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江河装饰
首页 > 期刊论文 > 毕业论文短路计算2

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吃货阿呀

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供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。二.计算条件1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。三.简化计算法即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念.1.主要参数Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定x电抗(Ω)其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键.2.标么值计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算).(1)基准基准容量 Sjz =100 MVA基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4因为 S=1.73*U*I 所以 IJZ (KA)1.565.59.16144(2)标么值计算容量标么值 S* =S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200 MVA时,其标么值容量S* = 200/100=2.电压标么值 U*= U/UJZ ; 电流标么值 I* =I/IJZ3无限大容量系统三相短路电流计算公式短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数).短路电流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA)冲击电流有效值: IC = Id *√1+2 (KC-1)2 (KA)其中KC冲击系数,取1.8所以 IC =1.52Id冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA)当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA)掌握了以上知识,就能进行短路电流计算了.公式不多,又简单.但问题在于短路点的总电抗如何得到?例如:区域变电所变压器的电抗、输电线路的电抗、企业变电所变压器的电抗,等等.一种方法是查有关设计手册,从中可以找到常用变压器、输电线路及电抗器的电抗标么值.求得总电抗后,再用以上公式计算短路电流; 设计手册中还有一些图表,可以直接查出短路电流.下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法.4.简化算法【1】系统电抗的计算系统电抗,百兆为一.容量增减,电抗反比.100除系统容量例:基准容量 100MVA.当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0系统容量单位:MVA系统容量应由当地供电部门提供.当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量作为系统容量.如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA.则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA, 系统的电抗为XS*=100/692=0.144.【2】变压器电抗的计算110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5除变压器容量.例:一台35KV 3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875一台10KV 1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813变压器容量单位:MVA这里的系数10.5,7,4.5 实际上就是变压器短路电抗的%数.不同电压等级有不同的值.【3】电抗器电抗的计算电抗器的额定电抗除额定容量再打九折.例:有一电抗器 U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% .额定容量 S=1.73*6*0.3=3.12 MVA. 电抗器电抗X*={4/3.12}*0.9=1.15电抗器容量单位:MVA【4】架空线路及电缆电抗的计算架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取 3%0电缆:按架空线再乘0.2.例:10KV 6KM架空线.架空线路电抗X*=6/3=210KV 0.2KM电缆.电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013.这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小.【5】短路容量的计算电抗加定,去除100.例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 则短路点的短路容量Sd=100/2=50 MVA.短路容量单位:MVA【6】短路电流的计算6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗.0.4KV,150除电抗例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV,则短路点的短路电流 Id=9.2/2=4.6KA.短路电流单位:KA【7】短路冲击电流的计算1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id, 冲击电流峰值ic=1.8Id1000KVA以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=1.5Id, 冲击电流峰值ic=2.5Id例:已知短路点{1600KVA变压器二次侧}的短路电流 Id=4.6KA,则该点冲击电流有效值Ic=1.5Id,=1.5*4.6=7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*406=11.5KA.可见短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗{标么值}.但一定要包括系统电抗。

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翻滚的小鱼人

220KV变电站电气主接线系统设计 摘 要 本说明书以220KV地区变电站设计为例,论述了电力系统工程中变电站部分电气设计(一次部分)的全过程。通过对变电站的主接线设计,站用电接线设计,短路电流计算,电气设备动、热稳定校验,主要电气设备型号及参数的确定,运行方式分析,防雷及过电压保护装置的设计,电气总平面及配电装置断面设计和无功补偿方案设计,较为详细地完成了电力系统中变电站设计。 限于毕业设计的具体要求和设计时间的限制,本毕业设计只对变电站电气一次部分做了较为详细的理论设计,而对其电气二次部分并没有涉及,这有待于在今后的学习和工作中进行研究。 关键词:变电站 短路电流 动稳定 热稳定 过电压保护装置 无功补偿 目 录 摘 要 I ABSTRACT II 第1章 引言 1 第2章 .主接线设计 2 ·2.1电气主接线的一般要求 2 ·2.2主接线选择的主要原则 3 ·2.3主接线方案设计 3 ·2.3.1 方案拟定及技术比较 3 ·2.3.2 方案的经济性比较 5 ·2.3.4主变的选择 9 ·2. 3. 4. 1选择原则 9 ·2.3.4.2容量计算 10 本章小结 11 第3章 站用电接线及设备用电源接线方案 12 ·3.1 所用电源数量及容量 12 ·3.2所用电源引接方式 12 ·3.3 所用变压器低压侧接线 12 ·3.4所站用电接线 13 ·3.5备用电源 13 本章小结 14 第4章 短路计算 15 ·4.1短路故障产生的原因 15 ·4.2 短路故障的危害 16 ·4.3 短路电流计算的目的 16 ·4.4短路电流计算的内容 17 ·4.5 短路电流计算方法 17 ·4.6三相短路电流周期分量起始值的计算 18 ·4.6.1短路电流计算的基准值 18 ·4.6.2网络模型 18 ·4.6.3三相短路电流周期分量起始值的计算步骤 18 本章小结 22 第5章 设备的选择及动、热稳定校验 23 ·5.1.按正常工作条件选择电气设备 23 ·5.2.按短路状态校验 24 ·5.3 断路器、隔离开关的选择原则 25 ·5.4.互感器的选择 28 ·5.4.1电流互感器的选择 28 ·5.4.2 电压互感器的选择 30 ·5.4.3 熔断器的选择 30 ·5.4.4所设备如下表 31 ·5.5.裸导体的选择 33 ·5.5.1 一般要求: 33 ·5.5.2导体的选择 34 ·5.5.3 截面的选择 34 ·5.6.运行方式分析 37 本章小结 38 第6章 配电装置 39 ·6.1配电装置的基本要求: 39 ·6.2配电装置的类型及特点 39 ·6.3配电装置的设计原则 40 ·6.4 配电装置设计的基本步骤 41 ·6.5配电装置的选用 41 ·6.6电气总平面布置 43 本章小结 43 第7章 防雷及过电压保护装置设计 44 ·7.1避雷针 44 ·7.2避雷器 45 ·7.3防雷接地 46 ·7.4变电所的防雷保护 47 ·7.5变电所的进线段保护 48 ·7.6 接地装置 48 本章小结 48 第8章 无功补偿 49 ·8.1 提高功率因数的意义 49 ·8.2 补偿装置的确定: 49 ·8.3功补偿容量计算 50 ·8.3.1补偿的最大容性无功量计算 50 ·8.3.2变压器补偿的最大的容性无功量 51 本章小结 53 第5章 结束语 54 致 谢 55 参考文献 56 附录 57 附图1 方案一电气主接线图 附图2 方案二电气主接线图 附图3 电气总平面图 附图4 220KV配电装置断面图 附图4 110KV配电装置断面图 附图5 35KV配电装置断面图 毕业论文设计参考网站

