一次设备的选择
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设备选型报告一、选型背景近年来,随着科技的不断发展和社会的快速进步,各种设备的应用范围不断扩大,设备选型的重要性也日益凸显。
由于市场上设备品牌以及种类繁多,为了满足公司的需求,我们需要进行一次设备选型的评估和分析,以确定最适合公司需求的设备。
二、分析方法在设备选型时,我们将从以下几个方面进行全面分析和评估:1. 技术规格:各个设备的技术规格对于设备的性能和功能至关重要。
在选型过程中,我们将综合考虑设备的处理能力、存储空间、传输速度和稳定性等指标。
2. 成本效益:设备的成本是企业选型的重要考虑因素之一。
我们会综合考虑设备的购置费用、运维费用以及日常维护费用,以确定设备的成本效益是否符合公司的预期。
3. 品牌信誉:在市场上,有一些品牌的设备享有较高的声誉,它们的质量和稳定性有一定保障。
我们将考虑设备品牌的声誉和市场认可度,以确保所选设备的品质可靠。
4. 后期支持:设备选型不仅仅考虑目前的需求,还需要考虑未来的发展。
我们将了解设备供应商的售后服务和技术支持情况,以确保在设备使用过程中可以得到及时支持和维护。
三、设备选型分析在进行设备选型分析中,我们以公司目前最迫切的需求为出发点,结合市场情况和公司资源,综合评估了以下几种设备:1. 服务器型号A- 技术规格:该服务器具有高性能的处理器和大容量的存储空间,适合处理大数据量的任务。
同时,其传输速度快且稳定性强,满足公司对高效运行的要求。
- 成本效益:虽然购置费用较高,但由于其处理能力强大,可以满足公司未来的发展需求,因此长期来看具备良好的成本效益。
- 品牌信誉:该品牌在服务器领域有较高的声誉,产品稳定性和性能在市场上有一定的认可度。
- 后期支持:该供应商提供了全方位的售后服务和技术支持,可以及时解决设备使用过程中的问题。
2. 存储设备型号B- 技术规格:该存储设备具有大容量、高速读写和稳定性强的特点,能够满足公司对数据存储和传输的需求。
- 成本效益:该存储设备具有较低的购置费用,维护和运维成本相对较低,能够为公司节约一定的成本。
变电站主要电气设备的选择摘要:为贯彻落实国家建设服务好、管理好、形象好的电网企业中长期战略,运用先进的计算机技术,通信技术,建立一个覆盖城乡的智能、高效、可靠的绿色电网。
结合本人变电站的设计工作经验,从变电站主要电气设备的选择出发,简要阐述了部分主要电气一次设备的选型原则和相关计算。
关键词:变电站;电气一次;主要电气设备;设备校验概述电力系统由发电厂,变电站,线路和用户组成,变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。
变电站主要由一次设备和二次设备构成,而电气一次设备是构成变电站的基本单元,其主要电气设备包括:主变压器、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、35kV开关柜、10kV开关柜。
1、主要设备选择及校验(110kV变电站为例)根据电力系统污区分布图,拟建的变电站位于d级污秽区范围内。
所有变电站屋外电气设备推荐采用d级(III级)防污,其外绝缘泄露比距不小于2.5cm/kV (最高运行电压)。
户内设备采用d级防污,其外绝缘泄露比距不小于2.5cm/kV (最高运行电压)。
(1)短路电流计算为取得合理的经济效益,应从网架设计,采用的电压等级、主接线,变压器的容量和阻抗的选择,运行方式等方面。
综合控制短路电流,使各级电压等级断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流能满足要求。
拟建的变电站短路电流计算结果如下:根据计算结果,变电站110kV、35kV电气设备可按40kA,10kV电气设备按31.5kA进行选择。
