10KV母排计算

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热缩母排10kv

热缩母排10kv

热缩母排10kv热缩母排10kv也可称之为母排热缩套管10kv,据小编的了解苏州市飞博冷热缩制品有限公司的高压热缩母排有10kv和35kv两种,今天我们来着重的讲下热缩母排10kv的详细内容。

我们先从热缩母排10kv的规格型号、颜色、包装方式来进行简单的讲述。

热缩母排10kv之规格型号,其规格型号不像低压的规格型号有很多,热缩母排10kv的规格有如下:Ф12mm、Ф16mm、Ф20mm、Ф25mm、Ф30mm、Ф40mm、Ф50mm、Ф60mm、Ф70mm、Ф80mm、Ф90mm、Ф100mm、Ф120mm、Ф150mm。

我们从它的规格处可看出它是以“Φ”这个符号来表示产品大小的,通常我们也是以Φ+规格大小来进行报价的。

小编在这边也希望广大客户尽量以Φ+规格大小来进行询价,这样更能提高客户购买产品的准确率。

热缩母排10kv之颜色,苏州市飞博冷热缩制品有限公司的高压热缩母排有以下三种颜色:红色(铁锈红)、绿色、黄色。

如果有特殊颜色定制的,苏州市飞博冷热缩制品有限公司的技术部门会根据客户要求的特殊颜色进行调色、试样等一系列实验最终达到客户可接受的颜色。

小编在这边想说的是因为生产批次的不同生产出来的产品可能会存在色差问题,这个是不可避免的每家厂家都会有这种情况发生的。

既然说到了特殊颜色的定制,那么小编想说的是产品的壁厚厚度我们也可以根据客户的要求与技术部门沟通后进行定制。

小编还想说的是如果有特殊颜色、壁厚厚度的定制要求,那么其也需有一定的起订量,这个也希望广大客户能够有所理解。

热缩母排10kv之包装方式,热缩母排10kv的包装方式是每个型号规格都以25米一盘进行包装的,它不像低压热缩管有着不同米数的包装方式。

刚小编说的25米一盘的包装方式是连续热缩母排10kv的包装方式,其还有一种包装方式那就是单米热缩母排10kv,顾名思义就是以一米为1根的形式进行包装。

广大客户可根据自己不同的需求来进行选择与购买。

10KV母排动稳定计算

10KV母排动稳定计算

电气基础知识:热稳定与动稳定双击自动滚屏发布者:mm发布时间:2006-4-7阅读:387次1.定义:热稳定电流是老的称呼,现称:额定短时耐受电流(I K)在规定的使用和性能条件下,在规定的短时间内,开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的电流的有效值。

额定短时耐受电流的标准值应当从GB762中规定的R10系列中选取,并应该等于开关设备和控制设备的短路额定值。

注:R10系列包括数字1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8及其与10n的乘积动稳定电流是老的称呼,现称:额定峰值耐受电流(I P)在规定的使用和性能条件下,开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波的电流峰值。

额定峰值耐受电流应该等于2.5倍额定短时耐受电流。

注:按照系统的特性,可能需要高于2.5倍额定短时耐受电流的数值。

额定短路持续时间(t k)8]开关设备和控制设备在合闸位置能承载额定短时耐受电流的时间间隔。

额定短路持续时间的标准值为2s。

如果需要,可以选取小于或大于2s的值。

推荐值为0.5s,1s,3s和4s。

2.根据额定短时耐受电流来确定导体截面:GB3906[附录D]中公式:S=I/a√错误!θ)TMY 25 31.5 60*6 有人采用:S=I √t k jf 10 /165; k jf :集肤效应系数-TMY 取 1.15 计算结果偏大,建 ∝式中:I--额定短时耐受电流;a —材质系数,铜为 13,铝为 8.5;t--额定短路持续时间; △θ—温升(K ),对于裸导体一般取 180K ,对于 4S 持续时间取 215K 。

则:25KA/4S 系统铜母线最小截面积 S=(25/13)*√4/215=260 mm 231.5KA/4S 系统铜母线最小截面积 S=(31.5/13)*√4/215=330 mm 240KA/4S 系统铜母线最小截面积 S=(40/13)*√4/215=420 mm 263KA/4S 系统铜母线最小截面积 S=(63/13)*√4/215=660 mm 280KA/4S 系统铜母线最小截面积 S=(80/13)*√4/215=840 mm 2接地母线按系统额定短时耐受电流的 86.7%考虑:25KA/4S 系统接地铜母线最小截面积 S=260*86.7% =225mm 231.5KA/4S 系统接地铜母线最小截面积 S=330*86.7% =287mm 240KA/4S 系统接地铜母线最小截面积 S=420*86.7% =370mm 263KA/4S 系统接地铜母线最小截面积 S=660*86.7% =580mm 280KA/4S 系统接地铜母线最小截面积 S=840*86.7% =730mm 2根据以上计算,总结所用 TMY 的最小规格如下:KA 40 63 80系统母线 50*6 80*6 或 60*880*10 100*10接地母线50*5 50*6 50*8 80*8 80*103议采用以上计算.3. 根据额定峰值耐受电流来确定铜母线最大跨距(两个支撑间的最大距离)原则:作用在母线上的作用应力 k g/cm ≤母线允许应力;公式:△j s =1.76L 2i ch2*10-3/aW ≤ △y ;△ y =1400(Cu).700(Al)式中:L —母线支撑间距(cm );a —相间距离(cm );W ——矩形母线截面系数;i ch ——根据上式导出:L MAX =√1400aw 103/1.76 i ch2=√0.795*106aw/ i ch矩形母线截面系数:1/母线宽度相对时:W=0.167b 2h;100*10=1.67;80*8=0.8552/母线厚度相对时:W=0.167bh 2;100*10=16.7;80*8=8.55其中:b(cm): 母线宽度,h(cm): 母线厚度所以:对于 31.5KA 系统,TMY100*10 母线厚度相对时,假定 a=28cm(中置柜), 则:L MIN ==√0.795*106aw/ i ch =240(cm)=2400mm;对于 31.5KA 系统,TMY80*8 母线厚度相对时,假定 a=28cm,则:L MIN ==√0.795*106aw/ i ch =1700mm;对于 40KA 系统,TMY100*10 母线厚度相对时,假定 a=28cm,则:L MIN==√0.795*106aw/i ch=1900mm;TMY80*8母线厚度相对时,假定a=28cm,则:L MIN==√0.795*106aw/i ch=1370mm;各种母线排列的最小跨距(mm)[280mm相距为例]母线厚度相对时母线宽度相对时TMY100*10T MY80*8TMY100*1TMY80*8理论推荐理论推荐理论推荐理论推荐值值值值值值值值31.52400180017001400750700550500 401900140013701200610600430400就是说:1。

