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风电场电气工程第4章[精选]

§4.6.6 封闭母线的选择 可按电气设备选择的一般条件中所述的方法来进行选择和校验;同时应根据具体工程情况,向制造厂提供有关资料,供制造厂进行布置和连接部分的设计。 当选用非定型封闭母线时,应进行导体和外壳发热、应力及绝缘子抗弯的计算,并进行共振校验。 §4.3.1.2 断路器的电气参数 例4-3:请计算例2中的主变高压侧断路器的最大持续工作电流? 解:主变压器高压侧最大持续工作电流为: §4.3.1.2 断路器的电气参数 例4-4:例3中主变高压侧短路电流数据如下表, 已知110kV系统后备用保护动作最长时间为3s,风电场接入系统可以认为是无穷大,请在下表中初步选择断路器 ? 三相短路电流周期分量 (kA) 短路冲击电流峰值 (kA) 短路冲击全电流有效值 (kA) 8.73 22.27 13.27 序号 型号 额定 电压 额定 电流 额定开断电流 极限通过电流 热稳定电流 固有分闸时间 合闸 时间 3s 5s 1 LW6-220/3150 220 3150 50 125 31.5 0.03 0.09 2 LW36-126/2000 126 2000 21 80 31.5 0.06 0.09 3 SW4-110/1000 110 1000 18.4 55 21 0.06 0.25 4 ZN4-10/2000 10 2000 40 110 43.5 0.06 0.06 §4.3.1.2 断路器的电气参数 解:1、短路计算时间 2、由于tk> 1s,不计短路电流非周期分量,短路电流的热效应Qk等于周期分量热效应Qp,又由于风电场接入无穷大系统,简化计算: 3、 4、断路器选择: 1)额定电压,由表知1、2、3号断路器均可满足要求,由于1号断路器用于220kV,暂不考虑。 2)2、3号断路器的额定电流,额定开断电流和额定关合电流均满足要求。 3)3号断路器为户外少油型,造价较低但维护工作量较大,2号断路器为自能式高压六氟化硫断路器,虽造价较高,但此种开关性能好,可靠性高,使用方便,因此选用2号断路器。 §4.4.2 隔离开关的选择 隔离开关不需要选择开断电流和关合电流,而其它参数的确定方法则与断路器完全相同。 §4.4.3 熔断器的选择 §4.4.3.1 熔断器的型式 根据安装地点,高压熔断器可以分为屋外跌落式、屋内式。 屋外跌落式常装设于高压杆上变压器的高压侧,作为保护。 熔断器还可以分为限流型或不限流型。 不限流熔断器在熔件熔化后,在第一次过零或经过几个半周期之后电弧才熄灭。限流熔断器在熔件熔化后,其电流在未达到最大值之前就立即减小到零。 §4.4.3.2 熔断器的额定电压 高压熔断器的额定电压UN必须大于或等于熔断器安装处电网的额定电压Uns,即 熔断器额定电压的确定原则: 不限流型与其它电气设备没有区别。 限流型与电网的额定电压Uns应该相等 §4.4.3.3 熔断器的额定电流 熔断器额定电流的选择,包括熔体和熔管的额定电流选择。 熔管额定电流要大于等于熔体额定电流。熔体额定电流选择: (1)被保护设备是35kV及以下的电力变压器时,熔体的额定电流按下式选择 其中 K为可靠系数(不计电动机自启动时 =1.1~1.3,考虑电动机自启动时 =1.5~2.0);Imax为电力变压器回路的最大工作电流 (2)被保护设备是电力电容器时,熔体的额定电流按下式选择: 其中K为可靠系数(保护单台电容器时 =1.5~2.0,保护一组电容器时 =1.3~1.8);INC为电力电容器回路的额定电流 §4.4.3.4 熔断器的开断电流 对于没有限流作用的熔断器,选择时用冲击电流的有效值Ish校验开断电流,即: 对于有限流作用的熔断器,电流在达到最大值之前已经截断,因此可不计非周期分量的影响,而采用I进行校验 §4.4.3.5 熔断器选择性的校验 为了保证前后两级熔断器之间或熔断器与电源(或负荷)保护装置之间动作的选择性,应进行熔体选择性校验。 F3 F2 F1 tt It 0t F1 t F2 F2所在回路发生短路时,流过F1的短路电流基本相同,因此要求F1熔断器的电流要大于F2,以保证此时F1的断开时间要长于F2。 §4.5 互感器的选择 §4.5.1 电流互感器的选择

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