短路电流简算
短路电流及其计算
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短路电流及其计算短路电流是指在电路中,当发生短路故障时,电流会迅速增大到很高的数值。
短路故障是指电路中的正、负极之间或者两个不同元件之间发生距离非常短的导通,导致电流异常增大。
短路电流的计算是为了评估电路中的设备或元件的安全工作能力,以确保其能够承受短路故障所产生的巨大电流,并选择合适的保护装置来防止其发生。
短路电流的计算方法根据电路的类型和复杂程度有所不同。
下面针对不同情况进行具体说明。
1.直流电路的短路电流计算方法:在直流电路中,由于电流只会沿着一条路径流动,所以短路电流的计算相对简单。
可以通过欧姆定律计算得到。
短路电流(Isc)= 电源电压(Us)/ 短路电阻(Rs)式中,Us为电源电压,Rs为短路电阻的阻值。
2.单相交流电路的短路电流计算方法:在单相交流电路中,短路电流的计算稍微复杂一些。
需要考虑电源电压、短路阻抗和负载阻抗之间的关系。
a) 短路电流(Isc)= 电源电压(Us)/ 短路阻抗(Zs)b) 短路电流(Isc)= 电源电压(Us)/ (短路阻抗(Zs)+ 负载阻抗(Zl))式中,Us为电源电压,Zs为短路阻抗,Zl为负载阻抗。
3.三相交流电路的短路电流计算方法:在三相交流电路中,短路电流的计算需要考虑三相电源之间的相位差、各相的电流大小以及负载阻抗和短路阻抗之间的关系。
a) 短路电流(Isc)= 母线电压(U)/ 短路阻抗(Zs)b) 短路电流(Isc)= 母线电压(U)/ (短路阻抗(Zs)+ 负载阻抗(Zl))式中,U为母线电压,Zs为短路阻抗,Zl为负载阻抗。
需要注意的是,短路电流的计算一般是在额定工况(即正常运行工况)下进行的。
此外,在实际的电路设计中,还需要考虑短路电流的持续时间、短路电流对设备和元件的热稳定性造成的影响等因素。
短路电流的计算对于电气工程师来说是非常重要的,它能够帮助工程师评估不同元件或设备的安全性能,同时也能够指导选择合适的保护措施,以最大程度地减少短路故障对电路和设备的损坏。
短路电流的计算方法
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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。
短路电流简化计算过程
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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。
母线最大短路电流简算
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一.概述供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,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,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件.二.计算条件1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多.具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗.2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻.3. 短路电流计算公式或计算图表,都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.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流.三.简化计算法即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念.1.主要参数Sd三相短路容量(MV A)简称短路容量校核开关分断容量Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定x电抗(Ω)其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键.2.标么值计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算).(1)基准基准容量Sjz =100 MV A基准电压UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4因为S=1.73*U*I 所以IJZ (KA)1.565.59.16144(2)标么值计算容量标么值S* =S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200 MV A时,其标么值容量S* = 200/100=2.电压标么值U*= U/UJZ ; 电流标么值I* =I/IJZ3无限大容量系统三相短路电流计算公式短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数).短路电流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA)冲击电流有效值: IC = Id *√1+2 (KC-1)2 (KA)其中KC冲击系数,取1.8所以IC =1.52Id冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA)当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA)掌握了以上知识,就能进行短路电流计算了.公式不多,又简单.但问题在于短路点的总电抗如何得到?例如:区域变电所变压器的电抗、输电线路的电抗、企业变电所变压器的电抗,等等.一种方法是查有关设计手册,从中可以找到常用变压器、输电线路及电抗器的电抗标么值.求得总电抗后,再用以上公式计算短路电流; 设计手册中还有一些图表,可以直接查出短路电流.下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.4.简化算法【1】系统电抗的计算系统电抗,百兆为一。