(2)主变压器选择变电站设计时应按照将来5~10年规划进行负荷选择,并同时考虑将来10~20年的负荷发展情况。
变压器中性点应允许长时通过不小于10Ad 直流偏磁电流,而不影响变压器的正常运行。
拟建变电站变电站选择为三相、油浸、常规阻抗或者高阻抗、低损耗电力变压器。
设备参数如下:SSZ11-40000/110,110±8x1.25%/37 ±2x2.5%/10.5kV,Uk1-2%=10.5,Uk2-3%=18,Uk1-3%=6.5,YNyn0d11(3)110kV配电装置拟建的变电站110kV配电装置采用户外布置、选用进口或合资产品。
一次设备基本概念与选型一、基本概念1、防护等级按标准规定的检验方法,外壳对接近危险部件,防止固体异物进入或水进入所提供的保护程度。
IP 3 3防止淋水侵入(防湿)。
防止大于2.5mm的固体物体侵入(防尘)。
IEC国标缩写。
IP 5 4防止飞溅的水进入。
完全防止外物侵入,虽不能完全防尘,但侵入的灰尘不会影响设备的正常运行。
IP 4 X户内设备,表示省略,不标注。
防止大于1.0mm的固体物体侵入。
IP 3 X户内设备,表示省略,不标注。
防止直径不小于2.5mm的固体影响。
IP 2 X户内设备,表示省略,不标注。
能防止直径不小于12.5mm 的固体异物。
举例说明:1.1 现场组装的箱变外壳防护等级能达到IP54; 1.2 固定式箱变外壳防护等级能达到IP33;1.3 KYN 28A —12型,KYN58—40.5中置式开关柜外壳防护等级能达到IP4X ; 1.4 KYN61—40.5型落地式开关柜外壳防护等级能达到IP3X ; 1.5 XGN2—12固定式开关柜外壳防护等级IP2X 。
2.爬电距离,简称爬距沿绝缘表面测得的两个导电器件或导电器件与设备界面之间的最短距离。
例如,雾天发生高压闪络事故,为什么高压绝缘子要定期清洗,与爬电距离都有关系。
2.1 12kV 爬电比距=)(12设备最高电压距离电力设备外绝缘的爬电2.1.1 纯瓷和纯玻璃绝缘表面≥18mm/kV ,相应爬距216mm ; 2.1.2 有机材料≥20mm/kV ,相应爬距240mm 。
2.2 40.5kV 爬电比距=)(5.40设备最高电压距离电力设备外绝缘的爬电2.2.1纯瓷和纯玻璃绝缘表面爬距729mm ; 2.2.2 有机材料爬距810mm 。
XGW 2—40.5/12Z 箱式站内用高压电器元件的外绝缘爬距均按以上标准选取,满足Ⅱ级污秽要求。
海拔高度若超过1000米,电器元件户外放置,以及重度污秽地区,相应的爬距应加大。
3.污秽等级根据自然污秽环境条件,相应地划分电力设备户外绝缘污秽等级,规定各级外绝缘人工污秽耐受值和爬电比距。
一次设备的选择校验原则
(1)按工作电压选则
设备的额定电压e N U ⋅一般不应小于所在系统的额定电压N U ,即≥⋅e N U 。
而高压设备的额定电压e N U ⋅应不小于其所在系统的最高电压max U ,即≥⋅e N U max U 。
查表知: N U =10kV , max U =11.5kV ,高压开关设备、互感器及支柱绝缘额定电压e N U ⋅=12kV ,穿墙套管额定电压e N U ⋅=11.5kV ,熔断器额定电压e N U ⋅=12kV 。
(2)按工作电流选择
设备的额定电流e N I ⋅不应小于所在电路的计算电流30I ,即≥⋅e N I 30I
(3)按断流能力选择
设备的额定开断电流oc I 或断流容量oc S ,对分断短路电流的设备来说,不应小于它可能分断的最大短路有效值)3(k I 或短路容量)3(k S ,即
≥oc I )3(k I 或≥)3(oc S )3(k S
对于分断负荷设备电流的设备来说,则为≥oc I max ⋅OL I ,max ⋅OL I 为最大负荷电流。
(4 ) 隔离开关、负荷开关和断路器的短路稳定度校验 a)动稳定校验条件