10kv母排软连接间距

10kv母排软连接间距

10kv母排软连接间距
10kV母排软连接间距是指在10千伏电压等级下,母排系统中软连接的间距。

母排是一种常用的电力配电设备,用于将电能从变电所输送到各个用电设备。

软连接作为母排系统中的一部分,起到连接不同部分的作用,因此其间距的设计和安装非常重要。

10kV母排软连接间距的设计需要考虑电气安全。

在电力系统中,高电压会产生强大的电场,如果软连接的间距过小,可能会导致电场强度过高,从而增加漏电和火灾的风险。

因此,根据相关标准和规范,软连接的间距应该足够大,以确保电气设备和人员的安全。

软连接的间距还需要考虑电气性能。

母排系统中的软连接通常由导体材料制成,其电阻和电导率会对电气性能产生影响。

如果软连接的间距过大,可能会导致电阻增加,从而影响电能的传输效率。

因此,在设计软连接的间距时,需要在电气性能和电气安全之间进行权衡,找到一个合适的平衡点。

软连接的间距还需要考虑制造和安装的便利性。

软连接通常是在现场制造和安装的,因此间距的设计应该考虑到现场操作的方便性。

如果软连接的间距过小,可能会增加现场操作的难度,增加制造和安装的成本。

因此,在设计软连接的间距时,需要考虑到技术可行性和经济性。

总结起来,10kV母排软连接间距的设计需要综合考虑电气安全、电
气性能和制造安装的便利性。

合理的软连接间距可以确保电气设备和人员的安全,保证电能的传输效率,并降低制造和安装的成本。

因此,在母排系统中,软连接间距的设计是非常重要的一项工作,需要经过仔细的计算和论证。

通过合理的软连接间距设计,可以提高母排系统的可靠性和安全性,满足电力系统的正常运行需求。

母排计算公式

母排计算公式

铜排有个口诀:
排宽*排厚+=铜排载流量如:60*(6+)=870A 60*6的铜排长度:(立排)刀开关到断路器大约250-300的高度,(横排)柜体宽度-安装角铁宽度即可。

刀开关上面大概米。

母排重量计算公式
*8*=m
即求出了每米铜排的重量大约为m,而每kg铜排的价格为85元/kg,
其中为铜排的密度。

母排载流量计算公式
L公式10:
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数7
双层铜排=()*单层铜排
铝排= 铜排÷
排宽(mm)厚度系数为:母排12个厚时为10个厚时为依次
为:[,,,,,]
例如:
求TMY100*10载流量为:
单层:100*=1850(A)
双层:2(TMY100*10)的载流量为:1850*=2923(A)求LMY100*10载流量为:1850÷=1423(A)三层:3(TMY100*10)的载流量为:1850*2=3700A。

10kv高压柜母排绝缘电阻标准值

10kv高压柜母排绝缘电阻标准值

10kv高压柜母排绝缘电阻标准值 在电力系统中,高压柜是电力输配电路的重要组成部分之一,而母排则是高压柜中的核心元件。

为了确保高压柜的安全稳定运行,必须对其母排的绝缘电阻进行检测和评估。

本文将详细介绍10kV高压柜母排绝缘电阻标准值的相关内容,包括定义、计算方法、实际应用以及重要性。

高压柜母排的绝缘电阻是指在规定的测试电压下,沿母排表面或与母排相连的接地装置之间的绝缘电阻。

该绝缘电阻标准值是为了确保高压柜正常工作和运行时,母排与周围金属构件之间的电气隔离符合安全要求而规定的一个参考值。

二、10kV高压柜母排绝缘电阻标准值的计算方法 1. 检测电压:通常选择500V或1000V为检测电压,以保证测试的准确性和可靠性。

2. 检测仪器:使用专业的绝缘电阻测试仪器,确保测试结果的准确性。

3. 测试方法:将测试仪器的两个测试针分别与母排表面和接地装置相连,通过测试仪器施加检测电压,并记录测试结果。

三、10kV高压柜母排绝缘电阻标准值的实际应用 1. 标准值的确定:根据电力系统设计和运行要求,以及相关的国家标准和行业规范,确定10kV高压柜母排绝缘电阻的标准值。

不同的国家和地区可能存在差异,因此应根据实际情况进行判定。

2. 检测方法的选择:选择合适的检测方法和仪器,确保测试的准确性和可靠性。

一般情况下,500V或1000V的检测电压是常用的。

3. 检测结果的判定:将测试结果与标准值进行比较,判断绝缘电阻是否符合要求。

如果测试结果小于标准值,说明绝缘电阻不足,可能存在安全隐患,需要采取相应的修复措施。

如果测试结果大于标准值,说明绝缘电阻良好,符合要求。

4. 维护和定期检测:定期对高压柜母排的绝缘电阻进行检测,及时发现和处理可能存在的问题,确保其安全运行。

同时,维护工作也非常重要,包括清洁母排表面、防止积尘和杂质等。

例如,某电力系统要求10kV高压柜母排的绝缘电阻标准值为10兆欧姆。

工程师选取了1000V的检测电压,并使用一台精确的绝缘电阻测试仪器进行测试。

10kV变电站负荷计算书

10kV变电站负荷计算书

10kV变电站负荷计算书一、建筑概况:工程为北京某度假村项目中某变配电间设计,配电室层高 4.8m,下方设有电缆夹层,层高2.1m二、设计内容:本工程包括10/0.38kV配电系统,照明系统,插座系统和接地系统。

