发电厂厂用电保护配置要求和整定计算

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发电机的保护配置与整定计算

发电机的保护配置与整定计算

发电机的保护配置与整定计算1.发电机过载保护:发电机过载保护的主要目的是保护发电机的发电绕组和冷却系统免受过负荷运行的影响。

过载保护通常通过测量发电机的电流来实现。

当电流超过额定值时,过载保护装置会发出警报并切断电源,以防止过载引起的发电机损坏。

过载保护的整定计算包括确定额定电流、过载比和过载动作时间等参数。

2.发电机短路保护:发电机短路保护的目的是在发生短路故障时尽快切断电源,以避免发电机受到二次短路电流的损害。

短路保护通常采用电流和时间两种保护方式,电流保护是通过测量发电机的电流来实现,当电流超过设定值时,保护装置会发出动作信号;时间保护则是根据故障时的电流和时间曲线来判断是否需要动作。

3.发电机接地保护:发电机接地保护主要用于检测和切断发电机的接地故障。

接地故障通常会导致电流异常增大,可能引发发电机的绝缘损坏。

常用的接地保护方法包括零序电流保护、低阻接地保护和绝缘监测保护等。

整定计算包括确定接地电流的阈值、根据发电机的实际容量和电流曲线来选择保护参数等。

4.发电机不平衡保护:发电机在运行过程中可能会出现相间短路和不平衡电压等故障,不平衡保护的目的是在故障发生时切断电源,保护发电机不受损害。

不平衡保护常用的方法包括电流差动保护和电压不平衡保护。

整定计算包括确定不平衡电流的阈值、根据发电机的容量和电压曲线选择保护类型和参数等。

以上是对发电机保护配置与整定计算的简要介绍,详细的保护配置和整定计算需要根据具体的发电机类型、容量和工作环境等进行。

在实践中,通常需要依靠经验、标准和专业软件来完成保护配置与整定计算。

同时,为了保证发电机的可靠性和安全性,还需要定期的检查和维护。

小电厂继电保护定值计算举例

小电厂继电保护定值计算举例

一. 主设备保护整定计算:1.发电机保护#1及#2发电机额定参数:发电机保护装置:DGT-801I e2=I e /1500=1031/1500=0.687A 1.1 发电机纵联差动保护: a.差动电流门槛I d0:I d0=0.3×I e2=0.3×0.687=0.206A 取0.21A. b.比例制动系数整定 K1=0.5c.拐点电流整定 拐点电流:I r1=0.5×Ie=0.5×0.687=0.343A 取0.34Ad.差动速断I sd =3.5×Ie=3.5×0.687=2.404A 取2.4A 差动速断灵敏度校验:I dmin 2为0S 两相短路电流。

发电机纵差保护定值单:1.2 发电机定子接地保护a.零序电压定值按躲过正常运行时的最大不平衡电压整定,若零序电压保护跳闸投入,当发生单相接地时保护跳闸,否则仅发告警信号。

Uzd =KK×3U3U为正常运行时的最大不平衡电压KK为可靠系数取1.2正常运行时开口三角3U在10~15V左右,但因PT特性不同,差距变大,可以现场实际测量定夺。

方法:先不投零序电压保护跳闸,机组投运后实测出3U,再输入定值。

延时可取t=9S。

发电机定子接地护定值单:1.3 发电机复合电压过流保护 a .低电压整定按躲过发电机正常运行时可能出线的最低电压来整定 U L =0.7×Ue=0.7×100=70V b .负序电压整定按躲过发电机正常运行机端最大负序电压。

通常取发电机额定电压的8%~10%。

U 2g =0.08×Ue=0.08×100=8V c .发电机过流整定 Ig=r K K K ×Ie=687.095.02.1⨯=0.867A 取0.87A K K -可靠系数,取1.2~1.5;本次取1.2 K r -返回系数,取0.85~0.95;本次取0.95 时间t=0.5SK LM =46.3150087.04524I I ds 2dmin =⨯=2.1≥ 满足要求I dmin 2为1S 两相短路电流。

发电机保护整定计算技术要求规范

发电机保护整定计算技术要求规范

定子绕组内部故障主保护一、纵差保护1 固定斜率的比率制动式纵差保护1)、比率差动起动电流I op.0:I op.0= K rel K er I gn /n a 或 I op.0= K rel I unb.0一般取I op.0=(0.1~0.3) I gn /n a ,推荐取I op.0=0.2 I gn /n a 。

2)、制动特性的拐点电流I res.0拐点电流宜取I res.0=(0.8~1.0)I gn /n a ,一般取I res.0=0.8I gn /n a 。

3)、比率制动特性的斜率S : 0.r max .r 0.op max .op I I I I S es es --=① 计算最大不平衡电流I unb.max : I unb.max =K ap K cc K er I k.max /n a式中:K a p ——非周期分量系数,取1.5~2.0; K cc ——互感器同型系数,取0.5; K er ——互感器比误差系数,取0.1; I k.max ——最大外部三相短路电流周期分量。

② 差动保护的最大动作电流I op.max按躲最大外部短路时产生的最大暂态不平衡电流计算: I op.max =K rel I unb.max式中:K rel ——可靠系数,取1.3~1.5。

③ 比率制动特性的斜率S一般I res.max =I k.max /n a ,则 0.r a max .k 0.op unb.max rel 0.r max .r 0.op max .op I n /I I I K I I I I S es es es --=--≥2、变斜率的比率制动式纵差保护1)、比率差动起动电流I op.0:同4.1.1.1“比率差动起动电流”的整定。

