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文檔簡介
1、<p><b> 1 緒 論</b></p><p> XXXX礦是XXX礦業(yè)集團(tuán)下屬一個子礦,位于XXXXXX。其設(shè)計生產(chǎn)能力、入洗能力均達(dá)90萬噸/年。礦井位于煤田東部,井田面積22.3平方公里,現(xiàn)在部分設(shè)備正處于更新中,其屬于厚礫石層覆蓋區(qū),比較突出的采煤技術(shù)是單體支柱放頂煤開采,井深約在400米左右,由于其地下水豐富,該礦總共配有12臺大型潛水泵,由于大型潛水泵的使
2、用,其年耗電量大大增加。按其采煤量計算耗電總耗電時間是4000h/年。</p><p> XXXX礦供電系統(tǒng)由三條35kv進(jìn)線供電。其礦內(nèi)變配電所占地約2200平方米,三條進(jìn)線分別到所內(nèi)室外三個35/6kv主變壓器,平常起用一臺主變,地下水豐富的夏季一般開兩臺主變,室外部四腳分別設(shè)置四個15米高的避雷器。采用單母分段的主接線形式,主母線分為三段,每段母線間以斷路器隔開.使用高壓六氟化硫斷路器,穩(wěn)定性及滅弧能力較
3、高。</p><p> 表1-1 全礦負(fù)荷統(tǒng)計及相關(guān)數(shù)據(jù)</p><p> 礦井年產(chǎn)量:110萬噸 井筒深度: 0.4km,</p><p> 服 務(wù) 年 限:100年 該礦井為地下水豐富礦井。</p><p> 礦區(qū)凍土帶厚度為0.3km,變電所土質(zhì)為粘土;</p><p>
4、; 兩回35kV架空電源線路長度:l1=l2=6km;</p><p> 兩回上級35kV電源出線斷路器過流保護(hù)動作時間:t1=t2=3s;</p><p> 本所35KV電源母線最大運行方式下的系統(tǒng)電抗: </p><p> =0.28 (=100MVA);</p><p> 本所35KV電源母線最小行方式下的系統(tǒng)電抗:<
5、/p><p> =0.37 (=100MVA);</p><p> 井下6KV母線上允許短路容量: =50MVA;</p><p> 電費收取辦法:兩部電價制,固定部分按最高負(fù)荷收費;</p><p> 井下6KV電纜(不含下井電纜)總長度: =20km</p><p> 本所6KV母線上補償后功率因數(shù)要求值
6、:=0.95</p><p> 最熱月室外最高氣溫月平均值: </p><p> 最熱月室內(nèi)最高氣溫月平均值: </p><p> 最熱月土壤最高氣溫月平均值: </p><p> 2 負(fù)荷計算與變壓器選擇</p><p> 2.1 礦井用電負(fù)荷計算</p><p> 2.1.1
7、 設(shè)備容量確定</p><p> 將不同工作制的銘牌功率換算為統(tǒng)一的功率。</p><p><b> 電動機</b></p><p> 1)長期工作制(連續(xù)運轉(zhuǎn)時間在2小時以上者)的電動機,按電動機的額定容量。</p><p> 2)短時工作制(連續(xù)運轉(zhuǎn)時間在10分鐘至2小時范圍內(nèi))的電動機按電動機的額定容量確
8、定。如此類電動機正常不使用(事故或檢修時用)支線上的負(fù)荷按額定容量確定;干線上的負(fù)荷可不考慮。</p><p> 3)反復(fù)短時工作制(運轉(zhuǎn)時為反復(fù)周期地工作,每周期內(nèi)的接電時間不超過10分鐘者)的電動機,按電動機暫載率為25%時的額定容量確定,當(dāng)電動機銘牌上的額定容量不是25%的暫載率時,應(yīng)按下式換算:</p><p> (2-1) </p><p>
9、 式中 ——換算的額定容量,千瓦;</p><p> ——與某一暫載率相應(yīng)的電動機銘牌功率,千瓦;</p><p> ——與相對應(yīng)的暫載率;</p><p> ——換算的暫載率,既25%。</p><p> 2.1.2 需用系數(shù)的含義</p><p> 以一組用電設(shè)備來分析需用系數(shù)值的含義。設(shè)該組用電設(shè)備
10、有n臺電動機,其額定總?cè)萘繛椋╧w)。則當(dāng)此用電設(shè)備組滿載運行時需從電網(wǎng)接用容量 </p><p> ??; KW (2-2)</p><p> 式中 ——用電設(shè)備從電網(wǎng)吸收容量,KW;</p><p> ——n臺電動機的加權(quán)平均效率,</p><p><b> ?。?-3)<
11、;/b></p><p> 然而n臺電動機同時運行的可能性很小。我們可以定義同時運行系數(shù)</p><p> 本次設(shè)計所需用席數(shù)按照參考質(zhì)料均已記入表中</p><p> 2.1.3 需用系數(shù)法計算電力負(fù)荷</p><p> 在確定了容量后可以按需用系數(shù)法計算負(fù)荷</p><p> 1)用電設(shè)備組計算負(fù)
12、荷的確定</p><p> 用電設(shè)備組是由工藝性質(zhì)相同、需用系數(shù)相近的一些設(shè)備合并成的一組用電設(shè)備。在一個車間中,可以根據(jù)具體情況將用電設(shè)備分為若干組,再分別計算各用電設(shè)備組的計算負(fù)荷。其計算公式為:</p><p><b> KW</b></p><p><b> KVA</b></p><p&
13、gt;<b> KVA</b></p><p> A (2-4)</p><p><b> 式中</b></p><p> 、、——該用電設(shè)備組的有功、無功、視在功率計算負(fù)荷;</p><p> ——該用電設(shè)備組的設(shè)備總額定容量,KW</p><
14、p><b> ——額定電壓,V</b></p><p> tan——功率因數(shù)角的正切值</p><p> ——該用電設(shè)備組的計算負(fù)荷電流,A</p><p><b> ——需用系數(shù)</b></p><p> 2)多個用電設(shè)備組的計算負(fù)荷</p><p> 在
15、配電干線上或礦井變電所低壓母線上,常有多個用電設(shè)備組同時工作,但是各個用電設(shè)備組的最大負(fù)荷也非同時出現(xiàn),因此在求配電干線或礦井變電所低壓母線的計算負(fù)荷時,應(yīng)再計入一個同時系數(shù)。具體計算公式如下:</p><p> i=1,2,3…….m</p><p><b> (2-5)</b></p><p> 式中、、——為配電干線或變電站低壓母線