≥max i )3(sh i 或)3(max sh I I ≥
max i 、max I 分别为开关的极限通过电流峰值和有效值,)3(sh i 、)3(sh I 分别为开关所
处的三相短路冲击电流瞬时值和有效值
b)热稳定校验条件 im a t t I t I 2)3(2∞=。
⼀次设备基本概念与选型⼀次设备基本概念与选型⼀、基本概念1、防护等级按标准规定的检验⽅法,外壳对接近危险部件,防⽌固体异物进⼊或⽔进⼊所提供的保护程度。
IP 3 3防⽌淋⽔侵⼊(防湿)。
防⽌⼤于2.5mm的固体物体侵⼊(防尘)。
IEC国标缩写。
IP 5 4防⽌飞溅的⽔进⼊。
完全防⽌外物侵⼊,虽不能完全防尘,但侵⼊的灰尘不会影响设备的正常运⾏。
IP 4 X户内设备,表⽰省略,不标注。
防⽌⼤于1.0mm的固体物体侵⼊。
IP 3 X户内设备,表⽰省略,不标注。
防⽌直径不⼩于2.5mm的固体影响。
IP 2 X户内设备,表⽰省略,不标注。
能防⽌直径不⼩于12.5mm 的固体异物。
举例说明:1.1 现场组装的箱变外壳防护等级能达到IP54; 1.2 固定式箱变外壳防护等级能达到IP33;1.3 KYN 28A —12型,KYN58—40.5中置式开关柜外壳防护等级能达到IP4X ; 1.4 KYN61—40.5型落地式开关柜外壳防护等级能达到IP3X ; 1.5 XGN2—12固定式开关柜外壳防护等级IP2X 。
2.爬电距离,简称爬距沿绝缘表⾯测得的两个导电器件或导电器件与设备界⾯之间的最短距离。
例如,雾天发⽣⾼压闪络事故,为什么⾼压绝缘⼦要定期清洗,与爬电距离都有关系。
2.1 12kV 爬电⽐距=)(12设备最⾼电压距离电⼒设备外绝缘的爬电2.1.1 纯瓷和纯玻璃绝缘表⾯≥18mm/kV ,相应爬距216mm ; 2.1.2 有机材料≥20mm/kV ,相应爬距240mm 。
2.2 40.5kV 爬电⽐距=)(5.40设备最⾼电压距离电⼒设备外绝缘的爬电2.2.1纯瓷和纯玻璃绝缘表⾯爬距729mm ; 2.2.2 有机材料爬距810mm 。
XGW 2—40.5/12Z 箱式站内⽤⾼压电器元件的外绝缘爬距均按以上标准选取,满⾜Ⅱ级污秽要求。
海拔⾼度若超过1000⽶,电器元件户外放置,以及重度污秽地区,相应的爬距应加⼤。
浅谈变电站一次设备的设计与选择摘要:由于电气设备和载流导体得用途及工作条件各异,因此它们的选择校验项目和方法也都完全不相同。
本文针对110kV变电站电气一次设计中的部分技术问题。
包括变电站主接线、电气平面布置和主变压器的选择提出了一些技术设想,可为其他工程设计提供借鉴和参考。
关键词:变电站;一次设备;设计由于电气设备和载流导体得用途及工作条件各异,因此它们的选择校验项目和方法也都完全不相同。
但是,电气设备和载留导体在正常运行和短路时都必须可靠地工作,为此,它们的选择都有一个共同的原则。
一、电气设备选择的一般原则1.应满足正常运行检修短路和过电压情况下的要求并考虑远景发展。
2.应满足安装地点和当地环境条件校核。
3.应力求技术先进和经济合理。
4.同类设备应尽量减少品种。
5.与整个工程的建设标准协调一致。
6.选用的新产品均应具有可靠的试验数据并经正式签订合格的特殊情况。
选择的高压电器,应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行。
7.绝缘水平:在工作电压的作用下,电器的内外绝缘应保证必要的可靠性。
接口的绝缘水平应按电网中出现的各种过电压和保护设备相应的保护水平来确定。
由于变压器短时过载能力很大,双回路出线的工作电流变化幅度也较大,故其计算工作电流应根据实际需要确定。
高压电器没有明确的过载能力,所以在选择其额定电流时,应满足各种可能方式下回路持续工作电流的要求。
二、一次设备的设计与选择(一)高压断路器的选择高压断路器在高压回路中起着控制和保护的作用,是高压电路中最重要的电器设备。