2)、制动特性的拐点电流I res.1: 对于发电机保护,装置固定取I res.1=4I gn /n a 。

对于发电机变压器组保护,装置固定取I res.1=6I gn /n a 。

6KV厂用电动机保护定值的整定计算

6KV厂用电动机保护定值的整定计算

6KV厂用电动机保护定值的整定计算厂用电动机保护定值的整定计算是确定电动机保护装置动作的阈值,以保护电动机免受潜在的危害。

定值的设置应根据电动机的额定电流、额定功率、过载能力、运行条件和保护设备的特性来确定。

本文将详细介绍如何计算6KV厂用电动机保护定值的整定。

首先,需要了解一些基本概念和参数。

一台电动机的三相电流不应超过其额定电流的一定倍数,通常为 1.15倍。

当电动机过载或发生故障时,电流会超过额定电流。

此时,电动机保护装置应及时动作,切断电流,以避免损坏电动机。

电动机保护装置通常使用热继电器或电子继电器来实现过载保护。

热继电器的额定电流范围通常为电动机额定电流的0.7至1倍,而电子继电器可以根据具体情况进行调整。

整定电动机保护定值的计算需要以下几个步骤:1.确定额定电流和额定功率:额定电流是电动机在额定工作条件下的电流值,通常以安培(A)为单位。

额定功率是电动机在额定工作条件下的功率值,通常以千瓦(kW)为单位。

2.确定过载能力:过载能力是指电动机短时间内可以承受的额外负荷。

正常情况下,电动机应能承受额定功率的1.15倍的负载。

3.确定运行条件:包括环境温度、冷却方式、额定电压、起动方式等。

环境温度直接影响电动机的散热能力,需要根据具体情况进行调整。

4.确定保护设备特性:包括热继电器或电子继电器的额定电流范围和动作时间特性。

根据保护设备的规格书或技术资料,了解其额定电流范围和动作时间曲线。

5.根据以上参数,计算电动机的保护定值。

以热继电器保护为例,定值计算公式如下:定值=额定电流×过载能力/热继电器额定电流上限可以采用逐步试算的方法进行计算:1.假设电动机的额定电流为100A,过载能力为1.15倍,热继电器的额定电流范围为70A至100A。

2.计算定值的上限:定值上限=100A×1.15/100A=1.153.选择一个保护定值,例如14.确定热继电器的动作时间特性曲线,根据电动机的起动方式、负载类型和运行条件选择合适的曲线。

发电机继电保护装置的配置与整定计算

发电机继电保护装置的配置与整定计算

发电机继电保护装置的配置与整定计算1.过电流保护装置的配置和整定计算:过电流保护装置用于保护发电机免受电流过载和短路等故障的损害。

在配置过电流保护装置时,需要考虑到发电机的额定电流和相对应的过电流保护装置的动作时间。

整定计算的方法如下:-首先,根据发电机额定电流和类型(同步发电机、异步发电机)选择合适的过电流保护装置类型。

-其次,根据发电机的稳态和不稳态电流特性以及额定和短路电流的关系,确定过电流保护装置的动作时间。

-最后,根据发电机的特性曲线和校正系数确定过电流保护装置的整定值,以确保其能够及时准确地对电流故障作出响应。

2.差动保护装置的配置和整定计算:差动保护装置用于检测发电机定子和励磁绕组的电流差异,以判断发电机是否存在故障。

在配置差动保护装置时,需要考虑发电机的绝缘水平和绕组的多输出特性。

整定计算的方法如下:-首先,根据发电机额定电流和类型(同步发电机、异步发电机),选择合适的差动保护装置类型。

-其次,根据发电机绕组类型和接线方式,确定差动保护装置的配置参数,如功率变比、接线关系等。

-最后,根据发电机的特性曲线和差动保护装置的局部放电灵敏度要求,确定差动保护装置的整定值。

3.接地保护装置的配置和整定计算:接地保护装置用于检测发电机的接地故障,并采取措施降低发电机的接地电流,以保护发电机绝缘系统不受损坏。

在配置接地保护装置时,需要考虑发电机的中性点接地方式和接地电流的大小。

整定计算的方法如下:-首先,根据发电机中性点接地方式(星形接地、虚星接地、无中性点接地)确定合适的接地保护装置类型。

-其次,根据发电机的故障接地电流和故障电阻的大小,确定接地保护装置的整定值。

-最后,根据接地故障的灵敏度要求和安全性要求,确定接地保护装置的配置参数,如故障电流阈值、动作时间等。

4.过温保护装置的配置和整定计算:过温保护装置用于监测发电机的温度,防止发电机因过热而损坏。

在配置过温保护装置时,需要考虑发电机的绕组类型和环境温度。

发电机保护整定计算

发电机保护整定计算
定子绕组单相接地短路保护 接地电容电流 5A , 动作于跳闸接地电容电流 < 5A , 动作于信号100MW及以上发电机,设保护区为100%旳单相接地短路保护 定子绕组单相匝间短路对有六个引出端旳双绕组发电机,应设置简朴、敏捷旳单元件横差保护
4. 发电机外部故障引起旳定子过流(1)过流保护用于1WM下列旳小容量发电机保护(2)复压开启旳过流保护用于过流保护敏捷度不足旳发电机保护(3)负序过电流及单相低电压起动旳过流保护用于用于50WM及以上旳发电机保护5. 发电机旳其他保护定子绕组过负荷/过电压发电机失磁保护 发电机失步保护
按条件(2)整定,有: Iop= (0.40.6)Ign 动作更敏捷;但LH二次回路断线、同步区外故障将造成保护误动Iop< Ign (如上) 不使用1)中旳LH二次回路断线闭锁: 保护定值不能躲过 断线故障机率很小,且加强运营维护,可大大降低断线旳可能性:倾向于条件(2)整定保护定值微机保护具有更强旳装置故障监测手段,可按条件2)整定保护定值,辅下列述条件区别故障或断线:任意一相电压工频变化量元件起动任意一相正、负、零序电压元件起动起动后任意一相电流不小于1.1Ign 满足任一条件为故障
100%定子绕组接地短路旳保护
四、定子、转子绕组旳电流保护涉及:定子、转子绕组过负荷保护发电机旳负序过电流保护对于大容量发电机,因为热容量降低,过负荷能力下降,需考虑反时限动作特征: 动作时间与故障电流成反比
(一)定子、转子绕组过负荷保护(1)中小机组:单相定时限过电流保护 (2)大型机组:发电机旳热容量明显下降,过负荷能力随之下降发电机过电流倍数越大,允许运营时间越短:过负荷能力具有反时限特征应使用具有反时限特征旳过负荷保护 t = K/[(I/Ign)2–(1+)]K:与发电机热容量ຫໍສະໝຸດ 关旳常数=0.010.02,修正系数

发电厂继电保护整定计算指导范本

发电厂继电保护整定计算指导范本

发电厂继电保护整定计算指导范本
引言:
发电厂是电力系统中最重要的组成部分之一,为了保证发电厂的正常运行和电力系统的稳定运行,发电厂的继电保护需要进行适当的整定。

