电力电容电流的计算方法
电容电流计算书
![电容电流计算书](https://img.taocdn.com/s3/m/7bb0b03fb4daa58da0114aa1.png)
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。
线路对地电容电流计算
![线路对地电容电流计算](https://img.taocdn.com/s3/m/369e4e85c1c708a1294a444f.png)
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。
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)](https://img.taocdn.com/s3/m/cd77c609e2bd960590c677c5.png)
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。
常用电计算公式完整版
![常用电计算公式完整版](https://img.taocdn.com/s3/m/46328d3900f69e3143323968011ca300a6c3f62f.png)
常用电计算公式完整版电是一种广泛应用于日常生活和工业生产中的能量形式。
在使用电的过程中,我们经常需要进行电量、功率和电流等的计算。
下面是一些常用的电计算公式:1.电量的计算:电量(Q)=电流(I)×时间(t)单位:库仑(C)2.电流的计算:电流(I)=电量(Q)/时间(t)单位:安培(A)3.电压的计算:电压(V)=功率(P)/电流(I)单位:伏特(V)4.功率的计算:功率(P)=电压(V)×电流(I)单位:瓦特(W)5.电功的计算:电功(W)=功率(P)×时间(t)单位:焦耳(J)6.交流电功的计算:交流电功(W)=电压(V)×电流(I)×功率因数(PF)×时间(t)单位:瓦特时(W·h)7.电阻的计算:电阻(R)=电压(V)/电流(I)单位:欧姆(Ω)8.串联电阻的计算:串联电阻(RT)=电阻(R1)+电阻(R2)+电阻(R3)+...单位:欧姆(Ω)9.并联电阻的计算:并联电阻(RT)=1/(1/电阻(R1)+1/电阻(R2)+1/电阻(R3)+...)单位:欧姆(Ω)10.电功率因数的计算:电功率因数(PF)=有功功率(P)/视在功率(S)11.视在功率的计算:视在功率(S)=电压(V)×电流(I)单位:伏安(VA)12.电容的计算:电容(C)=电量(Q)/电压(V)单位:法拉(F)13.阻抗的计算:阻抗(Z)=电压(V)/电流(I)单位:欧姆(Ω)14.交流电角频率的计算:角频率(ω)=2π×频率(f)单位:弧度/秒(rad/s)这些公式可以用于解决各种电路问题,如计算电路中的功率损耗、电流、电压和阻抗等。
它们在电力工程、电子工程和实验室中经常被使用,帮助人们理解和分析电路中的各种参数。
需要提醒的是,在进行电计算时要注意使用正确的单位和数值。
此外,这些公式只是电计算中的基础公式,实际问题可能涉及更复杂的电路结构和参数关系,需要根据具体情况进行推导和分析。
35kV系统接地电容电流的计算
![35kV系统接地电容电流的计算](https://img.taocdn.com/s3/m/c03154e431126edb6e1a100a.png)
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。
110kv变电站低压系统电容电流计算及消弧线圈配置
![110kv变电站低压系统电容电流计算及消弧线圈配置](https://img.taocdn.com/s3/m/90b9ef338f9951e79b89680203d8ce2f01666541.png)
110kv变电站低压系统电容电流计算及消弧线圈配置一、概述110kv变电站是电力系统中重要的电能传输和分配设施,其低压系统的电容电流计算和消弧线圈配置是保障系统安全稳定运行的重要环节。
本文将对110kv变电站低压系统电容电流计算和消弧线圈配置进行详细介绍,以期为相关工程技术人员提供参考和指导。
二、110kv变电站低压系统电容电流计算1. 低压系统电容电流的定义在110kv变电站的低压系统中,电容器被广泛应用于无功补偿和电压稳定等方面。
低压系统中的电容器会产生电流,称为电容电流。
电容电流的大小直接影响着系统的稳定性和安全性。
2. 电容电流的计算方法电容电流的计算方法可以通过以下公式来实现:Ic = 2πfCU其中,Ic为电容电流,f为电源的频率,C为电容器的电容量,U为电平电压。