型式选择:本次在选择断路器,考虑了产品的系列化,既尽可能采用同一型号断路器,以便减少备用件的种类,方便设备的运行和检修。
选择断路器时应满足以下基本要求:1.在合闸运行时应为良导体,不但能长期通过负荷电流,即使通过短路电流,也应该具有足够的热稳定性和动稳定性。
2.在跳闸状态下应具有良好的绝缘性。
3.应有足够的断路能力和尽可能短的分段时间。
类别:非全日制本科生密级华中科技大学毕业设计题目:盐阜人民商场10kV总变配电所供配电工程设计院系:远程与继续教育学院专业:电气工程姓名:陈波指导教师:邓春花毕业时间:2012-03毕业设计任务书姓名:陈波学号3200710320129 院系远程与继续教育学院同组姓名无指导教导邓春花一、课题名称盐阜人民商场10kV总变配电所供配电工程设计二、课题内容首先根据用电设备情况和生产工艺要求,进行了负荷计算,通过功率因数的计算,进行无功补偿设计(包括无功补偿容量计算和补偿设备选择、校验),确定商场的供电方案,通过技术经济比较,确定了供电系统的主接线形式,选择了主变压器的台数和容量。
其次,设计商场供电和配电网络,进行商场变电所以及配电系统和商场电气照明设计,按照经济电流密度法,选择了合适的导线和电缆,通过合理设置短路点,进行正确的短路电流计算,进行了主要电气设备的选型和校验。
最后,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,完成主变电压器和主要电力线路的继电保护设计。
要求设计中,尽可能选择低损耗电气设备,以节约电能,体现了节能环保的设计思想。
三、课题任务要求1.观点正确,论证充分。
2.结构合理,逻辑严密。
3.满足一定的阅读量。
四、同组设计者无五、主要参考文献[1]唐志平.供配电技术[M].北京:电子工业出版社.2005.[2]刘介才.工厂供电设计指导[M].北京:机械工业出版社.2008.[3]张保会,尹项根.电力系统继电保护[M].北京:中国电力出版社.2004.[4]刘介才.工厂供电(第4版)[M].北京:机械工业出版社.2004.[5]余健明,同向前,苏文成.供电技术[M].北京:机械工业出版社.1998.[6]周鸿昌.工厂供电及例题习题[M].上海同济大学出版社.1987.[7]傅知兰.电力系统电气设备选择与实用计算.[M].北京:中国电力出版社.2004.[8]中国航空工业规划设计研究院等主编.工业与民用配电设计手册[M].北京:中国水利电力出版社.1994.[9]钟玉英.变电所的防雷措施[J].2009,33期.[10]苏宾.工厂高压供电线路的继电保护[J].科技信息,2007,第28卷.[11]张宝坤.变压器的合理选择及并联运行[J].机械工程师,2006,9期,59.[12]王正风,赵大勤,白涧,许长林.无功补偿和变压器的容量选择[J].电力电容器,2007,3期,16-19.[13]王明阳.工厂供电学习指导[M]. 武汉工业大学出版社,1993.[14]蔡进民.电力系统分析[M]. 北京:水利电力出版社,1996.[15]范锡普.发电厂电气部分(第二版)[M].北京:水利电力出版社,1998.[16]电力设计工程电气设备手册(电气二次部分)[S]. 北京:水利电力部西北电力设计院,2001.指导教师签字教研室主任签字年月日摘要介绍了盐阜人民商场10kV总变配电所供配电工程设计。
电力系统一、二次设备1. 一次设备一次设备是指电力系统中直接与电源相连接的设备,主要包括发电机、变压器和断路器等。
下面将对这些一次设备进行介绍。
1.1 发电机发电机是将机械能转化为电能的装置。
它由转子和定子组成,其中转子由永磁体或感应线圈构成,定子由导线绕组构成。
当转子旋转时,通过磁场的作用,定子中的导线绕组中将会产生感应电动势,从而形成电流输出。
发电机根据其工作原理可以分为直流发电机和交流发电机。
直流发电机产生的电流是直流的,而交流发电机产生的电流则是交流的。
