线路对地电容电流计算

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电缆电容电流简单计算方法

电缆电容电流简单计算方法

1.变电站的电容电流计算方法
具体见《电力工程电气设计手册-电气一次部分》 P261页。

1.电缆线路的电容电流计算。

2.架空线路的电容电流计算。

Ic= * K Ic=(~)UeL * K
Ue:系统额定电压—系数:适用于无架空地线
L:电缆(架空线)长度的线路。

—系数:有架空地线。

K:变电所增加的接地电容电流值(系数)
6kV:
10kV:
15kV:
35kV:
63kV:
110kV:
2.厂用电不同截面的电缆电容电流计算 P81。

一条YJLV22-10KV-3*95mm2的电缆,敷设长度27.8Km,求怎样计算电容电流为保证压降,怎样选择电抗器对电压抬升进行抑制对于10kV 电力电缆容流可以用下式估算:
Ic =[(95+)/(2200+]Un×L
Un――线路的额定电压,kV
L ――电缆线路长度,km
S ――电缆截面积,mm2
电缆:
Ic=[(95+×95)/(2200+×95)]××=30.45A
也可根据经验值估算,10KV电缆一般每公里1A左右,35KV电缆一般每公里3A左右。

电容电流计算书

电容电流计算书

电容电流的计算书电网的电容电流,应包括有电气连接的所有架空线路、电缆线路、发电机、变压器以及母线和电器的电容电流,并应考虑电网5~10年的发展。

1.架空线路的电容电流可按下式估算:I C =(2.7~3.3)U e L×10-3 (F-1)式中:L——线路的长度(㎞);U e——线路系统电压(线电压KV)I C ——架空线路的电容电流(A);2.7 ——系数,适用于无架空地线的线路;3.3 ——系数,适用于有架空地线的线路;同杆双回线路的电容电流为单回路的1.3~1.6倍。

亦可按附表1所列经验数据查阅。

附表1 架空线路单相接地电容电流(A/km)2.电缆线路的电容电流可按(F-2)式估算,亦可进行计算I C=0.1U e L (F-2)按电容计算电容电流具有金属保护层的三芯电缆的电容值见附表2。

附表2 具有金属保护层的三芯电缆每相对地电容值(µF/㎞)将求得的电缆总电容值乘以1.25即为全系统总的电容近似值(即包括变压器绕组、电 动机以及配电装置等的电容)。

单相接地电容电流可由下式求出: I C =3 U e ωC ×10-3(F-3)其中 ω=2πf e式中 I C —— 单相接地电容电流(A ); U e —— 厂用电系统额定线电压(kV ); ω —— 角频率; f e —— 额定功率(Hz );C —— 厂用电系统每相对地电容(µF );2.2、6~10 kV 电缆和架空线的单相接地电容电流I C 也可通过下式求出近似值。

6kV 电缆线路=I C 6S 22002.84S95++U e (A ) (F-4)10kV 电缆线路 =I C 0.23S22001.44S95++U e(A ) (F-5) 式中 S —— 电缆截面 (㎜²)U e —— 厂用电系统额定电压(kV ) 2.3 电容电流的经验值见附表3。

附表3 6~35kV 电缆线路单位长度的电容电流(A/㎞)2.4 6~10 kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆的接地电容电流。

煤矿10kV供电系统电容电流计算方法

煤矿10kV供电系统电容电流计算方法

第36卷 第2期2016年03月西安科技大学学报JOURNALOFXI’ANUNIVERSITYOFSCIENCEANDTECHNOLOGYVol.36 No 2Mar 2016 DOI:10.13800/j.cnki.xakjdxxb.2016.0221文章编号:1672-9315(2016)02-0282-06 煤矿10kV供电系统电容电流计算方法张红涛1,王 星1,蔡文龙1, 永1,2(1 西安科技大学电气与控制工程学院,陕西西安710054;2 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司,陕西榆林719300)摘 要:随着煤矿生产规模以及矿井供电网络不断扩大,使得矿井供电系统对地电容电流越来越大,存在很大的安全隐患,为了减少煤矿安全事故的发生,保障矿井供电系统的安全运行,对矿井供电系统电容电流的准确掌握就十分重要。

而传统的电容电流计算方法考虑的因素比较单一,估算误差较大,已不能满足要求。

文中总结了传统计算方法的特点,并在传统计算方法的基础上引入了电缆材料影响系数、电气设备增值系数以及环境因素影响系数,得到了煤矿10kV供电系统电容电流的修正计算方法。

文中以某煤矿10kV供电系统为例,进行了电容电流实测结果和理论计算结果的对比分析,验证了该修正计算方法的正确性。

综合考虑了多因素影响的煤矿供电系统电容电流修正计算方法较传统计算方法的计算误差更小,精度更高,对于煤矿供电系统电容电流的理论估算以及消弧线圈容量的确定具有一定的实际指导意义。

