型,故选择户内少油断路器。 (2)根据正常工作条件选择断路器型号: 按变压器二次侧电压确定断路器额定电压为:10kV 按变压器二次侧额定电流选择断路器的额定电流。
建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第54章:接地配置和保护导体
GB 6 9 . 一 1 9 1 8 53 9 7
- 53 . 条选择. 12 4.
上述两种情况都应考虑5313 4.. 条要求.
注: 宜使电气装置内的设备端子能够与这些保护导体连接.
5311 截面不应小于按下列公式求出的值( 4.. 仅适用于断开时间不超过 5 s )
Tr. n J I扭 牙
L %. 咨 二 习 L - - ,
本标准由IC第 6( E 4建筑物电气装置) 技术委员会制定. 本标准的草案在 17 年多伦多和 17 年莫斯科会议上讨论过, 96 97 作为莫斯科会议的结果, 草案[ 文 件6( 4中央办公室)8于17年 1 月提交各国家委员会按" 6〕 97 1 六月法" 表决.
另外,4 1 5311 . 条,4.. 条及附录 A的措词[ 53 文件 6 ( 4 中央办公室)5 已于 17 年 1 月分发, 7」 98 2 供 按" 二月法" 表决. 以下国家委员会投票明确赞成" 六月法" 草案: 澳大利亚 奥地利 比利时 保加利亚 加拿大 埃及 法国 以色列 意大利' 日 本 荷兰 挪威 罗马尼亚 南非( 共和国) 西班牙 瑞典 瑞士 土耳其 美国
表 5A 接地导体常用的截面 4
— 用于功能目的的接地导体( 如果需要时) . 5242 用来断开接地导体的连接件必须设置在够得着的位置, 4-. 这种连接件可方便地与总接地端子或 接地母线相结合, 以便于测量接地电阻值, 该连接件应只有用工具才能将其断开, 并应具有牢固的机械 强度且能保持电气上的连续性. 525 与其他系统的接地配置的互相连接 4. 5251 电压比它高的系统 4..
注
I 结构内含有预应力钢筋混凝土时应特别慎重. 一 符合 5225 4. 条的金属水管系统. . 其他合适的地下构件( 4.. 条) 见5226 . 2 接地极的功效取决于当地的土壤条件, 宜按所要求的接地电阻值选定适合于土壤条件的一个或几个接地极. 接地极的接地电阻值可以由计算或实测获得.
电气设备安全运行作业指导书
电气设备安全运行作业指导书第1章电气设备安全基础 (4)1.1 安全法律法规与标准 (4)1.1.1 法律法规概述 (4)1.1.2 电气设备安全标准 (4)1.2 电气设备安全管理制度 (4)1.2.1 安全生产责任制 (4)1.2.2 安全生产教育与培训制度 (4)1.2.3 安全生产检查制度 (4)1.2.4 处理与应急预案 (4)1.2.5 设备维护与检修制度 (4)1.2.6 安全生产信息管理制度 (4)第2章电气设备操作准备 (5)2.1 设备检查与维护 (5)2.1.1 在进行电气设备操作前,应对设备进行全面检查,保证设备处于安全、可靠的运行状态。
检查内容包括但不限于: (5)2.1.2 根据设备的运行周期及使用情况,定期进行维护保养,保证设备功能稳定。
维护内容包括: (5)2.2 个人防护装备配置 (5)2.2.1 根据电气设备操作的危险性,操作人员应配置以下个人防护装备: (5)2.2.2 使用个人防护装备时,应保证其符合国家及行业标准,正确穿戴,并在使用过程中保持完好。
(6)2.3 操作前安全培训 (6)2.3.1 对操作人员进行电气设备操作前的安全培训,培训内容包括: (6)2.3.2 安全培训应定期进行,保证操作人员掌握相关知识,提高安全意识。
培训方式可以包括理论培训、实操演练、案例分析等。
(6)2.3.3 培训结束后,应对操作人员进行考核,保证培训效果。
未通过考核的人员不得进行电气设备操作。
(6)第3章电气设备操作流程 (6)3.1 开机操作 (6)3.1.1 开机前准备 (6)3.1.2 开机操作步骤 (6)3.2 运行监控 (7)3.2.1 运行状态监控 (7)3.2.2 安全保护装置检查 (7)3.3 停机操作 (7)3.3.1 停机前准备 (7)3.3.2 停机操作步骤 (7)第4章电气设备维护与保养 (7)4.1 定期维护计划 (7)4.1.1 维护周期 (7)4.1.2 维护内容 (7)4.2 维护保养操作流程 (8)4.2.1 准备工作 (8)4.2.2 设备断电 (8)4.2.3 检查与清洁 (8)4.2.4 紧固与更换 (8)4.3 故障排除与修复 (8)4.3.1 故障诊断 (8)4.3.2 故障排除 (8)4.3.3 修复与验收 (9)第5章电气设备安全管理 (9)5.1 风险识别与评估 (9)5.1.1 风险识别 (9)5.1.2 风险评估 (9)5.2 安全防护措施 (9)5.2.1 设备选型与安装 (9)5.2.2 绝缘与接地 (9)5.2.3 防护装置 (9)5.2.4 定期检查与维护 (9)5.3 应急预案与救援 (10)5.3.1 应急预案 (10)5.3.2 救援措施 (10)第6章高压电气设备操作 (10)6.1 高压设备操作规范 (10)6.1.1 操作准备 (10)6.1.2 操作流程 (10)6.1.3 操作注意事项 (10)6.2 高压设备预防 (10)6.2.1 设备检查 (10)6.2.2 安全防护 (11)6.2.3 应急预案 (11)6.3 高压设备故障处理 (11)6.3.1 故障排查 (11)6.3.2 故障处理 (11)6.3.3 故障总结 (11)第7章低压电气设备操作 (11)7.1 