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供配電設備及導線的選擇校驗教學課件-預覽頁

2025-09-01 12:14 上一頁面

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【正文】 稱動穩(wěn)定電流 ) 峰值 ( kA) ; 為設備的極限通過電流 ( 或稱動穩(wěn)定電流 ) 有效值 ( kA) 。 對于戶外安裝的變壓器,其實際容量為: = (610) = ( 611) 1.變電所主變壓器臺數(shù)的選擇 ( 1)應滿足用電負荷對供電可靠性的要求。 車間變電所主變壓器的單臺容量上限 車間變電所主變壓器的單臺容量,一般不宜大于 1250kVA。 變電所主變壓器臺數(shù)和容量的最后確定,應結合變電所主結線方案的選擇,對幾個較合理方案作技術經(jīng)濟進行比較,擇優(yōu)而定。 ( 2)高壓隔離開關的額定電流應大于通過它的計算電流,見式 62。 2.高壓負荷開關的額定電流應大于或等于它所安裝的熱脫扣器的額定電流,見式 62。 高壓斷路器的選擇及校驗 1.高壓斷路器的額定電壓應大于或等于安裝處的額定電壓,見式 61。 5. 高壓斷路器的熱穩(wěn)定度可按式( 65)進行檢驗。抽屜式低壓配電屏的結構緊湊,通用性好,安裝靈活方便,防護安全性高,因此,近年來的應用也越來越多。 互感器的選擇和校驗 2.電流互感器準確度的選擇及校驗 ( 1) 電流互感器準確度等級的選用 應根據(jù)二次回路所接測量儀表和保護電器對準確度等級的要求而定。 對于保護用電流互感器,其 10P準確度級的復合誤差限值為 10%。 ≥ ( 618) 為了確保準確度的誤差在規(guī)定的范圍內,其二次側所接負荷容量也必須滿足式( 612),不同的只是式中的為電壓互感器二次側所有儀表、繼電器電壓線圈所消耗的總視在負荷,其計算公式為: = ( 619) 式中, = 和 = 分別為所接測量儀表和繼電器電壓線圈消耗的總有功功率和總無功功率。) 3.經(jīng)濟電流密度 35KV及以上的高壓線路及電壓在 35KV以下但長距離、大電流的線路,其導線和電纜截面宜按經(jīng)濟電流密度選擇,以使線路的年費用支出最小。 4.機械強度 導線(包括裸線和絕緣導線)截面不應小于其最小允許截面,見附錄表 15。 在工程設計中,根據(jù)經(jīng)驗,一般對 6~ 10KV及以下的高壓配電線路和低壓動力線路,先按發(fā)熱條件選擇導線截面,再校驗其電壓損耗和機械強度;對35KV及以上的高壓輸電線路和 6~ 10KV長距離、大電流線路,則先按經(jīng)濟電流密度選擇導線截面,再校驗其發(fā)熱條件、電壓損耗和機械強度;對低壓照明線路,先按電壓損耗選擇導線截面,再校驗發(fā)熱條件和機械強度。而且絕緣導線和電纜的溫度過高時,可使絕緣加速老化甚至損壞,或引起火災。 按發(fā)熱條件選擇導線和電纜的截面 這里所說的“環(huán)境溫度”,是按發(fā)熱條件選擇導線和電纜所采用的特定溫度。 按發(fā)熱條件選擇導線所用的計算電流 時,對降壓變壓器高壓側的導線,應取為變壓器額定一次電流 I 。 一般三相線路的中性線截面 A0 ,應不小于相線截面 A 的 50%,即 A0 ≥ ( 622) 由三相線路引出的兩相三線線路和單相線路,由于其中性線電流與相線電流相等,因為它們的中性線截面 A0 應與相線截面 A 相同,即 A0 = A ( 623) 對于三次諧波電流較大的三相四線制線路及三相負荷很不平衡的線路,使得中性線上通過的電流可能接近甚至超過相電流。 根據(jù)短路熱穩(wěn)定度的要求,保護線( PE線)的截面 APE ,按 GB50054- 1995《 低壓配電設計規(guī)范 》 規(guī)定: ( 3)保護中性線( PEN線)截面的選擇 保護中性線兼有保護線和中性線的雙重功能,因此其截面選擇應同時滿足上述保護線和中性線的要求,并取其中的最大值。