短路电流的计算方法
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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。
短路电流的计算及步骤
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短路电流的计算及步骤一、短路电流的计算步骤:1、首先绘出计算电路图2、接着,按所选择的短路计算点绘出等效电路图二、短路电流的计算方法:1、欧姆法2、标幺制法三、采用欧姆法进行三相短路电流的计算根据设计的供电系统图1-1所示。
电力系统出口断路器为SN10-10Ⅲ型。
可计算本饲料厂变电所高压10KV母线上k-1点短路和低压380V母线上k-2点短路的三相短路电流和短路容量。
图1-11.k-1点的三相短路电流和短路容量(U=10.5KV)(1)计算短路电流中各元件的电抗及总电抗1)电力系统的电抗:由附表8查得SN10-10Ⅲ型短路器的断流容量S=750MV·A,因此X===0.1472)架空线路的电抗:由表3-1得X=0.35/km,因此X=X l=0.35 (/km)5km=1.753)绘k-1点短路的等效电路图,如图1-2(a)所示,图上标出各元件的序号(分子)和电抗值(分母),并计算其总电抗为:X= X+ X=0.147+1.75=1.897图1-2 短路等效电路图(欧姆法)(2)计算三相短路电流和短路容量1)三相短路电流周期分量有效值===3.18 kA2)三相短路次暂态电流和稳态电流= = =3.18kA3)三相短路冲击电流及第一个周期短路全电流有效值=2.55=2.553.18kA=8.11kA=1.51=1.513.18kA=4.8kA4)三相短路容量==10.5KV3.18 kA=58.10MV·A2 K-2点的短路电流和短路容量(U=0.4KV)1)电力系统的电抗===2.132)架空线路的电抗==0.35(/km) 5km=2.543)电力变压器的电抗:由附录表5得%=5,因此X===84) 绘k-2点短路的等效电路图,如图5-2(b)所示,图上标出各元件的序号(分子)和电抗值(分母),并计算其总电抗为:= X+ X+ X//= X+ X+=6.753(2)计算三相短路电流和短路容量1)三相短路电流周期分量有效值===34.04kA2)三相短路次暂态电流和稳态电流= = =34.04kA3)三相短路冲击电流及第一个周期短路全电流有效值=1.84=1.8434.04kA=62.64kA=1.09=1.0934.04 kA=37.11Ka4)三相短路容量==0.4KV34.04 kA=23.69MV·A综上所述可列短路计算表,如下表1-1工厂变配电所的选择第一节工厂变配电所类型、所址的选择一、变配电所的任务便配电所担负着从电力系统受电,经过变压,然后配电的任务。
短路电流的计算方法 Word 文档
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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。
短路电流的简便估算法
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短路电流的简便估算法沈 坚在工程设计中,我们经常需要确定变压器的阻抗值是否满足电气设备的开断水平,这就需要进行短路电流计算。
《电力工程电气设计手册》中叙述的计算方法虽然计算结果比较准确,但是计算过程比较复杂。
我们可以通过变压器、发电机的额定电流除以短路电压百分值或次暂态电抗百分值,快速得到短路电流的估算值。
以下分三种情况介绍计算方法和算例。
一.由发电机提供的短路电流I"I"X √(Ue为额定电压,X’’d为发电机次暂态电抗值)将X d X/、S Pe/cos 和S √3UeIe 代入上式,经化简可得:I Ie/X(Ie为额定电流,X为发电机电抗百分值)算例:某600MW发电机的额定电流为18525A,X为20.49%,求发电机供的短路电流值。
解:I Ie/X=18525/0.2049=90.41kA二.双卷变压器低压侧的短路电流I"I"X √(Ue为额定电压,X’’d为变压器电抗值)将Xd和Se √ 代入上式,经化简可得:I Ie/(Ie为额定电流,为变压器短路电压百分值)算例:某双卷变压器容量为2500KVA, 变比为10/0.4‐0.23kV, 短路电压百分值为10%,变压器低压侧额定电流为3798A。
求变压器低压侧的短路电流。
解:I Ie/ =3798/0.10=37.98 kA对于380V系统,当考虑电动机反馈电流时,计算结果应乘以1.3的修正系数;对于10KV或6KV系统,不用乘以修正系数。
即:37.98X1.3=49.374 kA。
若按《火力发电厂厂用电设计技术规定》附录N的计算方法,短路电流计算值为48.8 kA。
由此看出,用估算法计算出的短路电流值比较接近真实值。
三.分裂变压器低压侧的短路电流I"先按高低压绕组容量的比例,把以高压绕组额定容量为基准的半穿越短路电抗折算为低压分裂绕组的电抗值,再根据上述双卷变压器的短路电流的估算法。
短路电流计算计算方法
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短路电流计算计算⽅法短路电流计算>计算⽅法短路电流计算⽅法⼀、⾼压短路电流计算(标⼳值法)1、基准值选择功率、电压、电流电抗的基准值分别为、、、时,其对应关系为:为了便于计算通常选为线路各级平均电压;基准容量通常选为100MVA。
