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供配電系統設計規(guī)范-資料下載頁

2025-04-14 23:06本頁面
  

【正文】 揩振,造成過電壓和過電流,嚴重危及系統及設備的安全運行,所以必須避免。 根據《并聯電容器》:“”??紤]到電容器參數的分散性。由于投入電容器時合閘涌流甚大,而且容量愈小,相對的涌流倍數愈大,以1000kVA變壓器低壓側安裝的電容器組為例,如投切一組300kvar電容器。所以電容器在分組時,應考慮配套設備,如接觸器或自動開關在開斷電容器時產生重擊穿過電壓及電孤重擊穿現象。 根據目前國內設備制造情況,對于10kV電容器,斷路器允許的配置容量為10000kvar,氧化鋅避雷器允許的配置容量為8000kvar,這些是防止電容器爆炸的最大允許電容器并聯容量,但根據一些設計重工業(yè)和大型化工企業(yè)的設計院的習慣做法,10kV電容器的分組容量一般為2000~3000kvar。為了節(jié)約設備、方便操作,宜減少分組,加大分組容量。 根據調查了解,%或5%,%%,所以當用電容器組的搞切來調節(jié)母線電壓時,%以內,但對經常投運而很少切除的電容器組以及從經濟性出發(fā)考慮的電容器組,可允許超過這個范圍,因此本條文僅說明“應滿足電壓偏差的允許范圍”,未提出具體電壓偏差值。 當對電動機進行就地補償時,應選用長期連續(xù)運行且容量較大的電動機配用電容器。電容器額定電流的選擇,按照IEC出版物831電容器篇中的安裝使用條件:“為了防止電動機在電源切斷后繼續(xù)運行時,由于電容器產生自激可能轉為發(fā)電狀態(tài),以致造成過電壓,以不超過電動機勵磁電流的90%為宜”。 吊車或電梯等在重物下降時,電動機運行于第四象限,為避免過電壓,不宜單獨用電容器補償。對于多速電動機,如不停電進行變壓及變速,也容易產生過電壓,也不宜單獨用電容器補償。如對這些用電設備需要采用電容器單獨補償,應為電容器單獨設置控制設備,操作時先停電再進行切換,避免產生過電壓。 當電容器裝在電動機控制設備的負荷側時,流過過電流裝置的電流小于電機本身的電流,電流減少的百分數近似值可用下式計算: () 式中——減少的線路電流百分數; ——安裝電容器前的功率因數; ——安裝電容器后的功率因數。 設計時應考慮電動機經常在接近實際負荷下使用,所以饋電線及保護繼電器應按加裝電容器的電動機一電容器組的電流來確定。 IEC出版物831電容器篇中電容器投入涌流的計算公式如下: () 式中——電容器投入時的涌流(A); ——電容器額定電流(A); ——安裝電容器處的短路功率(MVA); ——電容器容量(Mvar)。 在高壓電容器回路中,S比較大,根據計算,往往大于控制開關所容許的投入電流值,因此宜采用串聯電抗器加以限制。 在低壓電容器回路中,首先宜在合理范圍內()加大投切的電容器容量,如計算而得的尚大于控制電器的投入電流,則宜采用專用電容器投切接觸器。國內目前生產的有CJR及CJ16型接觸器,,兩者投入電流均可達額定電流的20倍,待電容器充電到80%左右容量時,才將電阻短接,電容器才正式投入運行。根據計算和試驗,這類接觸器能符合投入涌流的要求。 由于電容器回路是一個LC電路,對某些諧波容易產生諧振,造成諧波放大,使電流增加和電壓升高,如串聯一定感抗值的電抗器可以避免諧振,如以串入電抗器的百分比為K,當電網中5次諧波電壓較高,而3次諧波電壓不太高時,%;如3次諧波電壓較高時,K宜采用12%,當電網中諧波電壓不大時,%。第六章 低壓配電 將現行的380V電壓升為660V電壓,可增加輸電距離,提高輸電能力;可減少變壓器數量,簡化工廠配電系統,提高供電可靠性;可縮小電纜截面,節(jié)省有色金屬;可降低功率損耗及短路電流值;并擴大異步電動機的制造容量等等,因而是有效的節(jié)電手段之一。提高配電電壓,這在世界各國已成為發(fā)展趨勢。在我國,660V等級電壓在礦井中廣泛使用,并已正式列入國家標準《額定電壓》(GB 15680),又規(guī)定了1140V等級電壓也要在煤礦井下及特殊場合使用。據向有關部門了解,礦井中使用660V等級電壓的電動機、變壓器、電纜、開關、接觸器等,國內都已能配套供應。但由于工業(yè)企業(yè)中僅有個別部門使用660V等級電壓,大規(guī)模運行的經驗尚不夠成熟,而且地面上使用的一般的660V的電動機、變壓器、導線及控制保護用的電氣設備,很多是380V電壓等級或屬于500V以下的,尚無法全面配套。因此在本規(guī)范中暫不列入660V電壓等級。 另根據國際電工委員會IECTC64第312條中談及配電系統的型式有兩個特征,即帶電導體系統的型式和系統接地的型式。而帶電導體系統的型式分為交流系統:單相二線制、單相三線制、兩相三線制、兩相五線制、三相三線制及三相四線制;直流系統:二線制、三線制。