关键词:煤矿;电容电流;修正公式;计算方法中图分类号:TM751 文献标志码:ACapacitivecurrentcalculationmethodsof10kVpowersystemincoalmineZHANGHong tao1,WANGXing1,CAIWen long1,YUNYong1,2(1 CollegeofElectricalandControlEngineering,Xi’anUniversityofScienceandTechnology,Xi’an710054,China;2 ShaanxiCoalGroupShenmuHongliulinMiningCo.,Ltd.,Yulin719300,China)Abstract:Withthescaleofcoalmineproductionandpowernetworkcontinuestoexpand,thecapacitivecurrenttogroundoftheminepowersystemalsoincreases.Thusthereexistsgreatsecurityrisk.Inordertoreducetheaccidentsandensurethesafetyoftheminepowersystem,itisveryimportanttomasterthecapacitivecurrentintheminepowersystem.Traditionalcapacitivecurrentcalculationmethodconsidersrelativelyfewinfluentialfactors,soitsestimationerrorislarge,whichcannotmeettherequirements.Thispapersummarizesthecharacteristicsofthetraditionalmethod,andgetsthecorrectioncalculationmethodofacoalmine10kVpowersystemonthebasisofthetraditionalmethodbyintroducingthecablematerialinfluentialcoefficient,electricalequipmentaddedcoefficientandenvironmentalfactorsinfluentialcoefficient.Throughexamplesofacoalmine10kVpowersystem,thispapercomparedthecapacitivecurrentmeasuredresultswiththeoreticalcalculationresults,andthecorrectioncalculationmethodhasbeenverified.Thecapacitivecurrentcorrectioncalculationmethodtakesintoaccounttheinfluenceofmultiplefactors,soithassmallercalculationerrorsandhigheraccuracythanthetraditionalcalculationmethod.Thecorrectioncalculationmethodhascertainpracticalsignificancetoestimatetheca收稿日期:2015-10-20 责任编辑:高 佳通讯作者:张红涛(1989-),男,陕西咸阳人,硕士研究生,E mail:623558729@qq.com博看网 . All Rights Reserved.第2期张红涛等:煤矿10kV供电系统电容电流计算方法pacitivecurrentofminepowersystemanddeterminethepetersencoilcapacity.Keywords:coalmine;capacitivecurrent;correctionformula;calculationmethod0 引 言随着煤矿生产规模的不断扩大,电缆线路增长,矿区配网系统对地电容电流越来越大。

电容电流计算(线路,发电机回路)

电容电流计算(线路,发电机回路)

电容电流的计算书电网的电容电流,应包括有电气连接的所有架空线路、电缆线路、发电机、变压器以及母线和电器的电容电流,并应考虑电网5~10年的发展。

1.架空线路的电容电流可按下式估算:I C =(2.7~3.3)U e L×10-3 (F-1)式中:L——线路的长度(㎞);U e——线路系统电压(线电压KV)I C ——架空线路的电容电流(A);2.7 ——系数,适用于无架空地线的线路;3.3 ——系数,适用于有架空地线的线路;同杆双回线路的电容电流为单回路的1.3~1.6倍。

亦可按附表1所列经验数据查阅。

附表1 架空线路单相接地电容电流(A/km)2.电缆线路的电容电流可按(F-2)式估算,亦可进行计算I C=0.1U e L (F-2)按电容计算电容电流具有金属保护层的三芯电缆的电容值见附表2。

附表2 具有金属保护层的三芯电缆每相对地电容值(µF/㎞)将求得的电缆总电容值乘以1.25即为全系统总的电容近似值(即包括变压器绕组、电 动机以及配电装置等的电容)。

单相接地电容电流可由下式求出: I C =3 U e ωC ×10-3(F-3)其中 ω=2πf e式中 I C —— 单相接地电容电流(A ); U e —— 厂用电系统额定线电压(kV ); ω —— 角频率; f e —— 额定功率(Hz );C —— 厂用电系统每相对地电容(µF );2.2、6~10 kV 电缆和架空线的单相接地电容电流I C 也可通过下式求出近似值。

6kV 电缆线路=I C 6S 22002.84S95++U e (A ) (F-4)10kV 电缆线路 =I C 0.23S22001.44S95++U e(A ) (F-5) 式中 S —— 电缆截面 (㎜²)U e —— 厂用电系统额定电压(kV ) 2.3 电容电流的经验值见附表3。

附表3 6~35kV 电缆线路单位长度的电容电流(A/㎞)2.4 6~10 kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆的接地电容电流。