供电系统:1、用户供电方式的确定;2、光源的选择;3、用电负荷功率、额定电流的计算;4、导线、穿线保护管、断路器的选择;照明系统:照明从配电箱的引线,线路的敷设方式,包括照度的计算及灯具的选择,安装的高度。

插座系统:动力线的选择,插座的选型及安装高度。

接地系统:接地的方式。

GB50053-94GB50034-2004GB50057-2010三、设计依据:1、《10kv及以下变电所设计规范》2、《建筑照明设计规范》3、《建筑防雷设计规范》四.设计思路:本次设计对10KV变电所系统进行设计,主要包括:用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成强电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图,最后根据设计方案,选择相应的器材的型号和规格.高压系统:1. 高压两路10kV电源双路并行运行。

设有母联开关,为手投自复带电气闭锁。

高压主进开关与联络开关间设电气联锁,任何情况下只能合其中两个开关。

真空断路器选用弹簧储能操作机构,采用直流220V/65Ah铅酸免维护电池柜作为操作、继电保护及信号电源。

2. 高压开关柜采用KYN28A-1型金属铠装移开式开关柜,共10面,并排布置,其中进线柜2面,隔离柜2面,计量柜2面,母联柜2面,出线柜2面。

低压系统:in1. 变压器低压侧采用单母线分段方式运行,联络开关采用互投自复或互投手复或手投手复(配转换开关),互投时应自动切断非保证负荷电源;低压主进开关与联络开关之间设电气联锁,任何情况下只能合其中两个开关。

低压开关柜采用GCK型抽屉式开关柜,共16面;其中受电柜2台,联络柜1台,馈电柜9台,电容器柜4台。

要求柜体断流能力>40S2. 变压器为空气自冷干式变压器SCB10-2000KVA户内型,接线均为△/Yn11,带IP20外壳及强迫风冷。

母排计算公式

母排计算公式

铜排有个口诀:
排宽*排厚+8.5=铜排载流量如:60*(6+8.5)=870A60*6的铜排
长度:(立排)刀开关到断路器大约250-300的高度,(横排)柜体宽度-安装角铁宽度即可。

刀开关上面大概2.1米。

母排重量计算公式
1.80*8*0.0089=5.696kg/m
即求出了每米铜排的重量大约为5.7kg/m,而每kg铜排的价格为85元/kg,其中0.0089为铜排的密度。

母排载流量计算公式
L公式10:
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数7
双层铜排=(1.56-1.58)*单层铜排
铝排= 铜排÷1.30
排宽(mm)厚度系数为:母排12个厚时为20.510个厚时为18.5依次为:[12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5]
例如:
求TMY100*10载流量为:
单层:100*18.5=1850(A)
双层:2(TMY100*10)的载流量为:1850*1.58=2923(A)求LMY100*10载流量为:1850÷1.3=1423(A)
三层:3(TMY100*10)的载流量为:1850*2=3700A
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母线铜排载流量计算方法.

母线铜排载流量计算方法.

母线铜排载流量和重量计算方法估算法:1、铜排重量=长×宽×厚度×铜密度8932kg/m32、单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数)铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方常用铜排的载流量计算方法:40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10 -18,8-16,6-14,5-13,4-12]. 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3例如求TMY100*10载流量为:单层:100*188=1800(A)[查手册为1860A];双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A];三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A]以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。

常用铜排的尺寸及载流量表铜母排截面 25℃ 35℃平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A) 15×3176 18520×3233 24525×3285 30030×4394 41540×4404 425 522 55040×5452 475 551 58850×5 556 585 721 76050×6617 650 797 84060×6731 770 940 990 60×8858 900 1101 1160 60×10960 1010 1230 1295 80×6930 1010 1195 130080×81060 1155 1361 1480 80×10 1190 1295 1531 1665100×6 1160 1260 1557 1592100×81310 1425 1674 1850100×10 1470 1595 1865 2025120×81530 1675 1940 2110120×10 1685 1830 2152 23402(60×6) 1126 1185 1452 15302 (60×8) 1460 1480 1503 16002(60×10) 1680 1170 2140 2250 2(80×6) 1320 1433 1705 1855 2(80×8) 1651 1795 2117 2515 2(80×10) 1950 2120 2575 27352(100×6) 1564 1700 2000 21702(100×8) 1930 2100 2470 26902(100×10)2320 2500 2935 31852(120×8) 2140 2330 2750 29952(120×10)2615 2840 3330 3620低压电容器柜一般按照(容量*单价)进行报价,不需要严格依照器件清单如:单价95元/ kvar若某台电容柜设计容量为180kvar则该柜总价=180*95=17100元因电容器柜柜体、安装方式比较简单,回路器件、控制器价格影响不大,所以,这种报价方式几乎适用于所有柜型(具体单价看当地行情,我们这里基本是95元/ kvar)1、变压器的铭牌上都标有变压器的容量和实际的额定电流。

