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煤矿井下供电设计基本计算方法

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煤矿井下供电设计

龙润电子王春君说明:

•本设计思路的内容主要参考:1.煤炭工业出版社1995年版《煤炭电工手册(修订本)》(以下简称《手册》)第二分册2.煤炭工业部1998年制定《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》(以下简称《细则》)3.煤炭工业部1992年制定《煤矿安全规程》(以下简称《规程》)4.煤炭工业部1994年制定《煤炭工业矿井设计规范》(以下简称《规范》)井下供电设备的特殊工作条件

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井下空气中含有易燃易爆的瓦斯和煤尘设备对地泄漏电流可能引爆电雷管井下空间狭窄人体易触电冒顶、片帮事故可损害电缆等电气设备井下的条件使设备易受潮有些硐室、巷道温度高,设备散热条件差采掘设备移动、启动频繁常产生短时过载为防出水事故,排水设备对供电要求高井下停电可导致水淹、瓦斯聚集……井下供电的要求

•严格遵守煤炭部颁发的《煤矿安全规程》及《煤炭工业矿井设计规范》中有关的规定•注意安全可靠、经济合理性供电设计的三项工作

•绘制供电系统图:CAD•短路计算与开关整定•制作供电设计说明书

供电设计的步骤

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一.采区、工作面概况二.选择变压器三.拟订供电系统图四.选择高压配电装置五.选择高压电缆

六.选择低压开关、起动器七.选择低压电缆八.短路电流计算

九.高压开关保护装置整定

十.低压开关和移变高馈保护装置整定十一.绘制供电系统图和机电设备布置图

采区、工作面概况

整理基本资料:

•采区、工作面地质条件

•采煤方法、巷道布置以及机电设备容量、分布情况

•采区变电所及采掘工作面配电点位置•绘制工作面巷道布置图

采区(工作面)供电设计

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变压器选择SSe80%;校验SSe电缆的截面、芯数、长度回路短路电流计算开关选型、整定变压器选择

•选型:–高压为6kV、10kV时可选用矿用型动力变压器–一次侧为1140V以下时应选用防爆型干式变压器•台数:–变电所动力变压器一般设两台(主排水泵为低压时)–照明变压器只设一台变压器选择•视在功率计算公式(见《手册》下册348页)SKxPecos或SKxPecosKs式中:S:负荷总的视在功率,kVA:设备(不含备用)额定功率之和,kWPecos:负荷的加权平均功率因数变压器选择功率求取工作负荷的系数)Kx:需用系数(借助于统计数据,由概率理论导出的,由额定KLoKsiKxwmwKLo:负荷系数,因一组用电设备中的备用电设备未必全能在满负荷下运行,表示工作着的用电设备的实际所需功率与全部用电设备容量比值Ksi:同时工作系数,因各用电设备不同时工作,故以其表示在最大负荷时,工作着的用电设备的容量与全部用电设备总容量的比值同时工作设备的加权平均效率,它反映各用电设备的平均功率损耗,即wm:各用电设备的功率与效率的乘积之和与总功率之比电网效率,它反映给该组用电设备供电的线路在输送功率时,所产生的wm:线路功率损耗占输送功率的比值,对井下供电线路,一般取0.9~0.95变压器选择情况计算:Kx:需用系数(取0.3~1),按以下两种A:单体支架各用电设备无一定顺序起动的一般机组工作面(见《手册》下册348页)PdKx0.2860.714PePd:最大电动机的功率,kW变压器选择情况计算:Kx:需用系数(取0.3~1),按以下两种B:自移式支架,各用电设备按一定顺序起动的机械化采煤工作面(综采)(见《手册》下册348页)PdKx0.40.6PePd:最大电动机的功率,kW井下用电设备的需用系数及平均功率因数表(见《手册》下册348页)井下负荷名称综采工作面一般机组工作面炮采工作面(缓倾斜层)炮采工作面(急倾斜煤层)掘进工作面需用系数Kx0.4+0.6PdPePdPe平均功率因数cos0.70.6 ~ 0.70.60.70.60.286+0.7140.4 ~ 0.50.5 ~ 0.60.3 ~ 0.4架线电机车蓄电池电机车输送机无主排水设备有主排水设备0.45 ~ 0.650.80.50.6 ~ 0.70.6 ~ 0.70.90.90.70.70.7井底车场变压器选择•视在功率计算公式(见《手册》下册348页)SKxPecos或SKxPecosKsKs:同时系数一个变压器供给二个及以上工作面的电力负荷时需考虑同时系数:–当供给二个工作面时取0.95–当供给三个以上工作面时取0.9拟订供电系统图