35kV系统接地电容电流的计算

35kV系统接地电容电流的计算

35KV配电网络中性点接地华北水利水电大学周国安摘要电网中性点接地是关系到电网安全可靠运行的关键问题之一。

该文通过介绍中性点接地的基本概念、设计思想和理论联系实际的方法展开分析与研究。

阐明了35kV 配电网络中性点采取消弧线圈接地方式的原因及解决其接线的具体措施。

通过理论分析,明确了消弧线圈的作用,并深入地讨论了消弧线圈的调整范围及方法。

清楚地表达了35KV配电网络中性点消弧线圈的整定值的合理性。

文中还明确了35KV配电网络进一步完善措施与该网络形成的接地设施之间的内在联系,从而提出了对35KV配电网络完善要求的具体措施。

关键词35KV 配电消弧线前言农村和城市配电网的负荷逐步在增大,就有110KV和35KV 电网直接深入负荷区,这样给供电的安全、可靠性提出了更高的要求。

为此,必须分析和研究关系到整个供电系统安全、可靠的关键问题之一即35KV配电网络中性点接地方式问题。

对于大型变电站主变压器一般选择220/110/35KV 或220/110/10KV ,其接线组别为Y0/Y0/ Δ,三角形接线侧为35KV或10KV,35KV或10KV是中性点不直接接地系统,只有选择接地变压器接在不同的母线段上,来完成接地补偿等问题。

另外,弄清这个问题,便于进一步完善该网络时,尽可能考虑采取技术合理、经济节省的相应措施。

1规划设计的中性点接地方式1.1中性点接地方式基本概念电力系统中电网中性点接地方式分直接接地和不接地(或称绝缘)的两种方式。

电网中性点直接接地,中性点就不可能积累电荷而发生电弧接地过电压,其各种形式的操作过电压均比中性点绝缘电网要低,但接地为短路故障,特别是瞬间接地短路,必须通过保护动作切除,再依靠重合闸恢复正常供电。

现今110KV及以上电网大都采用中性点直接接地方式。

但若较低电压等级的电网采用中性点接地的运行方式,则其接地事故频繁,甚至引起很多更严重的事故,操作次数多,且会因此增加许多设备,即可能引起供电可靠性降低,又不经济,故在我国3~35KV甚至60KV电网中性点采用非直接接地运行方式。

电缆电容电流计算方法

电缆电容电流计算方法

一条*地电缆,敷设长度,求怎么样计算电容电流?为保证压降,怎么样选择电抗器对电压抬升进行抑制??希望高手能够解答,感激不尽!!!对于电力电缆容流可以用下式估算:[(+)()]×――线路地额定电压,――电缆线路长度,――电缆截面积,楼主地电缆:[(*)(*)]**资料个人收集整理,勿做商业用途也可根据经验值估算,电缆一般每公里左右,电缆一般每公里左右感谢地兄弟给出地计算方法,我找了好多资料也没有找到,另外能不能告知怎么选择电抗器对电压抬升进行抑制呢?给你个估算公式I=0.1UL=0.1*10*27.8=27.8A27.8*1.16=32.2A和地兄弟地公式计算地差不多,谢谢了,哥们现在还发愁电抗器地选择啊,有没有高手给指点迷津啊!!!引用:原帖由空格于发表给你个估算公式I=0.1UL=0.1*10*27.8=27.8A27.8*1.16=32.2A请问第二个式子中是表示什么,是不是电力电缆都用?这个式子对于低压地地电源线路适用不?资料个人收集整理,勿做商业用途引用:原帖由于发表对于电力电缆容流可以用下式估算:[(+)()]×――线路地额定电压,――电缆线路长度,...这个式子对于低压地地电源线路适用不?真是踏破铁鞋无匿处,谢谢!地兄弟,是不是个系数啊?我也存在与地兄弟同样地困惑!!引用:原帖由于发表这个式子对于低压地地电源线路适用不?单从计算角度,应该对低压也试用但从实际考虑,低压系统中点直接接地,单相接地故障主要为单相短路电流,电缆地容性电流非常小可以忽略,所以低压系统中应该没有计算容性电流地必要资料个人收集整理,勿做商业用途引用:原帖由于发表地兄弟,是不是个系数啊?我也存在与地兄弟同样地困惑!!是考虑变电站设备容流地附加时,计算总体容性电流采用地系数,如果只是计算某一条电缆单独地容流,而不是做为整个变电站容流计算,则不用考虑此系数资料个人收集整理,勿做商业用途不知道在首端、末端分别设置电抗器抑制电压抬升好,还是在线路中分别设置电抗器进行补偿效果更佳??按地系数,没错....好像学到点东西学到点东西.........计算电容电流地意义是什么呢?学习了变电站用地多一点,尤其现在城市电缆网络,电容电流大.必须经消弧线圈接地.过电压及绝缘配合有规定,具体选多大地消弧线圈,多少档调节,在论文里面有文章专门论述,仔细找找吧. 资料个人收集整理,勿做商业用途27km,建议采用更高一级地电压供电.如.造价可能还会降低.谢谢了,现在铁路供电一般都采用地供电电压,地不常见,这次没有考虑地供电方案,现在我打算采用两台电抗器进行补偿,不知有没有公式计算下其容量?资料个人收集整理,勿做商业用途单相接地电容电流地补偿(采用消弧线圈),与对电缆(发出)地无功地限制(或抑制)不是一回事!对电缆线路地充电功率地补偿,现在一般是采用并联电抗器.但是,规范上还没有此类地规定.一般是,按变压器容量地选择电抗器.(供参考)哦,学习了,谢谢大校地帮助,我去选择试试,学习了些东西,不错!谢谢.很是使用,我找了好多资料都没找到.我刚刚参考过铁二院一高工做地合宁铁路贯通线电缆补偿地方法,我想用两台地电抗器两端补偿.不知道合适不? 资料个人收集整理,勿做商业用途学习了,谢谢学习了些东西,不错!谢谢.很是使用,我找了好多资料都没找到.功率因数最高能高过?为什么还要补偿?。