3. 电容电流计算的实例分析以某110kv变电站的低压系统为例,其安装有若干台电容器,电容量分别为10μF、15μF、20μF和25μF,电源频率为50Hz,低压系统的电压为110V。
根据上述公式,分别计算出各个电容器的电容电流,并对比电容电流的大小,进行综合评估。
三、110kv变电站低压系统消弧线圈配置1. 消弧线圈的作用110kv变电站低压系统中,消弧线圈是用来限制短路电流和消除接点电弧的设备。
其作用是在低压系统发生故障时,迅速限制电流大小,使得故障电流迅速减小至可靠的数值,从而保护设备和系统的安全运行。
2. 消弧线圈的配置原则在110kv变电站低压系统中,消弧线圈的配置需要遵循一定的原则,包括:(1)根据低压系统的额定电流和短路容量确定消弧线圈的额定容量;(2)根据低压系统的接线方式和结构确定消弧线圈的接线方式;(3)根据低压系统的保护要求确定消弧线圈的动作特性。
3. 消弧线圈的配置方法消弧线圈的配置方法需要根据具体的110kv变电站低压系统情况进行综合考虑,包括系统的负荷特性、故障特性、运行条件等因素。
四、结论110kv变电站低压系统电容电流计算和消弧线圈配置是保障系统安全稳定运行的重要工作。
电力系统中的电流和功率计算
![电力系统中的电流和功率计算](https://img.taocdn.com/s3/m/af65847d86c24028915f804d2b160b4e777f8179.png)
电力系统中的电流和功率计算电流和功率是电力系统中的重要参数,用于描述电能的传输和利用情况。
在电力系统中,电流和功率的计算涉及到许多理论和方法,本文将对电流和功率的计算进行详细介绍。
一、电流的计算电流是电荷运动的流动,在电力系统中通常使用安培(A)作为单位。
电流的计算根据欧姆定律和基尔霍夫定律进行。
1. 欧姆定律欧姆定律表明电流与电压和电阻之间的关系。
根据欧姆定律,电流(I)等于电压(U)除以电阻(R)。
I = U / R其中,I表示电流,U表示电压,R表示电阻。
2. 基尔霍夫定律基尔霍夫定律是描述电路中电流分布和电压关系的基本原理。
根据基尔霍夫定律,电流在闭合回路中的总和为零。
ΣI = 0根据基尔霍夫定律,可以通过对电路中各个分支的电压和电阻进行计算,进而得到电流的数值。
二、功率的计算功率是描述电能转换和利用情况的参数,用瓦特(W)作为单位。
功率的计算涉及到电流、电压和功率因数等因素。
1. 有功功率有功功率是指电路中传输和转换的实际功率,用于供应负载使用。
有功功率的计算通常使用欧姆定律和功率因数进行。
P = U * I * cosθ其中,P表示有功功率,U表示电压,I表示电流,cosθ表示功率因数。
2. 无功功率无功功率是指电路中传输和转换的虚功率,如电感、电容等元件的能量交换。
无功功率的计算同样涉及电流、电压和功率因数。
Q = U * I * sinθ其中,Q表示无功功率,U表示电压,I表示电流,sinθ表示功率因数。
3. 视在功率视在功率是指电路中传输和转换的总功率,包括有功功率和无功功率。
视在功率的计算可以根据有功功率和无功功率的平方和开方得出。
S = √(P² + Q²)其中,S表示视在功率,P表示有功功率,Q表示无功功率。
综上所述,电流和功率的计算在电力系统中具有重要的应用。
准确计算电流和功率可以帮助优化电力系统的运行,提高电能利用效率。
掌握电流和功率计算的方法和原理,对于电力工程师和电力系统运维人员具有重要意义。
有关电容的公式5篇
![有关电容的公式5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/a79172e5f80f76c66137ee06eff9aef8941e480b.png)
有关电容的公式5篇以下是网友分享的关于有关电容的公式的资料5篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。
有关电容的公式篇1有关电路的公式⑴电阻R①电阻等于材料密度乘以(长度除以横截面积)R=密度×(L ÷S )②电阻等于电压除以电流R=U÷I③电阻等于电压平方除以电功率R=UU÷P⑵电功W电功等于电流乘电压乘时间W=UIT(普式公式)电功等于电功率乘以时间W=PT电功等于电荷乘电压W=QT电功等于电流平方乘电阻乘时间W=I×IRT (纯电阻电路)电功等于电压平方除以电阻再乘以时间W=U•U ÷R ×T (同上)⑶电功率P①电功率等于电压乘以电流P=UI②电功率等于电流平方乘以电阻P=IIR(纯电阻电路)③电功率等于电压平方除以电阻P=UU÷R(同上)④电功率等于电功除以时间P =W :T⑷电热Q电热等于电流平方成电阻乘时间Q=IIRt(普式公式)电热等于电流乘以电压乘时间Q=UIT=W(纯电阻电路功率=1.732*额定电压*电流是三相电路中星型接法的纯阻性负载功率计算公式功率=额定电压*电流是单相电路中纯阻性负载功率计算公式P=1.732×(380×I ×COS Φ)是三相电路中星型接法的感性负载功率计算公式单相电阻类电功率的计算公式= 电压U*电流I单相电机类电功率的计算公式= 电压U*电流I*功率因数COS Φ三相电阻类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I (星形接法)= 3*相电压U*相电流I (角形接法)三相电机类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COS Φ(星形接法)= 3*相电压U*相电流I*功率因数COS Φ(角形接法)三相交流电路中星接和角接两个功率计算公式可互换使用,但相电压、线电压和相电流、线电流一定要分清。
电功率计算公式:在纯直流电路中:P=UI P=I²R P=U²/R 式中:P---电功率(W ),U---电压(V ),I----电流(A ),R---电阻(Ω).在单相交流电路中:P=UIcosφ 式中:cos φ---功率因数, 如白炽灯、电炉、电烙铁等可视为电阻性负载,其cos φ=1 则P=UIU 、I---分别为相电压、电流。
电容电流公式
![电容电流公式](https://img.taocdn.com/s3/m/8966ec4f7f21af45b307e87101f69e314332fa18.png)
电容电流的公式是:
电容电流(I)=电容(C)×电压(V)/时间(t)
其中,电容(C)是电容器的容量,单位是法拉(F);电压(V)是电容器两端的电压差,单位是伏特(V);时间(t)是电压差发生的时间,单位是秒(s)。
电容电流的公式表明,电容电流与电容器的容量、电压差和时间有关。
当电容器的容量越大,电容电流就越大;当电压差越大,电容电流就越大;当时间越长,电容电流就越小。
电容电流的公式也可以写成如下形式:
电容电流(I)=电容(C)×变化率(ΔV/Δt)
其中,变化率(ΔV/Δt)表示电压差(ΔV)和时间(Δt)的变化率。
电容电流的公式是电学中常用的公式之一,在电子技术、电力系统、电机控制等领域都有广泛应用。
直流电机电容计算
![直流电机电容计算](https://img.taocdn.com/s3/m/238539c3112de2bd960590c69ec3d5bbfd0ada8e.png)
直流电机电容计算直流电机电容计算随着现代科技日益发展,电动机作为一种最基本的电力驱动力量,已经成为了人们生产与生活中不可或缺的重要组成部分。
其中,直流电机因其速度范围、反应时间快等优点,已经广泛应用于工业、交通等领域,如减速机、电动车、机床等。
但是,由于直流电机工作时需要不断变换方向的电流,因此会在电路上产生电磁场、电磁干扰等问题。
为了解决这个问题,许多工程师使用电容器(如滤波电容器)来降低电流噪声和电磁干扰。
电容器的容值选择合适,对直流电机的性能和工作效果具有很大的影响。
因此,本文将介绍直流电机电容器的计算方法,帮助工程师正确选配电容器。
直流电机电容器的作用在直流电机转速变化的过程中,电动机会产生比较严重的电干扰,这些电干扰会通过电源线传播到其它电子设备中,从而影响其它设备的正常工作。
而电容器则能够有效的抑制这些电干扰,确保设备的正常运行。
尤其在电动车等设备中,由于在其电路中会产生很多电磁噪声(因为车辆使用的直流电机),因此选择适当的电容器具有非常重要的意义。
电容器的简介电容器是一种能够存储电荷力量的元件,因为当回路中的直流电改变时,它能够使电荷被积压在电容器的两个电极之间,从而连续改变回路的电流。
电容器有内部导体,两个导体之间的介质,以及外部导体三个要素组成。
对于电容器的选择,它有一个关键因素是其容值(单位为法拉,大写F),容值越大,则电容器储存电荷的能力越强。
直流电机电容器的计算方法直流电机的电容器计算与电源电压、电动机负载惯性,以及电容器所在的位置有关。
具体的方法如下:① 电源电压(Vp)首先要确定所使用的电源电压(Vp),这是电容器选择的起点,一旦确定了工作电源的电压,就可以根据需要选择合适的电容器。
② 电动机负载惯性(J)其次要计算电动机负载惯性(J),负载惯性越大,选择的电容器容值就大,反之容值就小。
③ 电容器位置最后要考虑电容器所放置的位置,这个位置将直接影响电容器的作用,就好比一个滤波电容器就要放在驱动电机的输入端,而不是输出端。
低压配电柜中的电容补偿柜的计算电流