•确保供电可靠,力求设备最省

•尽可能由一台变压器向一个生产环节或工作面的机械供电

•采区变电所前是否设置进线断路器•双回路供电•检漏继电器

•容量大的设备就近电源

•局扇的三专供电、闭锁系统……

高压配电装置选择(一)

按电气参数选择的原则:

•型式应符合《规程》以及在国标《矿山电力装置设计规范》中的有关规定

•额定电压应与井下高压网络的额定电压等级相符,即设备的额定电压不应小于其装设处的额定电压

•开关柜组合方式及一次、二次线路方案•断流容量的校验

高压配电装置选择(二)•断流容量,MVA:–由高开保护的最大三相短路电流计算的短路容量应小于矿用高开的额定断流容量–非矿用高开井下使用应取额定断流容量折半s3UIU:工作电压,kV(3)dI:三相最大稳态短路电流,kA(3)d井下高压电缆的选型与计算

•井下高压电缆的选型与敷设要求(参考《规程》)–向移变供电的高压电缆,应选用矿用监视型高压双屏蔽橡套电缆•井下高压电缆的截面选择–按允许持续电流选择截面•井下高压电缆的截面校验–按经济电流密度选择截面–按短路时的热稳定性校验–按正常负荷和发生事故时的电压损失校验井下高压电缆的截面选择

•下井主电缆的截面选择条件–考虑一回停止供电时其它下井主电缆应满足最大涌水量时的需要:按允许持续电流选择–考虑在正常涌水量,全部电缆投入运行时的需要:按经济电流密度选择–校验地面变电所母线(或下井电抗器的负荷端)发生三相短路时的热稳定性–校验正常负荷时的电压损失–校验当一回路发生事故时的电压损失井下高压电缆的截面选择

•供采区变电所及单台设备电缆的截面选择–按允许持续电流选择:采区以最大持续负荷电流计算;单台设备以额定电流计算–校验电缆首端(即馈出变电所母线)发生三相短路时的热稳定性–校验正常负荷时的电压损失–校验当一电缆发生事故时的电压损失井下高压电缆的截面选择

•按允许持续电流选择(同低压部分)KIcc≥IcIcc:空气温度为25℃时电缆允许载流量,AK:环境温度校正系数,25℃时取1,温度越高值越小,温度越低值越大Ic:通过电缆的最大持续工作电流,A井下高压电缆的截面选择•按经济电流密度选择(见《手册》下册P349)IcAnJIc:通过电缆的最大持续工作电流,An:同时工作电缆的根数(不考虑损坏)2:经济电流密度,A/mmJ井下高压电缆的截面选择•按经济电流密度选择(见《手册》下册P349)年最大负荷利用小时(h)1000~30003000~5000经济电流密度(A/mm2)铜芯电缆铝芯电缆2.52.251.931.73≥500021.54井下高压电缆的截面选择•按电缆短路时的热稳定性1)热稳定系数法,适用于纸绝缘电缆(见《手册》下册P350)tA≥IC(3)Id:三相最大稳态短路电流,At:短路电流作用的假想时间,sC:热稳定系数(3)d井下高压电缆的截面选择