16、有功、無功、視在功率計算負(fù)荷;</p><p><b> ——同時系數(shù)</b></p><p> m ——為配電干線或變電站低壓母線上所接用電設(shè)備總數(shù);</p><p> ——該干線或低壓母線上的額定電壓,V</p><p> ——該干線變電站低壓母線上的計算負(fù)荷電流,A</p><p>
17、<b> ——需用系數(shù)</b></p><p> 、、——分別對應(yīng)于某一用電設(shè)備組的需用系數(shù)、功率因數(shù)角的正切值、總設(shè)備容量。</p><p> 根據(jù)要求及需用系數(shù)負(fù)荷計算公式,分別計算礦用負(fù)荷</p><p> 1)主井提升機(公式<2-6>)</p><p> =1400kw =0.87 c
18、osφ=0.84</p><p> tanφ=tan(artcosφ)=0.64</p><p> =·=0.87×1400=1218kw</p><p> Q10=·tanφ=1218×0.64=779.52kva</p><p> S10=P10/cosφ= =1176/0.84=1450k
19、va</p><p> I10=S10/UN=1450kva/1.732×6000=139.5a</p><p><b> 2) 副井提升機</b></p><p> =1000kw =0.85 cosφ=0.82</p><p> tanφ=tan(artcosφ)=0.6980</p>
20、;<p> =·Pe=0.85×1000=850kw</p><p> Q20=·tanφ=850×0.698=593kva</p><p> S20=/cosφ= =850/0.82=1036kva</p><p> I20=S20/UN=1036/1.732×6000=99a</p&g
21、t;<p><b> 3) 扇風(fēng)機1</b></p><p> =800kw =0.87 cosφ=0.82</p><p> tanφ=tan(artcosφ)=0.6980</p><p> =·Pe=0.87×800=696kw</p><p> Q30=·
22、tanφ=696×0.698=485kva</p><p> S30=/cosφ= =696/0.82=848kva</p><p> I30=S30/UN=848/1.732×6000=81a</p><p><b> 4) 扇風(fēng)機2</b></p><p> =800kw =0.87
23、cosφ=0.82</p><p> tanφ=tan(artcosφ)=0.6980</p><p> =·Pe=0.87×800=696kw</p><p> Q40=·tanφ=696×0.698=485kva</p><p> S40=/cosφ= =696/0.82=848kva<
24、;/p><p> I20=S20/UN=1060/1.732×6000=81a</p><p><b> 5)壓風(fēng)機</b></p><p> =300kw =0.86 cosφ=0.82 n=3</p><p> =3×300=900kw</p><p> ta
25、nφ=tan(artcosφ)=0.6980</p><p> =·Pe=0.86×900=774kw</p><p> Q50=·tanφ=774×0.698=540kva</p><p> S50=/cosφ= =774/0.82=943kva</p><p> I50=S50/UN=943
26、/1.732×6000=90a</p><p><b> 6)排水泵</b></p><p> =680kw =0.86 cosφ=0.86 n=4</p><p> =4×680=2720kw</p><p> tanφ=tan(artcosφ)=0.5933</p>
27、<p> =·Pe=0.86×2720=2339kw</p><p> Q50=·tanφ=2339×0.5933=1388kva</p><p> S60=/cosφ= =2399/0.86=2789kva</p><p> I60=S60/UN=2789/1.732×6000=268a</
28、p><p> 這樣井下6kv低壓母線上(不包括排水泵)低壓母線有功、無功、視在功率計算負(fù)荷、負(fù)荷電流如下:</p><p> ?。?176+850+696+696+774=3538kw</p><p> =779.52+593+485+485+540=2882kva</p><p><b> =4563kva</b>&
29、lt;/p><p> =4563/1.732×6000=439a</p><p> 同理可得380v線上各負(fù)荷的有功、無功、視在功率計算負(fù)荷、負(fù)荷電流以及(表2-1)380v線上的有功、無功、視在功率計算負(fù)荷、負(fù)荷電流:</p><p><b> 表2-1</b></p><p> =1026+270+33
30、6+360+912=2904kw</p><p> =716+243+270+270+731=2230kva</p><p><b> =3661kva</b></p><p> 這樣可求得變電所變電所總的有功功率為11493KW,無功功率為8118K??紤]同時需用系數(shù)K,有功功率取0.8,無功功率取0.9,得:總的有功功率為9194KW
31、,總的無功功率為7306 K。計算可得功率因數(shù)約為0.79,需用電容器補償。</p><p> 2.2 功率因數(shù)的改變</p><p> 經(jīng)計算全礦功率因數(shù)Φ=9194/11743=0.783<0.95</p><p> 若功率因數(shù)偏低,在保證供用電設(shè)備的有功功率不便的前提下,電流將增大。這樣電能損耗和導(dǎo)線截面增加,提高了電網(wǎng)初期投資的運行費用。電流增
32、大同樣會引起電壓損失的增大。為了減少電能轉(zhuǎn)化的損耗,降低投資,一般采用電力電容器進(jìn)行補償。</p><p> 需要電容器的容量: Qc=Pz(tgΦ1-tgΦ2) (2-6)</p><p> 式中 Qc——補償電容器的容量,單位:千乏</p><p> Pz——總有功功率, 單位:千瓦</p><p
33、> tgΦ1——補償前的功率因數(shù),</p><p> tgΦ2——補償后的功率因數(shù),</p><p> 計算可知,tgΦ1=0.776, tgΦ2=0.329</p><p> Qc=9194×(0.776-0.329)</p><p><b> =4109</b></p><