![低压配电柜中的电容补偿柜的计算电流](https://img.taocdn.com/s3/m/ec292b1e964bcf84b9d57b6e.png)
低压配电柜中的电容补偿柜的计算电流电容器(电动机)容量(S)÷高压侧或低压侧电压(KV)÷√3=额定电流(A)1路12Kvar电容配25A电容接触器,25A D型微断,1路18Kvar电容配32A电容接触器,40A D型微断,1路20Kvar电容配43A电容接触器,50A D型微断,1路30Kvar电容配63A电容接触器,60A D型微断,1路40Kvar电容配95A电容接触器,100A D型微断,50Kvar以下100A刀开,100Kvar以下200A刀开,200Kvar以下400A刀开,300Kvar以下600A刀开,变压器自身的无功功率,由于变压器本身是由线圈组成的,变压器自身的无功也不少,需要另加一部分电力电容器来补偿,补偿量大小与变压器的大小有关,一般为变压器容量的15%-30%。
无功功率单位为kvar(千乏)。
电功率分为有功功率和无功功率,有功功率就是指电能转化为热能或者机械能等形式被人们使用或消耗的能量,有功功率单位为kw 。
无功功率指电场能和磁场能相互转化的那部分能量,它的存在使电流与电压产生相位偏差,为了区别于有功功率就用了这么个单位。
电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大功率无功补偿器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性,Kvar就常用在这作为无功补偿电容器的容量的单位。
kvar(千乏)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器):Q=√3×U×II=0.314×C×U/√3C=Q/0.314×U×U上式中Q为补偿容量,单位为Kvar,U为运行电压,单位为KV,I为补偿电流,单位为A,C为电容值,单位为uF。
式中0.314=2πf/1000。
例如:一补偿电容铭牌如下:型号:BZMJ0.4-10-3 (3三相补偿电容器)。
额定电压:0.4KV额定容量:10Kvar ?额定频率:50Hz额定电容:199uF (指总电容器量,即相当于3个电容器的容量)。
低压配电柜中的电容补偿柜的计算电流
![低压配电柜中的电容补偿柜的计算电流](https://img.taocdn.com/s3/m/ec292b1e964bcf84b9d57b6e.png)
低压配电柜中的电容补偿柜的计算电流电容器(电动机)容量(S)÷高压侧或低压侧电压(KV)÷√3=额定电流(A)1路12Kvar电容配25A电容接触器,25A D型微断,1路18Kvar电容配32A电容接触器,40A D型微断,1路20Kvar电容配43A电容接触器,50A D型微断,1路30Kvar电容配63A电容接触器,60A D型微断,1路40Kvar电容配95A电容接触器,100A D型微断,50Kvar以下100A刀开,100Kvar以下200A刀开,200Kvar以下400A刀开,300Kvar以下600A刀开,变压器自身的无功功率,由于变压器本身是由线圈组成的,变压器自身的无功也不少,需要另加一部分电力电容器来补偿,补偿量大小与变压器的大小有关,一般为变压器容量的15%-30%。
无功功率单位为kvar(千乏)。
电功率分为有功功率和无功功率,有功功率就是指电能转化为热能或者机械能等形式被人们使用或消耗的能量,有功功率单位为kw 。
无功功率指电场能和磁场能相互转化的那部分能量,它的存在使电流与电压产生相位偏差,为了区别于有功功率就用了这么个单位。
电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大功率无功补偿器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性,Kvar就常用在这作为无功补偿电容器的容量的单位。
kvar(千乏)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器):Q=√3×U×II=0.314×C×U/√3C=Q/0.314×U×U上式中Q为补偿容量,单位为Kvar,U为运行电压,单位为KV,I为补偿电流,单位为A,C为电容值,单位为uF。
式中0.314=2πf/1000。
例如:一补偿电容铭牌如下:型号:BZMJ0.4-10-3 (3三相补偿电容器)。
额定电压:0.4KV额定容量:10Kvar ?额定频率:50Hz额定电容:199uF (指总电容器量,即相当于3个电容器的容量)。
