第4.5章短路计算及电器的选择校验

2026/1/27 9:19:01

2)、对季节性负荷或昼夜负荷变动较大而宜于采用经济运行方式的变电所,也可考虑采用两台变压器,以便高峰负荷期间两台运行,而低谷负荷期间切除一台,以减少变压器损耗。

3)、除上述情况外,一般三级负荷变电所可采用一台变压器。但是负荷集中而容量相当大的变电所,虽为三级负荷,也可采用两台或以上变压器。

4)、在确定变电所主变压器台数时,应适当考虑负荷的发展,留有一定的余地。 二、企业或车间变电所主变压器容量的选择 (一)只装一台主变压器的变电所

主变压器的额定容量SN.T应同时满足全部用电设备总的计算负荷S30的需要,即SN.T≥S30

(二)装有两台主变压器的变电所

每台主变压器的额定容量SN.T应同时满足以下两个条件:

1)任一台变压器单独运行时,应能满足不小于总计算负荷60%的需要,即SN.T≥0.6S30 2)任一台变压器单独运行时,应能满足全部一、二级负荷S30(Ⅰ+Ⅱ)的需要, 即SN.T≥S30(Ⅰ+Ⅱ)

(三)单台主变压(低压为0.4KV)的容量上限

低压为0.4KV单台主变压器容量,一般不宜大于1250KV2A。

在确定变电所主变压器的容量时,应适当考虑负荷的发展。主变压器台数和容量的最后确定,应结合变电所主结线方案的选择,经两三个方案的技术经济比较,择优而定。

例5-1 某10/0.4kV变电所,总计算负荷为1500 kV2A,其中一、二级负荷740kV2A。试初步选择其主变压器的台数和容量。

解 根据变电所有一、二级负荷的情况,确定选两台主变压器。而每台变压器容量 SN.T≥0.6S30=0.631500kV2A=900kV2A 且 SN.T≥S30(Ⅰ+Ⅱ)=740kV2A 因此初步确定选两台的1000kV2A主变压器。

第四节 企业供配电线路的结线和结构

一、企业供配电线路的结线方式 (一)高压配电线路的结线方式

企业的高压配电线路有放射式、树干式和环形等基本结线方式。 1. 放射式结线

放射式线路之间互不影响,因此供电可靠性较高,而且便于装设自动装置;但是高压开关设备用得较多,而且每台高压断路器或负荷开关须装设一个高压开关柜,从而使投资增加。

2.树干式结线

树干式结线与上述放射式结线相比,具有以下优点:多数情况下,能减少线路的有色金属消耗量;采用的高压开关数量较少,投资较省。但有下列缺点: 供电可靠性较低,当高压配电干线发生故障或检修时,接于该干线的所有负荷都要停电;且在实现自动化方面,适应性较差。

3.环形结线

环形结线,实质上是两端供电的树干式结线。为了避免环形线路上发生故障时影响整个电网的正常运行,也为了便于实现线路保护的选择性,因此绝大多数环形线路采取“开口”运行方式,即环形线路中有一处的开关正常时是断开的。这种环式结线在现代城市电网中应用很广。

(二)低压配电线路的结线方式

企业的低压配电线路也有放射式、树干式和环形等基本结线方式。 1.放射式结线

放射式结线的特点是: 其配电出线发生故障时,不致影响其他配电出线的运行,因此供电可靠性较高。

2.树干式结线

树干式结线的特点:正好与上述放射式结线相反。一般情况下,树干式采用的开关设备较少,有色金属消耗量也较少,但在干线发生故障时,影响范围大,因此供电可靠性较低。

链式结线的特点与树干式基本相同,适于用电设备彼此相距很近而容量均较小的次要用电设备。

3.环形结线

环形结线,供电可靠性较高。任一段线路发生故障或检修时,都不致造成供电中断,

或只短暂停电,一旦切换电源的操作完成,即可恢复供电。环形结线可使电能损耗和电压损耗减少,但是环形系统的保护装置及其整定配合比较复杂,如配合不当,容易发生误动作,反而扩大故障停电范围。

二、企业供配电线路的结构与敷设 (一)供配电线路的结构类型及其特点

供配电线路按结构形式来分,有架空线路、电缆线路和车间线路等三类。 (1)架空线路 它是利用电杆架空敷设裸导线的露天线路。 (2)电缆线路 它是利用电力电缆敷设的线路。

(3)车间线路 它是指车间内外敷设的各类配电线路,包括用绝缘导线沿墙、沿屋架或沿天花板明敷的线路,用绝缘导线穿管沿墙、沿屋架或埋地敷设的线路。

(二)架空线路的结构和敷设

架空线路由导线、电杆、绝缘子和线路金具等主要元件组成,见下图。为了防雷,有的架空线路上还在电杆顶端架避雷线(架空地线)。为了加强电杆的稳固性,有的电杆还安装有拉线或板桩。

1.架空线路的导线

导线是线路的主体,担负着输送电能(电力)的功能。 导线材质有铜、铝和钢。铜线的导电性能最好。

架空线路一般采用多股绞线。绞线又有铜绞线(TJ)、铝绞线(LJ)和钢芯铝绞线(LGJ)。通常采用铝绞线。在机械强度要求较高和35KV及以上的架空线路上,则多采用钢芯铝绞线。其横截面结构如图所示。

2.电杆、横担和拉线

电杆是支持导线的支柱,是架空线路的重要组成部分。对电杆的要求,主要是有足够的机械强度,同时尽可能经久耐用,价廉,便于搬运和安装。 电杆按其采用的材料分,有木杆、水泥杆和铁塔等三种。

电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有直线杆、分段杆、转角杆、终端杆、跨越杆和分支杆等 型式。下图是上述各种杆型在低压架空线路中应用的示意图。

横担安装在电杆的上部,用来安装绝缘子以架设导线。常用的横担有木横担、铁横担和瓷横担。现在普遍采用铁横担和瓷横担。瓷横担用于高压架空线路,兼有绝缘子和横担的双重功能,能节约大量木材和钢材,降低线路造价。它能在断线时转动,可避免因断线而扩大事故,同时它的表面便于雨水冲洗,可减少线路维护工作。


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