变压器高低压熔丝配置表
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10KV变压器高低压侧电流计算三相变压器额定电流的计算公式为:I = 变压器额定容量 + (1.732 X变压器额定电压)1、快速估算法变压器容量/100 ,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!比如说1000KVA的变压器/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A2、线性系数法记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A 低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A3、粗略估算法高压侧电流=变压器容量/20 ,低压侧电流二变压器容量*2比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法4、公式计算法匸S/1.732/UI--电流,单位AS--变压器容量,单位kVAU--电压,单位kV5、最大电流计算需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机起动系数、涌流、高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。
只说一个简单的,在过载的情况下,油变的过载系数是 1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述方法计算出变压器的额定电流值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!值得注意一点:10 KV变压器的输出电压为400 V ,不是380 V ,这是变压器的标准设计10kV配电变压器熔丝配置表说明:低压侧熔丝中的“X 2”指变压器低压侧两回出线10kV侧,跌落式熔断器熔丝的配置,容量在100千伏安及以上的,按变压器额定电流的1.5倍配置熔体;容量在100千伏安以下的,按变压器额定电流的2倍配置熔体。
熔丝的选择
在农村低压网络中,熔断器是最主要的保护装置,对各种低压用电设备作短路故障和过载保护用。
熔断器的熔丝选择不仅要符合被保护设备短路或过载保护的要求,还存在着上下级保护互相配合的问题。
因此,只有在熔丝选择正确并配合适当时,才能既起到保护作用,又不至于故障范围扩大。
熔丝的选择应遵循以下原则:
一、配电变压器高压侧熔丝按高压额定电流的2倍至2.5倍选择,100千伏安以下的配电变压器熔丝按1.5倍至2倍选择,最小不能低于3安。
二、配电变压器低压侧熔丝的额定电流应稍大于低压侧额定电流。
三、配电变压器低压侧总开关和熔断器的熔丝额定电流和额定电压应不小于工作电流和工作电压。
四、配电变压器低压侧如采用手动开关时,其分断电流能力不应小于变压器低压额定电流的1.5倍。
五、配电变压器低压侧采用自动开关和熔断器配合时,分断电流的能力应大于变压器低压侧出口处的短路电流值。
分路开关脱扣器的整定电流值和熔断器熔丝的额定电流应按分路负荷电流选择,其值应小于总开关脱扣器的整定电流或熔断器熔丝的额定电流。
配电变压器熔丝配置表
说明:低压侧熔丝中的×2指变压器低压侧两回出线
10kV侧,跌落式熔断器熔丝的配置,容量在100千伏安及以上的,按变压器额定电流的1.5倍配置熔体;容量在100千伏安以下的,按变压器额定电流的2倍配置熔体。
400V侧,采用开关熔体(丝)保护,熔体(丝)按变压器额定电流配置。
采用塑壳空气开关保护,开关额定电流按变压器额定电流的1.3倍选择。
馈(分)线开关额定电流,按出线回路数平均分配变压器额定电流的1.2倍选择。
一般情况下总开关开断电流不小于50kA,馈(分)线开关开断电流不小于35kA,总开关配置三段式过流保护(瞬时、短延时、长延时),缺相保护及故障类显示指示灯;馈(分)线开关设二段式过流保护(瞬时、长延时)。
10KV变压器高低压侧电流计算三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ=变压器额定容量÷(1.732 ×变压器额定电压)1、快速估算法变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!比如说1000KVA的变压器/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A2、线性系数法记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A3、粗略估算法高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流 =1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法4、公式计算法I=S/1.732/UI--电流,单位AS--变压器容量,单位kVAU--电压,单位kV5、最大电流计算需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机起动系数、涌流、高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。
只说一个简单的,在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述方法计算出变压器的额定电流值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!值得注意一点:10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计10kV配电变压器熔丝配置表说明:低压侧熔丝中的“×2”指变压器低压侧两回出线10kV侧,跌落式熔断器熔丝的配置,容量在100千伏安及以上的,按变压器额定电流的1.5倍配置熔体;容量在100千伏安以下的,按变压器额定电流的2倍配置熔体。
电气人必备载流量查询表,超赞!载流量是在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。
一般铜导线载流量导线的安全载流量一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
一般铜导线的安全载流量为铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。
<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。
如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm²,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=[ I /(5~8)]=0.125 I ~0.2 I(mm²)S-----铜导线截面积(mm²)I-----负载电流(A)功率计算一般负载(也可以成为用电器,如电灯、冰箱等等)分为两种,一种是电阻性负载,一种是电感性负载。
对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。
所以,上面的计算应该改写成 I=P*数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。