母排热缩管折径与内径、壁厚的换算方式

母排热缩管折径与内径、壁厚的换算方式

母排热缩管折径与内径、壁厚的换算方式本文介绍母排热缩管折径FD与内径D、壁厚WT的换算,具体内容从下面参数序列号中查找:1.生产流程:混料——挤出——辐照硫化——扩张——包装2.介绍:由辐射交联聚烯烃材料制成,理化电气性能优异,主要功能是连接件的电绝缘、各种情况下母排的绝缘防护、减少相间距等,广泛应用于各类低压开关柜、低压母线槽以及低压电器中的绝缘防护。

3.电压等级:1KV;10KV;20KV(24KV)*;35KV4.按生产工艺分类:连续型母排,分段型母排。

5.按照收缩比率:正常10KV母排为2.5:1;1KV与35KV的母排为2:1。

6.折径FD与内径D、壁厚WT的换算:管内径D≈2(FD-2WT)/π。

7.扩张成品收缩前壁厚WT前与收缩后壁厚WT后的关系:WT后≈2WT前。

8.检测方法及意义:纵向收缩率《±10%。

(沃尔兴标准《±8%)9.壁厚不均匀度:《30% 计算方法w%=(w厚-w薄)/w厚10.执行标准:GB/T1059-200711.母排的技术性能性能指标测试方法/条件拉伸强度≥8.0MPa ASTM D 2671断裂伸长率≥300% ASTM D 2671热老化后拉伸强度≥6.9MPa 130℃×168h热老化后断裂伸长率≥100% 130℃×168h轴向变化率-8%~+8% ASTM D 2671氧指数≥27 GB/T 2406热冲击无裂纹JB 7829 附录D击穿强度≥20kV/mm ASTM D 149硬度(邵氏A)≤90 GB2411体积电阻率≥1014Ω.cm IEC 6009312.氧指数:氧指数(OI)是指在规定的条件下,材料在氧氮混合气流中进行有焰燃烧所需的最低氧浓度。

以氧所占的体积百分数的数值来表示。

氧指数高表示材料不易燃烧,氧指数低表示材料容易燃烧。

13.击穿强度:又称“击穿场强”、“介电强度”。

匀强电场下,使单位厚度的电介质击穿的电压值。

变压器容量与母排选型配合表

变压器容量与母排选型配合表
10/0.4kV变压器与低压断路器、互感器及母线等配合表
变压 器容 阻抗 量 电压 Se(kV Uk% A)
额定电流(A) 高压侧 低压侧
低压出口短路 电流(kA)
高压侧进 线电缆最 小截面
高压 熔断 器额
定电
Ip
Ik
ZRYJV电缆 流
规格(mm2)
(A )
高压侧连 总出
接母线
铜母线 (TMY-)规 格(mm2)
1×95
3×4(1×300)+2(1× 300)
30×4 63×5
1× 185
1×185 1×120
-
40×4 80×5 - 1×240 1×150
-
40×4
100× 5
-
1×240 1×185
-
40×5 80×8 - 1×300 1×240
1250 6
72.2
1804.2
76.68
30.07 10kV-3x70
125
3(63x6.3)
2000
2500/ 5
2500
3[2(100×10)]+1(100× 10)
1600 6
92.4
2309.4
98.15
38.49 10kV-3x70
160
3(63x6.3)
2500
3000/ 5
3150
3[2(125×10)]+1(125× 10)
4000
5000/ 5
5000
3[3(125×10)]+1(125× 16)
3×2(1×240)+1(1× 240)
3×2(1×400)+1(1× 400)
3×4(1×185)+2(1× 185)

10KV母排动稳定计算

10KV母排动稳定计算

电气基础知识:热稳定与动稳定387次mm 发布时间:2006-4-7 阅读:双击自动滚屏发布者:1.定义:)I热稳定电流是老的称呼,现称:额定短时耐受电流(K在规定的使用和性能条件下,在规定的短时间内,开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的电流的有效值。

额定短时耐受电流的标准值应当从GB762中规定的R10系列中选取,并应该等于开关设备和控制设备的短路额定值。

注:R10系列包括数字1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8及其与10n的乘积)I动稳定电流是老的称呼,现称:额定峰值耐受电流(P在规定的使用和性能条件下,开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波的电流峰值。

额定峰值耐受电流应该等于2.5倍额定短时耐受电流。

注:按照系统的特性,可能需要高于2.5倍额定短时耐受电流的数值。

)8] t额定短路持续时间(k开关设备和控制设备在合闸位置能承载额定短时耐受电流的时间间隔。

额定短路持续时间的标准值为2s。

如果需要,可以选取小于或大于2s的值。

推荐值为0.5s,1s,3s和4s。

2.根据额定短时耐受电流来确定导体截面:θ) △(t S=I/a√中公式:D]附录GB3906[式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。

则:25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260 mm231.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330 mm22 mm*√4/215=420 系统铜母线最小截面积S=(40/13)40KA/4S24/215=660 mm(63/13)*√63KA/4S系统铜母线最小截面积S=2 mm 80/13)*√4/215=840 80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm231.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm240KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm263KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm280KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm23/165; k建,计算结果偏大1.15k√:S=I有人采用t取-TMY集肤效应系数:10jfjf ∝议采用以上计算.3.根据额定峰值耐受电流来确定铜母线最大跨距(两个支撑间的最大距离)原则:作用在母线上的作用应力kg/cm≤母线允许应力;22-3/aW≤=1.76L△i *10公式:△y; chjs△=1400(Cu).700(Al) y式中:L—母线支撑间距(cm);a—相间距离(cm);W——矩形母线截面系数;i——ch根据上式导出:326aw/ i0.795*10 10/1.76 i =√L=√1400aw chMAXch矩形母线截面系数:2h;100*10=1.67;80*8=0.855167b.1/母线宽度相对时:W=02;100*10=16.7;80*8=8.55167bh2/母线厚度相对时:W=0.其中:b(cm): 母线宽度,h(cm): 母线厚度所以:对于31.5KA系统,TMY100*10母线厚度相对时,假定a=28cm(中置柜),则:6aw/ i=240(cm)=2400mm; √L==0.795*10chMIN对于31.5KA系统,TMY80*8母线厚度相对时,假定a=28cm,则:6aw/ i=1700mm; ==L√0.795*10chMIN: 则a=28cm,假定,母线厚度相对时,TMY100*10系统40KA对于6aw/ i0.795*10=1900mm; L==√chMIN TMY80*8母线厚度相对时,假定a=28cm,则: 6aw/ i=1370mm; L==√0.795*10chMIN各种母线排列的最小跨距(mm)[280mm相距为例]母线厚度相对时母线宽度相对时TMY100*10TMY80*8 TMY100*1TMY80*80理论推荐理论推荐理论推荐理论推荐值值值值值值值值31.5 2400 1800 1700 1400 750 700 550 50040 1900 1400 1370 1200 610 600 430 400就是说:1。