变电站设计常用电气计算-电容电流计算

变电站设计常用电气计算-电容电流计算

2.5 m/回 平均每回架空长度
Ic= 120.52 A
准确计算法 U= C= 10.5 kV 0.37 uF 额定线电压 每相对地电容(uF) 角频率 每段线路回路数 线路单相接地电容电流
w 314.16 L= x= 总电容电流 12 回
2.5 m/回 平均每回线路长度
Ic= 63.418 A
第 1 页,共 3 页
〔1〕 6kV电缆线路
2.5 m/回 平均每回电缆长度
Ic= 44.746 A
2.5 m/回 平均每回电缆长度
Ic= 74.576 A 架空线路 L= x= Ic= 〔2〕 10kV架空线路 L= x= Ic= 总电容电流 二 〔1〕 6kV架空线路
2.5 m/回 平均每回架空长度 12 回 0.45 A 12 回 0.75 A 每段架空回路数 6kV架空线路单相接地电容电流 每段架空回路数 6kV架空线路单相接地电容电流 全站总电容电流第 3 页,共 3 页
电容电流计算 全所电容电流计算 一 1 常规算法 电缆线路 U= S= L= x= 〔2〕 10kV电缆线路 U= S= L= x= 2 6.3 kV 300 mm2 12 回 10.5 kV 300 mm2 12 回 额定线电压 电缆截面mm2 每段电缆回路数 6kV电缆线路单相接地电容电流 额定线电压 电缆截面mm2 每段电缆回路数 10kV电缆线路单相接地电容电流

中压电缆系统接地电容电流计算方法

中压电缆系统接地电容电流计算方法

i n d e t a i l e d p r o j e c t , b e c a u s e o f d i f f e r e n t c a b l e m a t e r i a l a n d s t r u c t u r e , w h i c h s h o u l d b e c a l c u l a t e d t h e o r e t i c a l l y , b a s e d o n
t h a t a s s e s s me n t f o r mu l a o f M V c a b l e ro g u n d i n g c a p a c i t i v e c u r r e n t i n El e c t r i c a l De s i g n Ma n u a l i s n o l o n g e r p r a c t i c a l i t y
1 概 述
电力 工程 设 计 中,常常 为 中压 电缆 系 统 的 单相 接 地 电容 电流 值 而 感到 纠 结 。有 的根 据 电 缆厂 家 提 供 的每 相 对 地 电容 值 利 用理 论 公 式 计 算 ,有 的根 据 电压 等 级 、 电缆 长 度 、 电缆 截 面 按 《 设 计 手 册 》 的估 算 公 式计 算 ,而 其 计 算 结 果 相 差往 往 比较 大 。本 文提 供 了单 芯 电缆 、分 相铅 ( 铝) 护套 电缆 、屏蔽 型 电缆 每相对 地 电容 的估 算 方法 ; 通 过 算 例 分析 对 比 了中压 电缆 系 统 接 地 电容 电流 常 用估 算 方 法 的计 算 结 果 。认
为 由于 电缆 材料 和 结 构 的 变化 ,在 具体 工 程 设 计 中不 宜 再 利 用 《 设 计 手册 》估 算 公式 来 计 算 中 压 电缆 系 统 的接 地 电容 电流 值 ,而应 根 据 厂

小电流接地系统接地电流计算与保护整定

小电流接地系统接地电流计算与保护整定

小电流接地系统接地电流计算与保护整定1 中性点不接地系统接地电流计算发生单相金属性接地时,接地相对地电压降为零,非接地两相对地电压升高3倍,三相之间电压保持不变,仍然为线电压。

流过故障点的电流是线路对地电容引起的电容电流,与相电压、频率及相对地间的电容有关,一般数值不大。

单相接地电容电流的估算方法如下:1.1 空线路单相接地电容电流IcIc=1.1(2.7~3.3) UeL10ˉ式中:Ue 线路额定线电压(kV);L 线路长度(km);1.1 采用水泥杆或铁塔而导致电容电流的增值系数。

