导体和电器选择设计技术规定SDGJ 14-86 - 图文(8)

2019-08-20 18:01

短路电流周期分量引起的热效应

按(附6-2)式计算:

(附6-2)

式中 idt/2——短路电流在t /2s时的周期分量有效值?(kA)?。

当为多支路向短路点供给短路电流时,I″,idt/2和idt分别为各个支路短路电流之和。 三、短路电流非周期分量热效应Qf

附件表6-1 非周期分量等效时间s T 短 路 点 t≤0.1 发电机出口及母线 发电厂升高电压母线及出线 发电机电压电抗器后 变电所各级电压母线及出线

短路电流非周期分量引起的热效应Qf按(附6-3)式计算:

0.15 0.08 0.05 t>0.1 0.2 0.1

(附6-3)

式中 T——等效时间(s),为简化工程计算,可按附件表6-1查得。 四、校验热效应的计算时间

校验热效应的计算时间取短路持续时间t,并按下式计算:

(附6-4)

式中 tb——继电保护装置动作时间(s); td——断路器的全分闸时间(s)。

第七节 大容量并联电容器组的短路电流计算

一、一般规定

下列情况可不考虑并联电容器组对短路电流的影响: 1.短路点在出线电抗器后; 2.短路点在主变压器的高压侧; 3.不对称短路;

4.计算ts周期分量有效值,当 或者

时;

对于采用5%~6%串联电抗器的电容器装置

时;

对于采用12%~13%串联电抗器的电容器装置 其中 Qc——并联电容器装置的总容量?(Mvar);?

时。

Sd——并联电容器装置安装地点的短路容量?(MVA);? M——系统电抗与电容器装置串联电抗的比值; XS——归算到短路点的系统电抗; XL——电容器装置的串联电抗。

采用阻尼措施(例如在串联电抗器两端并入一个不大的电阻),使得电容器组的衰减时间常数Te<0.025s时,能够有效地抑制并联电容器组对短路电流的影响。 二、ts短路电流的计算

短路点的ts短路电流周期分量按下式计算:

Izt= Ktc Its (附7-1)

式中 Its——系统供给的三相短路电流ts周期分量有效值(kA);

Ktc——考虑电容器助增作用的校正系数,由附件图7-1和图7-2查得。 三、冲击电流计算

短路点的冲击短路电流按下式计算:

ich= Kchcichs (附7-2)

式中 ichs——系统供给的冲击电流(kA);

Kchc——考虑电容器助增作用的冲击校正系数,由附件图7-3和图7-4查得。

附件图7-1 电容器装置助增校正系数曲线

m=12%?

附件图7-2 电容器装置助增校正系数曲线

m=6%?

附件图7-3 电容器装置助增冲击校正系数曲线

m=6%

附件图7-4 电容器装置助增冲击校正系数曲线

m=13%?

附录一 高压输变电设备的绝缘水平

最高工作电压 附表1-1 3~500kV输变电设备的基准绝缘水平 额定雷电冲击耐受电额定操作冲击耐受电压 额定短时工频耐受电压 压 kV(peak) (3) — — — — — — — — — — 850 950 1050 1175 标么值 (p2u.) (4) — — — — — — — — — — 2.85 3.19 2.34 2.62 kV(peak) Ⅰ (5) 20 40 60 75 — — — — — — — — — — Ⅱ (6) 40 60 75 105 125 *185/200 325 450/480* 850 950 1050 1175 1425 1550 kV(r2m2s) Ⅰ (7) 10 20 28 38 — — — — — — — — — — Ⅱ (8) 18 23 30 40 50 80 140 185 360 395 (460) (510) (630) (680) 额定电压 kV(r2m2s) (1) 3 6 10 15 20 35 63 110 220 330 500 (2) 3.5 6.9 11.5 17.5 23.0 40.5 69.0 126.0 252.0 363.0 550.0 注:1.带“*”的数值,仅用于变压器类设备的内绝缘。

2.用于15kV及20kV电压等级的发电机回路的设备,其额定短时工频耐受电压一般提高1~2级。 3.对于额定短时工频耐受电压,干试和湿试选用同一数值,括号内数值为330~500kV设备额定短时工频耐受电压,供参考。

4.本表引自《高压输变电设备的绝缘配合》(GB311.1—83),Ⅰ系列和Ⅱ系列的选用应符合该标准第3.1条的规定。

附表1-2 3~500kV输变电设备的雷电冲击耐受电压 最高工额定电压 作 电 压 kV(r·2m2s) (1) 3 6 10 15 20 35 63 110 (2) 3.5 6.9 11.5 17.5 23.0 40.5 69.0 126.0 (3) 40 60 75 105 125 185/200 325 450/480* 850 950 1050 1175 1425 1550 *标准雷电冲击全波(内、外绝缘) 耦合电容器、电压互感器 (5) 40 60 75 105 125 185/200* 325 *450/480* 850/950 母线支柱高压电器 绝缘子、穿墙套管 (7) 40 60 75 105 125 185 325 450 (8) 40 60 75 105 125 185 325 450 标准雷电冲击截 波 变压器类设备的内绝缘 变压器 并联电 抗器 高压电力 电 缆 kV(peak) (4) 40 60 75 105 125 185/200 325 450/480* 950 * (9) 45 65 85 115 140 220 360 530 (6) — — — 105 125 200 325 450/550 850 950 1050 1050 1175 1300 1425 1550 1675 220 252.0 850/950 850/950 935/1050 330 363.0 1175 1550 1610 1675 1175 1300 1550 1675 1050 1175 1425 1550 1675 1050 1175 1425 1550 1675 1175 1300 1550 1675 500 550.0 注:1.带“*”的数值仅用于变压器类设备的内绝缘。

2.对高压电力电缆,是指在热状态下的耐受电压值,其雷电冲击耐受电压值应不超过相应电压等级中所列最高值,如需要更高的绝缘水平,可用更高电压等级的电缆。

3.对应于220kV变压器耐受电压为950kV的高压电器的冲击耐压值,对老型号产品可取为850kV,但对标准颁发后改型的产品,必须取950kV。

4.目前220kV电磁式电压互感器主要采用950kV的水平。

附表1-3 3~500kV输变电设备的1min工频耐受电压 kV(r2m2s)


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