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高压柜、低压柜、变压器的发热量计算方法

高压柜、低压柜、变压器的发热量计算方法
高压柜、低压柜、变压器的发热量计算方法

高压柜、低压柜、变压器的发热量计算方法

变压器损耗可以在生产厂家技术资料上查到(铜耗加铁耗);高压开关柜损耗按每台200W估算;高压电容器柜损耗按3W/kvar估算;低压开关柜损耗按每台300W估算;低压电容器柜损耗按4W/kvar估算。一条n芯电缆损耗功率为:Pr=(nI2r)/s,其中I为一条电缆的计算负荷电流(A),r为电缆运行时平均温度为摄氏50度时电缆芯电阻率(Ωmm2/m,铜芯为0.0193,铝芯为0.0316),S为电缆芯截面(mm2);计算多根电缆损耗功率和时,电流I要考虑同期系数。

上面公式中的"2"均为上标,平方。

一、如果变压器无资料可查,可按变压器容量的1~1.5%左右估算;

二、高、低压屏的单台损耗取值200~300W,指标稍高(尤其是高压柜);

三、除设备散热外,还应考虑通过围护结构传入的太阳辐射热。

主要电气设备发热量

电气设备发热量

继电器小型继电器0.2~1W

中型继电器1~3W励磁线圈工作时8~16W

功率继电器8~16W

灯全电压式带变压器灯的W数

带电阻器灯的W数+约10W

控制盘电磁控制盘依据继电器的台数,约300W

程序盘

主回路盘低压控制中心100~500W

高压控制中心100~500W

高压配电盘100~500W

变压器变压器输出kW(1/效率-1) (KW)

电力变换装置半导体盘输出kW(1/效率-1) (KW)

照明灯白炽灯灯W数

放电灯 1.1X灯W数

假设变压器为1000KVA,其有功输出为680KW,则其效率大致为680/850=0.8,根据上述计算损耗的公式,该变压器的损耗为680*(1/0.8-1)=170KW!!!

变压器的热损失计算公式:

△Pb=Pbk+0.8Pbd

△Pb-变压器的热损失(kW)

Pbk-变压器的空载损耗(kW)

Pbd-变压器的短路损耗(kW)

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司 供方:江苏亚盟电气有限公司 2017年4月 GCS低压配电设备 总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求.

低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过 垂直加速度不超过 u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业

标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S) 水平母线(主母线):50kA、80kA 垂直母线(支母线):50kA 保护导体(接地主母线):30、48kA 中性母线(中性主母线):30、48kA —额定峰值耐受电流 水平母线(主母线):105、176kA 垂直母线(支母线):105kA 4、选用元件 一次主元件

◆开关整定值计算

桐梓县龙会场煤矿 井下矿用隔爆型真空馈电开关整定值 计 算 及 校 验 2012年度

井下矿用隔爆型真空馈电开关整定值计算及校验 一、对井下供采煤工作面运输巷开关的整定: BKD9-400矿用隔爆型真空馈电开关,是井下采煤工作面运输巷、乳化泵、调度绞车等负荷的馈电开关,其馈出的电缆截面为70mm2,长度550m,其馈出负荷的相关技术特征如表: 馈出负荷的相关技术特征 1)干线整定计算: I Z ≥Qe+∑I e ∑I e =34.4+8.6+42.4+51.6+34.4=171.4 I Z ≥ 90.2 I Z ≥90.2(A),取整定值为400(A)。 2)校验过流继电器灵敏度: 该开关供电最远负荷为采煤工作面煤电钻,则其两相短路电流为: (1)计算短路每相电阻及电抗值(电阻换算到65℃时的电阻数): ①干线(和主线)电缆线每相电阻及电抗(主线长度:300m,干线长度:250m,截面:50 mm2) 根据电缆型号、截面及长度查表得每公里电缆的电阻为0.522欧,电抗值为0.084欧,则

R z = 0.60×0.522 =0.3132欧/相 X z = 0.60×0.084=0.0504欧/相 ②变压器的电阻及阻抗: 查表得:r=0.0286,x=0.061 ③短路回路每相总电阻及电抗 ∑R=R z +r=0.3132+0.0286=0.3418欧/相 ∑X=X z +x=0.0504+0.061=0.1114欧/相 两相短路电流: 根据公式:Id(2)=U2e/(22 2R X ∑+∑) U2e=690,∑R=0.3418,∑X=0.1114 Id(2)=837.92 (A) 3)校验过流继电器灵敏度: I d (2)/ I Z =837.92/400=2.1>1.5,符合要求。 二、井下采煤工作面回风巷开关的整定: BKD9-200矿用隔爆型真空馈电开关,是井下采煤工作面回风巷的回柱绞车、调度绞车等负荷的馈电开关,其馈出的电缆截面为25mm 2,长度600m ,其馈出负荷的相关技术特征如表: 馈出负荷的相关技术特征 1)干线整定计算: I Z ≥Qe+∑I e ∑I e =8.6+13.1+13.1=34.8 I Z ≥ 34.8