由基准值确定的标⼳值分别如下:式中各量右上标的“*“⽤来表⽰标⼳值,右下标的“d”表⽰在基准值下的标⼳值。
2、元件的标⼳值计算(1)电源系统电抗标⼳值—电源母线的短路容量(2)变压器的电抗标⼳值由于变压器绕组电阻⽐电抗⼩得多,⾼压短路计算时忽略变压器的绕组电阻,以变压器的阻抗电压百分数(%)作为变压器的额定电抗,故变压器的电抗标⼳值为:—变压器的额定容量,MVA(3)限流电抗器的电抗标⼳值%—电抗器的额定百分电抗—电抗器额定电压,kV —电抗器的额定电流,A(4)输电线路的电抗标⼳值已知线路电抗,当=时—输电线路单位长度电抗值,Ω/km3、短路电流计算计算短路电流周期分量标⼳值为—计算回路的总标⼳电抗值—电源电压标⼳值,在=时,=1=短路电流周期分量实际值为=对于电阻较⼩,电抗较⼤(<1/3)的⾼压供电系统,三相短路电流冲击值=2.55三相短路电流最⼤有效值=1.52常⽤基准值(=100MVA)电⽹额定电压(kV) 3.0 6.010.035.060.0110基准电压(kV) 3.15 6.310.53763115基准电流(kA)18.39.16 5.5 1.560.920.502⼆、低压短路电流计算(有名值法)—三相短路电流,A1.三相短路电流2.两相短路电流3.三相短路电流和两相短路电流之间的换算关系4.总电阻和总电抗5.系统电抗6.⾼压电缆的阻抗7.变压器的阻抗8.低压电缆的电阻和电抗—两相短路电流,A—变压器⼆次侧的额定电压,对于127、380、660和1140V电⽹分别为133、400、690和1200V。
、—分别为短路回路中⼀相的总电阻和总电抗,。
母线大短路电流简算
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母线大短路电流简算————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:一.概述供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,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,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件.二.计算条件1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多.具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗.2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻.3. 短路电流计算公式或计算图表,都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.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流.三.简化计算法即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念.1.主要参数Sd三相短路容量(MV A)简称短路容量校核开关分断容量Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定x电抗(Ω)其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键.2.标么值计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算).(1)基准基准容量Sjz =100 MV A基准电压UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4因为S=1.73*U*I 所以IJZ (KA)1.565.59.16144(2)标么值计算容量标么值S* =S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200 MV A时,其标么值容量S* = 200/100=2.电压标么值U*= U/UJZ ; 电流标么值I* =I/IJZ3无限大容量系统三相短路电流计算公式短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数).短路电流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA)冲击电流有效值: I C = Id *√1+2 (KC-1)2 (KA)其中KC冲击系数,取1.8所以IC =1.52Id冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA)当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA)掌握了以上知识,就能进行短路电流计算了.公式不多,又简单.但问题在于短路点的总电抗如何得到?例如:区域变电所变压器的电抗、输电线路的电抗、企业变电所变压器的电抗,等等.一种方法是查有关设计手册,从中可以找到常用变压器、输电线路及电抗器的电抗标么值.求得总电抗后,再用以上公式计算短路电流; 设计手册中还有一些图表,可以直接查出短路电流.下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.4.简化算法【1】系统电抗的计算系统电抗,百兆为一。
母线最大短路电流简算