同时,发电机的额定功率、额定电压等参数也需要根据实际需求进行选择。
1.2 变压器变压器是一种用来改变电压的设备。
它主要由铁芯和绕组构成。
绕组分为高压绕组和低压绕组,高压绕组与电源相连,而低压绕组则与负载相连。
变压器的工作原理是基于电磁感应的原理。
当高压绕组中的电流经过铁芯时,会在铁芯中产生磁场。
这个磁场会感应出低压绕组中的电动势,从而使得负载上产生电流。
通过变压器的变比关系,可以实现电压的升高或降低。
1.3 断路器断路器是一种用来切断电路中电流的设备。
它通常用于保护电力系统中的设备免受电流过载或短路等故障的损害。
断路器的工作原理是在电流超过设定值时,通过断开电路中的导电材料来切断电流。
断路器的选择应根据电流的额定值和短路容量等参数进行。
同时,断路器也需要满足快速操作、可靠性高及良好的断开能力等要求。
2. 二次设备二次设备是指电力系统中用来对一次设备进行保护和控制的设备。
它主要包括保护继电器、自动化装置和电气计量装置等。
下面将对这些二次设备进行介绍。
2.1 保护继电器保护继电器主要用于监测一次设备的电流、电压、频率等工作参数,以便及时检测出电力系统中的故障并采取保护措施。
保护继电器的工作原理是根据电压、电流或频率超出设定值时,继电器会输出触发信号,从而触发进行相应的保护动作。
保护继电器的种类很多,如过电流保护继电器、差动保护继电器和接地保护继电器等。
浅谈电力一次设备的选择方法摘要:文章先分析了电力一次设备的选择原则,随后介绍了设备的选择要点,最后介绍了设备的选择方法,包括防雷接地、变压器、电气主接线、高压熔断器相关装置的选择方法,希望能给相关人士提供有效参考。
关键词:电力;一次设备;选择方法引言:电力一次设备主要是配电、输电和发电主系统中所应用的设备,包括输电线路、母线、断路器、发电器、隔离开关、变压器等装置。
通过合理选择电力一次设备能够保障电力系统的稳定运行,为此需要结合电力系统中不同区域的运行状态,选择性质、型号、规模适合的电力一次设备。
一、电力一次设备选择原则在选择电力一次设备过程中需要遵守以下几种原则:第一是按照正常的运行要求选择设备,电气设备额定电压不能低于接入电网的运行最高电压。
电气设备相关额定电流也应该大于回路内持续运行的最大电流或计算电流。
挑选电气设备过程中,还应该结合设备工作条件、安装环境和安装地点等因素进行选择,比如包括防爆、防腐、防尘、环境温度、海拔高度等。
第二是结合短路状态实施校验处理,检查短路热稳状态,在系统出现短路问题后,电气设备内会流经短路电流,该种条件下,电器各个部件以及导体热量不能超出标准值,需要满足相应的热稳条件。
短路动稳定检测,在短路电流经过电气设备条件下,短路电流内所形成的电动力需要控制在设备允许应力条件下,满足动稳条件。
检查开关设备的断流功能,开断短路电流相关开关设备,包括熔断器、断路器等,相关断流容量需要大于安装区域的三相最大短路容量。
二、电力一次设备的选择要点电力一次设备的选择决定了发电厂的发展方向和运行质量,为此需要进行重点考虑。
设备选择在系统中处于重要地位,为了保证设备选择合理性。
需要在开始选择电力一次设备前,针对相关技术实施详细交底。
发电厂内电气设备对于系统运行具有直接影响,为此需要检查设备应用技术和实际需求是否存在冲突,技术人员还应该全面参与到选择过程当中,促进电力设备实际应用和基础技术问题互相融合,设备选择中,还需要考虑到设备相关安装程序、设备外观、型号等因素,为后续安装工作提供便利。
高压一次设备的选择
1、架空线的选择及其校验
架空线选用钢芯铝绞线:
由《工厂供电》表5-3得架空线路钢芯铝绞线年最大负荷利用小时数5000以上的经济电流密度j ec=
设220KV侧S30≈得架空线I30=132A
则架空线路经济截面A ec= I30÷j ec=132÷=146mm2
因此选择型号为LGJ-185的钢芯铝线。