低压设备操作规范 (11)7.1.1 操作前准备 (11)7.1.2 操作程序 (11)7.1.3 操作后检查 (12)7.2 低压设备预防 (12)7.2.1 预防触电 (12)7.2.2 预防火灾 (12)7.3 低压设备故障处理 (12)7.3.2 故障处理 (12)7.3.3 预防措施 (12)第8章特种电气设备操作 (13)8.1 特种设备操作规范 (13)8.1.1 操作前准备 (13)8.1.2 操作流程 (13)8.1.3 操作注意事项 (13)8.2 特种设备维护保养 (13)8.2.1 日常保养 (13)8.2.2 定期检修 (13)8.3 特种设备安全管理 (14)8.3.1 安全培训 (14)8.3.2 安全检查 (14)8.3.3 紧急处理 (14)第9章电气设备安全培训 (14)9.1 培训体系与要求 (14)9.1.1 培训目标 (14)9.1.2 培训体系 (14)9.1.3 培训要求 (14)9.2 培训内容与方式 (15)9.2.1 培训内容 (15)9.2.2 培训方式 (15)9.3 培训效果评估 (15)9.3.1 评估方法 (15)9.3.2 评估指标 (15)9.3.3 评估结果应用 (15)第10章电气设备安全处理 (16)10.1 报告与调查 (16)10.1.1 发生后,应立即启动报告程序。
《供配电技术》第二版-课后答案
第一章1-1: 电力系统——发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。
1-2:供配电系统--由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。
总降压变电所是企业电能供应的枢纽。
它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为 6 ~10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。
高压配电所集中接受 6 ~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。
一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。
1—3.发电机的额定电压,用电设备的额定电压和变压器的额定电压是如何规定的?为什么?答(1)用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定).(2.)额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的.1-4,电能的质量指标包括哪些?答:电能的质量指标有电压.频率.供电可靠性.1-5什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动?答:电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。
电压波动是指电压的急剧变化。
周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。
电压偏差一般以百分数表示,即△U%=(U-UN)/UN ×100电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即&U=Umax-Umin&U%=(Umax-Umin)/UN ×100式中,&U为电压波动;&U%为电压波动百分数;Umax ,Umin为电压波动的最大值和最小值(KV);UN为额定电压(KV)。
1—6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点?电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。
电气设备的选择
电气设备的选择第5章电气设备的选择电气设备的选择是供配电系统设计的重要内容,其选择的恰当与否将影响到整个系统能否平安牢靠的运转,故必需遵照一定的选择原那么。
本章对常用的高、高压电器即高压断路器、高压隔分开关、仪用互感器、母线、绝缘子、上下压熔断器及成套配电装置〔高压开关柜〕等区分引见了其选择方法,为合理、正确运用电气设备提供了依据。
5.1 电气设备选择的普通原那么供配电系统中的电气设备总是在一定的电压、电流、频率和任务环境条件下任务的,电气设备的选择除了满足正常任务条件下平安牢靠运转,还应满足在短路缺点条件下不损坏,开关电器还必需具有足够的断流才干,并顺应所处的位置〔户内或户外〕、环境温度、海拔高度以及防尘、防火、防腐、防爆等环境条件。
电气设备的选择应依据以下原那么:1.按任务环境及正常任务条件选择电气设备〔1〕依据电气装置所处的位置〔户内或户外〕、运用环境和任务条件,选择电气设备型号。
〔2〕按任务电压选择电气设备的额外电压电气设备的额外电压U N应不低于其所在线路的额外电压U W•N,即:U N ≥U W·N〔5-1〕例如在10kV线路中,应选择额外电压为10kV的电气设备,380V系统中应选择额外电压为380V〔0.4kV〕或500V的电气设备。
〔3〕按最大负荷电流选择电气设备的额外电流电气设备的额外电流应不小于实践经过它的最大负荷电流I max〔或计算电流I C〕,即:I N ≥I max或 I N ≥I c 〔5-2〕2.按短路条件校验电气设备的动动摇和热动摇为了保证电气设备在短路缺点时不致损坏,就必需按最大能够的短路电流校验电气设备的动动摇和热动摇。