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一.概述供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,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,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件.二.计算条件1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多.具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗.2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻.3. 短路电流计算公式或计算图表,都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.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流.三.简化计算法即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念.1.主要参数Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定x电抗(Ω)其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键.2.标么值计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算).(1)基准基准容量 Sjz =100 MVA基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, , , ,, KV有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)因为 S=*U*I 所以 IJZ (KA)(2)标么值计算容量标么值 S* =S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200 MVA时,其标么值容量S* = 200/100=2.电压标么值 U*= U/UJZ ; 电流标么值 I* =I/IJZ3无限大容量系统三相短路电流计算公式短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数).短路电流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA)冲击电流有效值: IC = Id *√1+2 (KC-1)2 (KA)其中KC冲击系数,取所以 IC =冲击电流峰值: ic =* Id*KC= Id (KA)当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取这时:冲击电流有效值IC =*Id(KA)冲击电流峰值: ic = Id(KA)掌握了以上知识,就能进行短路电流计算了.公式不多,又简单.但问题在于短路点的总电抗如何得到例如:区域变电所变压器的电抗、输电线路的电抗、企业变电所变压器的电抗,等等.一种方法是查有关设计手册,从中可以找到常用变压器、输电线路及电抗器的电抗标么值.求得总电抗后,再用以上公式计算短路电流; 设计手册中还有一些图表,可以直接查出短路电流.下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.4.简化算法【1】系统电抗的计算系统电抗,百兆为一。
短路简易计算方法
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短路电流简易计算一.概述供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,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,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件.二.计算条件1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多.具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗.2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻.3. 短路电流计算公式或计算图表,都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.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流.三.简化计算法即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念.1.主要参数Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定x电抗(Ω)其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键.2.标么值计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(U jz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算).(1)基准基准容量 Sjz =100 MVA基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4因为 S=1.73*U*I 所以 IJZ (KA)1.565.59.16144(2)标么值计算容量标么值 S* =S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200 MVA时,其标么值容量S* = 200/100=2.电压标么值 U*= U/UJZ ; 电流标么值 I* =I/IJZ3无限大容量系统三相短路电流计算公式短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数).