34、;p> 選擇GR-1C-08型電容柜,容量為270千法。需用電容柜的數(shù)量:</p><p> N=4109÷270=15.2 取16個柜</p><p> 利用電力電容補償容量為Qc=270×16=4320千法</p><p> 補償后變電所總無功功率:Qz=7306-4320=2986千法</p><p>
35、; 補償后的功率因數(shù):ø=0.951 滿足要求。</p><p> 由于煤礦變電所6千伏供電采用單母線分段,電容器分別安裝在一 、二,三段母線上。故每段補償電容器容量1440千乏。分別安裝5個電容柜。共計十六個電容柜。滿足無功功率的補償要求。</p><p> 2.3 主變壓器的選擇</p><p> 2.3.1 變電站主變壓器容量的確定<
36、;/p><p><b> 主變壓器容量的確定</b></p><p> ?。?)主變壓器容量一般按變電站建成后5~10年的規(guī)劃負(fù)荷選擇,并適當(dāng)考慮到遠(yuǎn)期10~20年的負(fù)荷發(fā)展。對于城郊變電站,主變壓器容量應(yīng)與城市規(guī)劃相結(jié)合。</p><p> (2)根據(jù)變電站所帶負(fù)荷的性質(zhì)和電網(wǎng)結(jié)構(gòu)來確定主變壓器的容量。對于有重要負(fù)荷的變電站,應(yīng)考慮當(dāng)一臺主變
37、壓器停運時,其余變壓器容量在計及過負(fù)荷能力后的允許時間內(nèi),應(yīng)保證用戶的一級和二級負(fù)荷;對一般性變電站,當(dāng)一臺主變壓器停運時,其余變壓器容量應(yīng)能保證全部負(fù)荷的70%~80%。</p><p> ?。?)同級電網(wǎng)的單臺降壓變壓器容量的級別不宜太多,應(yīng)從全網(wǎng)出發(fā),推行系列化、標(biāo)準(zhǔn)化。</p><p> 2.3.2 主變壓器臺數(shù)的確定</p><p> (1)對大城市郊
38、區(qū)的一次變電站,在中、低壓側(cè)已構(gòu)成環(huán)網(wǎng)的情況下,變電站以裝設(shè)兩臺主變壓器為宜。</p><p> (2)對地區(qū)性孤立的一次變電站或大型工業(yè)專用變電站,在設(shè)計時應(yīng)考慮裝設(shè)三臺主變壓器的可能性。</p><p> (3)對于規(guī)劃只裝設(shè)兩臺主變壓器的變電站,其變壓器基礎(chǔ)宜按大于變壓器容量的1~2級設(shè)計,以便負(fù)荷發(fā)展時,更換變壓器的容量。</p><p> (4)針對
39、井花溝礦地下水豐富的特殊原因,本礦采用三臺主變,一般啟用一臺,兩臺備用,當(dāng)?shù)叵滤S富季節(jié)采用兩臺主變一臺備用。</p><p> 2.3.3 主變壓器損失計算</p><p> 補償后的6千伏母線計算負(fù)荷即主變壓器應(yīng)輸出的電力負(fù)荷,此時計算主變壓器損失,在未選型之前可用(2.2 負(fù)荷計算中的)公式計算負(fù)荷按下式近似計算如下:</p><p><b>
40、 kw</b></p><p><b> kvar</b></p><p> 變電所35千伏母線總負(fù)荷:</p><p><b> kW</b></p><p><b> kvar</b></p><p><b> kV
41、A</b></p><p> 2.3.4 主變壓器選型</p><p> 為了保證煤礦供電,主變壓器應(yīng)選用一主一備,在一臺主變壓器故障或者檢修時,另一臺變壓器必須保證煤礦的安全生產(chǎn)用電的原則。根據(jù)《煤礦電工手冊》取事故負(fù)荷保證系數(shù)</p><p><b> 則每臺變壓器為:</b></p><p>&l
42、t;b> kVA</b></p><p> 考慮到本礦區(qū)的發(fā)展情況,礦井不斷延伸,負(fù)荷不斷增加,選用SF7-10000/35型電力變壓器兩臺,作為主變壓器。SF-10000/35型電力變壓器技術(shù)數(shù)據(jù)如下: </p><p> 表2-2 SF-10000/35型電力變壓器技術(shù)數(shù)據(jù)</p><p> 礦井變電所主變壓器
43、兩臺采樣分列同時運行,所以主變壓器損耗計算如下:</p><p><b> 有功損耗:</b></p><p><b> kW</b></p><p><b> 無功損耗:</b></p><p><b> kvar</b></p>
44、<p> 由以上計算,則35千伏母線總負(fù)荷為:</p><p><b> kW</b></p><p><b> kvar</b></p><p><b> kVA</b></p><p> 3 供電系統(tǒng)的確定與短路計算</p><p&
45、gt; 3.1 短路電流的分類與計算目的</p><p> 短路點的設(shè)置見圖3.1,等值電路圖見圖3.2。</p><p> 圖3.1 短路點的設(shè)置</p><p> 圖3.2 等值電路圖</p><p> 3.1.1 短路的原因</p><p> 主要原因是電氣設(shè)備載流部分絕緣所致。其他如操作人員
46、帶負(fù)荷拉閘或者檢修后未拆除地線就送電等誤操作;鳥獸在裸露的載流部分上跨越以及風(fēng)雪等現(xiàn)象也能引起短路。</p><p> 3.1.2 短路的種類</p><p> 在三相供電系統(tǒng)中可能發(fā)生的短路類型有三相短路、兩相短路、兩相接地短路和單相接地短路等。第一種是對稱短路,后兩種是不對稱短路。一切不對稱短路在采用對稱分量法后,都可以歸納為對稱短路的計算。</p><p>
47、; 3.1.3 短路的危害</p><p> 發(fā)生短路時,由于系統(tǒng)中總阻抗大大減小,因此短路電流可能達(dá)到很大的數(shù)值。強大的短路電流所產(chǎn)生的熱和電動力效應(yīng)會使電氣設(shè)備受到破壞;短路點的電弧可能燒壞電氣設(shè)備;短路點的電壓顯著降低,使供電受到嚴(yán)重影響或被迫中斷;若在發(fā)電廠附近發(fā)生短路,還可能使全電力系統(tǒng)運行破裂,引起嚴(yán)重后果。不對稱短路所造成的零序電流,會在鄰近的通訊線路內(nèi)產(chǎn)生感應(yīng)電勢,干擾通訊,亦可能危及人身和設(shè)
48、備安全。</p><p> 3.1.4 短路電流計算的目的</p><p> ?。?)在選擇電氣主接線時,為了比較各種接線方案,或確定某一接線是否需要采取限制短路電流的措施等,均需要進(jìn)行必要的短路電流計算。</p><p> (2)在選擇電氣設(shè)備時,為了保證設(shè)備在正常運行和故障下都能安全、可靠地工作,同時又力求節(jié)約資金,這就需要進(jìn)行全面的短路電流計算。</