动动摇是指电气设备在冲击短路电流所发生的电动力作用下,电气设备不致损坏。
热动摇是指电气设备载流导体在最大稳态短路电流作用下,其发热温度不超越载流导体短时的允许发热温度。
3.开关电器断流才干校验断路器和熔断器等电气设备担负着切断短路电流的义务,经过最大短路电流时必需牢靠切断,因此开关电器还必需校验断流才干。
火力发电厂电气部分设计
火力发电厂电气部分设计毕业设计论文论文题目:300MW机组火力发电厂电气部分设计摘要由发电、变电、输电、配电用电等环节组成的电能生产与消费系统它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经过输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心。
电气主接线反映了发电机、变压器、线路、断路器和隔离开关等有关电气设备的数量、各回路中电气设备的连接关系及发电机、变压器与输电线路、负荷间以怎样的方式连接,直接关系到电力系统的可靠性、灵活性和安全性,直接影响发电厂、变电所电气设备的选择,配电装置的布置,保护与控制方式选择和检修的安全与方便性。
而且电能的使用已经渗透到社会、经济、生活的各个领域,而在我国电源结构中火电设备容量占总装机容量的75%。
本次设计是针对一台300MW机组火力发电厂电气部分的设计。
在本次毕业论文设计当中介绍了有关发电厂的一些电气设备如发电机、变压器、断路器、电压互感器、电流互感器和电动机等以及介绍了主变的选择和短路电流的计算条件,最后介绍防雷的重要性以及防雷的有效措施。
因此,我们在电厂以后的工作当中一定要时刻保持安全和认真的态度。
本文对发电厂的主要一次设备进行了选择,并根据短路电流计算,通过电器设备的短路动稳定、热稳定性对主要设备进行了校验。
在主接线设计中,我们把两种接线方式在经济性,灵活性,可靠性三个方面进行比较,最后选择双母线接线方式。
关键词:电气设备,发电机,变压器,电力系统,ABSTRACTBy power、generation、substation,、transmission and distribution of electricity, electricity production and consumption system, its function is the nature of primary energy into electricity by electric power equipment, after losing, substation and power distribution system will be power supply to the load center.Reflects the main electrical wiring generators, transformers, lines, the number of circuit breaker and isolating switch and related electrical equipment, electrical equipment in each circuit connection relationship and generator, transformer and transmission lines, in which way the load between connections, is directly re lated to reliability, flexibility and security of power system, directly affect thechoice of the electrical equipment for power plants, substations, power distribution equipment arrangement, protection and control mode selection and maintenance of safety and convenience. And the use of electricity has penetrated into every field of society, economy, life, and the power structure in our country accounted for 75% of total installed capacity of thermal power equipment capacity. This design is for a 300 mw thermal power plant electrical part design. In the design of the graduation thesis introduces related to power plant electrical equipment such as generator, transformer, circuit breaker, voltage transformer, current transformer and motor etc, and introduces the selection of main transformer and the calculation of short-circuit current condition, finally presents the importance