高压柜母排估算

高压柜母排估算

高压柜母排估算:
1、水平排:共6段,每段1.6m,共计:9.6m
2、进线柜:A相——水平排(隔离车上端):840mm
B相——水平排(隔离车上端):600mm
C相——水平排(隔离车上端):400mm
A相——外接电缆(隔离车下端):400mm
B相——外接电缆(隔离车下端):400mm
C相——外接电缆(隔离车下端):400mm 共计:3.0m
地排:TMY-303X3 1.7m
3、电压互感器柜:A相——水平排(PT车上端):840mm
B相——水平排(PT车上端):600mm
C相——水平排(PT车上端):400mm 共计:1.84m
地排:TMY-30X3 1.7m
4、计量柜
A相——上端水平排——电流互感器——下端水平排 1.9m
B相——上端水平排——电流互感器——下端水平排 2.2m
C相——上端水平排——电流互感器——下端水平排 1.2m
TMY-30X3长度:
A相——熔断器——电压互感器 1.25m
B相——熔断器——电压互感器 1.4m
C相——熔断器——电压互感器 1.15m
地排:TMY-30X3 300mm
5、变压器柜:A相到水平排(VS1上端):800mm
B相到水平排(VS1上端):600mm
C相到水平排(VS1上端):400mm
A相(VS1下端)——电流互感器——接地刀1m
B相(VS1下端)——电流互感器——接地刀1m
C相(VS1下端)——电流互感器——接地刀1m 共计:4.8m 地排:TMY-30X3 3m
注:每台柜底有一段40X4接地铜排700mm。

高压柜主母排选型表

高压柜主母排选型表

一、高压柜主母排选型表
1、35KV开关柜(主母排如无其它要求,均需搪锡)
2、KYN18,KYN28,XGN2-10开关柜(主母排如无其它要求,均需搪锡)
3.HXGN2-10,XGN15-12开关柜(主母排如无其它要求,均需搪锡)
二、高压柜(出线柜)支母排选型表
1.KYN61-40.5
备注:
a.所有电缆挂接排需要倒圆角,倒角半径为1/2的排宽
b.由于支母线的宽度与主母线不一致,所以主母线的长度与开孔位置需根据支母线的规格调整。

c.考虑到主母线跨度较大,需要支撑,所以母线室的支排规格1250A以下统一定为TMY-80*8*R4
d.工艺注意:KYN61-40.5系统是双排,支排是单排时(如PT柜、小电流出线柜),需在静触头后垫10mm厚垫排;断路器2000-2500A,应在原有的垫排基础上再垫6mm厚垫排。

2.KYN28-12
备注:
a.由于支母线的宽度与主母线不一致,所以主母线的长度与开孔位置需根据支母线的规格调整。

3.KYN18
备注:
a.触头盒内绝缘夹块需根据静触头宽度调整。

4.XGN2-10
5.HXGN2-10、XGN15-12
三、高压柜(进线柜、大电流出线柜、母联、隔离)支母排选型表
1、35KV开关柜
2、10KV开关柜
四、高压柜接地排选型表。

高压柜内母排规格选用方法及计算

高压柜内母排规格选用方法及计算

高压柜内母排规格选用方法及计算——配电之家注:本文讨论的范围限于72.5KV以下的开关设备和控制设备的母排选择及计算(仅限于铜排计算),尽管本文计算公式仍适用于72.5KV以上这类电压等级的开关设备和控制设备母排的计算及选择,但此本文暂不讨论。

为阅读方便,本文特意将有关专业名词写得通俗易懂。

一、前言:高压开关柜内母排规格选择应满足以下2个原则:1、满足载流量要求(这个可以查表如 GB7251,或查《手册三》等资料获得)。

2、满足热稳定校验,也就是短路电流的热效应。

而动稳定主要考虑的是铜排的固定和支撑,也就是短路电流的电磁效应,高压母排规格如截面积大小的选择,只需考虑热稳定校验,而无需考虑动稳定的校验。

额定短时耐受电流,是在规定的时间内(这个时间就是从合闸到跳闸的持续时间),设备合闸位置能够承受电流的有效值,也就是从合闸到跳闸前的时间内该设备及其线路部件不被通过的短路电流所融损,这个是热稳定的概念,这儿的线路部件可以是母排。

额定峰值耐受电流是在系统发生最严重的短路情况下,设备在合闸位置承受额定短路峰值电流时设备及其线路部件产生电动力但不至于损坏,这个是动稳定的概念。

额定短路持续时间,是指设备在合闸位置能够承受额定短时耐受电流(而非峰值电流)的时间,超过这个时间设备就跳闸了,不再承受短路电流了。

高压母排规格的选择要满足以上热稳定校验的要求。

在设计和装配上,对于满足载流量要求,只要充分考虑导体的截面满足要求就行了。

实际应用中,对于截面积相同的母线,如TMY6*80 载流量要大于TMY8*60,原因是前者的截面周长比后者大,相同长度下前者的体面积大于后者,散热面积差异和电流的趋肤效应等原因造成了 2 者载流量不同。

