如果10/04KV变压器高压侧的短路容量是300MVA的话,那么此处的三相短路电流是:300/(1732105)约等于16KA。
在无法取得电力系统的短路数据时,设计之前要假设电力系统的短路容量(大城市假设是300MVA,也就是16kA105kV173=29064MVA)
而说的300MVA好像指的不是10/04KV变压器高压侧的短路容量,好像是说电力系统的。
根据江苏有关电力标准:35KV按25KA计算(校验),10KV按20KA计算(校验)。
那么10/04KV变压器高压侧的短路容量大概是:20kA105kV173=364MVA
扩展资料:
对于高压电路的短路其短路计算的公式为:
短路计算的短路参数
1、
短路后第一个周期的短路电流周期分量的有效值,称为次暂态短路电流有效值。
2、
短路后经过半个周期(即001s)时的短路电流峰值,是整个短路过程中的最大瞬时电流。这一最大的瞬时短路电流称为短路冲击电流。
3、
它是指三相短路冲击电流有效值,短路后第一个周期的短路电流的有效值。
参考资料来源:百度百科-短路计算
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92除总电抗X∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于55除总电抗X∑; 若35kV电压等级,则等于16除总电抗X∑; 若110kV电压等级,则等于05除总电抗X∑; 若04kV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92kA,10kV取55kA,35kV取16kA,110kV取05kA,04kV则取150kA。
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,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,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,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。
扩展资料:
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。
计算短路电流的目的是为了限制短路的危害和缩小故障的影响范围。在变电所和供电系统的设计和运行中,基于如下用途必须进行短路电流的计算:
⑴选择电气设备和载流导体,必须用短路电流校验其热稳定性和动稳定性。
⑵选择和整定继电保护装置,使之能正确的切除短路故障。
⑶确定合理的主接线方案、运行方式及限流措施。
⑷保护电力系统的电气设备在最严重的短路状态下不损坏,尽量减少因短路故障产生的危害。
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。巨大的短路电流通过导体时,一方面会使导体大量发热,造成导体过热甚至熔化,以及绝缘损坏;另一方面巨大的短路电流还将产生很大的电动力作用于导体,使导体变形或损坏。
短路也同时引起系统电压大幅度降低,特别是靠近短路点处的电压降低得更多,从而可能导致部分用户或全部用户的供电遭到破坏。网络电压的降低,使供电设备的正常工作受到损坏,也可能导致工厂的产品报废或设备损坏,如电动机过热受损等。
电力系统中出现短路故障时,系统功率分布的突然变化和电压的严重下降,可能破坏各发电厂并联运行的稳定性,使整个系统解列,这时某些发电机可能过负荷,因此,必须切除部分用户。短路时电压下降的愈大,持续时间愈长,破坏整个电力系统稳定运行的可能性愈大。
参考资料:
这需要供电局给出系统容量,最大、最小运行方式下的系统阻抗、上级的继电保护整定,才能计算下级保护整定。给你看看例子。希望有所帮助。短路计算,如果用手计算,工程量很大。现在都有计算软件,把相应的参数输入就可以计算出来。35KV电网继电保护设计一、 课程设计目的和要求 3二、 课程设计内容 3三、 设计题目:35KV电网继电保护设计 4四、 原始资料: 4五、 设计内容: 5设计说明书 6一、 d5点短路电流计算 6(一) 三相短路电流计算: 6(二) 两相短路电流计算: 8二、继电保护整定 12(一) 总电路转换图及变换成单侧电源简化图: 12(二) 各个短路点的最大短路电流和最小短路电流数据表: 13(三) 利用三段式电流(电压)保护,其整定数据见计算书。 