•按电缆短路时的热稳定性1)热稳定系数法,适用于纸绝缘电缆(见《手册》下册P350)假想时间t的选取:–电力系统容量超过150MVA,瞬时动作的井下变电所井下可取0.25s–地面馈出为0.5s时,井下变电所可取0.65s井下高压电缆的截面选择•按电缆短路时的热稳定性1)热稳定系数法,适用于纸绝缘电缆(见《手册》下册P350)额定电压3~10(KV) 导体种类铜铝电缆种类允许最高温度(℃)热稳定系数有中间接头油浸纸绝缘有中间接头油浸纸绝缘12093.425015912060.420090井下高压电缆的截面选择

•按电缆短路时的热稳定性2)电缆的允许短路电流法,适用于交联聚乙烯电缆(见《手册》下册P350)线芯长期允许工作温度–6~10KV电缆不得超过90℃–35KV不得超过80 ℃(聚乙烯为70 ℃)线芯短期过载温度–不得超过130 ℃,短期过载温度下运行时间全年不得超过100h线芯短路温度–不得超过250 ℃(聚乙烯为130 ℃),持续时间最长不超过2s井下高压电缆的截面选择•按电缆的电压损失校验电缆截面(见《手册》下册P352)(R0cosX0sin)U3IcLUe公式同低压部分电压损失不得超过10%计算应从地面变电所算起至采区变电所母线止KxPeL(R0X0tg)低压防爆开关选择

•依据《规程》,进入采区巷道的用电设备均需采用防爆型

•满足额定电流、额定电压的要求•馈电用总开关和母线的分断开关

•局部通风机、一般设备、远方控制和集中闭锁控制的开关

•煤电钻用的变压器开关应选用综合保护器•需控制正、反转机械的开关

采区低压电缆选择

•低压电缆的型号及电压等级,要在符合《规程》的前提下,根据实际用电设备的要求、电缆的用途和敷设场所等情况加以确定•固定敷设的动力电缆应采用铠装铅包纸绝缘电缆、铠装聚氯乙烯绝缘电缆或不燃性橡胶电缆•移动式和手持式设备应使用专用的不燃性橡胶电缆采区低压电缆选择

•选择使用带有分相屏蔽的橡胶绝缘屏蔽电缆•低压电缆严禁采用铝芯•动力用橡套软电缆一般选用四芯•信号电缆要按控制、信号、通信系统需求决定,并留有备用芯线•橡胶电缆的接地芯线,除用作监测接地回路外,不得兼做其他用途一.)电缆截面选择

•初选:

–正常工作负荷电流应≤电缆允许持续电流

•校验:

–正常运行时,回路的电压损失应≤额定电压的7%~10%

–距采区变电所最远、容量最大的电动机(如采煤机、工作面输送机等)启动时端电压应≥额定电压的75%

–电缆末端的最小两相短路电流应≥馈电开关整定电流值的1.5倍

电缆截面初选(一)

•按允许持续电流(见《手册》下册370页)

KIcc≥IcIcc:空气温度为25℃时电缆允许载流量,AK:环境温度校正系数,25℃时取1,温度越高

值越小,温度越低值越大

Ic:用电设备持续工作电流,A

结论:井下低温条件下电缆可承担高于允许载流量的持续工作电流

电缆截面初选(二)•用电设备持续工作电流的计算:–两台及以下:取额定电流之和(额定电流计算公式)–采掘机械:取小时容量cos、–三台及以上:使用需用系数计算,Kx、Pe的取值、含义同变压器,Ic为持续工作电流,A(见《手册》下册370页)IcKxPe10003UecosKs正常运行时回路电压损失校验

•回路总的电压损失(参考《手册》下册371页)

UUbUUb:变压器电压损失

U:每段低压电缆电压损失

正常运行时回路电压损失校验

•回路总的电压损失需满足:

––––––

10kV时,电压损失<1000V6kV时,电压损失<600V3.3kV时,电压损失<265V1140V时,电压损失<117V660V时,电压损失<63V380V时,电压损失<39V

正常运行时回路电压损失计算(一)

•变压器电压损失(见《手册》下册371页)