因此相線截面選 A =10mm2。 例 67 上例所示 TNS線路,如采用 BLV500型鋁芯絕緣線穿硬塑料管埋地敷設,當?shù)刈顭嵩缕骄罡邭鉁貫椋?25℃ 。 N線截面按 A 0≥ 選擇,選為 16mm2。 按經(jīng)濟電流密度選擇導線和電纜的截面 導線(包括電纜)的截面越大,電能損耗就越小,但是線路投資,維修管理費用和有色金屬消耗量卻要增加。由曲線 3可知,與年運行費最小值 Ca( a點)相對應的導線截面 A不一定是最經(jīng)濟合理的導經(jīng)截面,因為 a點附近,曲線 3比較平坦,如果將導線截面再選小一些,例如選為 A( b點),年運行費用 Cb增加不多,但導線截面即有色金屬消耗量卻顯著地減少。所謂經(jīng)濟電流密度是指與經(jīng)濟截面對應的導線電流密度。 按經(jīng)濟電流密度選擇導線和電纜的截面 例 68 有一條用 LJ型鋁絞線架設的 5km長的 10KV架空線路,計算負荷為1380kW, cos =,T = 4800h,試選擇其經(jīng)濟截面,并校驗其發(fā)熱條件和機械強度。 按電壓損耗選擇導線和電纜的截面 電壓損耗,是指線路首端線電壓和末端線電壓的代數(shù)差。 在圖 63中,以 P Q P Q2表示各段線路的有功功率和無功功率, pq p q2表示各個負荷的有功功率和無功功率, l r x l r x2表示各段線路的長度、電阻和電抗; L R X L R X2 為 線路首端至各負荷點的長度、電阻和電抗。 ( 2)均勻分布負荷的三相線路電壓損耗的計算 圖 64 均勻分布負荷線路的電壓損失計算 如圖 64所示,對于均勻分布負荷的線路,單位長度線路上的負荷電流為 i0,均勻分布負荷產(chǎn)生的電壓損耗,相當于全部負荷集中在線路的中點時的電壓損耗,因此可用下式計算其電壓損耗 = i0L2R0(L1+L2/2) = I R0(L1+L2/2) (634) 式中, I= i0L2,為與均勻分布負荷等效的集中負荷; R0為導線單位長度的電阻值, Ω/km; L2為均勻分布負荷線路的長度, km。在確定各段導線截面時,首先用線路的平均電抗 X0(根據(jù)導線類型)計算各段線路由無功負荷引起的電壓損耗,其次依據(jù)全線允許電壓損耗確定有功負荷及電阻引起的電壓損耗( %= %- %)最后根據(jù)有色金屬消耗最少的原則,逐級確定每段線路的截面。 解 由例 57知 P30 =1380kW。 例 610 某 220/380V線路,采用 BLX500 (3 25 + 1 16)的橡皮絕緣導線明敷,在距線路首端 50m處,接有 7kW的電阻性負荷,在末端(線路全長 75m)接有28kW的電阻性負荷。m 因此 %= /CA = 2450 / ( 25)=% 例 611 某 220/380V的 TNC線路,如圖 65所示。 圖 65 例 611的線路 a) 帶有均勻分布復合的線路 b) 等效線路 原集中負荷 p1= 20kW, cos 1 =,因此 q1= p1tan1= 20tan( ) kar = 20 = 15kvar。 ( 3)校驗機械強度 查附錄表 15可知,按明敷在絕緣支持件上,且支持點間距為最大來考慮,其最小允許截面為 10mm2,因此以上所選相線和保護中性線均滿足機械強度要求。 ② 對年平均負荷、傳輸容量較大的母線,宜按經(jīng)濟電流密度選擇其截面,公式同 (628)。 167。 / mm2),鋁母線 C = 87,銅母線 C = 171,詳見附錄表 17。 2.導線截面的選擇與檢驗 選擇導線截面必須滿足:發(fā)熱條件、電壓損失條件、經(jīng)濟電流密度條件、機械強度和短路時的動、熱穩(wěn)定度;同時,還須考慮與保護裝置的配合問題;對于絕緣導線和電纜,還應滿足工作電壓
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