本文将以其中一发电厂为例,介绍发电厂继电保护整定计算的指导范本。

第一章:发电厂继电保护整定计算的基本原理
1.1发电厂继电保护的基本原理
1.2整定计算的基本要求
第二章:发电厂继电保护整定计算的具体方法
2.1初步整定计算
2.1.1选择保护元件类型和编号
2.1.2确定保护动作时间和动作电流
2.1.3确定保护区域范围
2.2系统模型建立和参数计算
2.2.1确定发电厂的电气参数
2.2.2建立发电厂的电气模型
2.2.3进行电压和电流平衡计算
2.3整定计算结果评估和调整
2.3.1评估初步整定计算结果的合理性
2.3.2根据评估结果,调整保护动作时间和动作电流
2.3.3重新进行系统模型建立和参数计算
第三章:发电厂继电保护整定计算的实例分析
3.1发电机差动保护整定计算实例
3.2发电机过电流保护整定计算实例
3.3发电机过功率保护整定计算实例
第四章:发电厂继电保护整定计算的注意事项
4.1耐受性计算
4.2保护设备的选择与配合
4.3保护动作时间和动作电流的精确计算
结论:
发电厂继电保护整定计算是保证电力系统稳定运行的重要环节,通过适当的整定,可以有效地保护发电厂和电力系统的安全运行。

本文通过介绍整定计算的基本原理、具体方法和实例分析,提供了一种指导发电厂继电保护整定计算的范本,可供发电厂工程师参考使用。

在实际应用中,应根据具体情况进行调整和完善。

电动机整定计算及保护设置

电动机整定计算及保护设置

一、循环水泵(4台)Pe=450KW Ue=6.3KV cos∮=0.8 变比:nl=100/5=20Ie=Pe/√3×Ue×cos∮=450/(1.732×6.3×0.8)=51.55AIqd=8×Ie=8×51.5=412A(是否是循环水泵启动电流)Ie2=51.55/20=2.57A(1)速断保护(过流I段)Idzj=Kk×Iqd/nl=1.2×8Ie/nl=1.2×412/20=24.74A延时Tzd=0s(2) 过流保护(过流II段,该保护在电动机起动过程中被闭锁)Idzj=Kk×Ie/nl=1.4×Ie/nl=1.4×51.55/20=3.61A延时Tzd=0.5s(3) 过负荷Ig= Kk ×Ie2/0.85=1.05×2.57/0.85=3.18A延时Tzd=6s(4)负序电流Idzj=Kk×Ie/nl=0.4×51.55/20=1.03A延时Tzd=0.5s(5) 起动时间tqd=15s, 电机厂家核实(6) 低电压Udzj=0.5Ue=65V延时Tzd=9s二、引风机Pe=900KW Ue=6.3KV cos∮=0.8 nl=150/5=30Ie=Pe/√3×Ue×cos∮=560/(1.732×6.3×0.8)=108.5AIqd=8I=8×108.5=868A(1).速断保护(过流I段)Idzj=Kk×Iqd/nl=1.2×8Ie/nl=1.2×868/30=34.72A延时Tzd=0s(2) 过流保护(过流II段,该保护在电动机起动过程中被闭锁)Idzj=Kk×Ie/nl=1.4×Ie/nl=1.4×108.5/30=5.06A延时Tzd=0.5s(3) 过负荷Ie2=108.5/30=5.06AIg= Kk ×Ie2/0.85=1.05×5.06/0.85=6.25A延时Tzd=6s(4)负序电流Idzj=Kk×Ie/nl=0.4×108.6/30=1.45A延时Tzd=0.5s(5) 起动时间tqd=20s 电机厂家核实(6) 低电压Udzj=0.5Ue=65V延时Tzd=9s高压电动机的几种常规保护一、电动机主要故障1、定子绕组相间短路、单相接地;2、一相绕组的匝间短路;3、电动机的过负荷运行;4、由供电母线电压降低或短路中断引起的电动机低电压运行;5、供电母线三相电压不平衡或一相断线引起电动机三相电流不平衡;6、由于机械故障、负荷过重、电压过低造成转子堵转的故障;二、电动机主要保护类型及实现的功能基于以上电动机运行过程中本身和供电母线、负荷变化等可能引起的电动机故障,电动机(尤其对于3~10K V 等级电机)可装设以下保护,以实现对电机的保护,或可称为电动机的主要保护。

火电厂厂用电系统保护整定计算方法及算例题课件

火电厂厂用电系统保护整定计算方法及算例题课件
根据系统结构,计算短路电流的大小和流向,为保护装置 的整定提供依据。
灵敏度校验
对整定结果进行灵敏度校验,确保保护装置在系统发生故 障时能够快速、准确地动作,提高系统的安全稳定性。
算例题的答案及解析
答案展示
给出算例题的答案,包括保护装置的配置、整定值以及灵敏度校验结果等。
解析说明
对答案进行详细解析,解释保护装置配置、整定值及灵敏度校验的依据和原理, 帮助学员更好地理解和掌握厂用电系统保护整定的计算方法。同时指出在实际操 作中可能遇到的问题和注意事项,提高学员解决实际问题的能力。
包括备用电源、保安电源、不停电电 源等。
Байду номын сангаас
低压厂用电系统
包括低压配电盘、低压电动机、照明 设备等。
火电厂厂用电系统的特点
01
02
03
高电压、大容量
火电厂厂用电系统通常采 用高电压、大容量的设备, 以满足火电厂的生产需求。
可靠性要求高
火电厂厂用电系统是火电 厂生产的重要支撑系统, 必须保证其可靠性和稳定 性。
逐点计算法是根据系统运行方 式和故障类型,逐一计算保护 装置的动作值和时限等参数。
短路电流曲线法是根据系统短 路电流随时间变化的曲线,确 定保护装置的动作值和时限等 参数。
整定计算中的特殊问题处理
01
在整定计算中,可能会遇到一些 特殊问题,如系统振荡、非周期 分量、互感器误差等。
02
对于这些特殊问题,需要采取相 应的处理措施,如采用滤波器、 修正互感器误差等,以确保保护 装置的正确动作。
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火电厂厂用电系统保 护整定计算方法及算
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目 录
• 火电厂厂用电系统概述 • 保护整定计算方法 • 算例题解析 • 实际应用与案例分析 • 总结与展望