短路电流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA)冲击电流有效值: IC = Id *√1+2 (KC-1)2 (KA)其中KC冲击系数,取1.8所以 IC =1.52Id冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA)当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA)掌握了以上知识,就能进行短路电流计算了.公式不多,又简单.但问题在于短路点的总电抗如何得到?例如:区域变电所变压器的电抗、输电线路的电抗、企业变电所变压器的电抗,等等.一种方法是查有关设计手册,从中可以找到常用变压器、输电线路及电抗器的电抗标么值.求得总电抗后,再用以上公式计算短路电流; 设计手册中还有一些图表,可以直接查出短路电流.下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法. 4.简化算法【1】系统电抗的计算系统电抗,百兆为一。
短路电流计算归纳汇总-厂用电
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2.1 基本参数计算
基准容量 100MVA;Uj=6.3kV;Ij=9.16kA
常用基准值(Sj=100MVA)
Uj kV 3.15 6.3
10.5 15.75 18
37
Ij kA 18.33 9.16
5.5
3.67
3.21
1.56
Xj Ω
0.099 0.397
1.1
2.48
3.24
13.7
Uj kV 63
4)PC 的馈电回路(d2)和电动机端部 (d4)点短路时,只计及阻抗,不计电动机反馈电流。
2、PC 和 MCC 短路电流计算(手册 151) 1)系统阻抗:
Xx
=
U
2 p
Sed
×103
=
U
2 p
×103
3I "U PH
= 0.42 ×103(mΩ) 3I "6.3
Sed 低厂变高压侧短路容量或高压
(kA)
I
'' D
=
K qD I eD
×10−3
=
KqD
PeD
× 10−3 (kA)
3UeDηD cosϕD
Ped(kW)为计及反馈的电动机额定功率之和。对于双绕组
高厂变:为所带所有参与反馈的电动机额定功率之和;对于分
裂变:为其中一段母线所带的参与反馈的电动机额定功率之和。
KeD: 100MW 及以下机组取 5;125MW 及以上机组取 5.5~ 6
35.4Lm Sm
(mΩ)
Xm
=
0.145Lm
lg
Dj g jx
(mΩ)
4)电缆、钢导线阻抗见手册(1)P151
变压器短路电流的计算方法(附:实例讲解)
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变压器短路电流的计算方法(附:实例讲解)变压器的二次侧发生短路时,其短路电流如何简便计算呢,可以通过以下公式计算:Isc2=I2N / U KIsc2:变压器二次侧短路电流值;I2N:变压器二次侧额定电流值;U K:变压器的阻抗电压。
这么简单的公式就可以求出来了?那么我们来看一下这个公式是如何得来的,首先我们要了解一下变压器的短路试验。
(1)变压器的短路试验变压器的短路试验时,把二次绕组短路,一次绕组上加一可调的低电压,调节该电压值,使得一次侧和二次侧的电流达到额定电流值时,记下一次侧所加的电压值U1K,短路试验接线示意图如图一所示:根据以上短路试验可以得出:I1N=I2N / k;U K=U1K / U1N;I1N=U1K / ZT=(U1K*U K)/ ZT=(U1N / ZT)* U K;U1N / ZT=I1N / U K=(I2N / k)/U K;【公式一】I1N:变压器一次侧额定电流值;I2N:变压器二次侧额定电流值;k:变压器的变比;U1K:短路试验时,一二次侧达到额定电流值时的一次侧电压;ZT:变压器的阻抗;U K:变压器的阻抗电压。
(2)变压器二次侧短路时当变压器正常运行时,如果二次侧发生短路,短路接线示意图如图二所示:根据图二可以得出:Isc1=U1N / ZT;Isc2= k * Isc1 =k *(U1N / ZT);【公式二】将以上公式一代入公式二即可得出:Isc2=k * [(I2N / k)/U K]=I2N /U K;Isc1:变压器一次侧短路电流值;Isc2:变压器二次侧短路电流值;k:变压器的变比;U K:变压器的阻抗电压。
以上是单相变压器的短路试验计算,三相变压器的计算于此相同,同样可以计算出变压器二次侧的短路电流为:Isc2=I2N / U K (3)举例计算根据Isc2=I2N / U K公式,变压器的阻抗电压是给定的,只要计算出变压器的二次额定电流,就可以简便的计算出变压器二次侧的额定电流了,我们选用1000kVA容量(阻抗电压为6%)的变压器来计算一下:二次侧额定电流为:I2N=Sn /(√3*U2N)=1000/(√3*0.4)=1443(A)二次侧短路电流为:Isc2=I2N / U K =1443 / 6%=24050(A)=24.05(kA)。
短路电流的计算及步骤
![短路电流的计算及步骤](https://img.taocdn.com/s3/m/c232d3e2524de518964b7ded.png)
短路电流的计算及步骤一、短路电流的计算步骤:1、首先绘出计算电路图2、接着,按所选择的短路计算点绘出等效电路图二、短路电流的计算方法:1、欧姆法2、标幺制法三、采用欧姆法进行三相短路电流的计算根据设计的供电系统图1-1所示。
电力系统出口断路器为SN10-10Ⅲ型。
可计算本饲料厂变电所高压10KV母线上k-1点短路和低压380V母线上k-2点短路的三相短路电流和短路容量。