UbU2e(UrcosUxsin)U2e:变压器二次侧额定电压,V

cos,sin:变压器负荷的功率因数及相对应的正弦值

正常运行时回路电压损失计算(一)•变压器电压损失(见《手册》下册371页)UbU2e(UrcosUxsin)IcS:变压器的负荷系数I2eSeIc:正常运行时变压器低压侧的负荷电流,AI2e:变压器低压侧的额定电流,A正常运行时回路电压损失计算(一)•变压器电压损失(见《手册》下册371页)UbU2e(UrcosUxsin)IcS:变压器的负荷系数I2eSeS:所计算的电力负荷总的视在功率,kWSe:变压器的额定容量,kVA正常运行时回路电压损失计算(一)•变压器电压损失(见《手册》下册371页)UbU2e(UrcosUxsin)Ur:变压器在额定负荷时电阻压降百分数,%PUr%10SeP:变压器短路损耗,WSe:变压器额定容量,kW正常运行时回路电压损失计算(一)•变压器电压损失(见《手册》下册371页)UbU2e(UrcosUxsin)Ux:变压器在额定负荷时电抗压降百分数,%UxUU2d2rUd:变压器阻抗压降百分数,% Ur:变压器电阻压降百分数,%正常运行时回路电压损失计算(二)•各段低压电缆电压损失绝对值(见《手册》下册371页)(R0cosX0sin)U3IcLKxLPe(R0X0tg)UeIc:该段电缆的工作电流,AL:该段电缆的实际长度,kmR0,X0:该段电缆单位长度的电阻和电抗,Ω/kmcos,sin:该段电缆所带负荷的加权平均功率因数及其正弦值正常运行时回路电压损失计算(二)•各段低压电缆电压损失绝对值(见《手册》下册371页)(R0cosX0sin)U3IcLKxLPe(R0X0tg)UeKx:该段电缆所带负荷的需用系数,A:该段电缆所带负荷的额定功率之和,kWPeUe:电网的额定电压,Vtg:该电缆所带负荷的加权平均功率因数的正切值回路起动时端电压校验•距采区变电所最远、容量最大的电动机(如采煤机、工作面输送机等)启动时起动时端电压应不小于额定电压的75%UsqUe≥75%回路起动时端电压损失计算(一)•电机实际起动电流(见《手册》下册377页)IsqU2e3(R)(X)22U2e:变压器二次侧额定电压,VRRRRXXXXb2qb2即回路中相有效电阻之和,Ωq即回路中相电抗之和,Ω回路起动时端电压损失计算(一)

Rb,Xb:变压器相电阻、相电抗,Ω ,(参考计算公式)R2:低压电缆的有效电阻,Ω即各段低压电缆的电阻之和R2R02L2X2:低压电缆的有效电阻,Ω即各段低压电缆的电阻之和X2X02L2回路起动时端电压损失计算(一)Rq,Xq:电动机起动有效电阻,Ω,(见《手册》下册378页)UeRqZqcosqXqZqsinqZq3IeqZq:电动机相起动阻抗,ΩUe:电动机额定电压,VIeq:电动机额定起动电流,Acosq,sinq:电动机起动功率因数及其正弦值回路起动时端电压损失计算(二)•电机实际起动时端电压(见《手册》下册381页)Usq3IsqZqUsqUe=3IsqZq3IeqZq=IsqIeqU2e3(R)(X)Ieq22 =≥75%保护开关对末端短路电流校验

•电缆末端的最小两相短路电流应≥馈电开关整定电流值的1.5倍

•电缆末端的最小两相短路电流应≥熔体额定电流的4~7倍

•见低压开关整定部分

电压损失、短路电流不满足要求时

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加大电缆截面

减少低压电缆线路长度,如采用移变换用大容量变压器或采用变压器并联※在支线增设分段保护开关

※采用相敏保护或软起动等新技术以提高灵敏度

二.)电缆芯线根数的选择

•动力用橡套软电缆一般选用四芯

•信号电缆要按控制、信号、通信系统需求决定,并留有备用芯线

•橡胶电缆的接地芯线,除用作监测接地回路外,不得兼做其他用途

三.)电缆长度的选择

•铠装电缆:巷道长度×1.05

•固定敷设的橡套软电缆:巷道长度×1.1•移动设备用的橡套软电缆:使用长度+机头部分的活动长度(3~5m)