无避雷线线路,系数取2.7;有避雷线线路,系数取3.3对于6kV线路,约为0.0179A/km;对于10kV线路,约为0.0313A/km;对于35kV线路,约为0.1A/km。

需要指出:(1)双回线路的电容电流为单回线路的1.4倍(6~10kV线路)。

(2)实测表明,夏季电容电流比冬季增值约10 %。

(3)由变电所中电力设备所引起的电容电流值可按表1-27进行估算。

1.2 电缆线路单相接地电容电流Ic油浸纸电缆线路在同样的电压下,每千米的电容电流约为架空线路的25倍(三芯电缆)和50倍(单芯电缆)。

也可按以下公式估算:6 kV电缆线路Ic=〔(95+3.1S)(2200+6S)〕Ue A/km10 kV电缆线路Ic=〔(95+1.2S)(2200+0.23S)〕Ue A/km式中:Ic 电容电流(A/km);S 电缆芯线的标称截面面积(mm);Ue 线路额定线电压(kV)。

对于交联聚乙烯电缆,每千米对地的电容电流约为油浸纸电缆的1.2倍。

油浸纸电缆和交联聚乙烯电缆的电容电流,见表1-28至表1-301.3 架空线和电缆混合线路单相接地电容电流Ic混合线单相接地电容电流可采用以下经验公式估算:Ic=Ue(Lk+35lc)350式中:Ic:电容器电流(A)Uc:线路额定线电压(kV)Lk:同一电压Ue的具有电的联系的架空线路总长度(km)Lc:同一电压Ue的具有电的联系的电缆线路总长度(km)表1-28 6-35KV油浸纸电缆接地电容电流计算值2 小接地电流系统单相接地保护及计算2.1 小电流接地系统的电容电流计算。

单相接地电容电流的计算

单相接地电容电流的计算

电网单相接地电容电流的计算和测量第一节有关电缆参数影响电网单相接地电容电流的因素很多,其中最大因素是电缆参数,即电缆芯对地的电容,不同的电缆有不同的参数表1和表2所示的是三芯油纸电缆和交流聚乙烯电缆参数。

地电容电流的3~5%。

第二节电网单相接地故障电容电流计算电网单相接地故障电容电流准确计算直接影响到选用补偿装置范围,特别是对新建变电站。

对6KV电网一般计算公式为:IC=1.14×ICC+2.8+IDC对于10KV电网一般计算公式为:IC=1.2×ICC+4.8+IDC式中:IC为电网单相接地电流,ICC为电缆计算电容电流,IDC为电网浪涌电容电流。

在计算电网单相接地故障电容电流时,要充分考虑到实际电网情况,特别是新建变电站,要充分考虑回路末端开关站以下高压部分电流。

第三节中性点小电阻接地电网特点1、单相接地电容电流测量方法,准备电压表、电流表各一块,6KV电力电容器若干,接地线及高压试电笔等。

2、测量步骤(1)测量电网自然不平衡电压U01。

在电网正常运行时,去掉电压互感器二次开口三角上的负载,接上电压表,这时电压表的读数即为U01,电压表不要拆除。

(2)选附加电容C:估算一下电网电容电流IC,估算出IC后,按以下条件选取附加电容C:U01≤1V,0.045IC≤C≤0.1IC;U01>1V,0.092IC≤C<0.13IC。

式中C单位为μF,确定C值后,按照电力电容器铭牌上的电容值即可选定附加电容器或电容器组。

(3)选择电流表量程。

电流表量程的安培数必须大于附加电容微法数,宜大出25%左右为佳。

(4)选定某一备用开关柜或带有下隔离开关的停送电柜。

将选定的电容器或电容器组同电流表串联后可靠接地,如图2所示。

必须做到:将电容器放在绝缘垫上,外壳可靠地接到电流表上;将电流表两端用一导线搭接,达到既接触良好,又可方便地挑开;准备好电容器放电接地线。

(5)检查接线及电表量程等,确保正确无误。

接地电容电流计算

接地电容电流计算

1前言众所周知10kV中性点不接地系统(小电流接地系统)具有如下特点:当一相发生金属性接地故障时,接地相对地电位为零,其它两相对地电位比接地前升高√3倍,一般情况下,当发生单相金属性接地故障时,流过故障点的短路电流仅为全部线路接地电容电流之和其值并不大,发出接地信号,值班人员可在2小时内选择和排除接地故障,保证连续不间断供电。