49、p><p> ?。?)在設(shè)計戶外高壓配電裝置時,需按短路條件效驗軟導(dǎo)線的相間和相對地的安全距離。</p><p> (4)在選擇繼電保護(hù)方式和進(jìn)行整定計算時,需以各種短路時的短路電流為依據(jù)。</p><p> ?。?)接地裝置需根據(jù)短路電流進(jìn)行設(shè)計。</p><p> 3.1.5 短路電流計算的標(biāo)幺值法</p><p>
50、; 對較復(fù)雜的高壓供電系統(tǒng),計算短路電流時采用標(biāo)么制進(jìn)行計算比較簡便。標(biāo)么制屬于相對電位制的一種,在用標(biāo)么制計算時,各電氣元件的參數(shù)都用標(biāo)么值表示。</p><p> 在短路計算中所遇到的電氣量有功率、電壓、電流和電抗等四個量。某一電氣量的標(biāo)么值就是它的實際值(有名值)與一個預(yù)先選定的同單位的基準(zhǔn)值的比值。下面我們就要標(biāo)么值法進(jìn)行短路電流的計算。</p><p> 3.2 短路電流計
51、算</p><p> 本礦井主井提升機,副井提升機、壓風(fēng)機及扇風(fēng)機總?cè)萘砍^定值(800kW及以上),且距6kV母線距離很近,計算點(6.3kV)短路參數(shù)時考慮附加電源,計算點短路參數(shù)時考慮主提升機的影響,其它短路點不考慮附加電源。</p><p> 3.2.1 計算各元件的電抗標(biāo)幺值</p><p> 選取基準(zhǔn)容量:=100MVA</p>&l
52、t;p> 選取短路點所在母線的平均電壓為基準(zhǔn)電壓,即:</p><p> 計算點,選?。?7kV,kA</p><p> 計算點及其其它短路點時,選取=6.3kV,kA</p><p> 37kV母線最大運行方式時系統(tǒng)阻抗=0.28,小運行方式時系統(tǒng)阻抗為=0.37。</p><p><b> 主變壓器:</b
53、></p><p><b> 電纜線路:</b></p><p><b> 架空線路:</b></p><p> 3.2.2 短路電流計算</p><p><b> 點短路:</b></p><p> ?。?)最大運行方式:</p&g
54、t;<p><b> kA</b></p><p><b> MVA</b></p><p><b> kA</b></p><p><b> kA</b></p><p> ?。?)最小運行方式:</p><p&
55、gt;<b> kA</b></p><p><b> kA</b></p><p><b> 點短路</b></p><p> ?。?)最大運行方式:</p><p><b> kA</b></p><p><b&g
56、t; MVA</b></p><p> ?。?)最小運行方式:</p><p><b> kA</b></p><p><b> kA</b></p><p><b> 點短路:</b></p><p> ?。?)最大運行方式:<
57、;/p><p><b> kA</b></p><p><b> MVA</b></p><p><b> kA</b></p><p><b> kA</b></p><p> ?。?)最小運行方式:</p>&
58、lt;p><b> kA</b></p><p><b> kA</b></p><p><b> 點短路:</b></p><p> ?。?)最大運行方式:(下井電纜兩并行運行)</p><p><b> kA</b></p>
59、<p><b> MVA</b></p><p><b> kA</b></p><p><b> kA</b></p><p> ?。?)最小運行方式:</p><p><b> kA</b></p><p>
60、 以上只對短路點,,,進(jìn)行了計算,其它的短路點計算結(jié)果,列表3-1給出,不再列出詳細(xì)的計算過程。</p><p> 表3.1 短路參數(shù)計算結(jié)果匯總表</p><p> 3.2.3 短路電流的限制及限流電抗器的選擇</p><p> 在煤礦供電系統(tǒng)中,由于電力系統(tǒng)的容量大,故短路電流可能達(dá)到很大的數(shù)值。如不加以限制,不但設(shè)備選擇困難,且也不很經(jīng)濟(jì)。故增大系
61、統(tǒng)電抗,限制短路電流是必要的。加載電抗器的目的就是為了限制短路電流。</p><p> 由短路計算井下短路容量:</p><p><b> MVA</b></p><p> 按規(guī)定6kV當(dāng)斷流容量在100MVA時,應(yīng)折半使用,僅為50MVA,>50MVA,因此需選擇限流電抗器。</p><p> 3.2.4
62、 電抗器的選擇</p><p> 下面我們由井下負(fù)荷計算下井總負(fù)荷電流。井下負(fù)荷為:</p><p> kW kvar </p><p><b> 則下井總負(fù)荷電流:</b></p><p><b> A</b></p><p> 下井電纜根數(shù)Cn按下
63、式確定:</p><p><b> ?。ㄈ∨紨?shù)) </b></p><p><b> 式中</b></p><p> Pp ,Qp——井下主排水泵計算有功、無功負(fù)荷,kW、kVar;</p><p> Pd, Qd——井下低壓總的計算有功、無功負(fù)荷,kW、kVar;</p>
64、<p> 360——下井電纜150mm2經(jīng)45度修正后的安全載流量,若礦井負(fù)荷較少可據(jù)此原理選用120mm2,95 mm2等;</p><p> 1——規(guī)程規(guī)定所必須的備用電纜。</p><p> 井下計算負(fù)荷為2016kW,工作電流為248.7A ,經(jīng)計算與方案比較,決定選用四根YJV42—6000 3×95交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜作為下井電纜。下井電纜的具體參
65、數(shù)見表3.2</p><p> 表3-2 下井電纜(銅芯)</p><p> 下井電纜為四根,如果其中一根發(fā)生故障,其余三根要負(fù)擔(dān)全礦井下負(fù)荷電流,此時,每根電纜通過的電流為:</p><p><b> A</b></p><p> 為限制井下短路電流,按規(guī)程規(guī)定則系統(tǒng)總阻抗為:</p>&l