回路短路电流计算

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过电流:流过电气设备的电流超过额定值原因:短路、过负荷、电动机单相运转后果很严重```!!!领导很生气!过流保护:包括短路保护(或称速断保护)、过负荷保护(或称过载保护)、断相保护等•短路危害最深回路短路电流计算

•最大三相短路电流:校验开关设备等的分断能力,短路点选在开关设备等负荷侧的端子上,并按最大运行方式计算•最小两相短路电流:校验短路保护装置的灵敏度,短路电选在保护范围的末端,并按最小运行方式计算回路短路电流计算•两相短路电流:(见《手册》下册P856)I(2)dU2e2(R)(X)22•三相短路电流:(见《手册》下册P856)I(3)dU2e3(R)(X)22其中:

U2e:变压器二次侧的额定电压127V电网:取133V380V电网:取400V660V电网:取693V1140V电网:取1200V 3.3kV电网:取3.45kV6kV电网:取6.3kV10kV电网:取10.5kV其中::短路回路内一相电阻值的总和RR1RKKRbR2bb:短路回路内一相电抗值的总和XX1XXxKKXbX2bb其中:R1、X1:折合到变压器二次侧以后高压电缆每相的电阻(65℃时)、电抗,ΩKKR01、X01:高压电缆每公里电阻电抗,Ω/kmL1:井下变电所引出的高压电缆的长度,kmKb:变压器的变压比,即变压器一、二次侧额定电压之比R1R01L12bX1X01L12bU1eI2eKbU2eI1e其中:Rb、Xb:变压器每相的电阻、电抗,ΩR2、X2:低压电缆的电阻、电抗,ΩXx:根据三相短路容量计算的系统电抗,Ω2U2eXx(3)SdU2e:地面主变二次侧的额定电压,kV(3)Sd:井下变电所母线上的三相短路容量,MVA,或取该变电所高压配电箱的额定断流容量为近似值注意:

•应当考虑系统阻抗和和高压电缆的阻抗:

–变压器二次侧出口端短路电流计算–对于1140V以上电网短路电流计算

高压开关保护装置整定(简单版)

•井下现有的高压配电箱所装的过电流继电器:

–一般是瞬时动作的–也有反时限的–感应式(GL)

–新型电子式(DL)–微电脑控制的

高压开关保护装置整定(简单版)•通过开关的最大持续工作电流的计算IgdPe3U1ecos 或 IgdPe3U2ecos/Kb•过负荷保护IzgKrelIgd高压开关保护装置整定(简单版)•变压器保护速断保护整定计算值IzdIdqKxIeKb灵敏度KmI(2)d/KbIzd高压开关保护装置整定(简单版)•电缆保护速断保护整定计算值IzdKrel(IdqKxIe)Kb灵敏度KmI(2)d/KbIzd低压过流继电器的整定计算

•各类保护装置虽然原理不同、结构各异,但其整定计算的原则都差不多

–采用电磁式过电流脱扣器和限流热继电器的–采用电子式过电流保护装置的

–应用相敏保护原理和负序保护原理的(不需要躲过电动机的起动电流)

原则:

整定结果按最小两相短路电流进行灵敏度校验

低压开关过载保护

•过载保护整定计算:(见《细则》第7条及例题)IzKIe 或 IzKIcK:可靠系数,取1.2~1.8Ie:电机额定电流之和,AIc:所带负荷的持续工作电流,A电机不同时启动时的开关保护

•短路保护动作电流计算:(见《细则》第6条)Iz≥IdqKxIeIdq:起动电流最大的电机的起动电流,A!同时起动与实际起动Ie:其余电机额定电流之和,AKx:需用系数电机不同时启动时的开关保护•灵敏度校验:(见《细则》第7条)IKm≥1.5Iz(2)dI:保护末端最小两相短路电流,AIz:短路保护整定值,A1.5:可靠动作系数(2)d电机同时启动的开关保护