在设计和装配上,对于满足动稳定要求。

一、要首先考虑母排的受力方向,如尽量不采用母排宽面相对的安装方式,因为此方式下母排的受力最强。

第二、充分考虑母排支撑固定件的间隔,做到即满足动稳定要求又不浪费。

10KV母排计算资料

10KV母排计算资料

6/10KV 开关柜柜中和400V开关柜中使用的铜排的规格型号,有没有相应的标准介绍其载流量和动、热稳定电流尺寸摘要:对开关设备和控制设备的母线载流量、热效应、电动力效应进行了归纳和分析,根据相关的国家标准和电力标准对母线的选用和实际应用提出了实用性的方法。

关键词:母线;载流量;热效应;电动力效应;母线绝缘;母线固定。

1 前言母线,也称母排或载流排,是承载电流的一种导体。

在开关设备和控制设备中主要用于汇集、分配和传送电能,连接一次设备。

根据相关资料统计,短路事故绝大部分是直接或者间接发生在母线部位,母线故障是电气设备故障中最严重的故障之一。

因此,对母线的正确选用和应用显得极为关键。

本文对中压3.6kV—40.5kV开关设备和控制设备中与母线相关的几个方面进行初步分析计算和总结。

2 母线的类型户内开关设备和控制设备中,母线按截面分为矩形、圆形、D型、U型等,其中由于同截面的矩形母线较圆形、D型、U型等母线电阻小、散热面大、载流量高等原因,矩形母线在40.5kV及以下电压等级中应用最广泛。

圆形和D型母线由于集肤效应较好,防电晕效果好,也有应用,但连接比较复杂。

U型母线一般用于电流较大、力效应要求高的设备中,如发电机出口开关柜。

其额定电流大,一般达到5000A以上,额定峰值耐受电流(IP)大,一般为50kA以上。

按材质分,可分为铜母线、铝母线、铁母线,其中铜母线由于载流量大,抗腐蚀性能和力效应好,应用最广泛。

铝质母线在电流小、非沿海和非石化系统也有应用。

使用铁母线主要从经济上考虑,主要应用于PT连接线。

按自然状态可分为硬母线和软母线。

软母线主要应用于连接不便可以吸收一些力效应的场所,如断路器内部。

3 母线的载流量3.1母线的载流量的定义:母线的载流量是指母线在规定的条件下能够承载的电流有效值。

说明:规定的条件中主要指标是温度,对于户内开关设备和控制设备来讲是指环境温度上限为40℃,下限为-25℃。

3.2母线布置与载流量之间的关系母线立放时载流量比平放时要高一些,一般当母线平放且宽度小于60㎜时,其载流量为立放时的0.95倍, 宽度大于60㎜时其载流量为立放时的0.92倍,这是由于立放时散热性能要比平放时要好的缘故。

10KV母排动稳定计算

10KV母排动稳定计算

电气基础知识:热稳定与动稳定双击自动滚屏发布者:mm 发布时间:2006-4-7 阅读:387次1. 定义:热稳定电流是老的称呼,现称:额定短时耐受电流(I K)在规定的使用和性能条件下,在规定的短时间内,开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的电流的有效值。

额定短时耐受电流的标准值应当从GB762中规定的R10系列中选取,并应该等于开关设备和控制设备的短路额定值。

注:R10 系列包括数字1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8及其与10 n的乘积动稳定电流是老的称呼,现称:额定峰值耐受电流(I P)在规定的使用和性能条件下,开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波的电流峰值。

额定峰值耐受电流应该等于2.5倍额定短时耐受电流。

注:按照系统的特性,可能需要高于 2.5倍额定短时耐受电流的数值。

额定短路持续时间(t k)8]开关设备和控制设备在合闸位置能承载额定短时耐受电流的时间间隔。

额定短路持续时间的标准值为2s。

如果需要,可以选取小于或大于2s的值。

推荐值为0.5s,1s,3s 和4s<2. 根据额定短时耐受电流来确定导体截面:GB3906[附录D]中公式:S=l/a V(t△ 9 )式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5 ; t--额定短路持续时间;△ 9—温升 ( K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。

则:25KA/4S 系统铜母线最小截面积S= (25/13 ) * “4/215=260 mm231.5KA/4S 系统铜母线最小截面积S= (31.5/13 ) * “4/215=330 mm240KA/4S 系统铜母线最小截面积S= (40/13 )* “4/215=420 mm263KA/4S 系统铜母线最小截面积S= (63/13 )* “4/215=660 mm280KA/4S 系统铜母线最小截面积S= (80/13 )* “4/215=840 mm2接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7% 考虑:25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S= 260*86.7% =225mm231.5KA/4S 系统接地铜母线最小截面积S= 330*86.7% =287mm240KA/4S系统接地铜母线最小截面积S= 420*86.7% =370mm263KA/4S 系统接地铜母线最小截面积S= 660*86.7% =580mm280KA/4S系统接地铜母线最小截面积S= 840*86.7% =730mm2总结所用TMY的最小规格如下根据以上计算3. 根据额定峰值耐受电流来确定铜母线最大跨距( 两个支撑间的最大距离)原则:作用在母线上的作用应力kg/cm w母线允许应力;公式:△ js=1.76L2i ch2*10-3/aW wA y;△y=1400(Cu).700(Al)式中:L—母线支撑间距(cm);a—相间距离(cm);W――矩形母线截面系数;i ch ——根据上式导出:L MAX =V l400aw 103/1.76 i ch2=V0.795*106aw/ i ch矩形母线截面系数:1/母线宽度相对时:W=0 . 16 7 b2h;100*10=1.67;80*8=0.8552/母线厚度相对时:W=0 .16 7 bh2;100*10=16.7;80*8=8.55其中:b(cm):母线宽度,h(cm):母线厚度所以:对于31.5KA系统,TMY100*10母线厚度相对时,假定a=28cm(中置柜), 则: L MIN==v0.795*106aw/ i ch=240(cm)=2400mm;对于31.5KA系统,TMY80*8母线厚度相对时假定a=28cm则:L MIN ==v0.795*106aw/ i ch=1700mm;对于40KA系统,TMY100*10母线厚度相对时,假定a=28cm,则:L MIN==V0.795*1O6aw/ i ch=1900mm;TMY80*8母线厚度相对时,假定a=28cm则:L MIN==v0.795*1O6aw/ i ch=1370mm;各种母线排列的最小跨距mm)[280mm相距为例]当KYN28-12型产品选用TMY100*10距离1400以内可不加支撑,超过1400必须加支撑;当KYN28-12型产品选用TMY80*8距离1200以内可不加支撑,超过1 200必须加支撑;2 •母线宽度相对时:当KYN28-12型产品选用TMY100*10距离700以内可不加支撑,超过700必须加支撑;当KYN28-12型产品选用TMY8*8距离500以内可不加支撑,超过500必须加支撑•(续)。

