某轧钢厂供电系统项目设计方案 联系客服

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'S30?1906KVA

补偿后的工厂的功率因数为:cos?'?P30S30''?0.93符合要求。

4.4动力变压器选择

加热炉和生产准备车间共用一台变压器为五号变压器,水泵房,锅炉房和办公用共用一台变压器为六号变压器。

五号车间变压器选择:

查阅相关资料可以得知:有功同时系数为0.85,无功同时系数为0.9

P?js?0.85×(1038+338)=1169.6 kw Q?js=0.9×(1381+398)=1601.1 kvar

22S?P?js?Q?js=1983 KVA

变压器选择用:S9-1250/10

变压器损耗△PT =0.015×S’30(2)= 18.75 kw △QT =0.06×S

’30(2)

=75 kvar

,P30?P30??Pr?1502.75kw

,Q30??Q30??Qc?kvar??Qrkvar?196.2kavr

,,2,2S30?P30?Q30

S30?1796 KVA

补偿后的工厂的功率因数为:cos??6号车间变压器选择:

查阅相关资料可以得知:有功同时系数为0.85,无功同时系数为0.9

''P30S30''?0.95符合要求。

P?js?0.85×(664+240+350)=1065.9 kw Q?js=0.9×(883+319+0)=1081.9 kvar

22S?P?js?Q?js=1518.9 KV·A

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所以变压器选择为:S9-1600/10 变压器损耗△PT =0.015×S’30(2)=22.78 kw △QT =0.06×S’30(2) =91.1kvar

,P.47kw 30?P30??Pr?1901,Q30??Q30??Qc?kvar??Qrkvar?2043kavr

,,2,2S30?P30?Q30

S30?2107 KVA

补偿后的工厂的功率因数为:cos??''P30S30''?0.93符合要求。

表4-1所选变压器型号表

车间变电 所编号 1 ZHSFPZ -10kV/2500kVA 2 ZHSFPZ -10kV/2500KVA QC=1200 kvar 2156 32.34 129.36 Dy11d0 QC=1100 kvar 1898 变压器型号 无功补偿 (kVar) 视在功率 (kW) 变压器损耗 接法 Dy11d0 ?P (kW) 8.47 ?Q (kVar) 113.88 3 ZHSFPZ -10kV/1500KVA QC=1200 kvar 2252 22.5 90 Dy11d0 4 ZHSFPZ -10kV/1500KVA QC=1200 kvar 2252 22.5 90 Dy11d0 5 S9-1250/10 QC=900 kvar 1190 18.75 75 Dyn11 6 S9-1600/10 无 1518.9 22.78 22.78 Dyn11

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第五章短路电流的计算

5.1短路电流的概述

电气设备或导体发生短路故障时通过的电流为短路电流。在工业企业供电系统的设计和运行中,不仅要考虑到正常工作状态,而且还要考虑到发生故障所造成的不正常状态。根据电力系统多年的实际运行经验,破坏供电系统正常运行的故障一般最常见的是各种短路。所谓短路是指相与相之间的短接,或在中性点接地系统中一相或几相与大地相接(接地),以及三相四线制系统中相线与中线短接。当发生短路时,短路回路的阻抗很小,于是在短路回路中将流通很大的短路电流(几千甚至几十万安),电源的电压完全降落在短路回路中。发生短路的主要原因是由于电力系统的绝缘被破坏。在大多数情况下,绝缘的破坏多数是由于未及时发现和未及时消除设备中的缺陷,以及设计、安装和运行维护不当所,例如:过电压、直接雷击、绝缘材料的陈旧、绝缘配合不好、机械损坏等,运行人员的错误操作,如带负荷拉开隔离开关,或者检修后未拆接地线就接通断路器;在长期过负荷元件中,由于电流过大,载流导体的温度升高到不能容许的程度,使绝缘加速老化或破坏;在小接地电流系统中未及时或消除一相接地的不正常工作状态,此时,其它两相对地电压升高3倍,造成绝缘损坏;在某些化工厂或沿海地区空气污秽,含有损坏绝缘的气体或固体物质,如不加强绝缘,经常进行维护检修或者采取其他特殊防护措施等,都很容易造成短路。此外,在电力系统中,某些事故也可能直接导致短路,如杆塔塌导线断线等。短路电流所产生的电动力能形成很大的破坏应力,如果导体和它们的支架不够坚固,则可能遭到严重破坏。短路电流越大,通过的时间越长,对故障元件破坏的程度也越大。由于短路电流很大,即使通过的时间很短,也会使短路电流所经过的元件和导体收起不能容许的发热,从而破坏绝缘甚至使载流部分退火、变形或烧毁。既然发生短路时流通很大的短路电流(超过额定电流许多倍),这样大的短路电流一旦流经电气设备的载流导体,必然要产生很大的电动力和热的破坏作用,随着发生短路地点和持续时间的长短,其破坏作用可能局限于一小部分,也可能影响整个系统。

5.2短路电流产生原因

电气设备载流部分的绝缘损坏,造成绝缘损坏的原因有很多,主要有以下几点:

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(1)由于设备长期运行,绝缘自然老化,被正常电压击穿。 (2)设备质量低劣,绝缘强度不够,被正常电压击穿。 (3)设备绝缘满足要求,但被过电压击穿。

(4)设备绝缘受外力损伤,造成短路,像被老鼠咬坏绝缘这类。

再有,自然界的各种动物跨接到裸露的载流导体,以及大风、风雪、冰雹、地震等自然灾害也是引起故障短路的常见因素。

5.3短路电流危害

短路对电力系统的危害有以下几点:

(1)短路时产生很大的电动力和很高的问题,会使短路电路中的元件受到损坏,很可能引发火灾事故。

(2)短路时电路的电压骤降,严重影响电气设备的正常运行。

(3)短路时保护装置动作,如熔断器的保险丝熔断,将短路电路切除,这会造成停电,而且短路点越靠近电源,停电范围越大,造成生活的不便和经济上的损失。

(4)严重的短路会影响电力系统运行的稳定性,可使并列运行的发电机组失去同步,造成系统解列。

(5)不对称短路,像单相短路和两相短路,短路电流会产生较强的不平衡交变电磁场,对附近的通信线路、电子设备等产生电磁干扰,影响其正常运行,有可能引发误动作。

5.4短路的类型

三相系统中短路的基本类型有:三相短路、两相短路、单相短路(单相接地短路)和两相接地短路。除了上述各种短路以外,变压器或电动机还可能发生一相绕组匝间或层间短路等。根据运行经验统计,最常见的是单相接地短路,约占故障总数的60%,两相短路约占15%,两相接地短路约占20%,三相短路约占5%。三相短路虽少,但不能不考虑,因为它毕竟有发生的可能,并且对系统的稳定运行有着十分不利的影响。

5.5短路计算过程

标么值法

标么值一般又称为相对值,是一个无单位的值,通常采用带有*号的下标以示区别,标么值乘以100,即可得到用同一基准值表示的百分值。在标么值计算中。首先要选定

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