发电厂继电保护整定计算

发电厂继电保护整定计算

发电厂继电保护整定计算发电厂继电保护整定计算的目的是根据电力系统的运行参数和故障特性,确定保护装置的整定值。

整定值是指使继电保护装置在故障发生时能够快速、准确地动作,切断故障部分并保护系统其余部分的参数。

发电厂继电保护整定计算通常包括以下几个方面的内容。

第一,选择合适的保护装置。

要根据发电厂的电力系统结构和设备情况,选择合适的继电保护装置。

一般情况下,发电机保护装置包括差动保护、过流保护、电流定向保护等,而发电厂的母线和变压器保护装置则需要考虑过流保护、差动保护、过压保护等。

第二,确定保护参数。

保护参数是根据电力系统的运行参数和故障特性来确定的。

在发电机继电保护中,常见的参数有差动电流比、定时器时间常数、动作时间延迟等;而在母线和变电站继电保护中,常见的参数有过流保护整定电流、过压保护整定电压等。

第三,计算保护整定值。

根据所选的保护装置和确定的保护参数,用数学方法计算保护的整定值。

其中差动保护的整定值可以采用电流比和保护装置的设定电流的乘积;而过流保护的整定值可以根据系统的动作标定电流和相对备用调整系数进行计算。

第四,验证整定值。

对计算得到的整定值进行验证,确保其能够满足系统的安全稳定运行要求。

可以通过模拟故障和实际操作来验证整定值的准确性和可靠性。

最后,对整定值进行调整。

在实际操作中,发电厂继电保护整定值往往需要不断调整以适应电力系统的变化。

调整整定值可以根据系统的负荷情况、设备的老化程度和实际运行经验等因素来进行。

综上所述,发电厂继电保护整定计算是确保电力系统安全稳定运行的重要工作。

通过选择合适的保护装置,确定保护参数,计算整定值,验证和调整整定值,可以有效地保护电力设备,保障电力系统的可靠性和连续性。

同时,需要充分考虑系统的运行参数和故障特性,以确保整定值的准确性和可靠性。

发电厂继电保护整定计算原则及整定方法探析

发电厂继电保护整定计算原则及整定方法探析

第34卷第2期机电产品开发与创新Vol.34,No.2 2021年3月Development&Innovation of M achinery&E lectrical P roducts+,-.,2021文章编号:1002-6673(2021)02-124-03发电厂继电保护整定计算原则及整定方法探析付树强(国家能源集团山西河曲发电有限公司,山西河曲036500)摘要:由于继电保护整定计算是一项系统性、条理性工程,本文将简要论述发电厂继电保护整定计算的特点、基本思想及方法,全面总结河曲电厂一、二期工程电气继电保护整定计算工作取得的经验和存在的问题,并结合河曲电厂继电保护整定计算工作实践进行了专题论述$关键词:继电保护;整定计算中图分类号:TM77文献标识码:A doi:10.3969/j.issn.1002-6673.2021.02.040Discussion on Calculation Principle and Setting Method of Relay Protection in Power PlantFU Shu-Qiang(State Energy Group Shanxi Hequ Power Generation Co.,Ltd.,Hequ Shanxi036500,China)Abstract:In order to do@good job of relay protection setting calculation.This paper expounds the characteristics,basic ideas and methods of relay protection setting calculation in power plant,comprehensively summarizes the experience and existing problems of electrical relay protection setting calculation in Hequ Power Plant Phase I and II project,and makes a special discussion combined with the practice of relay protection setting calculation in Hequ power plant.The research can provide support for relay protection setting calculation of power plant. Keywords:Relay protection;Setting calculation0引言电厂电气设备的正常运作,一时一刻也离不开继电保护,换言之,没有继电保护的电力系统是不完整的、是不可能运行的(继电保护是一项复杂的、系统的工作,整定计算作为其工作的核心,能有效切除故障设备、缩短停电时间、防止事故扩大,对保障设备安全、机组稳定起着至关重要的作用)所谓继电保护整定计算,就是根据设备参数、系统情况给岀合理的定值,并使其满足可靠性、选择性、灵敏性、速动性四个基本要求)1电厂继电保护整定计算工作与电网整定计算工作的比较及其自身的特点电力系统是由发电厂、送变电线路、供配电所和用电等环节组成的电能生产与消费系统,也可简单地分为电厂和电网)相应地,根据应用对象继电保护也分为电网保护(线路保护)和电厂保护(元件保护))修稿日期:2021-01-18作者简介:付树强(1983-),男,河北海兴人,本科,中级工程师。

发电机的保护配置与整定计算

发电机的保护配置与整定计算

发电机的保护配置与整定计算1. 发电机保护的概述在电力系统中,发电机是一个非常重要的电力设备。

为了确保发电机的安全运行,必须对其进行有效的保护措施。

发电机保护的目的是保护发电机不受内部和外部故障的损害,并防止设备损坏和人员安全受到威胁。

发电机保护系统是发电机电气系统的重要组成部分,主要是为了对发电机进行过电压、过电流、缺相等故障进行保护,同时还能够对发电机进行局部放电、温度、转速、振动等参数监测,以保证发电机的安全运行。

2. 发电机保护配置发电机保护配置主要包括输出保护、励磁保护、接地保护和机械保护等。

常用的配置包括:2.1 发电机输出保护发电机输出保护的主要任务是保护发电机的输出系统,对输出电路出现短路或过载等故障进行保护。

常用的保护装置包括过载保护、短路保护和地闸保护等。

2.2 励磁保护励磁保护的任务是保护发电机励磁系统,主要是对励磁电流、励磁电压等进行监测和保护。

常见的励磁保护包括场断保护、过励磁保护和欠励磁保护等。

2.3 接地保护接地保护主要是为了减少因电气接地引起的事故,对发电机的接地电流、相对向、相间电势等进行监测和保护。

其主要保护装置包括低压接地保护、高压接地保护和零序保护等。

2.4 机械保护机械保护主要是为了保护发电机的机械部件,对发电机的转速、振动等进行监测和保护。

其主要保护装置包括转速保护、差热保护和振动保护等。

3. 发电机保护整定计算发电机保护整定计算是指针对发电机保护功能进行参数的整定和计算选择。

根据实际应用中的运行条件和发电机的特性参数,结合保护装置的不同特点和设计要求,进行整定计算,确保发电机保护功能的正常可靠运行。

3.1 过流保护整定计算过流保护是发电机保护中最常用的保护装置之一,主要用于短路保护和过载保护。

整定计算时需要考虑额定电流、额定容量、短路电流等因素。

3.2 零序保护整定计算零序保护用于对接地故障进行保护。

在整定计算时需要考虑接地电流、接地电阻、接地方式等因素。

发电厂继电保护整定计算[详细]