低压开关柜的型号区别与特点

低压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一 . 型号GGD、 GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: ●用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 ●产品型号及含义

●结构特点 ■GG D型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。 ■GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 ■GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在 IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 ●产品型号及含义

电气开关电流整定值计算

电气开关电流整定值计算记录 使用地点计算内容、步骤及结果整定值 井下变电所1、在用的电气开关 (1)、真空馈电开关:KBZ-400 四台 (2)、真空电磁启动器:QBZ-80/660(380)一台 (3)、干式变压器:KBSG-T-500/6 二台 (4)、真空馈电总开关:KBZ-630 二台 2、在用设备 (1)一号馈电总负荷为 150KW(最大负荷40KW电机) (2)二号馈电总负荷为 150KW (最大负荷75KW电机) (3)三号馈电总负荷为 165KW (最大负荷75KW电机) (4)照明综保、信号综保总负荷为8KW 3、用电设备的额定电流 (1)一号馈电:I e1=1.2×150= 180A(最大负荷电流48A) (2)二号馈电:I e1=1.2×165= 198A(最大负荷电流90A) (3)三号馈电:I e1 =1.2×165=198A(最大负荷电流90A) (4) 四号馈电:I e1=1.2×170=204A(最大负荷电流36A) (5)照明综保、信号综保:I e1 =1.2×8=9.6A 4、计算用电设备启动电流: 求:I eQ=? 利用公式:I eQ=(4~8)I e 取系数为5 分别的得到: (1)一号馈电最大负荷启动电流:I Eq1=5I e=5×48=240A (2)二号馈电最大负荷启动电流:I Eq1=5I e=5×90=450A (3)三号馈电最大负荷启动电流:I Eq1=5I e=5×90=450A (4)四号馈电最大负荷启动电流:I Eq1=5I e=5×36=180A (5)照明综保、信号综保启动电流:I Eq1=5I e=5×4.8=24A 5、各开关电流整定值: 求:I Z=? 利用公式:I总Z= I Eq大/(1.8~2.5)+∑I e ① 取热熔断系数为2.3 I总Z= I Eq大/(1.8~2.5)② (1)、计算变电所一号馈电开关KBZ-400电流整定值: 根据公式①得: 利用公式:I Z1= I eQ大/2.3 =240/2.3 =104A 取整定值: 150A (2)、计算变电所二号馈电开关KBZ-400电流整定值: 根据公式①得: I Z2= I eQ大/2.3 1、井下总 开关整定 值:600A 2、一号馈 电整定 值:150A 3、二号馈 电整定 值:200A 4、三号馈 电整定 值:200A 5、四号馈 电整定 值:100A

新形势下如何做好低压开关柜结构设计

新形势下如何做好低压开关柜结构设计 随着经济的发展,人们越来越依赖电力资源。为了满足社会生产和生活的实际需要,越来越多的设备应用于电力系统。低压开关设备就是其中之一。它实现了电力与机械的统一,影响了电能的有效分配。其结构设计和工艺特性将导致电气性能水平的相对直接的营销。因此,应强调有关低压开关设备标准化设计的几个问题。 标签:新形势;低压开关柜;结构设计 引言 经过几十年的发展,中国的低压成套技术得到了极大的改善,在容量,安全性和可靠性方面与国际先进技术的差距大大缩小。近年来,中国的电网投资不断增加,基础配电网络建设得到了显着发展。但是,整体用电水平与国际先进水平之间仍存在差距。例如,城市和农村地区不发达,电力供应质量需要提高。提高输配电能力,建设技术先进,环保的配电网络是当前中国电力工业的重中之重。低压配电柜作为配电网的重要组成部分,直接影响着中国配电系统的稳定性和质量。低压成套设备的发展已经到了瓶颈期,其低标准化和薄弱的行业多功能性已成为制约行业发展的主要因素。 一.低压开关柜概述 作为低压配电系统最完整的设备,低压开关设备在电力系统中起着非常重要的作用。低压开关设备有两种主要类型,一种是固定式,另一种是抽出式。其中,可抽出式低压开关设备被广泛使用。只有了解其特点并分析其结构设计,低压开关设备才能更好地发挥其应有的作用,从而确保电厂工作的稳定性。低压开关设备负责低压供电系统中电能的控制,保护,测量,转换和分配。中国的大部分电能都是通过低压开关设备供电的。目前市场上有十几种低压开关设备,从结构形式分为固定式和抽出式:从机柜连接到焊接和紧固连接。具体地,它主要由固定面板类型,固定分区类型,拉出类型,混合类型和智能类型组成。几种常用的低压开关柜的类型目前,国内主流开关设备模型总结如下:GGD型固定开关设备,GCK型抽出式开关设备,GCS型抽出式开关设备,MNS型抽出式开关设备,MCS型抽出式智能开关柜。 二.电厂项目中对开关柜的总体要求 (1)柜体钢板采用铝锌板制作,柜体钢板厚度为2mm;框架由C形材料制成;面板喷涂均匀,光滑;结构合理,直线度高。 (2)PC部分防护等级:IP42,MCC部分防护等级:IP54;机柜,机柜材料和机柜结构之间的金属隔板可以防止故障电弧的发生,一旦发生故障电弧,就可以在短时间内关闭。