架空线校验:(1)发热条件取环境温度为40℃,查《工厂供电》
附录表20得LGJ-185得允许载流量
I al=416A﹥I30满足要求
(2)电压损耗条件满足要求
(3)经济电流密度满足要求
(4)机械强度查《工厂供电》附录表18得35KV及
以上线路最小钢芯铝绞线截面为35
mm2﹤﹤185mm2满足要求
2、高压断路器的选择及校验
前面短路计算取高压断路器QF1,QF2为LW25-252;QF3,QF4为SN10-10II;QF5,QF6为SN10-10I,QF7;QF8为DW15-4000。
校验:假设短路装置最长动作时间为t op=,t
取
∝
+=
则t ima= t op+ t
∝
DW15-4000型断路器为万能式低压断路器,脱扣器额定电流4000A,长延时动作电流2800-4000A,短延时动作整定电流A,瞬时动作整定电流28000-56000A,分段能力80KA,在各方面均能满足要求。
3、高压隔离开关的选择及校验
高压隔离开关的功能主要是隔离高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修,但隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。
本次设计中,高压隔离开关与高压断路器配套使用。
QS1,1S2,QS3,QS4选用GW2-220/400-100,QS5,QS6选用GW2-10/1000-100,QS7,QS8,QS9,QS10选用GN8-10/400-40。
校验:
由于以上隔离开关均是按短路电流和电压等级选择的,又是配合相应断路器使用,经以上校验,在电压、电流、动稳定度、热稳定度上均能满足要求。
4、高压熔断器的选择及校验
本次设计中,高压熔断器主要用在避雷装置中,户外选用RW4-10/型熔断器,户内选用RN2-10/型熔断器。
其额定电压10KV,额定电流
1000A,最大分段能力50KA均能满足要求。
5、电缆的选择及校验
从总降变电站引电源进车间变电站采用电缆进线,按经济电流密度选择起电缆截面,初步选用铜芯电缆,查《工厂供电》表5-3得铜芯电缆5000h以上的经济电流密度j ec=
进入车间变电站的计算电流 I30=169A
得电缆经济截面A ec= I30÷j ec=169÷=85mm2
根据当地各项气象条件,查《工厂供电》附录表32,选取10KV的电缆,截面为185 mm2,其电流为450A﹥169A,满足要求。
因此选择10-3×185型电缆。
按电压损失条件进行校验:
查《工厂供电》附录表11得10-185型电缆的
r o=Ω/km, X o=Ω/km,
△U%=(PR+QX)/(10(U N) 2)
=×2815×+×× /(10(10) 2)
=﹤5
因此所选电缆截面也满足电压损失要求。
6、母线的选择及校验
总降变配电所低压侧单母线选择LMY型80×10 mm2,车间变电站一次侧单母线选择LMY型40×4mm2,车间变电站二次侧单母线选择LMY型125×10mm2,其均为硬铝母线,允许载流量分别为1427A、480A、5633A。
由于其是按短路电流标准选择的,所以在电流方面满足要求。
动稳定度校验硬铝母线(LMY)的最大允许应力σal=70MPa
完全大于其计算应力σc1≈20 MPa,
σc2≈10 MPa,σc3≈45 MPa
热稳定度校验查《工厂供电》附录表11得C=87A√s /mm2,因此最小允许截面为:
A min(1)=×103A×√/ C≈260 mm2
A min(2)=×103A×√/ C≈115 mm2
A min(3)=×103A×√/ C≈519 mm2
母线实际截面:
A1=80×10=800 mm2﹥A min(1)
A2=40×4=160 mm2﹥A min(2)
A3=125×10=1250 mm2﹥A min(3)
均能满足短路热稳定要求!