66、t;p> 因下井電纜為四根,分裂運行,每兩根并聯(lián),故應(yīng)串入的電抗為:</p><p> 式中為系統(tǒng)在最大運行方式電抗前的最大阻抗。</p><p> 母線電壓為6kV,由以上計算的負(fù)荷電流,及一條電纜損壞時,其余三條供電的條件,可選用kV,A的水泥電抗器四臺,每臺電抗器計算如下:</p><p> 由計算,我們可選用型號為NKL-6-200-3的水泥電
67、抗器,此電抗器百分值為=3%</p><p> 3.3 井花溝礦供電系統(tǒng)簡圖</p><p> 3.3.1 主接線形式</p><p> 變電站的主接線是由各種電氣設(shè)備(變壓器、斷路器、隔離開關(guān)等)及其連接線組成,用以接受和分配電能,是供電系統(tǒng)的組成部分,它與電源回路數(shù)、電壓和負(fù)荷的大小、級別以及變壓器的臺數(shù)容量等因素有關(guān)。</p><p&
68、gt; 3.3.2 單元接線</p><p> 發(fā)電機與變壓器直接連接成一個單元,組成發(fā)電機—變壓器組,稱為單元接線。它具有接線簡單,開關(guān)設(shè)備少,操作簡便,以及因不設(shè)發(fā)電機電壓級母線,使得在發(fā)電機和變壓器低壓側(cè)短路時,短路電流相對而言于具有母線時,有所減小等特點;這種單元接線,避免了由于額定電流或短路電流過大,使得選擇出口斷路器時,受到制造條件或價格甚高等原因造成的困難。</p><p&g
69、t; 3.3.3 橋形接線</p><p> 當(dāng)只有兩臺變壓器和兩條輸電線路時,多采用橋形接線,使用斷路器數(shù)目最少;橋形接線可分為內(nèi)橋式和外橋式;內(nèi)橋式橋連斷路器設(shè)置在變壓器側(cè),外橋式橋連斷路器則設(shè)置在線路側(cè)。橋連斷路器正常運行時處于閉合狀態(tài)。當(dāng)輸電線路較長,故障幾率較多,而變壓器又不需經(jīng)常切除時,用用內(nèi)橋式接線比較合適;外橋式接線則在出線較短,且變壓器隨經(jīng)濟(jì)運行的需要需經(jīng)常切換,或系統(tǒng)有穿越功率流經(jīng)本廠時,
70、就更為適宜。</p><p> 外橋接線對變壓器的切換方便,比內(nèi)橋少兩組隔離開關(guān),繼電保護(hù)簡單,易于過渡到全橋或單母分段接線,且投資少,占地面積小,缺點是倒換線路時操作不方便,變電所一側(cè)無線路保護(hù),適用于進(jìn)線短而倒閘次數(shù)少的變電所或變壓器經(jīng)常駐需要切換以及可能發(fā)展為有穿越負(fù)荷的變電所。</p><p> 內(nèi)橋結(jié)線一次側(cè)可設(shè)線路保護(hù),倒換線路時操作方便,設(shè)備投資與占地面積無較全橋少,缺點
71、是操作變壓器和擴建成全橋或單母分段不如外橋方便,適用于進(jìn)線距離行,變壓器切換少的終端變電所。</p><p> 橋型接線見圖3.3所示</p><p> 3.3.4 單母線分段式接線</p><p> 有穿越負(fù)荷的兩回電源進(jìn)線的中間變電所,其受、配電母線以及橋式接線變電所主變二交側(cè)的配電母線,多采用單母分段,多用于具有一二級負(fù)荷,且進(jìn)出線較多的變電所,不足之處
72、是當(dāng)其中任一段母線需要檢修或發(fā)生故障時,接于該母線的全部進(jìn)出線均應(yīng)停止運行。</p><p> 圖3.4 單母線分段式接線</p><p><b> 方案比較:</b></p><p> 單元接線當(dāng)其中一元件發(fā)生故障時整個單元都要停電檢修,不能滿足該礦供電的要求。</p><p> 單母線分段接線一般用于進(jìn)出線回
73、路較多的中間變電所。</p><p> 我們在35千伏側(cè)選用全橋型接線,全橋型接線靈活可靠,也可擴展成為單母線分段接線。而6千伏側(cè)我們則選用單母線分段接線。</p><p> 綜合比較井花溝礦的35kv側(cè)采取外橋形式的主接線,而其6kv線路上采取單母分段,共分三段,每段之間用斷路器,隔離開關(guān)連接。</p><p> 圖3.5 井花溝礦供電系統(tǒng)簡圖<
74、/p><p><b> 4 設(shè)備選型</b></p><p> 4.1 35kv設(shè)備選型</p><p> 4.1.1 35kv架空線、母線的選擇</p><p> 變電所中各種電壓配電裝置的母線,以及電器間的連接大都采用銅、鋁或鋼的矩形、圓形、管形裸導(dǎo)線或多芯絞線。</p><p> 銅
75、的導(dǎo)電性好,抵制化學(xué)侵蝕性強,因此在大電流裝置中或在由化學(xué)侵蝕的地區(qū)宜采用銅導(dǎo)線。鋁導(dǎo)線比重小,比較經(jīng)濟(jì),在屋內(nèi)外配電裝置中都廣泛采用鋁母線。</p><p> 母線的截面形狀,35KV及以下的屋內(nèi)配電裝置中,都采用矩形截面。因為它的冷卻條件好,對交流肌膚效應(yīng)的影響小。</p><p> 35KV室外高壓架空線、母線一般選用鋼芯鋁絞線,導(dǎo)線截面應(yīng)按經(jīng)濟(jì)電流密度選擇,按長時允許電流進(jìn)行校
76、驗,并應(yīng)校驗其電壓損失是否合乎要求。高壓線路的電壓損失不允許超過5%,此外架空線路的導(dǎo)線應(yīng)有足夠的機械強度,不應(yīng)由于機械強度不夠而發(fā)生事故。</p><p> a. 按經(jīng)濟(jì)電流密度計算:</p><p><b> A=I/J(mm)</b></p><p> 式中 A—導(dǎo)線經(jīng)濟(jì)截面積,mm;</p><p> J
77、—經(jīng)濟(jì)電流密度, A/ mm;</p><p> I—最大工作電流,A;</p><p> I=P1.05/Ucosφ</p><p> =10000×1.05/×35×0.95</p><p><b> =182A</b></p><p> 式中 U—線路
78、額定電壓,千伏;</p><p> P—最大負(fù)荷,千瓦;</p><p> cosφ—功率因數(shù); </p><p> 由最大負(fù)荷利用小時數(shù)為4000,得J=1.15</p><p> A=182/1.15=158 mm,選A=185 mm,其型號為鋼芯鋁絞線LGJ—185</p><p> b. 按長時允許電
79、流校驗,查得LGI—170的屋外載流量為515A(25℃),鋼芯鋁絞線最高溫升不超過+70℃,假設(shè)導(dǎo)線長期工作溫度為40℃,</p><p> 則40℃時的載流量為:I=515×=446A>182符合要求</p><p> c. 三相架空線路損失校驗按下式計算</p><p><b> ΔU%=</b></p>&
