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铜镀钢接地极

2017-12-26

  核心词:  接地极 
  电力系统配电网在电力网中起到分配电能的重要作用,是给城市里各个配电站和各类用电负荷供给电源的通道。由于电动机的特性,在电力系统发生故障时,就应考虑在实际情况下电动机是否仍然作为负荷来使用,还是由于短路的影响,电动机此时不再是作为负荷,镀铜圆钢而是作为一个电源向短路点提供短路电流的问题。由此可能对故障的发展造成影响。故障前XX110kV变电站双母线接线,两条110kV进线均来自同一220kV变电站。
  1、铜镀钢接地极:即313断路器同时为3号主变线路断路器和35kV侧断路器
  两台YNynd11接线主变,3号主变35kV侧无母线且仅313线一条出线负荷,即313断路器既是线路断路器又是3号主变35kV侧断路器,所带负荷为水泥厂电动机负荷;10kV侧没有引出线,实际当做两绕组变压器使用。
  2、铜镀钢接地极:3号主变容量31.5MVA
  3号主变容量31.5MVA,313断路器故障前负荷电流为425A,损失负荷25.9MkW。对于电动机反馈短路电流而言,较为关注其冲击电流、周期分量初值电流、以及直流分量电流。电动机反馈短路电流衰减速度随容量增大而减慢。随着电动机容量的增大,其次暂态电抗XD减小、时间常数TD增大。
  3、铜镀钢接地极:XD和TD的变化将导致冲击电流IP的增加和缓慢衰减
  XD、TD的变化将导致电动机反馈的冲击电流ip增大并且衰减较慢。对于小容量电动机而言,其定子绕组端点三相短路反馈电流的峰值较小,经历3~4个周波左右的时间即衰减完毕;大容量电动机的反馈电流峰值较大,需经历6~8个周波左右的时间,其反馈电流逐渐衰减。
  4、铜镀钢接地极:考虑到磁路的饱和特性
  考虑磁路饱和特性导致反馈短路电流增大。
  5、铜镀钢接地极:提高感应电动机的功率
  为降低感应电动机的空载电流和提高电机的功率,气隙应尽可能小。在电动机反馈短路电流的计算中,基本假设忽略磁路饱和的影响,这样的假设对于中小型电动机而言是符合实际情况的。
  6、铜镀钢接地极:饱和电机的次暂态电抗XD远小于非饱和电机的次暂态电抗XD
  对于大容量电动机,当电流瞬时值较大,部分漏磁被迫穿过漏磁路的铁芯部分闭合,从而使磁路饱和,饱和后的电动机次暂态电抗XD电抗比未饱和时小得多。电动机短路反馈电流的周期分量初值与次暂态电抗成反比。因而,次暂态电抗的减小将造成电流的增大。对于较大容量的电动机,考虑磁路饱和特性会导致计算的反馈电流增大。并非所有电动机均提供短路电流。感应电动机作为主要的电力系统负荷,其使用功能各不相同,接入系统的电压等级也有所不同。
  7、铜镀钢接地极:电动机接10kV;对于商业和民用负荷
  对于大型工业负荷,电动机多接入10kV;对于商业、民用负荷,电动机多接入400V。当系统中主网的某条线路发生三相短路故障后,配电网电压的变化要经具体计算才可求得。
  8、铜镀钢接地极:向短路点反馈短路电流;反之
  当短路瞬间,如马达与短路点之间的电气距离较近,电动机处于发电机状态,可视为附加电源,向短路点反馈短路电流;反之,如马达与短路点之间的电气距离较远,仍处于电动机状态,不向系统反馈短路电流。随着钢铁产能的增加,越来越多的大容量异步电动机在钢铁厂投运,大容量异步电动机在发生三相对称短路时,其反馈的短路电流与系给的短路电流叠加,其反馈冲击电流会对供电系统中配电设备的动稳定等参数产生影响,其反馈开断电流会对断路器额定短路开断电流产生影响。
  9、铜镀钢接地极:保证全线快速运行
  配置纵联差动保护,联络线两侧能同时快速切除线路故障,保证全线速动,需同时配置电流保护做后备保护。容性电流超过20A的10kV或超过10A的35kV(应为3-10kV电缆线路)不接地系统,应装设有自动跟踪补偿功能的消弧线圈,防止单相接地发展成相间短路。大容量异步电动机反馈的次暂态电流数值较大因此在选择电气设备时不仅应考虑反馈电流对力稳定的影响还应考虑对开断电流和热稳定的影响。

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