14(四) 方向元件的设置: 14(五) 继电保护配置成果表(计算过程见计算书) 15计算书 17一、短路计算(以下电流值的单位为:KA;电压值的单位为:KV。) 17(一)三相短路电流计算: 17(二)两相短路电流计算: 17二、继电保护整定(以下电流值的单位为:KA;电压值的单位为:KV。) 191、对保护5进行整定计算: 192、 护3进行整定计算: 213、 对保护1进行整定计算: 224、对保护2进行整定计算: 235、对保护4进行整定计算: 256、 对保护6进行整定计算: 2735kv电网继电保护配置图 2935kv金中线保护回路接线图 29致谢 30参考文献 31设计题目及资料一、 课程设计目的和要求 (一) 课程设计的目的1、 在巩固《水电站继电保护》课程所学理论知识的基础上,锻炼学生运用所学知识分析和解决生产实际问题的能力。2、 通过对国家计委、水电部等机关颁布的有关技术规程、规范和标准学习和执行,建立正确的设计思想,理解我国现行的技术经济政策。3、 初步掌握继电保护设计的内容、步骤和方法。4、 提高计算、制图和编写技术文件的技能。(二) 对课程设计的要求1、 理论联系实际 对书本理论知识的运用和对规程、规范的执行必须考虑到任务书所规定的实际情况,切忌机械地搬套。2、 独立思考 在课程设计过程中,既要尽可能参考有关资料和主动争取教师的指导,也可以在同学之间展开讨论,但必须坚持独立思考,独自完成设计成果。3、 认真细致 在课程设计中应养成认真细致的工作作风,克服马虎潦草不负责的弊病,为今后的工作岗位上担当建设任务打好基础。4、 按照任务规定的内容和进度完成。二、 课程设计内容 本课程设计的内容包括:短路电流计算、电网继电保护配置设计和输电线路继电保护设计三部分。短路电流计算为保护配置设计提供必要的基础数据。电网继电保护配置部分要对三条35KV输电线路所配置的继电保护装置推荐出最合理的方案。输电线路继电保护回路设计部分在已有控制和测量回路的条件下设计出装设在金河电站的35KV金中线的继电保护回路展开式原理图(包括设备表)三、 设计题目:35KV电网继电保护设计 某县有金河和青岭两座电站,装机容量分别为12MW和8MW,各以单回35KV输电线路向城关变电所供电。金河电站还以一回35KV联络线经110KV中心变电所与省电网连接。35KV电网的结线示意如下: 主要参数见下表:发电机: 额定容量SeKW额定电压UeKV功率因数暂态电抗X"d标么电抗X*F30006.30.80.25.33340006.30.80.24主变压器: 额定容量SeKVA额定电压UeKV接线组别短路电压Ud%标么电抗X*B7500 Y,dll75110000 Y,dll7507510000 Y,dll7507520000 Yn, yno, dll X1=055X2=0X3=035输电线路: 名称导线型号长度(KM)电抗标么值有名值(Ω)金中线LGJ-120401.16816金城线LGJ-120100.2924青城线LGJ-120300.87612最大运行方式:两电站的六台机组全部投入运行,中心变电所在地110KV母线上的系统等值标么电抗为0.225。城关变电所总负荷为240A(35KV侧),由金河电站供给110KA、青岭电站供给130KA。剩余的110A经中心变电所送入系统。最小运行方式:两电站都只有一台机组投入运行,中心变电所110KV母线上的系统等值标么电抗为0.35城关变电所总负荷为105A(35KV侧),由金河电站供给40A、青岭电站供给65A。剩余的15A经中心变电所送入系统。1、 短路电流计算; 2、 35KV电网继电保护配置设计;3、 35KV输电线路断电保护回路设计。短路点Up(kv)回路名称I(3)dmax(KA)I(3)dmim(KA)D137系统3121215金河04330155青岭02110169D237系统09400735金河07320203青岭03760225D3105系统07010608金河05940171青岭03990232D4105系统04000398金河03670116青岭04890268D5105系统77315733金河11150452青岭05410433D663系统25852477金河37991365青岭11360788D7105系统17321665金河15490483青岭10430656D863系统17191777金河16230534青岭35431799利用三段式电流(电压)保护,其整定数据见计算书。