图1-11.k-1点的三相短路电流和短路容量(U=10.5KV)(1)计算短路电流中各元件的电抗及总电抗1)电力系统的电抗:由附表8查得SN10-10Ⅲ型短路器的断流容量S=750MV·A,因此X===0.1472)架空线路的电抗:由表3-1得X=0.35/km,因此X=X l=0.35 (/km)5km=1.753)绘k-1点短路的等效电路图,如图1-2(a)所示,图上标出各元件的序号(分子)和电抗值(分母),并计算其总电抗为:X= X+ X=0.147+1.75=1.897图1-2 短路等效电路图(欧姆法)(2)计算三相短路电流和短路容量1)三相短路电流周期分量有效值===3.18 kA2)三相短路次暂态电流和稳态电流= = =3.18kA3)三相短路冲击电流及第一个周期短路全电流有效值=2.55=2.553.18kA=8.11kA=1.51=1.513.18kA=4.8kA4)三相短路容量==10.5KV3.18 kA=58.10MV·A2 K-2点的短路电流和短路容量(U=0.4KV)1)电力系统的电抗===2.132)架空线路的电抗==0.35(/km) 5km=2.543)电力变压器的电抗:由附录表5得%=5,因此X===84) 绘k-2点短路的等效电路图,如图5-2(b)所示,图上标出各元件的序号(分子)和电抗值(分母),并计算其总电抗为:= X+ X+ X//= X+ X+=6.753(2)计算三相短路电流和短路容量1)三相短路电流周期分量有效值===34.04kA2)三相短路次暂态电流和稳态电流= = =34.04kA3)三相短路冲击电流及第一个周期短路全电流有效值=1.84=1.8434.04kA=62.64kA=1.09=1.0934.04 kA=37.11Ka4)三相短路容量==0.4KV34.04 kA=23.69MV·A综上所述可列短路计算表,如下表1-1工厂变配电所的选择第一节工厂变配电所类型、所址的选择一、变配电所的任务便配电所担负着从电力系统受电,经过变压,然后配电的任务。
短路电流的简易计算
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技术与应用2010年第3期 81短路电流的简易计算王曹荣(陕西汉江药业集团股份有限公司,陕西 汉中 723000)摘要 介绍了短路电流的简易计算方法,并给出了简易计算的应用实例。
关键词:供配电系统;短路电流;简易计算Simple Calculation of Short-Circuit CurrentWang Caorong(Shaanxi Hanjiang Pharmaceutical Group Co.,Ltd, Hanzhong, Shaanxi 723000)Abstract Introduced simple calculation method of short-circuit current, and give application examples of the calculation.Key words :power supply system ;hort-circuit current ;simple calculation1 引言工业企业供配电系统的安全运行至关重要。
当供配电系统发生短路故障时,系统必须能够及时准确地切除故障线路,限制故障范围的进一步扩大。
断路器作为切除短路故障的执行元件,其自身动作的安全性不可忽视。
断路器必须具有一定的分断能力,其额定运行短路分断能力不能低于故障线路的短路电流。
短路电流的大小无法从实际运行中测量,只能通过计算获得。
而短路电流的计算通常较多采用的是标么电抗法和短路功率法,这两种方法较为复杂,对于一般的电气作业人员不容易完全掌握。
因此,在此介绍一种短路电流的简易计算方法。
2 短路电流的简易计算方法短路电流的简易计算步骤分为4步:①绘制已知的供配电系统的等效电路图,计算短路点前每一个供电元件的相对电抗值;②计算短路点前总的相对电抗值;③计算短路点的短路容量和短路电流;④计算短路冲击电流。
2.1 相对电抗值的简易计算(1)系统电抗的简易计算系统的电抗可以将容量为100MVA 时电抗约等于1作为基准。
短路电流的简化计算
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短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数). 短路电流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA) 冲击电流有效值: IC = Id *√1+2 (KC-1)²(KA)其中KC冲击系数,取1.8 所以 IC =1.52Id 冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA) 当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3 这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA) 冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA)
0.5除电抗。
0.4KV,150除电抗
例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压
等级为6KV,
则短路点的短路电流 Id=9.2/2=4.6KA。
短路电流单位:KA
7短路冲击电流的计算
1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id, 冲击
电流峰值ic=1.8Id
供配电技术
系统短路电流的简化计算
短路电流的分类 计算条件 简化计算法 口诀式计算法
短路电流分类
三相系统中发生的短路有 4 种基本类型:三相
短路,两相短路,单相对地短路和两相对地短路。
其中,除三相短路时,三相回路依旧对称,因而又
称对称短路外,其余三类均属不对称短路。在中性
点接地的电力网络中,以一相对地的短路故障最多,
3. 短路电流计算公式或计算图表,都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. 能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流 或二相短路电流.