7、高压开关柜的选择
高压开关柜是按一定的线路方案将有关一、二次设备组装而成的一种成套配电装置。
在发电厂和变配电所中作为控制和保护发电机、变压器和高压线路之用,也可作为大型交流电动机的启动和保护之用。
其中安装有高压开关设备、保护电器、监测仪表和母线、绝缘子等。
高压开关柜有固定式和手车式两大类型,由于其手车式投资价格较贵,所以本次设计选用固定式高压开关柜:GG-1A-220,GG-1A-10,。
8、互感器的选择及校验
互感器是电流互感器和电压互感器的统称。
从基本结构和工作原理来说,互感器就是一种特殊变压器。
主要是用来使仪表、继电器等二次设备与主电路绝缘和用来扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围。
(1)电流互感器的选择及校验
总降压变配电所一次侧选用LQJ-220,300/5。
总降变配电所二次侧选用LQJ-10,800/5。
车间变电所一次侧选用LQJ-10,300/5。
电流互感器准确度等级选择,即互感器二次负荷S2不得大于其准确度等级所限定的额定二次负荷S2N,即电流互感器满足准确度等级要求的条件为S2N≧S2。
S2≈∑S i+I2N2(R WL+R XC)
|Z2|≈∑|Z i|+|Z WL|+ R XC
式中|Z i|可由仪表、继电器的产品样本中查得;|Z WL|≈R WL=l/(rA)这里r为导线的电导率,铜线为53m/(Ω.mm2),铝线为32 m/(Ω.mm2),A为导线截面积,l为对应于连接导线的计算长度,假设互感器到仪表、继电器的单向长度为l0,则互感器为星形连接时,l=l1;为V形连接时,l=√3l1;为一相式接线时,l=2l1。
式中R XC很难准确测定,而且是可变的,一般近似地取为Ω。
校验:
(2)电压互感器的选择及校验
电压互感器选用JDZJ-10,10000/10。
JDZ-10,10000/10。
其准确度等级的选择也与其二次负荷有关,条件要求也是S2N≧S2。
其中S2为二次侧所有仪表、继电器电压线圈所消耗的总视在功率。
S2 =√((∑Pu)2+(∑Qu)2)
低压一次设备的选择:
1、低压熔断器
低压熔断器的功能主要是实现低压配电系统的短路保护,本次设计选用RM10-600型低压熔断器,熔管额定电压380V,额定电流:熔管600A,熔体350A、430A、500A、600A,最大分段能力10KA.
2、熔断器式刀开关
刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能,采用这种组合型开关电器可以简化配电装置结构,经济适用,因此越来越广泛地再低压配电屏上安装使用。
本次选用HR3型刀熔开关。
3、低压断路器
低压断路器俗称自动开关,它既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和低电压时自动跳闸。
本次选用DW15-4000型万能式低压断路器,其脱扣器额定电流4000A,长延时动作整定电流2800-4000A,短延时动作整定电流A,瞬时动作整定电流28000-56000A,分段能力60KA.
4、低压配电屏
低压配电屏是按一定的线路方案将有关一、二次设备组装而成的一种低压成套配电装置,在低压配电系统中作动力和照明之用。
本次
设计选用GGL和GGD型低压配电屏。