80、lt;p> 式中R—線路單位長度電阻,/km;取0.163</p><p> X—線路單位長度電抗,/km;取0.365</p><p> 設(shè)線間幾何間距為2m,已知P=9160、L=6km、tan=0.25</p><p> ΔU%==1.14<5 校驗合格</p><p> d. 母線按短路熱穩(wěn)定進(jìn)行校驗</
81、p><p> A 已知t=3s I=5.571kA, </p><p> 式中A—所選導(dǎo)線截面,mm;</p><p> C—材料熱穩(wěn)定系數(shù),C=95;</p><p> K—集膚效應(yīng)系數(shù),取1;</p><p> I—短路穩(wěn)定的最大有效值;</p><p> A==102mm&l
82、t;185 mm 校驗合格</p><p> 所以35KV母線和架空線,均選用LGJ—185型鋼芯鋁絞線</p><p> 4.1.2 電壓互感器、熔斷器的選擇</p><p> 互感器是交流供電系統(tǒng)中一次回路將交流電流或電壓按比例降低供二次回路儀表使用。根據(jù)一次額定電壓選擇。并按二次負(fù)荷大小及負(fù)荷準(zhǔn)確等級校驗。</p><p>
83、本設(shè)計為終端變電所,不進(jìn)行絕緣檢測,只需測量線路電壓,可選兩臺雙圈油浸互感器,其型號為JDJJ2—35,屬戶外式電壓互感器,采用V型接法分別接在35KV兩段母線上,配用二個RN—35型限流熔斷器,該產(chǎn)品僅作為電壓互感器短路保護(hù)之用,其最大切斷電流為17KA,最大切斷容量1000MVA。</p><p> 另外選用3個RW—35/200~800戶外跌落式熔斷器,配合3臺變壓器。</p><p&
84、gt; 電壓互感器地選擇: ue=35kV,根據(jù)產(chǎn)品手冊選用JDJJ2-35型電壓互感器。其技術(shù)參數(shù)如表4.1所示。</p><p> 表4-1 JDJJ2-35型電壓互感器技術(shù)參數(shù)</p><p><b> 電壓互感的校驗</b></p><p> 按準(zhǔn)確等級與二次負(fù)荷校驗。礦井變電所35千伏主接線為全橋接線,各計費及考核有功電度
85、表五塊。共計十塊。按35千伏設(shè)備分段運行,每段互感器承擔(dān)的負(fù)荷為五塊。查《電力工程設(shè)計手冊》表34-10得每相電度表電壓線圈消耗為1.5va 電度表總消耗功率為p=5××1.5=12.99<150 符合要求。</p><p> 4.1.3 電流互感器的選擇</p><p> 電流互感器選用LCW—35型戶外支持式、多匝油浸瓷絕緣的高壓電壓互感器,單獨裝設(shè),
86、利用一次線圈的串并聯(lián),可得到不同的變比,選用額定電流變比為15~1000/5,準(zhǔn)確級次0.5,1S熱穩(wěn)定倍數(shù)65,動穩(wěn)定倍數(shù)100。</p><p> 4.1.4 35kv避雷器選擇</p><p> 一般選用變電站避雷器FZ-35型,選兩組分放在35KV兩段母線上,與電壓互感器供用一個間隔。</p><p> 4.1.5 帶接地刀閘的隔離開關(guān)選型</p
87、><p> 表4-2 GW-35GD/600型隔離開關(guān)</p><p> 從上表計算中可知,該電器的額定值都大于實際值,選用該設(shè)備符合要求,其操作機構(gòu)配套選用CS—G型。</p><p> 4.1.6 隔離開關(guān)的選擇</p><p> 初步擬定選用隔離開關(guān)型號為GN2-35/1000,校驗:</p><p>
88、(1) GN2-35/1000的額定電壓為35kV, 而=35kV,=</p><p><b> 滿足要求。</b></p><p> (2) GN2-35/1000的額定電流為1000A </p><p><b> =</b></p><p><b> 符合要求。</b&g
89、t;</p><p> (3)=70kA,=5.571kA</p><p><b> 滿足動穩(wěn)定校驗。</b></p><p><b> (4)熱穩(wěn)定校驗</b></p><p> =25KA T=3S</p><p><b> 滿足熱穩(wěn)定校驗。&l
90、t;/b></p><p> 4.1.7 35kv斷路器的選擇</p><p><b> ?、兕~定電壓選擇</b></p><p> 斷路器的額定電壓應(yīng)大于或等于所在電網(wǎng)的工作電壓,即</p><p><b> ②額定電流選擇</b></p><p> 斷路器的
91、額定電流應(yīng)大于或等于它的最大長期工作電流,即 </p><p> 由于高壓斷路器沒有連續(xù)過載的能力,在選擇其額定電流時,應(yīng)滿足各種可能的運行方式下電路持續(xù)工作電流的要求,即取最大長期工作電流</p><p> 當(dāng)斷路器使用的環(huán)境溫度高于設(shè)備最高允許環(huán)境溫度,即高于40℃但不超過60℃時,環(huán)境溫度每增高1℃,工作電流可減少為額定電流的1.8%;當(dāng)使用的環(huán)境低于40℃時,環(huán)境溫度每降低1℃
92、,工作電流可增加為額定電流0.5%,但其最大負(fù)荷不得超過的 20%。</p><p><b> ?、坶_斷電流選擇</b></p><p> 在給定的電網(wǎng)電壓下,斷路器的開斷電流不應(yīng)小于實際瞬間的短路電流周期分量,即</p><p> 當(dāng)斷路器的較系統(tǒng)短路電流大很多時,為了簡化計算,也可用次暫態(tài)電流進(jìn)行選擇,即</p><
93、;p><b> ?、軇臃€(wěn)定校驗</b></p><p> 若斷路器的極限通過電流峰值,大于三相短路時通過斷路器的沖擊電流,則其動穩(wěn)定便滿足要求,即</p><p><b> ⑤熱穩(wěn)定校驗</b></p><p> 制造廠給出了斷路器t秒內(nèi)的熱穩(wěn)定電流,即在給定時間內(nèi),電流通過斷路器時,其各部分的發(fā)熱溫度不會超過
94、最高短時允許發(fā)熱溫度。因此,制造廠規(guī)定的短時允許發(fā)熱量應(yīng)大于短路期間短路電流所發(fā)出的熱量,則此斷路器滿足熱穩(wěn)定要求??杀硎緸?lt;/p><p> 初步擬定選用斷路器的型號為高壓六氟化硫斷路器(LW-35/1600)</p><p><b> 校驗:</b></p><p> (1) 高壓六氟化硫斷路器(LW-35/1600)額定電壓為35k