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我吃了一鲸

就短路时来说,因为电源本身有内阻r,当短路时,电源E,内阻r,导线构成闭合回路,即通路,此时电流I即是短路电流I=E/r.(不好意思,仅限初中物理,大神们各有看法,但请不要继续讽刺,值得么?5年前读初中行不?)

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boneash2004

说的是电力系统的短路电流计算吧,有关线路保护的书上都有论述。

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猴子kami

20KV变,电站电气 。 这个能给你发,去的

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四肥居阿

参考资料: 前言 随着计算机、网络通信等高新技术的飞速发展和广泛应用, 变电站监控方式从过去的有人值班过渡到无人值守, 由过去的单纯调度运行转变为调度运行、生产、经营管理等多种运用。变电站的监控系统也从常规系统向微机监控系统发展,如何提高变电站微机监控系统的性能价格比是决定这种系统能否推广应用的一个关键问题,本文通过一个35KV变电站微机监控系统的设计, 讨论变电站微机监控系统设计中的问题,随着通信技术的发展, 实现了数据共享, 并能提供给领导部门进行决策和管理。 目录 前言3 1 绪论 4 1.1监控系统概述 4 1.1.1传统监控系统及其存在问题与缺陷 4 1.1.2变电站微机监控系统 5 1.2课题来源 7 2.基于本站的监控系统选择及设计思路 12 2.1监控系统设计要求 12 2.2监控系统的选择 13 2.3基于CSC2000系统的监控系统的设计思路 14 2.3.1 CSC2000系统的特点 14 2.3.2 设计思路 16 3.35kV变电站监控系统数据采集 17 3.1 变电站监控系统数据采样方式与算法 17 3.1.1交流电量采样方式 17 3.1.2交流采样算法 18 3.2变电站监控系统数据采集和处理 22 3.2.1开关量、脉冲量的采集和处理 23 3.2.2模拟量的采集和处理 24 4 35kV变电站监控系统的硬件及软件结构 25 4.1系统结构 25 4.1.1间隔层设备 25 4.1.2变电站层设备 30 4.2监控系统硬件组成 35 4.2.1监控计算机 35 4.2.2 PCLTA 35 4.2.3 PCL725 35 4.2.4以太网卡 36 4.2.5其他外设 36 4.3当地监控系统软件结构 36 4.3.1通信层 37 4.3.2数据库层 37 4.3.3 应用层 39 4.4后台监控系统 40 4.4.1 WIZCON及实时库工具WIZTOOL 40 4.4.2主监控界面 42 5.变电站监控系统通信技术 44 5.1数据通信的任务 44 5.1.1变电站内部通信 44 5.1.2变电站监控系统与调度中心的通信 44 5.2通信协议 45 5.3现场总线的选择 45 5.4 35KV变电站监控系统所采用的通信方式 46 5.4.1.通信结构方案 46 5.4.2 结构优点 47 总结50 致谢51 参考文献 52

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sherryaigigi

短路电流的计算

若6kV电压等级,则短路电流(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。

计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)

式中Ijz: 表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。

短路电流计算是用于修正由于电路问题产生的过电流。主要发生在三相短路、两相短路等电路连接方式中。短路电流计算可以避免由过电流造成的供电破坏,以及电机的过大负荷等问题。

短路电流将引起下列严重后果:短路电流往往会有电弧产生,它不仅能烧坏故障元件本身,也可能烧坏周围设备和伤害周围人员。

参考资料:百度百科-短路电流计算

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