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工厂变配电所毕业设计(9)

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4.2.2 按工作电流来选择熔断器熔体的额定电流

一般电器额定电流INe应不低于所在电路的计算电流I30即INe?I30 4.2.3 短路动稳定度的校验条件

(1) 断路器、负荷开关、隔离开关、电抗器的动稳定电流的峰值imax应不小于可能的最大的短路冲击电流ish,或其动稳定电流有效值Imax 应不小于可能的最大的短路冲击电流Ish即 imax?ish;Imax?Ish

(2)电流互感器大多数给出动稳定倍数 Kes?imax条件为 Kes?2I1N?ish;

式中,I1N为电流互感器的额定一次电流 4.2.4 短路热稳定度的校验条件

(3)2断路器、负荷开关、隔离开关、电抗器的热稳定度校验条件为I2tt?I?tima

(2I1N),其动稳定度校验

式中,It为电器的热稳定电流;t为其热稳定时间;I(?3)为通过电器的三相短路稳态电流;tima为短路发热假象时间。

电流互感器大多给出热稳定倍数Kt?it(2I1N)和热稳定时间t,其热稳定度

校验条件为 (KtI1N)2t?I(?3)2tima 式中,I1N为电流互感器额定一次电流

母线、电缆的短路热稳定度,可按其满足热稳定度的最小截面Amin来校验,

I(?3)即 A?Amin?Ctima 式中,A 为母线、电缆的导体截面积;C 为导体

的短路热稳定系数

4.2.5 高压断路器的选择 选择真空断路器(ZN 型)

真空断路器的开关触头在高真空的容器内闭合和断开,灭弧能力强,燃弧

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时间短,属于高速断路器。真空断路器触头不受外界有害气体的侵蚀,点磨损小,寿命长;并且它的结构简单、体积小,且可采用积木式结构,系列性强,无易燃易爆危险。主要适用于频繁操作和高速开断的场合。多油断路器虽结构简单,油兼有灭弧和绝缘功能,但需油量多,体积较大,耗用钢材多,有易燃易爆的危险。少油断路器虽结构简单,体积小、重量轻,但外壳带电,人体不许触及,有燃烧爆炸的危险,适用于不需频繁操作及不要求高速开断的场合。六氟化硫断路器中的六氟化硫气体兼有灭弧和绝缘功能,灭弧能力强。结构简单,无燃烧爆炸的危险。六氟化硫气体本身无毒,但在电弧的高温作用下产生氟化氢等强烈腐蚀性的剧毒物,给检修带来不便。压缩空气断路器的灭弧能力强,分断时间短,断流能力大。但是其结构复杂,主要用于超高压电网中及不适于六氟化硫断路器的高寒地区。

4.2.6 高压开关柜的选择

选用JYNZ—10 型手式交流金属封闭高压开关柜

JYNZ—10 型手式交流金属封闭高压开关柜主要适用于3~10KV、交流50HZ单母线系统,作为一般接受和分配电能的户内式配电设备。

(表4.2) 车间各高压设备选用高压配电屏的主结线方案表

设备名称(方案号) 主结线方案 主要电器设备 37

尾油泵(P-3206A/B) (01) 分溜塔进料泵 (P-3204A/B) (01) 注 水泵(P-3103/A.B.C) (01) 反应进料泵(01) 新氢压缩机(K-3101)主机(01) 变压器室(01) 总受电柜(01) 电容器室(01) 避雷器及互感器(20) 左右联络断路器柜(13) ZN 型高压真空断路器 CD10型电磁操动机构 LZZQB6~10型电流互感器 RN2---10型熔断器 JDZ6---6型电压互感器 FS2型避雷器 ZN5—10 型真空断路器 CD10---10型电磁操动机构 主要电器设备简介:

RN系列户内限流式高压熔断器,熔丝熔断时产生的电弧由充满熔丝管内的石英砂填料来熄灭。

JDZ6 型电压互感器为单相、双绕组、浇注式户内型产品,适用于50HZ、10KV及以下电路中,供测量电压、电能以及继电保护、自动装置用。

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FS2 系列普通阀式避雷器用于保护配电变压器和电缆等电器设备免受大气过电压的损害。

4.2.7 并联电容器的选择

并联电容器是一种静止的无功功率发生器。将并联电容器接在35KV、10KV、6KV 或0.38KV 电压母线上,由开关设备分组投入或切除,以满足系统对无功负荷增加或减少的需求变化,使系统无功平衡使负荷的功率因数保持在一个合适的范围内,同时也使母线电压保持在规定的范围内。

A. 电力电容器及放电电阻的选择计算: a. 容量的选择

用于调整母线电压时电压时所需电容量QC??U%SK(Kvar) 100式中,?U%为要实现的电压变化百分数,一般为1.5%~2.5%左右;

SK为该母线处系统的短路容量,MVA

一般对于6KV 母线:QC?对于380V母线:QC?2%?450?0.09Kvar 1002%?700?0.14Kvar 100根据车间的负荷的无功补偿容量的计算可知,6KV母线的无功补偿容量为677.3Kvar;380V母线的无功补偿容量为2775.032Kvar

6KV母线侧并联电容器台数的选择计算:

n?QC677.3?0.09??57(台) qc12380V母线侧并联电容器台数的选择计算:

n?Qc2775.032?0.14???214(台) qc13b. 电容器放电电阻的选择计算:

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0.4KV 时R?0.7077?106;6.3 KV时R??106 QCQC式中,R 为每相的放电电阻?;Qc为每相电容器的容量Kvar

综上所述:选用GR-1型高压电容器柜和PGJ1型低压无功功率自动补偿屏 A. GR-1型高压电容器柜采用01号方案结线图

(a) (b)

图a为01号方案结线图,图b为放电互感器柜03号方案结线图 电容器为BW6.3—12型,互感器为JSJB型。

B. PGJ1型低压无功功率自动补偿屏01号方案结线图

电容器为BW0.4—14—3型,每屏六个,84kvar;采用6步控制,每步投入14kvar。

第5章 车间变电所和供配电系统的主结线

5.1 车间变电所所址选择的要求

1. 接近负荷中心

这样可以缩短低压配电线路,降低了线路的电能损耗、电压损耗和有色金属的消耗量。

2. 接近电源侧。 3. 设备运输方便

应考虑到电力变压器和高低压开关柜等大件设备的运输通道。 4. 不应设在有剧烈振动的场所

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