95、V, =35kV, =,符合條件。</p><p> (2) 高壓六氟化硫斷路器(LW-35/1600)額定電流為1600A,最大長期工作電流為</p><p><b> A</b></p><p> IN=1600A </p><p> 即,因此負(fù)荷技術(shù)條件。</p><p> ?。?/p>
96、3)斷路器開斷電流=16kA,=5.571kA, 符合技術(shù)條件。</p><p> ?。?)=63kA,=14.56kA</p><p><b> 滿足動穩(wěn)定校驗。</b></p><p> ?。?)It=63kA,t=4秒</p><p> I2t×t=632×4=15876 kA2S</
97、p><p> Qt=124.147 kA2S,滿足熱穩(wěn)定校驗。</p><p> 表4-3 斷路器的選擇</p><p> 上述數(shù)據(jù)表明LW-35/1600斷路器合乎要求,考慮室外設(shè)備操作人員的安全和今后的發(fā)展,選用CD2—40G電磁操作機構(gòu)。</p><p> 4.2 6kv電氣設(shè)備的選擇</p><p>
98、4.2.1 母線的選擇</p><p> 6KV母線一般選用矩形鋁母線,其截面按長時允許電流選,按動、熱穩(wěn)定性進(jìn)行校驗。</p><p> (1) 按長時允許電流選</p><p> 已知長時允許電流算得I=1011A,查得鋁母線LMY——100×8平放在40℃,其最大允許載流量為1210A〉I=1011A ,所選型號滿足要求。</p>
99、<p> (2) 按動穩(wěn)定性校驗</p><p> 單條母線三相位于同一平面布置時,產(chǎn)生的最大應(yīng)力為:</p><p> =1.76()i 10(kg/cm)</p><p> 其中L——跨距,cm ;</p><p> a——母線相間的距離,cm;</p><p> i——短路沖擊電流,KA;
100、</p><p> w——母線抗彎矩,cm;</p><p> 查得電纜LMY——100×8的抗彎矩w=13.4 cm、L=120cm</p><p> a=25cm、i=7.64KA 。</p><p> 代入得=1.76= 4.41kg/cm<700 kg/cm</p><p><b&
101、gt; 滿足要求</b></p><p><b> (1)按熱穩(wěn)定校驗</b></p><p> A </p><p> 已知 t=0.75s I=7.64KA </p><p> 查得C=95 K=1 </p><p> A==6
102、9.65mm<800 mm滿足要求。</p><p> 4.2.2 母線瓷瓶及穿墻套管</p><p> 35KV室外母線瓷瓶,選用懸式絕緣子組成絕緣串,作為母線絕緣瓷瓶。室內(nèi)6KV選用母線支持瓷瓶,在穿墻的地方選用穿墻套管。</p><p> a.高壓穿墻套管按電壓、電流選用CWLB——10/600型室外穿墻套管。</p><p&g
103、t; b.熱穩(wěn)定校驗I=7.64=5.91KA<12KA 滿足要求</p><p> c.動穩(wěn)定校驗 查得穿墻套管受力公式P=F</p><p> F=1.76 i10kg </p><p> 已知 L=120cm, a=25cm</p><p> i=7.64KA </p><p>&l
104、t;b> P=1.76</b></p><p> =32.05kg<450kg 滿足要求</p><p> 4.3.3 斷路器選擇</p><p> 表4-4 斷路器選擇</p><p> 上述數(shù)據(jù)表明所選斷路器符合要求,選用CD2—40G電磁操作機構(gòu),電動操作。</p><p&
105、gt; 4.2.4 隔離開關(guān)選擇</p><p> 其所選型號有GN19—10c、GN19—10c/630、GN19—10/630、GN10—10、GN19—10c/400等,其操動機構(gòu)配套選用手動CS6—1T型。</p><p> 表4-5 6kv隔離開關(guān)的選擇</p><p> 對上述兩種最小額定值的隔離開關(guān)校驗符合要求,故都符合要求。</p&g
106、t;<p> 4.2.5 電流互感器的選擇</p><p> 電流互感器確定選用LMJC——10,變比為50/5、100/5、150/5、600/5、1000/5、6000/5等級為0.5/C型,其型號含義是母線式磁絕緣接地保護(hù)。還有LQJ——10,變比為5~100/5,等級為0.5/3,型號含義為環(huán)氧樹脂澆注式電流互感器。 LQJC——10,變比為150~400/5,等級為0.5/C,型號含義
107、為環(huán)氧樹脂澆注式瓷絕緣接地保護(hù)的電流互感器。</p><p> 經(jīng)過動、熱穩(wěn)定性校驗,都大于實際值,這三種型號的電流互感器能滿足要求。</p><p> 4.2.6 下井電纜型號及截面的選擇</p><p> 高壓電纜型號根據(jù)敷設(shè)地點及敷設(shè)方法選,在地面一般選油侵紙絕緣鋁包鎧莊電纜,若采用直埋時,電纜外面應(yīng)有防腐層,除立井井筒中敷設(shè)電纜外,一般采用鋁芯,井筒中
108、敷設(shè)電纜應(yīng)選用鋼絲鎧裝,并根據(jù)井筒深度選用不滴流或干絕緣電纜,電纜芯線應(yīng)為銅質(zhì)芯線。</p><p> 電纜芯線截面應(yīng)按經(jīng)濟(jì)電流密度選,按長時允許電流最小熱穩(wěn)定截面校驗,下井電纜為4根,由于受工作環(huán)境與條件的限制,必須用耐拉的電纜,本設(shè)計中選用粗鋼絲鎧裝鉛包鋼芯電纜。</p><p> (1)下井電纜選擇計算</p><p> 負(fù)荷電流為: A</
109、p><p><b> 則 mm2</b></p><p> 選ZQD5-6-370型號電纜。</p><p> (2)允許電壓損失校驗</p><p><b> 允許電壓損失為:V</b></p><p><b> 實際電壓損失為:V</b>
110、;</p><p><b> 因為,符合條件。</b></p><p> (3) 熱穩(wěn)定性校驗</p><p><b> mm2<70mm2</b></p><p><b> 熱穩(wěn)定符合條件。</b></p><p> 下井電纜選用ZQD
111、5-6-370型號電纜。</p><p> 4.2.7 電壓互感器的選擇</p><p> 電壓互感器選用JDZJ系列,為單相三卷澆注絕緣戶內(nèi)。供中性點不接地系統(tǒng),做電流、電能測量及單相接地保護(hù)用。用三臺JDJZ型可取代JSJW型電壓互感器,產(chǎn)品能在1.1倍額定電壓下長期運行,并能在八小時內(nèi)無損傷地承受2倍額定電壓。選擇型號為JDZJ—10,額定電壓原線圈6/,副線圈0.1/,輔助線圈