发电厂继电保护整定计算[详细]

Zloa.Q 0.9
U
2 N
nTA
j arctan QG
e
PG
()
PG2 QG2 nTV
三、失磁保护整定计算
式中 QG ——发电机进相感性无功功率,因为发 出感性无功功率时,QG 0 ,因此进相运行时 QG 0 PG——发电机发出的有功功率,一般情况下取
PG PN 对静稳阻抗边界圆,在 arctan QG 角方向上
2)校核躲进相jX运B 行 时jXd负USB荷N2 nn阻TTVA (抗)的能力 发电机正常运行时的负荷阻抗
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U
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j arctan QG
e
PG
()
PG2 QG2 nTV
三、失磁保护整定计算
对下抛圆定子阻抗特性,在 arctan QG 角方向上
( 0)的动作阻抗 Zop为
一 概述
整定计算前的准备工作
1、掌握发电厂主电气系统、厂用系统及所有电 气设备情况并建立资料档案; 2、收集并掌握全厂主设备及厂用设备继电保护 及有关二次设备技术资料; 3、绘制全厂电气设备等效阻抗图; 4、有关的短路电流计算;
二、短路电流计算
1、概述 1)短路故障的原因
①自然方面的原因; ②人为方面的原因; ③设备本身原因; 2)短路种类 ① 单相接地短路 ②两相接地短路 ③ 两相及三相短路 ④ 断相或断相接地 ⑤绕组匝间短路
一 概述
③ 主系统和主设备保护的安全可靠性、配合选择 性、灵敏性、快速性都必须满足要求。 ④ 必要时可以牺牲某些三类负荷保护保护的动 作选择性,以保证主系统或主设备保护的安全可 靠性、配合选择性,特别是快速性的要求。 两者不同之处:
由于被保护设备性能、运行状态、故障类型 有很大不同,从而其保护方式、动作原理判据、 整定计算要求、整定计算方法就有很多不同。

发电机继电保护装置的配置与整定计算

发电机继电保护装置的配置与整定计算

发电机继电保护装置的配置与整定计算发电机是电力系统的重要组成部分,其安全、稳定运行对电网的供电质量和可靠性至关重要。

为保护发电机免受故障损害,需要配置相应的继电保护装置,并进行合理的整定计算。

本文将从发电机继电保护装置的配置和整定计算两个方面进行详细介绍。

一、发电机继电保护装置的配置1.发电机差动保护装置:差动保护是发电机继电保护的核心,用于检测发电机绕组的电流差异,发现和切除故障电流。

一般配置相对差动保护和绝对差动保护两种装置。

2.发电机过电流保护装置:用于检测发电机的过电流及短路故障。

应配置相间过电流保护、接地过电流保护等。

3.发电机保护装置:用于检测和切除发电机励磁系统的故障。

应配置断电保护、控制电源故障保护、励磁场时限保护等。

4.发电机过频保护装置:用于检测并切除发电机频率上升过快的故障,以保护发电机绕组和机械设备。

5.发电机欠频装置:用于检测并切除发电机频率下降过快的故障,以保护发电机绕组和机械设备。

6.发电机失步保护装置:用于检测并切除发电机失步故障,以防止发电机绕组过热和机械设备损坏。

7.发电机振动保护装置:用于检测发电机运行时的振动情况,以判断是否存在故障,并进行相应的保护措施。

二、发电机继电保护装置的整定计算1.差动保护装置整定:差动保护装置的整定主要包括设定电流和动作时间的确定。

设定电流是指差动保护装置的动作电流值,动作时间则是指差动保护装置从检测到故障后的动作时间。

2.过电流保护装置整定:过电流保护装置的整定包括相间过电流保护和接地过电流保护两个部分。

相间过电流保护的整定包括相别选择、设定电流和动作时间的确定;接地过电流保护的整定则包括接地电流设定值和动作时间的确定。

3.频率保护装置整定:频率保护装置的整定包括过频保护和欠频保护两个部分。

过频保护的整定包括过频设定值和动作时间的确定;欠频保护的整定则包括欠频设定值和动作时间的确定。

4.失步保护装置整定:失步保护装置的整定主要包括失步电压设定值和动作时间的确定。

6KV厂用电动机保护定值的整定计算

6KV厂用电动机保护定值的整定计算

6KV厂用电动机保护定值的整定计算厂用电动机保护定值的整定计算是电气工程中非常重要的一项任务。

正确的定值可以保护电动机不受过大的负载和故障电流的损害,以延长电动机的使用寿命并确保电气系统的安全运行。

定值整定计算需要考虑以下几个方面:1.额定电流:额定电流是指电动机在额定电压下正常运行时所消耗的电流。

通常情况下,额定电流可以从电动机的铭牌上获得。

对于一些特殊情况,如起动时的高启动电流,需要根据实际情况进行调整。

2.过负荷保护:过负荷保护是为了防止电动机长时间运行在超过额定负载的状态下而导致损坏。

过负荷保护通常通过热保护来实现,其中保护装置会测量电动机的温度并与标准值进行比较。

定值的整定可以根据电动机的额定功率、冷却方式和运行环境等因素进行计算。

3.短路保护:短路保护是为了防止电动机在发生短路故障时受到过大的电流冲击而导致损坏。

短路保护通常采用熔断器或电流保护开关等设备来实现。

根据电动机的短路故障电流和设备额定电流,可以计算出适当的定值。

4.过电流保护:过电流保护是为了防止电动机在发生过电流故障时受到过大的电流冲击而导致损坏。

过电流保护通常采用熔断器、热继电器或电流保护开关等设备来实现。

定值的整定需要根据电动机的额定电流、电气系统的额定工作电流和运行环境等因素进行计算。

在进行定值整定计算时,需要参考电动机的技术规格书、设备的工作原理和相关的国家标准。

计算时还需要考虑电动机的起动方式、运行负载的种类和特性,以及电气系统的保护设备和接线方式。

值得注意的是,定值的整定是一个复杂的过程,需要具备一定的电气工程技术背景和经验。

不同的电动机和电气系统可能有不同的保护需求和定值要求。

因此,在实际工程中,最好由专业的电气工程师根据具体情况进行定值整定计算,并遵循相关的技术标准和规范。

发电厂继电保护整定计算指导范本

发电厂继电保护整定计算指导范本

发电厂继电保护整定计算指导范本1.整定计算的前提条件在进行继电保护整定计算之前,需要明确以下的前提条件:-发电厂的电气单线图和接线图-发电厂的电气设备参数表,包括变压器、发电机等的额定值和故障参数-发电厂的负荷特性曲线和短路电流计算结果-发电厂的保护系统设计要求和技术规范2.整定计算的步骤继电保护整定计算主要分为以下几个步骤:2.1确定保护目标和策略:根据发电厂的实际情况,确定继电保护的目标和策略,如选择合适的保护元件和保护装置。