本次修訂考慮按我國常用方式列入,即: 樹干式配電包括變壓器干線式及不附變電所的車間內干線式配電。其推薦理由如下: 我國各工廠對采用樹干式配電已有相當長的時間,積累了一定的運行經驗。絕大部分車間的運行電工沒有對此配電方式提出否定的意見。 樹干式配電的主要優(yōu)點是結構簡單,投資和有色金屬較省。 有人認為這種方式的線路的接頭不可靠,容易發(fā)生故障。此外,目前各級配電保護裝置的遮斷時間很難滿足選擇性的要求,常常因此而越級跳低壓側總的自動空氣斷路器,停電影響的范圍較大,不及放射式供電可靠。但從調查的工廠反映,此配電方式一般能滿足生產要求。 干線的維修工作量是不大的,正常的維修工作一般一年僅進行二三次,大多數工廠均可能在一天內全部完成。如能統一安排就不需要分批或分段進行維修工作。 綜上所述,樹干式配電與放身式配電相比較,樹干式配電由于結構簡單,能節(jié)約一定數量的配電設備和線路,可不一定設專用的低壓配電室,而在其供電可靠性和維修工作上的缺點則并不嚴重。因此,推薦樹干式配電。但樹干式配電方式并不包括由配電箱接至用電設備的配電。 特殊要求是指有潮濕、腐蝕性環(huán)境或有爆炸和火災危險場所等的車間、建筑物。 供電給容量較小用電設備的插座,采用鏈式配電時,其環(huán)鏈數量可適當增加。此規(guī)定給出容量較小的用電設備系對攜帶型的用電設備容量在1kW以下,主要考慮用插座供電限制在1kW以下時,可以在滿負荷情況下經常合閘,用插座供電的設備因容量較小可以不受此條上述數量的限制,其數量可以適當增加。 平行的生產流水線和互為備用的生產機組如由同一回路配電,則當此回路停止供電時,將使數條流水線都停止生產或備用機組不起備用作用。 各類企業(yè)的生產流水線和備用機組對不間斷供電的要求不一(如一般冶金、化工等企業(yè)的水泵既要求機組的備用也要求回路的備用,而某些中小型機械制造廠的水泵只要求機組的備用,不要求回路的備用),故應根據生產要求區(qū)別對待,以免造成設備和投資的浪費。 同一生產流水線的各用電設備如由不同的回路配電,則當任一母線或線路檢修時,都將影響此流水線的生產,故本條文規(guī)定同一生產流水線的各用電設備,宜由同一回路配電。 在我國工業(yè)與民用建筑中,對1000kVA及以下容量電壓為10(6)/~,幾乎全部采用Y,yn0結線組別,這是沿用前蘇聯以往的方式。但目前國際上多數國家采用了D,ynll結線組別。 以D,ynll結線與Y,yn0結線的同容量的變壓器相比較,前者空載損耗與負載損耗雖略大于后者,但三次及以上的高次諧波激磁電流在原邊接成△形條件下,可在原邊環(huán)流,與原邊接成Y形條件下相比較,有利于抑制高次諧波電流,這在當前電網中接用電力電子元件日益廣泛的情況下,采用△形結線是有利的。另外D,ynll結線比Y,yn0結線的零序阻抗要小得多,有利于單相接地短路故障的切除。還有,當接用單相不平穩(wěn)負荷時,Y,yn0結線變壓器要求中性線電流不超過低壓繞組額定電流的25%,嚴重地限制了接用單相負荷的容量,影響了變壓器設備能力的充分利用。因而在TN及TT系統接地型式的低壓電網中,推薦采用D,ynll結線組別的配電變壓器。 另外,中國電工技術學會工業(yè)與建筑應用專業(yè)委員會于1986年11月通過的,關于低壓電網防觸電設計問題的建議第七條指出:“在TN系統中應采用D,ynll結線變壓器。” 目前,國家標準《三相油浸式電力變壓器技術參數和要求6,10kV》(報批稿)中,已將D,ynll結線變壓器列入系列產品,其容量自50~1600kVA。該類變壓器在制造上并無困難。國內如沈陽變壓器廠、北京變壓器廠、保定變壓器廠、上海變壓器廠等廠均有生產,且其銷售價格也相同。 關于低壓配電系統接地型式,其分類如下所示: TN系統。TN電力系統有一點直接接地,電氣設施的外露可導電部分用保護線與該點連接。按照中性線與保護線的組合情況,TN系統有以下三種型式: TNS系統(),整個系統的中性線與保護線是分開的。 TNCS系統(),系統中有一部分中性線與保護線是合一的。 TNC系統(),整個系統的中性線與保護線是合一的。 TT系統。TT電力系統有一個直接接地點,電氣設施的外露可導電部分發(fā)接至電氣上與力系統的接地點無關的接地極()。 IT系統。IT電力系統的帶電部分與大地間不直接連接,而電氣設施的外露可導電部分則是接地的。 變壓器負荷的不均衡率不得超過其額定容量的25%,是根據變壓器制造標準的要求。 在TN及TT系統接地型式的220/380V電網中,照明一般都和其它用電設備由同一臺變壓器供電。但當接有較大功率的沖擊性負荷而引起電網電壓波動和閃變,與照明合用變壓器時,將對照明產生不良影響,此時,照明可由單獨變壓器供電。 在室內靠近進線點便于操作維護的地方裝設隔離電器,是為了便于檢修室內線路或設備時可明顯表達電源的切斷。
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