单相接地电容电流的计算
![单相接地电容电流的计算](https://img.taocdn.com/s3/m/c06e6769caaedd3383c4d3f1.png)
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。
架空线、电缆线电容电流估算法
![架空线、电缆线电容电流估算法](https://img.taocdn.com/s3/m/6d5ab42cee06eff9aef807b2.png)
架空线、电缆线电容电流估算法
1、架空线的电容电流计算
I=(2.7~3.3)·U·L·10-3安
式中U —电网的额定电压(KV) L —线路长度(KM)
系数2.7适用于无避雷线的线路(木杆线路)
3.3适用于有避雷线的线路(木杆线路)金属杆塔时
变电所的电力设备所引起的电容电流增值,可按下表估计
2、电缆要比同样长度架空线的电容电流大25倍(三芯电缆)~50倍(单芯电缆),在近似计
算中可采用Ic=0.1UL安, U,L定义同上。
也可采用下表的平均值计算
电缆线路电容电流平均值(安/公里)
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆选用互感器直径一览表。
单相接地电容电流的计算
![单相接地电容电流的计算](https://img.taocdn.com/s3/m/d5232f1889eb172ded63b7ec.png)
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。
表16~10KV三芯油纸电缆每KM对地电容及单相接地电容电流表26~10KV交流聚乙烯电缆参数电缆的参数还包括电缆的直流对地电阻,一般对地电阻电流为对地电容电流的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。
10kV系统单相接地电容电流的工程计算
![10kV系统单相接地电容电流的工程计算](https://img.taocdn.com/s3/m/e5bb4d4f84868762cbaed58f.png)
10kV系统单相接地电容电流的工程计算摘要:经过简化架空线路、电力电缆线路及变电站电气设备电容电流的计算,提出了10kV系统(交联聚乙烯电缆)单相接地电容电流的工程计算公式。
关键词:中性点;单相接地;电容电流;工程计算1、问题的提出计算10kV系统单相接地电容电流,是10kV系统短路电流计算的内容,也是确定10kV系统继电保护的基础。
《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064-2014)规定:不直接连接发电机、由电缆线路构成的6kV~20kV系统,当单相接地故障电容电流不大于10A时,可采用中性点不接地方式;当大于10A又需在接地故障条件下运行时,宜采用中性点谐振接地方式。
由此可见,10kV系统单相接地电容电流是否超过10A,还是10kV系统中性点是否采用谐振接地方式的关键因素。
10kV系统单相接地电容电流由电力线路(架空线路、电缆线路)和电气设备(变压器、断路器、同步发电机、异步电动机等)两部分电容电流组成。
如果不进行简化,单相接地电容电流的计算将会很繁杂。
本文拟对10kV系统单相接地电容电流的计算方法予以介绍。
2、10kV系统架空线路单相接地单位长度的电容电流架空线路单位长度的电容电流计算公式:Icj=2πf*3Cj*Un*10-3(A/km),Cj为架空线路对地电容计算值(uF/km),Un为相电压(kV)。
对于10kV系统,Un=10/kV。
根据是否架设架空地线,架空线路分为有架空地线和无架空地线两类。
有架空地线架空线路近似计算公式:Icj=3.3Ue*10-3(A/km),Ue为线电压(kV);无架空地线架空线路近似计算公式:Icj=2.7Ue*10-3(A/km)。
对于10kV架空线路,单位长度的电容电流计算公式可进一步简化。
10kV架空线路(有架空地线)单位长度的电容电流:Icj=0.036A/km;10kV架空线路(无架空地线)单位长度的电容电流:Icj=0.029A/km 以上计算方法适用于水泥杆单回架设方式;若采用铁塔(或钢杆),电容电流增加10%;若采用同杆双回架设,电容电流增加30%;夏季比冬季增加10%。
35kV系统接地电容电流的计算
![35kV系统接地电容电流的计算](https://img.taocdn.com/s3/m/5f863fdc6137ee06eff918a6.png)