of lightning protection and effective measures of lightning protection. Therefore, we in the midst of the power plant after work must k eep safety and serious attitude.In this paper, a main equipment of power plant selection, and according to the current calculation, using electrical equipment of dynamic stability, thermal stability of the short circuit to the main equipment calibration. In the main wiring design, we put the two connection mode in economy, flexibility, reliability, comparing three aspects, and finally choose double connection mode.Keywords:electrical equipment, generator, transformer, power system, relay protection目录摘要 (I)绪论 (1)第1章电力系统及其发电厂电气部分总述 (3)1.1 电力系统的构成 (3)1.2 对电力系统的基本要求 (3)1.3 发电厂电气部分概述 (4)第2章发电厂电气主接线选择 (6)2.1 概述 (6)2.2 电气主接线的设计依据 (6)2.3 主接线方案的拟定 (8)2.4 主接线方案的比较与选定 (9)第3章主变压器的选择 (10)3.1 主变压器的概述 (10)3.2 主变压器的选择 (10)3.3 主变压器的计算 (10)第4章短路电流的分析及计算 (12)4.1 短路电流计算分析 (12)第5章电气设备的选择及校验 (14)5.1 电气设备选择的原则 (14)5.2 电气设备的分析 (14)5.3 220KV母线侧高压断路器的选择及校验 (14)5.4 220KV母线侧隔离开关的选择及校验 (15)5.5 220KV母线侧电流互感器的选择 (16)5.6 220KV母线侧电压互感器的选择 (16)5.7 110KV母线侧高压断路器的选择及校验 (18)5.8 110KV母线侧隔离开关的选择及校验 (18)5.9 110KV母线侧电流互感器的选择 (19)5.10110KV母线侧电压互感器的选择 (19)第6章防雷保护规划 (21)6.1 雷电过电压的形成与危害 (21)6.2 防雷保护 (21)6.3避雷器的选择 (22)6.4防雷计算 (22)第7章展望 (26)致谢 (28)参考文献 (29)附录I短路电流计算 (30)绪论世界各国电力工业发展的经验告诉我们,电力系统愈大,调度运行就愈能合理和优化,经济效益就愈好,应变事故的能力就愈强。
精品文档-供配电技术(刘燕)-第5章
第5章 变配电所的电气主接线及结构
9. 成套变电所 成套变电所一般又称箱式变电所,是由电器制造厂按一定接线 方案成套制造、现场装配的变电所,其安装或迁移比较方便。 车间变电所、独立变电所、地下变电所和楼上变电所均属室内 型(户内式)变电所。露天(或半露天)变电所、杆上变电所则属室外 型(户外型)变电所。移动变电所和成套变电所有室内和室外两种类 型。
第5章 变配电所的电气主接线及结构
图5-5 (a) 内桥接线; (b) 外桥接线
第5章 变配电所的电气主接线及结构
外桥接线如图5-5(b)所示,桥回路置于线路断路器外侧(远离 变压器侧),变压器经断路器和隔离开关接至桥接点; 而电源线 路只经隔离开关与桥接点相连。外桥接线适用于电源线路较短(故 障率较低),而变电所负荷变动较大、根据经济运行要求需经常切 换变压器的变电所。
第5章 变配电所的电气主接线及结构
图5-1 变电所的类型
第5章 变配电所的电气主接线及结构
2) 车间内变电所 车间内变电所的变压器室位于车间内的单独房间中(如图 5-1中的5)。车间内变电所占用车间内的面积,但它处于负荷 中心,因而可以减少线路上的电能损耗和有色金属的消耗。由 于设在车间内其安全性要差一些,因此这种变电所适用于负荷 较大的多跨厂房,在大型冶金企业中比较多见。
工厂总降压变电所将电压降为6~10 kV,然后经车间变电所再降 为220/380 V。下面介绍几种较常见的工厂总降压变电所的主接 线。
1. 装设一台主变压器的总降压变电所主接线 装设一台主变压器的总降压变电所主接线如图5-6所示。变 电所一次侧通常不设母线,二次侧采用单母线接线,进线侧一般 采用高压断路器作为主开关。其特点是简单经济,但供电可靠性 不高,仅适用于三级负荷的工厂。
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第5章电气设备的选择2[1]
•例5-1
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第5章电气设备的选择2[1]
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第5章电气设备的选择2[1]
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第5章电气设备的选择2[1]