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6/10KV 开关柜柜中和400V开关柜中使用的铜排的规格型号,有没有相应的标准介绍其载流量和动、热稳定电流尺寸摘要:对开关设备和控制设备的母线载流量、热效应、电动力效应进行了归纳和分析,根据相关的国家标准和电力标准对母线的选用和实际应用提出了实用性的方法。

关键词:母线;载流量;热效应;电动力效应;母线绝缘;母线固定。

1 前言母线,也称母排或载流排,是承载电流的一种导体。

在开关设备和控制设备中主要用于汇集、分配和传送电能,连接一次设备。

根据相关资料统计,短路事故绝大部分是直接或者间接发生在母线部位,母线故障是电气设备故障中最严重的故障之一。

因此,对母线的正确选用和应用显得极为关键。

本文对中压3.6kV—40.5kV开关设备和控制设备中与母线相关的几个方面进行初步分析计算和总结。

2 母线的类型户内开关设备和控制设备中,母线按截面分为矩形、圆形、D型、U型等,其中由于同截面的矩形母线较圆形、D型、U型等母线电阻小、散热面大、载流量高等原因,矩形母线在40.5kV及以下电压等级中应用最广泛。

圆形和D型母线由于集肤效应较好,防电晕效果好,也有应用,但连接比较复杂。

U型母线一般用于电流较大、力效应要求高的设备中,如发电机出口开关柜。

其额定电流大,一般达到5000A以上,额定峰值耐受电流(IP)大,一般为50kA以上。

按材质分,可分为铜母线、铝母线、铁母线,其中铜母线由于载流量大,抗腐蚀性能和力效应好,应用最广泛。

铝质母线在电流小、非沿海和非石化系统也有应用。

使用铁母线主要从经济上考虑,主要应用于PT连接线。

按自然状态可分为硬母线和软母线。

软母线主要应用于连接不便可以吸收一些力效应的场所,如断路器内部。

3 母线的载流量3.1母线的载流量的定义:母线的载流量是指母线在规定的条件下能够承载的电流有效值。

说明:规定的条件中主要指标是温度,对于户内开关设备和控制设备来讲是指环境温度上限为40℃,下限为-25℃。

3.2母线布置与载流量之间的关系母线立放时载流量比平放时要高一些,一般当母线平放且宽度小于60㎜时,其载流量为立放时的0.95倍, 宽度大于60㎜时其载流量为立放时的0.92倍,这是由于立放时散热性能要比平放时要好的缘故。

3.3 载流量数值根据母线的材质不同,在同一温度下其载流量也不同。

开关设备和控制设备中主要以矩形铜母线为主矩形铝母线为辅。

其载流量数值一般可根据各种设计手册查到。

笔者根据多年经验,通过对各种手册中母线载流量的统计,总结出立放时母线载流量(交流)的简易计算公式。

40℃时单层矩形铜母线的载流量Id(A):Id =k(b+8.5)h式中,b为母线厚度(mm);h为母线宽度(mm);k为系数(A/mm)。

40℃时双层铜母线与单层母线载流量载流量的关系式I2=(1.56~1.58)Id式中, I2为双层铜母线的载流量(A);Id为为单层铜母线的载流量(A)。

1.56~1.58为系数,一般100×10母线选1.58;80×10,80×8选1.57,60×6选1.56。

40℃时3层铜母线与单层铜母线的载流量的关系式为I3=2Id式中, I3为四层铜母线的载流量(A)。

40℃时4层铜母线与单层铜母线的载流量的关系式为(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)I4=2.45Id式中, I4为四层铜母线的载流量(A)。

说明:2层及以上铜排是指两层母线间有等于母线厚度的空气间隙。

母线在环境温度为40℃时和环境温度为25℃时的换算关系为:I40=0.85I25式中, I40为40℃时母线的载流量(A);I25为25℃时母线的载流量(A)。

相同规格的铜母线和铝母线在相同环境温度条件下载流量的换算关系为:IAl=ICu/1.3式中, ICu为铜母线的载流量;IAl为铜母线的载流量。

例如根据以上公式求TMY100×10母线载流量为:单层:100×18.5=1850A查手册为1860A,此数据根据中国工业出版社出版的水电部《高压配电装置规程》。

双层:2(TMY100×10)的载流量为:1850×1.58=2923(A);[查手册为2942A];三层:3(TMY100×10)的载流量为:1850×2=3700A[查手册为3780A]以上所有计算均与手册数据相当接近,可以根据以上公式进行母线载流量的计算。