2单相接地电容电流的危害当电网发展到一定规模,10kV出线总长度增加,对地电容较大时,单相接地电流就不容忽视。

当单相接地电流超出允许值,接地电弧不易熄灭,易产生较高弧光间歇接地过电压,波及整个电网。

单相接地电容电流过大的危害主要体现在五个方面:1)弧光接地过电压危害当电容电流过大,接地点电弧不能自行熄灭,出现间歇性电弧接地时,产生弧光接地过电压,这种过电压可达相电压的3-5倍或更高,它遍布于整个电网中,并且持续时间长,可达几小时,它不仅击穿电网中的绝缘薄弱环节,可使用电设备、电缆、变压器等绝缘老化,缩短使用寿命,而且对整个电网绝缘都有很大的危害。

2)造成接地点热破坏及接地网电压升高单相接地电容电流过大,使接地点热效应增大,对电缆等设备造成热破坏,该电流流入接地网后由于接地电阻的原因,使整个接地电网电压升高,危害人身安全。

3)交流杂散电流危害电容电流流入大地后,在大地中形成杂散电流,该电流可能产生火花,引燃可燃气体、煤尘爆炸等,可能造成雷管先期放炮,并且腐蚀水管,气管等金属设施。

4)接地电弧还会直接引起火灾,甚至直接引起可燃气体、煤尘爆炸。

5)配电网对地电容电流增大后,架空线路尤其是雷雨季节,因单相接地引起的短路跳闸事故占很大比例。

3 单相接地电容电流的补偿原则我国的相关电力设计技术规程中规定,3~10kV的电力网单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈。

消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿接地电容电流,使接地电流减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。

接地变及接地小电阻计算书

接地变及接地小电阻计算书

光伏发电站接地变及接地小电阻选择计算书大型光伏电站、风电场等场内集电线路较长的发电厂,中性点接地方式对电站的安全稳定运行至关重要。

场内集电线路较长的电厂,易发生单相对地短路故障,由于集电线路较长单相对地电容电流较大,如不采取合适的接地方案极易造成短路一、35kV电缆对地电容电流计算光伏电阻35kV电缆总长度约为L=16km,35Kv系统对地电容电流I c=0.1*U L*L*1.13=0.1*35*16*1.13=63.28A:二、接地电阻值计算根据IEEE Stec62.92.3–1993 IEEE Guide for theApplication of Neutral Grounding in Electrical Utility 第6.2.1 条,低电阻接地系统的接地电阻值选择原则。

限制暂态过电压到可以接受的数值;限制故障电流大小使短路危害降到最低;电阻值选取应向保护装置提供足够大的电流,使保护装置可靠、快速动作。

中性点电阻接地网络中,暂态过电压的倍数k 与系统单相接地电流I R 和单相接地电容电流I C的比值关系。

当I R = I C时,可将健全相的过电压限制在2.5 倍的相电压以下;当I R= 1.5I C时,可将健全相的过电压限制在2.26倍相电压以下;当I R = 2I C时,可将健全相的过电压限制在2.2 倍。

根据大量运行实践表明当I R>3I C 时,从限制过电压效果来看,已变化不大。

一般I R = (2 - 3) I C。

但是考虑到电阻性电流大于100 A 可以保证接地保护的灵敏度和可靠性,当然应加大一点接地电流,由于是瞬动跳闸,对设备危害不大,又可以减少保护的死区,但不必加大到1000 A,以避免使故障点损害加重和接地变容量选择得过大。

故建议电阻性电流值为I R = K I C,式中K 为配合系数,当I C≥100 A 时,K = 1 ~ 2 ;当I C<100 A 时,K = 2 -6。

接地电容电流计算

接地电容电流计算

前言众所周知10kV中性点不接地系统(小电流接地系统)具有如下特点:当一相发生金属性接地故障时,接地相对地电位为零,其它两相对地电位比接地前升高√3倍,一般情况下,当发生单相金属性接地故障时,流过故障点的短路电流仅为全部线路接地电容电流之和其值并不大,发出接地信号,值班人员可在2小时内选择和排除接地故障,保证连续不间断供电。

2单相接地电容电流的危害当电网发展到一定规模,10kV出线总长度增加,对地电容较大时,单相接地电流就不容无视。

当单相接地电流超出允许值,接地电弧不易熄灭,易产生较高弧光间歇接地过电压,涉及整个电网。

单相接地电容电流过大的危害主要表达在五个方面:1〕弧光接地过电压危害当电容电流过大,接地点电弧不能自行熄灭,出现间歇性电弧接地时,产生弧光接地过电压,这种过电压可达相电压的3-5倍或更高,它遍布于整个电网中,并且持续时间长,可达几小时,它不仅击穿电网中的绝缘薄弱环节,可使用电设备、电缆、变压器等绝缘老化,缩短使用寿命,而且对整个电网绝缘都有很大的危害。

2〕造成接地点热破坏及接地网电压升高单相接地电容电流过大,使接地点热效应增大,对电缆等设备造成热破坏,该电流流入接地网后由于接地电阻的原因,使整个接地电网电压升高,危害人身安全。