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第5章电气设备的选择2[1]
•第四节 高压电器的选择
母线,8000A及以上用管形母线。
• 2)110kV及以上的高压配电装置,一般采用软导线。
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•如:钢芯铝绞线、分裂导线、组合导线、扩径导线 等
第5章电气设备的选择2[1]
•3、母线的布置形式
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• 图5-6 矩形母线的布置方式
• (a) 三相水平布置,母线竖放;
•
(b)三相水平布置,母线平放;
第5章电气设备的选择2[1]
•三、母线的热稳定校验
• 设在导体短路时最高温度θk,刚好等于材料短路 时最高允许温度,则短路时满足热稳定要求的导体最小 截面积:
•或 者
•导体材料的热稳定系数
•导体的集肤效应系数,与其截面形状 •有关(可查设计手册)
•实际选择的母线截面积S≥Smin,母线就能满足热稳定的要求。
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第5章电气设备的选择2[1]
•四、硬母线的动稳定校验(软母线不要求)
•1、单条矩形母线单位长度L的应力计算
•母线共振系数
•冲击电流单位(A)
• 两导体间的距离
•母线受到的最大弯矩M :
•母线受到的最大相间应力:
•(5-38)
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•W:母线对垂直于作用力方向轴的截面系数(也称抗弯矩)
•注:
•1)Imax为发电机、调相机或变压器的额定电流的1.05倍 ;
•2)母联断路器回路一般可取母线上最大一台发电机或变压 器的Imax; •3)母线分段电抗器的Imax应为母线上最大一台发电机跳闸 时,保证该段母线负荷所需的电流 。
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第5章电气设备的选择2[1]
•3、按当地环境条件校核
•满足动稳定的条件为:
•电器允许通过的 •动稳定电流的幅值 •及其有效值
•短路冲击电流幅值 •及其有效值
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第5章电气设备的选择2[1]
•三、短路电流计算条件的确定
•1、容量和接线
• 按本工程设计最终容量计算,其接线应采用可 能发生最大短路电流的正常接线方式 。
•2、短路种类
• 一般按三相短路验算,若其他种类短路较三 相短路严重时,则应按最严重的情况验算。 •3、短路点的选择
•负荷开关与断路器的条件相同!!
第5章电气设备的选择2[1]
•第三节 母线、电缆和绝缘子的选择
•一、母线的材料、截面形状、布置方式
•1、母线的材料
•铜、铝和铝合金 •2、母线的结构(形状)
•1)35kV级及以下常采用硬裸母线,其截面形状:矩形、槽形和管形
•
电流4000A及以下的用矩形母线,4000-8000A用槽型
第5章电气设备的选择2[1]
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第5章电气设备的选择2[1]
•满足动稳定要求条件如下: •母线材料的允许应力
•硬铝为70×106Pa, •硬铜为140×106Pa
•
如不满足要求时,需要采用一定的措施:如限制短路电
流;变更母线放置方式以加大截面系数;增大母线相间距离;减
小绝缘子间的跨距L或增大母线截面积等。
第5章电气设备的选择2
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2020/11/26
第5章电气设备的选择2[1]
第一节 电气设备的发热和电动力
• 导体有电流通过时,产生发热效应和电动 力效应。
• 电气设备的发热可分为: •(1)长期发热,它是由正常工作电流产生的; •(2)短时发热,它是故障时由短路电流产生的。
发热对电气设备的影响: (1)使绝缘材料的绝缘性能降低; (2)使金属材料的机械强度下降; (3)使导体接触部分的接触电阻增加。
•
(c)三相垂直布置,母线竖放。
第5章电气设备的选择2[1]
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• 图5-7 槽型母线的布置方式
• (a)三相垂直布置,缝隙在铅锤面 • (b)三相水平布置,缝隙在铅锤 面 • (c) 断面尺寸
第5章电气设备的选择2[1]
•二、母线截面积的选择
• (1)按最大长期工作电流选择(长期发热允许电流) • 一般发电厂的主母线和引下线以及 持续电流较小、年利用小时数较低的其他 回路的导线(汇流母线和小于20m的短母 线),一般按最大长期工作电流选择。
•一、高压断路器的性能
•六氟化硫断路器: • 是采用具有优良灭弧性能和绝缘性能的SF6 气体作为灭弧介质的断路器。现大量用于110kV及 以上电压等级中。
•真空断路器: • 是用真空的高介电强度来灭弧的断路器。 但目前因技术因素其只作到35kV等级。
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第5章电气设备的选择2[1]
•二、高压断路器的选择
•能在最严重的情况下开断短路电流(短路开始时) •开断时间tbr=主保护时间 tpr1+固有分闸时间tin