2.2确定保护动作条件:根据设备参数和负荷特性曲线,确定保护的动作条件,包括过载、短路、接地等。

2.3确定保护整定值:根据保护动作条件和设备参数,计算保护的整定值,包括时间延时、电流整定值等。

2.4确定保护动作时间:根据负荷特性曲线和设备参数,计算保护的动作时间,确保保护的动作时间符合要求。

2.5评估整定结果:对整定计算的结果进行评估,包括保护的可靠性、稳定性和经济性等因素。

3.整定计算的注意事项在进行继电保护整定计算时,需要注意以下几点:3.1确保计算的准确性:需要获取准确的设备参数和负荷特性曲线,并确保计算过程的准确无误。

3.2考虑系统的动态特性:继电保护系统需要考虑系统的动态特性,如电气设备的惯性、短路电流的变化等。

3.3考虑保护的协调性:继电保护系统需要与其他保护设备协调工作,确保保护的一致性和协调性。

3.4考虑保护的可靠性和经济性:整定计算需要考虑保护的可靠性和经济性,以便选择合适的整定值。

4.整定计算的实施过程继电保护整定计算的实施过程包括以下几个阶段:4.1数据收集:收集发电厂的电气单线图、接线图和设备参数表,获取负荷特性曲线和短路电流计算结果等信息。