则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
一、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表二、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表三、常用低压电缆载流量查询表四、架空线路安全载流量对照表对应温度35℃40℃45℃50℃55℃目前市场上的无功补偿容量有:100、134、150、167、200、234、250、267、300、334、350、367、400、。
10KV变压器高低压侧电流计算三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ=变压器额定容量÷(×变压器额定电压)1、快速估算法变压器容量/100,取整数倍,然后*=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!比如说1000KVA的变压器/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*=55A,低压侧电流就是10*144=1440A2、线性系数法记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是,低压侧电流计算值是,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA 的变压器,高压侧电流就是1600/1000*=,低压侧电流就是1600/1000*=3、粗略估算法高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法4、公式计算法I=S/UI--电流,单位AS--变压器容量,单位kVAU--电压,单位kV5、最大电流计算需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机起动系数、涌流、高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。
只说一个简单的,在过载的情况下,油变的过载系数是,干式的过载系数是,也就是通过上述方法计算出变压器的额定电流值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!值得注意一点:10 KV 变压器的输出电压为400 V ,不是380 V ,这是变压器的标准设计10kV配电变压器熔丝配置表说明:低压侧熔丝中的“×2”指变压器低压侧两回出线10kV侧,跌落式熔断器熔丝的配置,容量在100千伏安及以上的,按变压器额定电流的倍配置熔体;容量在100千伏安以下的,按变压器额定电流的2倍配置熔体。
10kV及以下配电线路杆上设备部分设计要则一、单相变杆上设备1、终端杆、直线杆杆上单相变安装图均按低压出线方式及安装台数(电缆和架空、单台和两台)与低压配电箱布置方式组合成各种典型安装图。
2、电杆的选用:推荐城市区域选用15米ø190梢径型杆;农村区域可选用12米ø190梢径型杆。
3、变压器安装方式采用吊挂加托担保护。
安装高度不低于4米。
安装节点采用防盗螺栓,安装完成后将节点螺栓焊死。
4、高压引下线采用绝缘线JKLYJ-10-50,变压器低压侧至低压配电箱电缆根据变压器容量选择。
低压配电箱出线视需要选择电缆敷设或架空绝缘或裸(农村电网)导线架设。
低压电缆应有保护管保护,保护管内径不小于电缆外径的1.5倍,施工完成后,保护管管口应用防火泥封堵密实。
5、过电压保护及接地:(1)、保护:为防止线路侵入的雷电波过电压,在杆上单相变高压侧安装一组避雷器HY5WS-17/50。
(2)、电杆周围做集中接地,接地电阻应不大于10欧姆。
6、低压电气接线:(1)、单相变的低压均需经低压配电箱出线。
出线回路根据需要采用1~2路。
(2)、低压侧可采用三极塑壳断路器,彻底隔离变压器与用户的联络,相线和中性线均接入塑壳断路器。
(3)、电能计量装置可根据省公司有关要求配置。
(4)、由于单相变容量较小,本典设不考虑安装低压电容器作集中补偿。
7、变压器高压侧安装一组高压跌落,高压跌落熔丝按下表选择:表1 :配电变压器一次侧熔丝配置表8、使用范围(1)、设计图集仅适用于容量为不大于80kVA的单相变压器。
(2)、对于单相负荷相对集中的城市、农村供电区域,如一般居民住宅小区、别墅区、街道居民点、农村地区等,应结合实际情况,因地制宜地积极推广应用10kV单相变压器。
二、三相变杆上设备1、配变台架、综合配电箱安装(1)、配电变压器台架应设在负荷中心或重要负荷附近便于更换和检修设备的地方。
其容量应考虑负荷的发展,运行的经济性等。
变压器高压熔丝的选择计算随着变压器的广泛应用,变压器高压熔丝的选择越来越受到重视。
熔丝是保护变压器及其设备的重要组成部分,其选择与计算直接影响到变压器的安全运行和寿命。
本文将从熔丝的作用、选择原则、计算方法等方面进行详细介绍,以便读者更好地了解变压器高压熔丝的选择计算。
一、熔丝的作用熔丝是一种电气保护元件,其主要作用是在电路中起到保护设备的作用。
在变压器中,熔丝的作用主要有以下几点:1.过载保护:当变压器负载过大时,熔丝会自动熔断,以保护变压器及其设备不受过大的电流冲击。
2.短路保护:当变压器出现短路故障时,熔丝会迅速熔断,以防止变压器及其设备受到过大的电流冲击。
3.限流保护:当变压器的负载电流超过额定电流时,熔丝会自动熔断,以限制电流的大小,以保护变压器及其设备。
二、熔丝的选择原则熔丝的选择需要考虑多种因素,如额定电流、额定电压、熔丝材料、熔丝类型等。
下面是一些熔丝的选择原则:1.根据额定电流选择:熔丝的额定电流应与变压器的额定电流相匹配,以保证正常工作时的电流不会超过熔丝的额定电流。
2.根据额定电压选择:熔丝的额定电压应与变压器的额定电压相匹配,以保证正常工作时的电压不会超过熔丝的额定电压。
3.根据熔丝材料选择:熔丝材料应具有良好的导电性能和热稳定性能,以保证在过载或短路时能迅速熔断。
4.根据熔丝类型选择:熔丝的类型应与变压器的工作环境相适应,如室内变压器可选择玻璃管熔丝,室外变压器可选择瓷熔丝等。
三、熔丝的计算方法熔丝的计算方法一般有两种,即按额定电流计算和按额定容量计算。
下面将分别介绍这两种方法的具体步骤:1.按额定电流计算按额定电流计算熔丝的步骤如下:(1)根据变压器的额定电流I,查找熔丝额定电流In的规格表,选取最接近I的熔丝规格。
(2)计算熔丝额定功率P,公式为:P=K×In2,其中K为熔丝材料常数,In为熔丝额定电流。
(3)根据熔丝的额定功率P,查找熔丝额定电压Un的规格表,选取最接近P的熔丝规格。
配电变压器熔丝配置表
说明:低压侧熔丝中的×2指变压器低压侧两回出线
10kV侧,跌落式熔断器熔丝的配置,容量在100千伏安及以上的,按变压器额定电流的1.5倍配置熔体;容量在100千伏安以下的,按变压器额定电流的2倍配置熔体。
400V侧,采用开关熔体(丝)保护,熔体(丝)按变压器额定电流配置。
采用塑壳空气开关保护,开关额定电流按变压器额定电流的1.3倍选择。
馈(分)线开关额定电流,按出线回路数平均分配变压器额定电流的1.2倍选择。
一般情况下总开关开断电流不小于50kA,馈(分)线开关开断电流不小于35kA,总开关配置三段式过流保护(瞬时、短延时、长延时),缺相保护及故障类显示指示灯;馈(分)线开关设二段式过流保护(瞬时、长延时)。