整定原则:1、 根据方向元件安装原则二(对在同一母线上的定时限过电流保护,按动作时限考虑,时限短的安装方向元件,而长的不用装,若相等则均装)判断,保护2和5的时限为2秒,保护3和4的时限为25秒,所以,保护2和5均应安装方向元件。2、 根据方向元件安装原则一(对瞬时过电流速断保护,当反方向电流大于保护的动作值时,该保护需加装方向元件)(1)对于保护1,当d1点短路时:Idj1+Idq1=0433+0211=0644(KA)< IⅠop1=1128(KA)所以不需要安装方向元件。(2)对于保护3,当d2点短路时:Idj2=0376(KA)< IⅡop3=04345(KA)所以不需要安装方向元件。(3)对于保护4,当d3点短路时:Idx3+Idj3=0701+0594=1295(KA)> IⅡop4=0144(KA)所以需要安装方向元件。(4)对于保护6,当d4点短路时:Idx4+Idj4=04+0367=0767(KA)> IⅡop6 =0158 (KA)所以需要安装方向元件。 型式主 保 护后 备 保 护保护Ⅰ段Ⅱ段Ⅲ段瞬时电流联锁限时电流速断保护定时限过电流保护1IⅠop1=1128tⅠop1=0sIⅡop1=0373tⅡop1=05sIⅢop1=0298tⅢop1=3s2 IⅡop2=0249tⅡop2=05sIⅢop2=0149tⅢop5=2s3 IⅡop3=04345tⅡop3=1sIⅢop3=0298tⅢop3=25s4 IⅡop4=0144tⅡop4=05sIⅢop4=01488tⅢop3=25s5IⅠop5=0733tⅠop5=0sIⅡop5=0395tⅡop5=05sIⅢop5=0367tⅢop5=2s6 IⅡop6=0158tⅡop6=1sIⅢop6=0176tⅢop6=3s由于短路电流计算是进行电网继电保护配置设计的基础,加上时间的关系,指导老师只要求每个小组计算一个短路点。本小组计算第五个短路点。最大运行方式:两电站的六台机组全部投入运行,中心变电所在地110KV母线上的系统等值标么电抗为0.225。城关变电所总负荷为240A(35KV侧),由金河电站供给110KA、青岭电站供给130KA。剩余的110A经中心变电所送入系统。最后化简所得的电抗为: X32=0712;X33=10791;X34=5047解:根据题意解得三相短路电流系统: Ij= 1/Xj = 1/0712 =1406I(3)smax=Ij×Ij =7731青岭: Xjs= Xj×Se/Sj = 1079查表得:Ie=098I(3)qmax=I ” = Ie×Se/173Up =0541金河:Xjs= Xj×Se/Sj = 0757查表得:Ie=1353I(3)jmax=I ” = Ie×Se/173Up =1115IS=7731Iq=0541Ij=1115最小运行方式:两电站都只有一台机组投入运行,中心变电所110KV母线上的系统等值标么电抗为0.35城关变电所总负荷为105A(35KV侧),由金河电站供给40A、青岭电站供给65A。剩余的15A经中心变电所送入系统。化简电抗图,得出两相正负序电抗图后,合并得出: X31=0826;X32=10804;X33=11562解:根据题意解得三相短路电流系统: Ij= 1/Xj = 1/1661 =0602Is=Ij×Ij =3310I(3)smin= 173×Is=5733青岭: Xjs= Xj×Se/Sj = 1163查表得:Ie=0911I ” = Ie×Se/173Up =025I(3)qmin=173×I ” = 0433金河:Xjs= Xj×Se/Sj = 0815查表得:Ie=1265I ” = Ie×Se/173Up =0261I(3)jmin=173×I ” = 0452 IS=5733Iq=0433Ij=0452
两条线短路,那么如果中间没有其他元器件,接入到IO口的话,那么电平高度一致,对于单片机而言,不是很好判定的,单片机只能判断出高低,如果这个高低有所差别的话,就无法准确界定了。比如4V和45V单片机都认为是高。
CHECK:
JB P10,CK1
JB P11,CKN
CKY: ;11 OR 00 短路
SETB C
RET
CK1:
JB P11,CKY
CKN: ;10 OR 01 不短路
CLR C
RET
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