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。
《单相三相交流电路》计算公式归纳
![《单相三相交流电路》计算公式归纳](https://img.taocdn.com/s3/m/4126144c77c66137ee06eff9aef8941ea66e4b48.png)
《单相三相交流电路》计算公式归纳单相交流电路和三相交流电路是电力系统中常见的两类电路。
它们有着不同的工作原理和计算公式。
下面对这两类电路的计算公式进行归纳。
一、单相交流电路的计算公式1.功率(P)公式单相交流电路的功率可以通过以下公式计算:P = U × I × Cosθ式中,P为功率,U为电压,I为电流,θ为电压和电流之间的相位角。
2.电流(I)公式单相交流电路中电流可以通过以下公式计算:I = P / (U × Cosθ)式中,I为电流,P为功率,U为电压,θ为电压和电流之间的相位角。
3.电压(U)公式单相交流电路中电压可以通过以下公式计算:U = P / (I × Cosθ)式中,U为电压,P为功率,I为电流,θ为电压和电流之间的相位角。
4.电阻(R)公式R=U/I式中,R为电阻,U为电压,I为电流。
5.电容(C)公式单相交流电路中电容可以通过以下公式计算:C=1/(2πfR)式中,C为电容,f为频率,R为电阻。
二、三相交流电路的计算公式1.总功率(P)公式三相交流电路的总功率可以通过以下公式计算:P = √3 × U × I × Cosθ式中,P为总功率,U为电压,I为电流,θ为电压和电流之间的相位角。
2.单相功率(P1)公式三相交流电路中每个相的功率可以通过以下公式计算:P1 = U × I × Cosθ式中,P1为单相功率,U为电压,I为电流,θ为电压和电流之间的相位角。
3.电流(I)公式I = P / (√3 × U × Cosθ)式中,I为电流,P为总功率,U为电压,θ为电压和电流之间的相位角。
4.电压(U)公式三相交流电路中电压可以通过以下公式计算:U = P / (√3 × I × Cosθ)式中,U为电压,P为总功率,I为电流,θ为电压和电流之间的相位角。
电容电流的估算
![电容电流的估算](https://img.taocdn.com/s3/m/4d8f595ac850ad02de80413b.png)
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∑。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
关于电力电容器的计算公式和产品选型说明
1.补偿功率(无功输出):
Q=√3IU=2πfCU²(带n为额定值或标称值,如Qn、Un;不带n的为实际值,如Q、U) 如:BZMJ0.4-30-3电容器参数如下
Qn=30KVar
Un=0.4KV
In=43.3A
f=50Hz
Cn=596.8μF (制造商根据此值生产电容器,Cn一般不变)
2.当电网电压变化时,电容器实际无功输出:
Q=√3IU=2πfCnU²=(U/Un)²Qn (一般情况下,0.4KV的电容器使用在电压400V的线路上)▲如:Un=400V,U=440V (即0.4KV的电容器使用在电压440V的线路上)
Q=(440/400)²×Qn=1.21Qn (此时电容器过载,电容器严重发热,寿命缩短)
▲如:Un=450V,U=400V (即0.45KV的电容器使用在电压400V的线路上)Q=(400/450)²×Qn=0.79Qn (此时电容器为降额使用,无功输出不足,用户投
资不经济,但可靠性提高,电容器寿命延长。
目前电容柜均为分组自动补偿,只要总的电容量充足,提高电容器额定电压不影响电容柜的补偿效果,产品寿命五年左右)
3.当电网有谐波时,总电流增大或谐波电流分量增大。
如:I=1.4In,U=Un
Q=√3IU=√3×1.4InUn=1.4Qn (此时电容器严重过载,电容器很快损坏失效)
所以当用户发现电网存在谐波或使用有产生谐波的大功率负载(如中频炉,大型变频器、整流器等)或电容器上级的保护装置经常动作(如热继电器动作,保险丝熔断等),如检测电容器电流大于电容器额定电流的1.1倍以上,建议用户改用额定电压等级较高的电容器,如0.525KV等级:
此时U=(400/525)Un=0.76Un,Q=√3IU=√3×1.4In×0.76Un=1.06Qn电容器过载不多,能勉强应付使用。
但谐波对电容器寿命的影响仍然存在,其影响情况相当复杂,在此不便展开讨论。
最终解决办法是去除电网谐波(加装谐波滤波器)(串联调谐电抗器),净化电网,保证电容器及其它电器的安全运行。