3〕交流杂散电流危害电容电流流入大地后,在大地中形成杂散电流,该电流可能产生火花,引燃可燃气体、煤尘爆炸等,可能造成雷管先期放炮,并且腐蚀水管,气管等金属设施。

4〕接地电弧还会直接引起火灾,甚至直接引起可燃气体、煤尘爆炸。

5〕配电网对地电容电流增大后,架空线路尤其是雷雨季节,因单相接地引起的短路跳闸事故占很大比例。

3 单相接地电容电流的补偿原则我国的相关电力设计技术规程中规定,3~10kV的电力网单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈。

消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿接地电容电流,使接地电流减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,到达熄灭电弧的目的。

接地电容电流

接地电容电流

摘要:随着城市电网的发展,变电站10kV出线中电缆所占比重越来越高,导致10kV系统的电容电流越来越大,远远超过了规程规定的10A(10kV为架空线和电缆线混合的系统)。

因此需要在10kV中压电网中采用中性点谐振接地(经消弧线圈接地)方式。

理想的消弧线圈能实时监测电网电容电流的大小,在正常运行时电抗值很大,相当于中性点不接地系统,在发生单相接地故障时能在极短时间内自动调节电抗值完全补偿电容电流,使接地点残流的基波无功分量为零。

自动跟踪补偿消弧装置基本能实现上述功能,技术现已相当成熟,能将接地故障电流限制在允许范围内,保证系统的可靠运行及人身和设备的安全。

[关键词]:中压电网中性点谐振接地方式一、引言对10kV中压电网而言,设备的绝缘裕度受经济因素的制约作用较小,工频电压升高的不良影响较低,相反限制单相接地故障电流及其一系列危害显得尤为重要,加之接地继电保护选择性难题的攻克(之前为了检出和清除故障线路曾采用低电阻接地方式),现国内10kV中压电网多采用中性点非有效接地方式。

其包括如下几种方式:1、中性点不接地方式;2、中性点经高电阻接地方式;3、中性点谐振接地(经消弧线圈接地)方式。

所谓中性点不接地方式,实际系统是经过一定数值容抗接地的。

当系统发生一点接地时,保护不跳闸,仅发出接地信号,可带故障运行1-2小时(前提是系统接地故障电流不大于10A)。

因接地系数(零序阻抗与正序阻抗比值)k小于0,△U=-U相可能高于相电压,非故障相的工频电压升高将会略高于线电压,约为1.05U线。

另外,中性点不接地系统还具有中性点不稳定的特点,当单相接地电弧自行熄灭后,容易导致电压互感器的铁芯饱和激发中性点不稳定过电压,引起电压互感器烧毁与高压熔丝熔断等事故。

如采用中性点经高电阻接地方式:可限制电弧接地过电压;限制单相接地电弧熄灭后激起的中性点不稳定过电压。

但如系统发生单相接地故障时的故障电流超过10A,接地电弧不能自行熄灭,将引起电弧接地过电压,所以中性点经高电阻接地方式有一定局限性,只适合用于规模较小的10kV电网中。

35kV系统接地电容电流的计算

35kV系统接地电容电流的计算

35KV配电网络中性点接地华北水利水电大学周国安摘要电网中性点接地是关系到电网安全可靠运行的关键问题之一。

该文通过介绍中性点接地的基本概念、设计思想和理论联系实际的方法展开分析与研究。

阐明了35kV配电网络中性点采取消弧线圈接地方式的原因及解决其接线的具体措施。

通过理论分析,明确了消弧线圈的作用,并深入地讨论了消弧线圈的调整范围及方法。

清楚地表达了35KV配电网络中性点消弧线圈的整定值的合理性。

文中还明确了35KV配电网络进一步完善措施与该网络形成的接地设施之间的内在联系,从而提出了对35KV配电网络完善要求的具体措施。

关键词 35KV配电消弧线前言农村和城市配电网的负荷逐步在增大,就有110KV和35KV电网直接深入负荷区,这样给供电的安全、可靠性提出了更高的要求。

为此,必须分析和研究关系到整个供电系统安全、可靠的关键问题之一即35KV配电网络中性点接地方式问题。

对于大型变电站主变压器一般选择220/110/35KV或220/110/10KV,其接线组别为Y0/Y0/Δ,三角形接线侧为35KV或10KV,35KV或10KV是中性点不直接接地系统,只有选择接地变压器接在不同的母线段上,来完成接地补偿等问题。

另外,弄清这个问题,便于进一步完善该网络时,尽可能考虑采取技术合理、经济节省的相应措施。

1 规划设计的中性点接地方式1.1 中性点接地方式基本概念电力系统中电网中性点接地方式分直接接地和不接地(或称绝缘)的两种方式。

电网中性点直接接地,中性点就不可能积累电荷而发生电弧接地过电压,其各种形式的操作过电压均比中性点绝缘电网要低,但接地为短路故障,特别是瞬间接地短路,必须通过保护动作切除,再依靠重合闸恢复正常供电。