•短路保护计算:(见《细则》第10条)Iz5~12Ie 或 Iz5~12IcIc:所带负荷的持续工作电流,A5~12:取8~12倍I:电机额定电流之和,Ae电机同时启动的开关保护•短路保护及灵敏度校验:(见《细则》第10条)IKm≥1.2Iz(2)dI:保护末端最小两相短路电流,AIz:短路保护整定值,A1.2:可靠动作系数(2)d相敏、负序保护原理型

•过流保护整定:(见《手册》下册P948)

Iz≥IeI:电机额定电流之和,A

e•三相短路保护:(见《手册》下册P948)

I(3)z2.5Iz2.5:取整定电流的2~3倍

•两相短路保护:(见《手册》下册P948)

(2)Iz2Iz2:取整定电流的2倍

相敏、负序保护原理型•短路保护及灵敏度校验:(见《手册》下册P948)IKmI(3)d(3)z≥1.5IKmI(2)d(2)z≥1.5I、II、I(3)z(3)d(2)d(2)z:三相、两相短路电流,A:三相、两相短路保护整定值,A变压器二次侧保护估算(讲解时忽略)

•变压器二次侧总的自动馈电开关:无确切的负荷资料时可用估算公式:

Iz(45)I2eI2e:变压器二次侧的额定电流,A45:考虑电动机起动的可靠系数热继电器

•需要装设过载保护:–对容易过载或可能堵转的电动机–由于条件繁重而需要起动时间的电动机–连续运行而又无人看管的设备(如局部通风机等)还需要断相保护•热继电器与热元件熔断器(一带而过)

•熔断器:同一额定电流的熔断器可装有不同额定电流的熔体•例如:额定电流为200A的RM10系列熔断器可装设额定电流为100、125、160和200A几种规格的熔体熔体额定电流的选择计算•电动机和照明负荷保护(见《细则》第11条)IzIeqKIe对不常起动和轻载起动的取2.5对频繁起动和带负荷起动的取1.8~2Ieq:多台电机同时起动且总功率大于其他单台最大者,应取同时起动的电机之和K:可靠系数,取1~2.5对照明负荷取1,Ieq取0,Ie取电流之和熔体额定电流的选择计算•照明变压器和电钻变压器保护(见《细则》第16条)1.21.4IzIzjKbKb:变压器变压比380/133V时取2.86660/133V时取4.96Izj:设使用熔体保护所带负荷时的计算值,A熔体最小两相短路电流校验•公式(见《细则》第12条)IKr≥47IzKr:熔断系数电流为200A或电压为127V时取4电流为160A或电压为36V时取5电流为125A时取6.4电流为100A以下时取7(2)d熔体最大三相短路电流校验

•公式(见《手册》下册P911)

If≥I(3)dIf:熔断器的极限分断电流,A(3)Id:保护范围内最大的三相短路电流,A

熔断器间选择性配合

•当上下级都采用熔断器时,其时限配合应满足:(见《手册》下册P911)

1.对熔体的时间误差按±50%考虑

t1≥3.44t22.对系统末梢的线路,熔体的时间误差允许按±30%考虑

t1≥2.08t2t1、t2分别为上下级熔断器的熔体熔断时间,s

高压配电箱的过流整定

•井下现有的高压配电箱所装的过电流继电器:

–一般是瞬时动作的–也有反时限的–新型电子式的

•变压器保护

•高压电动机保护•高压电缆线路保护

变压器保护•瞬时动作的过电流继电器短路保护(见《手册》下册952页并参考《细则》第13条)1.21.4Iz≥IdqKxIeKbKi1.21.4:可靠系数Ki:电流互感器变流比Idq:起动电流最大的电机的起动电流,AIe:其余电机额定电流之和,A变压器保护•灵敏度校验对于Y/Y接线的变压器IKm≥1.5KbKiIz对于Y/△接线的变压器(2)IdKm≥1.53KbKiIz(2)dI:变压器低压侧母线上的最小两相短路电流,A(2)d变压器保护•电子式的过电流继电器短路保护(见《细则》第13条)n≥IdqKxIeKbIge按互感器二次额定电流5A的1~9倍分级整定n:互感器二次额定电流的倍数Ige:高压配电装置额定电流,A变压器保护按变压器额定电流整定•电子式的过电流继电器过负荷保护(见《细则》第14条)•电磁式的过电流继电器过负荷保护(见《细则》第14条)按躲过变压器额定电流整定,动作时间为10~15sKIbeIzKfK:可靠系数,取1.05Kf:返回系数,一般为0.85高压电动机保护•瞬时动作的过电流继电器(见《手册》下册P954)1.21.4Iz≥IqKi1.21.4:可靠系数Ki:电流互感器变流比Iq:电机的起动电流,A•灵敏度校验IKm≥2KiIz(2)d高压电动机保护•过电流继电器两端并联有分流器时1.2Iz≥IeKi1.2:可靠系数Ki:电流互感器变流比Ie:电机的额定电流,A•灵敏度校验(见《手册》下册P955)IKm≥2KfKiIz(2)dKf:分流器分流比高压电动机保护•GL型感应式与电子式继电器过负荷保护13KIzIeKfKi13:接于两相电流时取1接于两相电流差时取3K:可靠系数,一般取1.2Kf:返回系数,GL-13~16取0.8,其余为0.85•动作时间ttqtq:电机的起动时间,s高压电动机保护•GL型感应式继电器短路保护13KIz≥IqKiK:可靠系数,取1.8~2动作电流整定值为过负荷保护值的2~8倍•灵敏度校验IKm≥2KiIz(2)d高压电动机保护•电子式继电器短路保护,与过负荷无关时:1.21.4Iz≥IqKi•灵敏度校验IKm≥2KiIz(2)d高压电缆线路保护•瞬时动作的继电器接于相电流时(见《手册》下册P956)1.2Iz≥IdKiId:线路的最大工作电流,A•灵敏度校验IKm≥1.5KiIz(2)d电机额定电流计算•单台电机额定电流计算公式(返回电缆初选)IePe10003Uecos:电机效率两台以内电机额定电流估算

•鼠笼型电机额定电流,A(见《手册》下册903页)

对于380V电动机:Ie2Pe对于660V电动机:Ie1.15Pe对于1140V电动机:Ie0.7Pe对于3.3kV电动机:Ie0.22Pe对于6kV电动机:Ie?Pe对于10kV电动机:Ie0.07PePe:鼠笼型电动机的额定容量,kW

电机额定起动电流估算

•鼠笼型电机额定起动电流,A(见《手册》下册903页)

可按电动机额定电流的5~7倍估算(返回电缆初选)

Ieq6Ie•绕线型电机额定起动电流,A(见《细则》5页)

可按电动机额定电流的1.5倍估算

Ieq1.5Ie变压器常规参数计算Rb:变压器相电阻,Ω2PPU2eRb223I2eSeP:变压器的短路损耗,WI2e:变压器二次侧的额定电流,AU2e:变压器二次侧的额定电压,kVSe:变压器额定容量,kVA变压器常规参数计算Xb:变压器相电抗,Ω2UxU2eUxU2eXb100Se3100I2eI2e:变压器二次侧的额定电流,AUx:变压器在额定负荷时电阻压降百分数,%U2e:变压器二次侧的额定电压,kVSe:变压器额定容量,kVA变压器常规参数计算I1e:变压器一次侧额定电流,ASeI1e3U1eSe:变压器额定容量,kVAU1e:变压器一次侧的额定电压,kV变压器常规参数计算I2e:变压器二次侧额定电流,AKbSeSeI2eKbI1e3U1e3U2eSe:变压器额定容量,kVAU2e:变压器二次侧的额定电压,kV

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