4.2计算分析:根据数据收集到的信息,进行继电保护整定的计算分析,确定保护的目标和策略。

4.3整定计算:根据计算分析的结果,进行保护的整定计算,确定保护的整定值和动作时间。

4.4评估和调整:对整定计算的结果进行评估,如有需要可以进行调整和优化。

电动机整定计算及保护设置

电动机整定计算及保护设置

一、循环水泵4台Pe=450KW Ue= cos∮= 变比:nl=100/5=20Ie=Pe/√3×Ue×cos∮=450/××=Iqd=8×Ie=8×=412A是否是循环水泵启动电流Ie2=20=1速断保护过流I段Idzj=Kk×Iqd/nl=×8Ie/nl=×412/20=延时Tzd=0s2过流保护过流II段,该保护在电动机起动过程中被闭锁Idzj=Kk×Ie/nl=×Ie/nl=×20=延时Tzd=3过负荷Ig=Kk×Ie2/=×=延时Tzd=6s4负序电流Idzj=Kk×Ie/nl=×/20=延时Tzd=5 起动时间tqd=15s, 电机厂家核实6低电压Udzj==65V 延时Tzd=9s二、引风机Pe=900KW Ue= cos∮= nl=150/5=30Ie=Pe/√3×Ue×cos∮=560/××=Iqd=8I=8×=868A1.速断保护过流I段Idzj=Kk×Iqd/nl=×8Ie/nl=×868/30=延时Tzd=0s2过流保护过流II段,该保护在电动机起动过程中被闭锁Idzj=Kk×Ie/nl=×Ie/nl=×30=延时Tzd=3过负荷Ie2=30=Ig=Kk×Ie2/=×=延时Tzd=6s4负序电流Idzj=Kk×Ie/nl=×/30=延时Tzd=5起动时间tqd=20s 电机厂家核实6低电压Udzj==65V延时Tzd=9s高压电动机的几种常规保护一、电动机主要故障1、定子绕组相间短路、单相接地;2、一相绕组的匝间短路;3、电动机的过负荷运行;4、由供电母线电压降低或短路中断引起的电动机低电压运行;5、供电母线三相电压不平衡或一相断线引起电动机三相电流不平衡;6、由于机械故障、负荷过重、电压过低造成转子堵转的故障;二、电动机主要保护类型及实现的功能基于以上电动机运行过程中本身和供电母线、负荷变化等可能引起的电动机故障,电动机尤其对于3~10K V 等级电机可装设以下保护,以实现对电机的保护,或可称为电动机的主要保护;1、二段式过电流保护过流Ⅰ段、过流Ⅱ段作用:主要对于电机相间短路提供保护过流Ⅰ段;和电动机的堵转保护过流Ⅱ段;过流Ⅰ段按躲过电机的启动电流整定,可瞬时动作或带极短时限过流Ⅱ段可根据启动电流或堵转电流整定,带一定时限动作;2、过负荷保护作用:用于保护电机运行过程中的过负荷状态,对不易引起过负荷运行的电机可不装设此保护,一般动作于信号;3、零序过流保护作用:当电机定子绕组单相接地,发出报警信号或动作于跳闸;当定子绕组接地,零序电流测量值大于整定值时,一般整定为:动作电流IOP=4~5倍3IO C,3IOC为电机本身电容电流;4、负序电流保护作用:保护电机三相电流存在较大不对称供电母线三相电压不平衡、或一相断线引起对电动机反相、断相、匝间短路等异常状况作保护;5、低电压保护作用:A当供电母线电压因短路降低或短时中断又恢复时,为防止电动机自起动时使电源电压严重降低,致使电压恢复时间延长,增加重要负荷,如井筒提升电机的恢复运行时间;因此,为保证重要电机自起动,电动机低电压保护动作时,要跳开一些不重要负荷;低电压保护动作电压整定为~UE,时限取;B使不允许或不需要自起动的电动机跳闸,其动作电压整定为~UE,以~1S为时限;C使因电源电压长时间消失而不许自起动的重要电动机跳闸如抽风机;其动作电压整定为:~UE,以9S为时限;以上5类保护基本上可以满足电机的安全运行工况,为电量保护,可用作我矿电动机的常规保护整定参考之用;另外,除以上5类保护外,还有以下保护;1、过热保护;2、定子零序电压保护与零序电流保护功能相同,反映电机定子接地时引起的零序电压值变化;3、过电压保护;4、非电量保护;高压电动机的继电保护高压电动机的定子绕组和其引出线,一般应装设电流速断保护;对生产过程中容易发生过载的电动机,应装设过负荷保护,过负荷保护可根据负荷特性带时限作用于信号、跳闸或自动减负荷装置;当电源电压短时降低或短时中断后根据生产过程不允许或不需要自启动的电动机,以及为了保证重要电动机自启动而需要断开的次要电动机,应装设低电压保护,一般带有~时限作用于跳闸,但是为了保证人身和设备的安全,在电源电压长时间小时后,须从系统中自动断开的电动机,也需要装设低电压保护,一般带有5~10s时限作用于跳闸;一、高压电动机的相间短路保护-对于功率小于2000kW的电动机,常采用电流速断来作为电动机的相间短路保护,当灵敏度要求较高时,可以用DL型或GL型继电器构成两相不完全星型连接方式,其接线方式与电路线路或电力变压器的电路速断相同;也可以采用两相差接线,即两相一继电器接线;ZG电力自电流速断的动作电流按躲过电动机的最大启动电流来整定;二、电动机的过压保护-过负荷保护可以采用一相一继电器接线,也可以采用两相两继电器不完全星型连接或两相差一继电器接线;由于电动机装有电流速断保护,过负荷保护就可以利用GL型继电器的反时限过电流装置来实现过负荷保护;过负荷的动作电流按躲过电动机的最大启动电流来整定;过负荷保护的动作时间应大于电动机的启动时间,一般取10-16s,如用GL型继电器,可取两倍动作电流时的时间12-16s;三、高压电机的低电压保护当电压互感器一次测隔离开关断开时,低电压保护即退出工作,防止无动作;对保护动作不重要的电动机,电压继电器按60%-70%额定电压整定,动作时间取;对动作较为重要的电动机,电压继电器按30%-50%额定电压整定,动作时间取5-10s;四、高压电动机的差动保护在小电流接地的供电系统中,可以采用两相两继电器的差动保护接线,差动保护的动作电流按躲过电动机额定电流In来整定,主要考虑二次回路断线时不至于引起误动作;五、同步电动机的失步保护采用两相差接线对同步电动机的失步进行保护;当电动机定子绕组内出现较大的由于失步引起的脉动电流时电流继电器动作;反应转子回路内交变电流的失步保护-在同步电动机的转子回路中串接电流互感器,正常运行时转子回路中流过直流电流,互感器的二次侧不产生感应电动势,保护装置不动作,当同步电动机发生失步运行时,转子回路中感应出交变电流,通过电流互感器使二次侧保护继电器动作;高压电动机保护配置:大型发电厂的高压厂用电机及一些工矿企业的高压电机普遍采用微机保护;1、对于容量在2000kW及以下的高压电动机的相间短路的主保护为相电流速断;、电机启动过程速断保护按躲过电机的最大启动电流整定;动作电流Idz>=Ih,Ih=K1K2In2.K1为可靠系数,取 K2为电机启动电流倍数,一般取7In2为电机一次额定电流/CT变比出口时间:0s、启动后按躲过母线出口三相短路时的电动机反馈电流计算出口时间:0sF-C回路,由于速断带,取I2=出口时间:跟熔断器配合,对于额定电流小的熔断器取;额定电流较大的取.、电机启动时间tC'按实际启动时间的最长时间的倍整定;2、过流反时限一般反时限、负序电流保护Idz>=I2ZI2=、正序电流Idz>=、过热保护4、接地保护5、长启动保护电压为3kV以上的异步电动机和同步电动机,对下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护:2V&Bg:G5eH中型高压三相异步电动机启动保护计算书一、电动机基本技术参数西安西玛电机有限公司:二、电动机启动的继电保护整定计算:1、瞬时电流速断:应躲过电机的启动电流保护装置一次动作值:继电器动作电流:=K k×Kq×=~×7×=~=÷nl=~÷10=~2、过负荷:按电动机额定电流整定保护装置一次动作值:继电器动作电流:=Kk× ÷Kfh=×÷==÷nl =÷10=瞬时动作电流倍数=瞬时电流÷动作电流整定值=~÷=~按10倍整定动作电流;选用GL-16/10A或LL-14A/10A过电流继电器,整定电流按5A,4,5,6,7,8,9,10A;10倍整定动作电流下动作时间:按8s;3、低电压保护:应躲过最小运行电压保护装置一次动作值:低电压继电器整定值=~×Ue=~×6=~=÷nr=~÷6/=40~60V选用DJ-132A/160或DY-36/160,整定值60V;四、说明:Kk—可靠系数:用于电流速断保护时,DL型和GL型继电器分别取~和~;用于过负荷保护时,动作于信号取;动作于跳闸取;K j x—接线系数:星形或不完全星形时按;Kq—启动电流倍数:一般按7;—电动机额定电流A:nl——电流互感器变比:50/5AKfh——继电器的返回系数:取Ue——电网额定电压kV:6nr——电压互感器变比:6/。