现今110KV及以上电网大都采用中性点直接接地方式。

但若较低电压等级的电网采用中性点接地的运行方式,则其接地事故频繁,甚至引起很多更严重的事故,操作次数多,且会因此增加许多设备,即可能引起供电可靠性降低,又不经济,故在我国3~35KV甚至60KV电网中性点采用非直接接地运行方式。

电容电流的估算

电容电流的估算

电容电流的估算
10kV系统的接地电容电流与供电线路的结构、布置、长度有关, 主要取决电缆线路的截面和长度, 具体工程设计时应按工程条件计算,变电站10kV出线为电缆线路或架空线路, 根据《电力工程电气设计手册》第1册(电气一次部分) 电容电流的估算如下:
1、对于电缆线路电容电流估算为:
Ic1=0.1U e×L=1.05L [L为电缆线路总长度(km)]
10kV电缆实际各截面电容电流:
I c1=[(95+1.44S)/(2200+0.23S)]×Ue×L
表1:常用6~10kV电缆线路的电容电流(A/km)
注括号内为实测值
2、对于架空线路电容电流的估算值为:
I c2=(2.7~3.3)UeL×10-3
L——线路的长度(km)
I c2——架空线路的电容电流(A)
2.7——系数,适用于无架空地线的线路(10kV一般无地线)
3.3——系数,适用于有架空地线的线路
同杆双回线路电容电流为单回的1.3~1.6
I c2=2.7U e L·10-3=0.02835L [L为架空线路总长度(三相)]
3、对于变电站增加的接地电容电流如下表:
表2:变电站增加接地电容电流值
4、总电容电流
I C∑= I c1+ I c2
对于10kV系统, 附加的变电站电容电流为16%
故I c=1.16I C∑。

单相接地电容电流的计算、分析7

单相接地电容电流的计算、分析7
给你个估算公式
I=0.1UL=0.1*10*27.8=27.8A
27.8*1.16=32.2A
和2#的兄弟的公式计算的差不多,谢谢了,哥们现在还发愁电抗器的选择啊,有没有高手给指点迷津啊!!!
引用:
原帖由空格于2008-10-31 11:24发表
给你个估算公式
I=0.1UL=0.1*10*27.8=27.8A
Uο=60kv/1.732=34.641KV=34641V
故:
Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)
中性点不接地的配网系统,如果发生单相接地,则接地点流过系统的电容电流。
接地电流就是电容电流,容流跟线路长度有关,估算表格如下
每公里架空线路及电缆线路单相金属性接地电容电流平均值(A)
单从计算角度,应该对低压也试用
但从实际考虑,低压系统中点直接接地,单相接地故障主要为单相短路电流,电缆的容性电流非常小可以忽略,所以低压系统中应该没有计算容性电流的必要
引用:
原帖由elc_xiaojia于2008-10-31 17:33发表
5#的兄弟,1.16是不是个系数啊?我也存在与7#的兄弟同样的困惑!!
请问Id是怎么计算的?最好有计算过程,谢谢了~!
中性点不接地系统的单相电系统的教科书均可;
Ic=3×ω×C×Uο(A)
式中:
ω是角频率,ω=2πf
C是相对地电容
Uο是相电压
则:
ω=2×3.14×50=314
C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005F
计算电容电流的意义是什么呢?
学习了
变电站用地多一点,尤其现在城市电缆网络,电容电流大。必须经消弧线圈接地。过电压及绝缘配合有规定,具体选多大的消弧线圈,多少档调节,在论文里面有文章专门论述,仔细找找吧。
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一、电力线路电容电流估算方法。

一、中性点不接地系统对地电容电流近似计算公式:
无架空地线:Ic=××U×L×10-3(A)
有架空地线:Ic=××U×L×10-3(A)
其中U为额定线电压(KV)
L为线路长度(KM)
为系数,如果是水泥杆、铁塔线路增加10%
说明:1、双回线路的电容电流是单回线路的倍(6-10KV系统)
1、按现场实测经验:夏季比冬季电容电流增加10%左右。

2、由变电所中电力设备所引起的电容电流的增加估算如下:
额定电压(KV) 6 10 35 110
增值% 18 16 13 10
二、电力电缆线路的电容电流估算
6KV:Ic=Ue(95+)/(2200+6S)(安/公里)
10KV:Ic=Ue(95+)/(2200+)(安/公里)
其中S为电缆截面积(mm2)
Ue为额定线电压(KV)
上面的公式适用于油浸纸绝缘电力电缆,聚氯乙烯绞联电缆单位长度对地电容电流比油浸纸绝缘电力电缆大,参考厂家提供的参数和现场实测经验,大约增值20%左右。

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