简化计算法
即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十 分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简 化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是 手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种 “口诀式” 的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.
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4、四极断路器的应用 关于四极断路器的应用,目前国内还没能对 国家标准或规程之类作硬性的使用要求的规定,虽然地区性四极电器(断路器) 的设计规范已经出台,但安装与不安装四极电器的争论还在进行中,某些地区 的使用近年来出现一窝蜂的趋势,各断路器制造厂也纷纷设计,制造各种型号 的四极断路器投放市场。笔者同意一种意见,就是用或不用应以是否能确保供 电的可靠性、安全性为准,因此大体上是: (1)TN-C系统。TN-C系统中,N 线与保护线PE合二为一(PEN线),考虑安全,任何时候不允许断开PEN线,因此 绝对禁用四极断路器; (2)TT系统、TN-C-S系统和TN-S系统可使用四极断 路器,以便在维修时保障检修者的安全,但是TN-C-S和TN-S系统,断路器的N 极只能接N线,而不能接PEN或PE线; (3)装设双电源切换的场所,由于系 统中所有的中性线(N线)是通联的,为了确保被切换的电源开关(断路器)的检 修安全,必须采用四极断路器; (4)进入住宅的单相总开关,宜选用带N极 的二极断路器(检修时作隔离器之用) (5)用于380/220V系统的剩余电流保 护器(漏电断路器),中性线必须穿越保护器的零序电流互感器(铁心),防止无 中性线的穿过,使220V的负载有泄漏电流而误动作,此时应选用四极或带中性 线的二极剩余电流保护器。
式试验和部分型式试验成套设备》(等郊于IEC439-1:1992),对绝缘配合的要 求与GB/T14048.1是完全一样的。 有一些成套电器制造厂提出断路器接线 用铜排,其相与相之间的(空气)距离应大于12mm,有的甚至提出断路器的电气 间隙应大于20mm。这种要求是不合理的,它已经超出了绝缘配合的要求。 对 于大电流规格,为了避免在出现短路电流时产生电动斥力,或是大电流时导体 发热,为了增加散热空间,因而适当加宽相间的空间距离也是可以的。此时无 论是达到12mm或20mm,都可由成套电器制造厂自行解决,或请电器元件厂提供 有弯头的接线端子或联结板(片)来实现。 一般断路器出厂时,都提供电源 端相间的隔弧板,以防止电弧喷出时造成相间短路。零飞弧的断路器为防开断 短路电流时有电离分子逸出,也安装这种隔弧板。如果没有隔弧板,则对裸铜 排可包扎绝缘带,其距离应不小于100mm。
短路电流简算
按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力精确的线路预期短 路电流的计算是一项极其繁琐的工作。因此便有一些误差不很大而工程上可以 被接受的简捷计算方法:(1)对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压 侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此 按无穷大来考虑,其误差不足10%)。(2)GB50054-95《低压配电设计规范》的 2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1% 时,应计入电动机反馈电流的影响”,若短路电流为30KA,取其1%,应是300A, 电动机的总功率约在150KW,且是同时启动使用时,此时计入的反馈电流应是 6.5∑In。(3)变压器的阻抗电压UK表示变压器副边短接(路),当副边达到其额 定电流时,原边电压为其额定电压的百分值。因此当原边电压为额定电压时, 副边电流就是它的预期短路电流。(4)变压器的副边额定电流Ite=Ste/1.732U, 式中Ste为变压器的容量(KVA),Ue为副边额定电压(空载电压),在10/0.4KV时, Ue=0.4KV,因此简单计算变压器的副边额定电流应是变压器容量x1.44~1.50。 (5)按(3)对Uk的定义,副边的短路电流(三相短路)为I(3)对Uk的定义,副边的 短路电流(三相短路)为I(3)=Ite/Uk,此值为交流有效值。(6)在相同的变压器 容量下,若是两相之间短路,则I(2)=1.732I(3)/2=0.866I(3)。(7)以上计算 均是变压器出线端短路时的电流值,这是最严重的短路事故。如果短路点离变 压器有一定的距离,则需考虑线路阻抗,因此短路电流将减小。例如SL7系列 变压器(配导线为三芯铝线电缆),容量为200KVA,变压器出线端短路时,三相 短路电流I(3)为7210A。短路点离变压器的距离为100m时,短路电流I(3)降为 4740A;当变压器容量为100KVA时其出线端的短路电流为3616A。离变压器的距 离为100m处短路时,短路电流为2440A。远离100m时短路电流分别为0m的65.74% 和67.47%。所以,用户在设计时,应计算安装处(线路)的额定电流和该处可能 出现的最大短路电流。并按以下原则选择断路器:断路器的额定电流In≥线路 的额定电流IL断路器的额定短路分断能力≥线路的预期短路电流 因此,在 选择断路器上,不BB公司的F系列,施耐德的M系列也不过是70%左右,而塑壳式断路器,国 内各种新型号,Ics大抵在50%~75%Icu之间。 有些断路器应用的设计人员, 按其所计算的线路预期短路电流选择断路器时,以断路器的额定运行短路分断 能力来衡量,由此判定某种断路器(此断路器的极限短路能力大于线路预期短 路电流,而运行短路分断能力则低于计算电流)为不合格。这是一个误解。