6KV厂用电动机保护定值的整定计算

6KV厂用电动机保护定值的整定计算
75
速断
100/5
MP--3000
过负荷
100/5
MP--3000
零序电流
MP--3000
低电压
6300/100
ZJY--620
环锤碎煤机
250
30.9
速断
100/5
MP--3000
过负荷
100/5
MP--3000
零序电流
MP--3000
低电压
6300/100
ZJY--620
细粹碎煤机
900
104.9
2
1.5S
零序电流
一次电流值
10
0S
低电压
68V
0.5S
细粹碎煤机
速断
Idz=1.6×6×104.9/30=33.568
15.15
35
0S
过负荷
Idz=1.2×104.9/0.85×30=4.936
5
1.5S
零序电流
一次电流值
10
0S
低电压
68V
0.5S
给水泵
过流
Idz=1.2×356/0.85×100=5.025
过负荷
200/5
MP--3000
零序电流
MP--3000
低电压
6300/100
ZJY--620
三、整定计算
设备
名称
保护
名称
计算过程(A)
灵敏
系数
整定
值(A)
动作
时间
引风机
速断
Idz=1.6×6×160/40=38.4
2.478
40
0S
过负荷
Idz=1.2×160/0.85×40=5.647
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单机容量在200MW及以上的发电厂还应考虑 设置启动电源和事故保安电源。
工作电源
备用电源和启动电源
(1)备用电源(事故备用电源)是事故或检修情况 下失去工作电源时,起后备作用的电源。要求供电 独立,有足够的供电容量。
(2)启动电源:厂用工作电源完全消失情况下,为 保证机组快速启动,向必要的辅助设备供电的电源。 一般用快速柴油发电机组作为启动电源,也可从外 部的可靠独立电源经专用厂高变作为启动电源。
直流保安负荷(OII类):发电机组的直流润滑油 泵。
交流保安负荷(OIII类):盘车电动机、实时控制 用电子计算机。
措施:(大机组)由蓄电池组、柴油发电机组、 燃汽轮机组或有可靠外部独立电源进行供电。
三、厂用电接线的设计原则和接线形式
1、厂用电供电电压等级的确定
发电厂厂用电系统电压等级是根据发电机额 定电压、厂用电动机的电压和厂用电网络的 可靠性等因素,相互配合,经经济、技术综 合比较后确定的。
如:实时控制用的计算机,热工保护,自 动控制和调节装置等。
一般由蓄电池供电的电动发电机组或配备 数控的静态逆变装置。
简称为“OI”类负荷
5、事故保安负荷:
在发生全厂停电或单元机组失去厂用电时,为了 保证机炉的安全停运,过后能很快地重新起动, 或为了防止危机人身安全等原因,需要在停电时 继续进行供电的负荷
2.高压电网只计及电抗
典型线路Π型等值电路
故障分析线路等值模型(高压电网) 故障分析线路等值模型(低压部分)
短路回路总阻抗包括电阻和电抗,考虑简化计算和 允许误差,当
Rd 13Xd
在高压电网才计算电阻,一般都不计算电阻;通常只有在1kV以下低 压系统才计算电阻
例: 对如下输电系统进行标么 值参数和三相短路电流计算
如:给水泵、凝结水泵、循环水泵、引风 机、送风机、给粉机、水电厂的调速器、 压油泵等。
措施:(1)设两套互为备用;(2)分别 接到两独立电源母线上;(3)电动机全 部自启动;(4)电源自动投入
2、II类厂用负荷:
允许短时停电,但停电时间过长,有可能 损坏设备或影响正常生产的负荷。
如:工业水泵、疏水泵、灰浆泵、输煤设 备、化学水处理设备等。
我国目前仅在200MW及以上大容量机组的发电厂 中,为了机组的安全和厂用电 可靠才设启动电源。 启动电源可兼作备用电源和事故保安电源。
事故保安电源
设置事故保安电源的目的:当厂用工作电源和备用电 源都消失时,为确保在事故状态下能安全停机,事故 消除后又能及时恢复供电,保证事故保安负荷连续供 电。
措施:(1)两段母线分段;(2)手动切 换;(3)有条件时参加自启动
3、III类厂用负荷: 长期停电不会直接影响生产的负荷。 如:实验室、中央修配厂、油处理室等负 荷 措施:由一个电源供电。
4、不停电负荷(UPS)
在机组运行期间,以及停机(包括事故停 机)过程中,甚至在停机以后的一段时间, 需要进行连续供电的负荷。
八、柴油发电机保护 过电流 纵联差动 单相接地保护
短路电流计算
一、一般概念 1、平均额定电压
Uav 1.1U nU n1.0U 5 n 2
常用各个电压等级的平均额定电压
Un
3 6 10 35 110 220 330 500
(kV)
Uav 3.15 6.3 10.5 37 115 230 345 525 (kV)
五、高压电动机的保护 纵联差动 电流速断保护 过电流保护 单相接地 过负荷 低电压保护
六、低压电动机 相间短路保护 单相接地短路保护 单相接地保护 过负荷保护 两相运行保护 低电压保护
七、厂用线路保护 3kV-10kV线路 ✓ 相间短路 ✓ 单相接地保护 低压厂用线路 ✓ 相间短路保护 ✓ 单相接地短路保护 ✓ 单相接地保护
事故保安电源:
快速自启动的柴油发电机组
蓄电池组
蓄电池组+逆变器
独立可靠的专用线路
(300MW及以性点接地方式:
高压厂用电系统接地电容电流小于或等于 7A时,其中性点采用高电阻接地方式,也 可采用不接地方式;当接地电容电流不大 于7A时,其中性点采用低电阻接地方式, 也可采用不接地方式。
主厂房内的低压厂用电系统宜采用三相三 线制,中性点经高电阻接地的方式,也可 采用动力与照明公用的三相四线制中性点 直接接地方式。
五、厂用电接线的基本形式 单母分段接线, 按炉分段
接线形式1
接线形式二
厂用电继电保护系统
一、一般要求: 各种继电保护的灵敏度不宜低于如下数值: 纵联差动 2 ; 电流速断保护 2(按保护安装处短路计算) 过电流 1.5 动作于信号的单相接地保护 1.2 动作于跳闸的单相接地保护 1.5
二、高压厂用变压器保护 纵联差动保护 电流速断保护 瓦斯保护 过电流 单相接地保护 低压侧分支差动保护
三、高压厂用备用或起动/备用变压器 纵联差动 过电流速断 瓦斯保护 过电流 单相接地 零序电流 备用分支的过电流保护
四、低压厂用变压器保护 纵联差动 过电流速断 瓦斯保护 过电流 单相接地短路保护 单相接地 温度保护
发电厂厂用电保护配置要求和整 定计算
厂用电接线形式
一、基本概念: 厂用电概念:电动机以及全厂的运行操作、
试验、修配、照明、电焊等用电设备的总 耗电量,称厂用电或自用电。 作用:保证主要设备(锅炉、汽机、发电 机)及辅助设备的正常运行。
二、厂用负荷分类:
1、I类厂用负荷:
短时(手动切换恢复供电所需时间)停电 可能影响人身和设备安全,使生产停顿或 发电量大量下降。
火力发电厂 单机容量PN <60MW,发电机电压UN=10.5KV: 3KV和380/220V 单机容量PN(100~300MW): 6KV和380/220V 单机容量PN>300MW: 10KV、3KV、380/220V
水电厂:0.4KV 变电所:0.4KV
2、厂用供电电源及其引接
供电电源:工作电源、备用电源,
G
T-1
80km
T-2
X=0.4Ω/km
L
2.5km
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