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第5章电气设备的选择2[1]
•四、主要电气设备的选择和校验项目
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• “*1”—表示母线型穿墙套管选择管的大小; • “*2”—表示母线型穿墙套管不需要进行校验; • “*3”—表示电压等级110kV及以上需要校验。
•1)校验导体和110kV以下电缆的热稳定时,
•一般采用:主保护动作时间+断路器全分闸时间 •若保护有死区:后备保护动作时间+断路器全分闸时间
•2)校验电器和110kV以上电缆的热稳定时,
•一般采用:后备保护动作时间+断路器全分闸时间
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第5章电气设备的选择2[1]
•5*、断路器的开断短路电流时间tbr
•另一方法:• 设母线在短路时的计算应力,刚好等于材料允许应力, 由此可由公式(5-• 38)求出短路时满足动稳定要求的绝缘 子最大可能跨距:
•只要满足下式就满足动稳定要求:
•绝缘子跨距不得超过1.5 ~ 2.0米。一般绝缘子跨距等于配电装置间隔的宽度。
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第5章电气设备的选择2[1]
•2、多条矩形母线的应力计算* •3、槽形导体应力计算*
•(2)按经济电流密度选择
• 对于年利用小时数较大而且长度较长、负 荷较大的回路的导线通常采用按经济电流密度选 择。
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第5章电气设备的选择2[1]
•1、按最大长期工作电流选 择
•为保证母线正常工作时的温度不超过允许温度,应满足:
•母线允许载流量 •通过母线的最大长期工作电流
• 若实际周围环境温度与规定的环境温度不同时,母 线的允许温度要修正:
• 短路冲击电流产生的电动力较大,对导体和电 器有破坏作用。
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第5章电气设备的选择2[1]
•1、导体的短时发热过程
•θ0为导体周围环境温度, •θL为导体通过额定电流后的温度, •θk为短路后导体的最高温度。
•t0短路开始, •t1短路被切除。
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第5章电气设备的选择2[1]
•导体单位经济面积通过的电流称为经济电流密度(J)
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第5章电气设备的选择2[1]
•按经济电流密度计算经济截面积Se:
•通过母线的最大长期工作电流
• 根据计算出来的Se查母线规格表选择接近 Se的标准截面积。 • 另外,按经济电流密度选择的母线截面还要按 最大长期工作电流进行校验!!
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•1、种类和型式选择
•断路器的技术参数有:额定电压、额定电流、开断电 流、动稳定电流和热稳定电流及相应的时间。
•S •W •3
•110 •G
•1200
•额定电流
•其他标志,G改进,W防污
•额定电压
•设计序 号 •使用环境,N户内,W户 外 •断路器种类,Z真空,L(SF6),
•
S少油,D多油
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IS •流过QF4
•选K4点为QF4的短路计算点
•3)带电抗器的出线回 路
•断路器QF5与电抗器间的连线很短,故障几率小。
•选电抗器后K8点为计算点 。
第5章电气设备的选择2[1]
•4、短路电流计算时间tk
•校验电气设备的热稳定时,所用的短路电流计算时间tk:
•tk=继电保护动作时间tpr+ 断路器全开断时间tab •固有分闸时间tin + 燃弧时间 ta
第5章电气设备的选择2[1]
•3、短路电流热效应值Qk的计算
•短路全电流中包:含周期分量Iz和非周期分量If。 •热效应Qk也由两部分构成:
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•
•(kA2*s)
•稳态短路电流周期分量的有效值[起始值]
•有限容量电源供电时,该值是变化的!!
•短路电流的计算时间
•无穷大电源下, 短路电流周期分 量始终不变。
•2、导体的最高允许温度
•热稳定校验: • 是导体短路时的温度θk与导体短时发热允许 的最高温度θk.max比较。 • 如满足公式θk≤θk.max条件,即热稳定满足。
•在设备的选择与校验中, •电器设备:通过计算热效应,转为比较其热效应; •导体:通过计算热效应,再转为比较导线的截面。
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第5章电气设备的选择2[1]
•(kA2*s)
•非周期分量时间常数
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•非周期分量早已衰减完毕(忽略不计)
第5章电气设备的选择2[1]
•4、短路时导体的电动力计算
•当三相导体发生短路时,产生电动力,其中间相受力最大!