3、断路器的电气间隙与爬电距离 确定电器产品的电气间隙,必须 依据低压系统的绝缘配合,而绝缘配合则是建立在瞬时过电压被限制在规定的 冲击耐受电压,而系统中的电器或设备产生的瞬时过电压也必须低于电源系统 规定的冲击电压。因此: (1)电器的额定绝缘电压应≥电源系统的额定电 压 (2)电器的额定冲击耐受电压应≥电源系统的额定冲击耐受电压 (3) 电器产生的瞬态过电压应≤电源系统的额定冲击耐受电压。 基于以上三原 则,电器的额定冲击耐受电压(优先值)Uimp就与电源系统的额定电压所确定的 相对地电压的最大值和电器的安装类别(过电压类别)等有很大的关系:相对地 电压值越大,安装类别越高[分为I(信号水平级)、Ⅱ(负载水平级)、Ⅲ(配电 水平级)、Ⅳ(电源水平级)],额定冲击电压就越大。例如相对地电压为220V, 安装类别为Ⅲ时,Uimp为4.0KV,要是安装类别为Ⅳ,Uimp为6.0KV。电器产品 (例如断路器)的Uimp为6.0KV污染等级3级或4级,其最小的电气间隙是5.5mm。 DZ20、CM1和我厂的HSM1系列塑壳断路器的电气间隙均为5.5mm(安装类别Ⅲ), 只是用于电源级安装,如DZ20系列的800以上规格,Uimp为8.0KV,电气间隙才 提 高 到 ≥ 8mm 。 而 产 品 的 实 际 的 电 气 间 隙 , 如 HSM1 系 列 , Inm( 壳 架 等 级 电 流)=125A时,电气间隙为11mm,160A为16mm,250A为15mm,400A为18.75mm, 630和800A均为300mm,都大于5.5mm。 关于爬电距离,GB/T14048.1《低压 开关设备与控制设备 总则》规定:电器(产品)的最小爬电距离与额定绝缘电 压(或实际工作电压)、电器产品使用场所的污染等级以及产品本身使用的绝缘 材料的性质(绝缘组别)有关。例如:额定绝缘电压为660(690)V,污染等级为3, 产品使用的绝缘材料组别为Ⅲa(175≤cti〈400,CTI为绝缘材料的漏电起痕指 数),最小爬电距离为10mm。上面所提到塑壳式断路器的爬电距离都大大超过 规定的数值。 综上所述,如果电器产品的电气间隙和漏电距离,达到绝缘 配合要求,就不会因为外来过电压或线路设备本身的操作过电压造成设备的介 质电击穿。 GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备 第一部分:型
定电流能力的分断能力。 极限短路分断能力Icu的试验程序为otco。 其 具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V,50KA),而试 验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50KA短路 电流,断路器立即开断(OPEN简称O)并熄灭电弧,断路器应完好,且能再合闸。 t为间歇时间(休息时间),一般为3min,此时线路处于热备状态,断路器再进 行一次接通(CLOSE简称C)和紧接着的开断(O)(接通试验是考核断路器在峰值 电流下的电动和热稳定性和动、静触头因弹跳的磨损)。此程序即为CO。断路 器能完全分断,熄灭电弧,并无超妯规定的损伤,就认定它的极限分断能力试 验成功; 断路器的运行短路分断能力(Icu)的试验程序为otco t co,它比 Icu的试验程序多了一次co。经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,并无 超出规定的损伤,就认定它的额定进行短路分断能力试验通过。 Icu和Ics 短路分断试验后,还要进行耐压、保护特性复校等试验。由于运行短路分断后, 还 要 承 载 额 定 电 流 , 所 以 Ics 短 路 试 验 后 还 需 增 加 一 项 温 升 的 复 测 试 验 。 Icu 和 Ics 短 路 或 实 际 考 核 的 条 件 不 同 , 后 者 比 前 者 更 严 格 、 更 困 难 , 因 此 IEC947-2 和GB14048.2 确定 Icu有四 个或三 个值,分别 是 25%、50% 、75%和 100%Icu(对A类断路器即塑壳式)或50%、75%、100%Icu(对B类断路器,即万能 式或称框架式)。断路器的制造厂所确定的Ics值,凡符合上述标准规定的Icu 百分值都是有效的、合格的产品。 万能式(框架式)断路器,绝大部分(不 是所有规格)都具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动的三段保护功能,能 实现选择性保护,因此大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主(保 护)开关,而塑壳式断路器一般不具备短路短延时功能(仅有过载长延时和短路 瞬动二段保护),不能作选择性保护,它们只能使用于支路。 由于使用(适 用)的情况不同,IEC92《船舶电气》建议:具有三段保护的万能式断路器,偏 重于它的运行短路分断能力值,而大量使用于分支线塑壳断路器确保它有足够 的极限短路能力值。我们对此的理解是:主干线切除故障电流后更换断路器要 慎重,主干线停电要影响一大片用户,所以发生短路故障时要求两个CO,而且 要求继续承载一段时间的额定电流,而在支路,经过极限短路电流的分断和再 次的合、分后,已完成其使命,它不再承载额定电流,可以更换新的(停电的 影响较小)。但是,无论是万能式或塑壳式断路器,都有必须具备Icu和Ics这 两面三刀个重要的技术指标。只有Ics值在两类断路器上表现略有不同,塑壳 式的最小允许Ics可以是25%Icu,万能式最小允许Ics是50%的Ics=Icu的断路器 是很少的,即使万能式也少有Ics=100%[国外有一种采用旋转双分断(点)技术 的塑壳式断路器,它的限流性能极好,分断能力的裕度很大,可做到Ics=Icu, 但价格很高]。我国的DW45智能型万能式断路器的Ics为62.5%~65%Icu,国际