112、0.1/,選用0.5級額定容量為30MVA。</p><p> 4.2.8 配電柜的選擇</p><p> 根據(jù)《電力工程設(shè)計手冊》表30-9一次接線標(biāo)準(zhǔn)方案選用GG-1A型。</p><p> GG-1A型高壓開關(guān)柜的技術(shù)參數(shù)見表4.2。</p><p> 表4-6 GG-1A型高壓開關(guān)柜技術(shù)數(shù)據(jù)</p><
113、;p> (1). 主進(jìn)線 GG-1A-25 3個柜</p><p> (2).聯(lián)絡(luò)柜 GG-1A-26和GG-A-28 3個柜</p><p><b> (3).饋電柜</b></p><p> ?、伲畬﹄p回路選用 GG-1A-07 22個柜</p
114、><p> ②.電容器柜 ,支農(nóng),等 GG-1A-03 9個柜</p><p> ?、郏妷夯ジ衅鞴?GG-1A-54 3個柜</p><p> 備用1 GG-1AF-03Z 300A</p><p> 備用2 ?。牵牵保粒埃贰 ?400A</p>
115、<p> 煤氣站 ?。牵牵保粒埃罚印 ?50A</p><p> 壓風(fēng)二回路 GG-1A-07S 100A</p><p> ?。常k娍蛊鳌 。牵牵保粒埃常印 ?1000A</p><p> 洗煤廠2#主變GG-1A-07S 100A</p><p> 主井二回路GG-1A-0
116、7S 100A</p><p> 副井二回路GG-1A-07S 100A</p><p> 風(fēng)井北路GG-1A-07S 100A</p><p> 配電房南變GG-1A-03S 100A</p><p> 東組電容器GG-1A-03S 100A</p><p> 聯(lián)絡(luò)GG-1A-
117、07S1000A</p><p> 備用GG-1A-01100A</p><p> ?。玻撍茫牵牵保粒埃罚?100A</p><p> ?。常#校裕牵牵保粒担矗玻埃埃?lt;/p><p> 修理廠GG-1A-07S 100A</p><p> 5#潛水泵GG-1A-07S 3
118、00A</p><p> 主井一回路GG-1A-07S 100A</p><p> 西組電容器GG-1A-03S 200A</p><p> ?。保#校裕牵牵保粒担矗玻埃埃?lt;/p><p> 洗煤廠浮選GG-1A-03S 200A</p><p> 1#潛水泵GG-1A-07S
119、100A</p><p> 風(fēng)井南路GG-1A-03S 100A</p><p> 洗煤廠1#主變GG-1A-03S 100A</p><p> 配電房北變GG-1A-03S 100A</p><p> 循環(huán)水泵GG-1A-07S 100A</p><p> 壓風(fēng)一回路GG-1A-0
120、7S 100A</p><p> 副井一回路GG-1A-07S 100A</p><p> ?。保k娍蛊鳎牵牵保粒埃常樱保埃埃埃?lt;/p><p> ?。保撍瞄_關(guān)西德里滋250A</p><p> ?。担撍瞄_關(guān)西德里滋250A</p><p> 2#潛水泵開關(guān)西德里滋250A&
121、lt;/p><p> ?。常撍瞄_關(guān)西德里滋250A</p><p> ?。矗撍瞄_關(guān)西德里滋250A</p><p> 下井三回路GG-1A-07S 300A</p><p> 下井四回路GG-1A-07S 300A</p><p> 下井二回路GG-1A-07S 300A<
122、;/p><p> ?。矗撍茫牵牵保粒埃罚?300A</p><p> ?。玻k娍蛊鳎牵牵保粒埃常?1000A</p><p> ?。常撍茫牵牵保粒埃罚?300A</p><p> 碳化硅廠GG-1FⅡ-07S1000A</p><p>
123、2#PTGG-1A-54200A</p><p> 大汪村 GG-1A-11B 200A</p><p> 5 繼電保護(hù)方案及調(diào)整</p><p><b> 5.1 概述</b></p><p> 供電系統(tǒng)在運行中可能發(fā)生一些故障和不正常的運行狀態(tài)。常見的主要故障是相間短路和接
124、地短路,以及變壓器、電動機和電力電容器等可能發(fā)生的匝間或?qū)娱g局部短路故障。不正常的運行狀態(tài)主要是指過負(fù)荷,一相斷線、一相接地及漏電等不正常工作情況。</p><p> 短路故障往往造成嚴(yán)重后果,并伴隨著強烈的電弧、發(fā)熱和電動力,使回路內(nèi)的電氣設(shè)備遭受損壞。</p><p> 長期過負(fù)荷使設(shè)備絕緣老化;一相斷線易引起電動機過負(fù)荷;對于中性點不接系統(tǒng),一相接地可能形成電弧接地過電壓,并使其
125、它兩相對地電壓升高倍,兩種過電壓都可能引起相間短路。在煤礦井下,接地能引起火災(zāi)或瓦斯、煤塵爆炸。因此,當(dāng)故障或不正常運行狀態(tài)發(fā)生時必須及時消除。</p><p> 為了保證安全可靠地供電,供電系統(tǒng)的主要電氣設(shè)備及線路都要裝設(shè)繼電保護(hù)裝置。</p><p> 為了使繼電保護(hù)裝置能準(zhǔn)確地及時完成上述保護(hù)任務(wù),在設(shè)計和選擇繼電保護(hù)裝置時,一般應(yīng)滿足以下四個基本要求。</p>&
126、lt;p><b> ?。?)選擇性</b></p><p> 選擇性是指當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生故障時,繼電保護(hù)裝置應(yīng)該使離故障點最近的斷路器首先跳閘,切除故障點的電源,使停電范圍盡量縮小,從而保證非故障部分繼續(xù)運行。</p><p><b> ?。?)快速性</b></p><p> 快速切除故障可以減輕故障的危害程度,加速
127、系統(tǒng)電壓的恢復(fù),為電動機自起動創(chuàng)造條件。</p><p><b> ?。?)靈敏性</b></p><p> 靈敏性是指保護(hù)裝置對保護(hù)范圍內(nèi)故障的反應(yīng)能力,一般用靈敏系數(shù)K衡量,靈敏系數(shù)是以被保護(hù)設(shè)備或線路發(fā)生故障時,其故障參數(shù)和保護(hù)裝置整定值來確定。</p><p><b> ?。?)可靠性</b></p>
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