110kv设计 联系客服

发布时间 : 星期三 文章110kv设计更新完毕开始阅读268a686baf1ffc4ffe47acb6

山东科技大学继续教育学生毕业论文用纸 第四章 计算书 4.1 短路电流计算 4.1.1 d1点短路时 图2 系统简化图 则 X″Σ=0.06//0.083+0.012=0.047 次暂态电流为: I″*=1/X″Σ=1/0.047=21.28 电流基值: IB =SB /1.732UB=100/(1.732*115)=0.502 KA 有名值: I1″=21.28*0.502=10.68 KA 则 Ish =1.414* KM * I1″=1.414*1.8*10.68=27.18 KA (冲击系数远离发电厂取作1.8) 4.1.2 d2点短路时 第 36 页 山东科技大学继续教育学生毕业论文用纸 图3 系统简化图 则 X″Σ=0.06//0.083+0.143=0.178 次暂态电流为: I″*=1/X″Σ=1/0.178=5.62 电流基值: IB =SB /1.732UB=100/(1.732*115)=0.502 KA 有名值: I2″=5.62*0.502=2.82 KA 则 Ish =1.414* KM * I2″=1.414*1.8*2.82=7.18 KA 4.2 电气设备的选择校验 4.2.1 高压断路器的选择校验 4.2.1.1 110KV侧高压断路器的选择校验 1) 2) 选型:110KV侧高压断路器拟选用SW6—110型断路器。 额定开断电流的选择校验:查110KV断路器相关参数,得到该型号额定开断电流 INbr=15.8KA, INbr>Id1 =10.68KA 3) 热稳定校验: tK= tpr +tin+ ta =3+0.04+0.04=3.08 式中:tpr-----后备保护动作时间,按照3秒计算; 第 37 页 山东科技大学继续教育学生毕业论文用纸 tin-----断路器固有分闸时间; ta------断路器开断电弧持续时间,对少油断路器为0.04-0.06s,对SF6断路器和压缩断路器为0.02-0.04s 周期分量热效应: QP =I2t*tK= 10.682*3.08=351.31 [(KA)2*S] 由于tK>1s,故不计非周期分量热效应,短路电流引起的热效应QK=QP =351.31 [(KA)2*S] 查阅SW6—110型断路器数据得到 I2t*t= 15.82*4=998.56 [(KA)2*S],故 I2t*t>QK 4) 动稳定校验: Ish =27.18 KA,查阅SW6—110型断路器数据得到Ies=41KA, Ies>= Ish 5) 结论: 表17 列出的断路器计算数据与所选断路器的参数比较如下 计算数据 UNS 110KV IMAX 210A I\ QK 351.31[(KA)2*S] Ish 27.18KA —110型断路器。 4.2.1.2 10KV侧高压断路器的选择校验 1) 选型:10KV侧高压断路器拟选用SN10—10Ⅲ型断路器。 2) 变压器最大持续工作电流: IMAX= SN/(1.732* UN)=40/(1.732*10)=2309A,查阅其相关参数得IN=3000A>IMAX=2309A 3) 额定开断电流的选择校验:查10KV断路器相关参数,得到该型号额定开断电流 第 38 页 SW6—110 UN 110KV IN 1200A INbr 15.8KA It2*t 998.56[(KA)2*S] Ies 41KA 由选择可知其结果正确,各项数据均满足要求,故110KV侧选用SW6山东科技大学继续教育学生毕业论文用纸 INbr=40KA, INbr>Id2 =2.82KA 4) 热稳定校验: tK= tpr +tin+ ta =3+0.06+0.06=3.12 式中:tpr-----后备保护动作时间,按照3秒计算; tin-----断路器固有分闸时间; ta------断路器开断电弧持续时间,对少油断路器为0.04-0.06s,对SF6断路器和压缩断路器为0.02-0.04s 周期分量热效应: QP =I2t2*tK= 2.822*3.12=24.81 [(KA)2*S] 由于tK>1s,故不计非周期分量热效应,短路电流引起的热效应QK=QP =24.81 [(KA)2*S] 查阅SN10—10Ⅲ型断路器数据得到 I2t*t= 402*4=6400 [(KA)2*S],故 I2t*t>QK 5) 动稳定校验: Ish =7.18 KA,查阅SN10—10Ⅲ型断路器数据得到Ies=125KA, Ies>= Ish 6) 结论: 表18 列出的断路器计算数据与所选断路器的参数比较如下 计算数据 UNS 10KV IMAX 2309A I\ QK 24.81[(KA)2*S] Ish 7.18KA —10Ⅲ型断路器。 4.2.2 隔离开关的选择校验 隔离开关的校验的具体方法与断路器的1)2)3)4)5)相同,不再重第 39 页 SN10—10Ⅲ UN 10KV IN 3000A INbr 40KA It2*t 6400[(KA)2*S] Ies 125KA 由选择可知其结果正确,各项数据均满足要求,故10KV侧选用SN10