3.4 说明(1)以上计算公式适用于120×12及以下规格的母线。

(2)对于异形母线的载流量建议采用经济电流密度进行计算。

4 母线的热效应和电动力效应4.1母线的热效应4.1.1母线的热效应是指母线在规定的条件下能够承载的因电流流过而产生的热效应。

在开关设备和控制设备中指在规定的使用和性能条件下,在规定的时间内,母线承载的额定短时耐受电流(IK)。

4.1.2根据额定短时耐受电流来确定母线最小截面根据GB3906-1991《3.6-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》[附录F]中公式:S=(I/a)(t/△θ)1/2来确定母线的最小截面。

式中:S—母线最小截面,mm2;I--额定短时耐受电流,A;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间,s;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4s持续时间取215K。

如对于31.5kA/4S系统,选用铜母线最小截面积为:S=(31500/13)×(4/215)1/2=330 mm2铝母线最小截面积与铜母线最小截面积关系为:SAl=1.62SCu式中, SAl为铝母线的最小截面积;SCu为铜母线的最小截面积。

如对于31.5kA/4S系统,铝母线最小截面积为:SAl=1.62×330 =540 mm2根据DL404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》中7.4.3条规定,接地汇流排以及与之连接的导体截面,应能通过铭牌额定短路开断电流的87%,可以计算出各种系统短路容量下(短路时间按4S)的接地母线最小截面积。

如对于31.5kA/4S系统,接地铜母线最小截面积为:S=330×86.7% =287mm2根据以上公式计算,对应各种额定短时耐受电流时,开关设备和控制设备中对应几种常用的额定短时耐受电流,母线最小截面及所用铜母线和铝母线的最小规格见表1:表1母线 kA/4s 25 31.5 40 63 80设备中铜母线规格 50×6 60×6 80×6或60×8 80×10 100×10接地铜母线规格 50×5 50×6 50×8 80×8 80×10设备中铝母线规格 80×6或60×8 80×8 100×8或80×10设备中铜母线最小截面(mm2) 260 330 420 660 840设备中铝母线最小截面(mm2) 425 540 685 1075 13654.2 母线的电动力效应母线是承载电流的导体,当有电流流过时势必在母线上产生作用力。

母线受电流的作用力与电流、母线形状、母线间的距离有关。

平行放置的母线是开关柜中最常见的。

根据额定峰值耐受电流来确定母线最大跨距(两个支撑间的最大距离)原则:作用在母线上的作用应力kg/cm≤母线允许应力。

公式:△js=1.76L2ich2×10-3/aW≤△y式中:△js—作用于母线的作用应力,kg/cm2;△y—母线允许最大应力,当母线为铜质时取1400,当母线为铝质时取700;L—母线支撑间距(cm);a—相间距离(cm);W——矩形母线截面系数,cm3;ich——额定峰值耐受电流,(kA)根据上式导出:铜母线的最大跨距为L铜MAX≤(1400aw 103/1.76 ich2)1/2= 892(aw)1/2/ ich铝母线的最大跨距为L铝MAX≤(700aw 103/1.76 ich2)1/2= 631(aw )1/2/ich矩形母线截面系数:对于水平布置的三相母线,当母线平放时;或者对于竖直布置的三相母线,当母线立放时:(也就是母线的厚度方向相对,此时力效应好)W1=0.167bh2;其中h为母线宽度(cm),b为母线厚度(cm)。

将W代入上式后得L铜MAX≤365h(ab) 1/2/ ichL铝MAX≤258h(ab) 1/2/ ich例如:对于31.5kA的系统,ich取80kA,如用于KYN28-12开关柜a=28,对于TMY100×10和LMY100×10型母线的最大跨距。

母线宽度为100/10=10cm,厚度为10/10=1cm。

L铜MAX≤240(cm)。

L铝MAX≤170(cm)对于水平布置的三相母线,当母线立放时;或者对于竖直布置的三相母线,当母线平放时:(也就是母线的宽度方向相对,此时电动力效应不好)W2=0.167b2h;则: L铜MAX≤365b(ah) 1/2/ ichL铝MAX≤258b(ah) 1/2/ ich例如:对于31.5kA的系统,ich取80kA,如用于KYN28-12开关柜a=27.5cm,对于TMY100×10和LMY100×10则: L铜MAX≤755(mm)。

L铝MAX≤530(mm)。

从计算可以看出,对于31.5KA系统,如采用100×10母线宽度方向相对布置,在理论计算上如忽略其他因素,必须将母线支撑控制在755mm(530mm)以内,这对于柜宽为800mm的开关柜从应用上来讲是不现实的。

所以这种方式一般在12KV和40.5KV的开关设备和控制设备很少采用,但在低压设备中为了结构上的考虑和减少占用空间,经常被采用在侧进线和联络线中。

根据以上公式,对于几种常用数据,如母线相距210mm,275mm(12KV电压等级产品)350mm,400mm,460mm(40.5KV电压等级产品)总结出表格如下:常用矩形母线按母线厚度方向相对排列时的最小跨距(mm):短路容量kA/4s 31.5 40相距(mm) 210 250 275 350 460 210 250 275 350 460TMY100×10 理论值 2100 2280 2400 2700 3100 1680 1830 1900 2160 2475 推荐值 1800 1800 1800 2200 2200 1400 1400 1400 1800 1800TMY80×10 理论值 1680 1830 1900 2160 2475 1340 1460 1530 1725 1980推荐值 1400 1400 1600 1800 1800 1200 1200 1200 1400 1400TMY80×8 理论值 1500 1630 1710 1930 2210 1195 1300 1370 1540 1770推荐值 1200 1200 1400 1400 1800 1000 1000 1000 1200 1400TMY60×6 理论值 970 1060 1110 1255 1440推荐值 800 800 800 1000 1000LMY100×10 理论值 1475 1610 1690 1900 2185 1180 1290 1350 1525 1750 推荐值 1200 1200 1200 1400 1600 1000 1000 1000 1200 1400。

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