电气开关电流整定值计算

电气开关整定值

低防开关整定计算 一、过流保护: 1、整定原则: 过流整定选取值I过流应依据开关可调整范围略大于或等于所带设备额定电流Ie。如果低防开关带皮带负荷,为躲过皮带启动电流,过流整定值I过流应依据开关可调整范围取所带设备额定电流Ie的1.5倍。低防总开关过流整定值考虑设备同时运行系数和每台设备运行时的负荷系数(取同时系数Kt=0.8-0.9,负荷系数取Kf=0.8-0.9),在选取时总开关过流整定值应为各分开关(包括照明综保)过流整定值乘以同时系数Kt和负荷系数Kf。(依据经验,如果总开关所带设备台数较少,同时系数可取0.9)。 2、计算公式(额定电流Ie) Ie=Pe/(Ue cosФ) Pe:额定功率(W) Ue:额定电压(690V) cosФ:功率因数(一般取0.8) 注:BKD1-400型低防开关过流整定范围(40-400A) BKD16-400型低防开关过流整定范围(0-400A) 二、短路保护 (一)、BKD16-400型 1、整定原则: 分开关短路保护整定值选取时应小于被保护线路末端两相短路电流

值,略大于或等于被保护设备所带负荷中最大负荷的起动电流加其它设备额定电流之和,取值时应为过流值的整数倍,可调范围为3-10Ie。总开关短路保护整定值应小于依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值,大于任意一台分开关的短路定值。选取时依据情况取依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值0.2-0.4倍,可调范围为3-10Ie。 2、计算原则: 被保护线路末端两相短路电流计算时,阻抗值从变压器低压侧算起,加上被保护线路全长的阻抗(总开关计算被保护线路的阻抗时,电缆阻抗忽略不计,只考虑变压器二次侧阻抗值)。被保护设备所带负荷中的最大负荷的启动电流按该设备额定电流的5-7倍计算。 3、计算公式: (1)变压器阻抗:Zb(6000)=Ud%×Ue2/Se Ud%:变压器阻抗电压 Ue :变压器额定电压(6000V) Se:变压器容量(VA) (2)换算低压侧(690V)后的阻抗 Zb(690)=(690/6000)2×Zb(6000) (3)被保护线路的阻抗 电抗:XL=XOL(XO千伏以下的电缆单位长度的电抗值:0.06欧姆/千米;L:线路长度km) 电阻:RL=L/DS+Rh

GCK型低压开关柜

GCK型低压开关柜 产品概述: 本系列开关柜是我公司吸收外国同类产品的优点,采用多项自主专利技术(ZL:98246869.5、ZL:98246870.9、ZL002288700.5)设计制造的高级型开关设备,已通过中国强制性产品(3C)认证。其中GCK-C采用插入式结构的塑壳断路器。产品符合国际电工委员会IEC60439-1标准、我国GB7251.1-1997国家标准与机械工业 JB/T9661-1999、JB/T5877-2002等行业标准。产品使用于发电厂、变电站、高层楼宇、剧院、医院、体育场、机场、港口和工矿企业等低压配电系统中作受电、馈电及动力控制之用。 正常使用条件: 周围空气温度:+40℃~-5℃ 海拔高度:不超过2000M

相对湿度:+40℃时相对温度不得超过50% 较低温度允许有较大相对温度 地震烈度:不超过里氏8级 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染,无经常性剧烈震动场所。 本装置适宜在以下温度围运输和储存;-25℃至+50℃,在短时间(不超过24小时)可达到+70℃。当超出上述环境条件时,请与制造厂协商。 型号含义:

电气特性: 结构特征: 设计有大电流单元,又有小电流单元;多数功能单元可装3极开关也可装4极开关(详见主电路一次线路方案);产品结构紧凑,组装灵活,排列整齐,占地面积少;联锁可靠,保护高度,功能齐全;操作安全简便,互换性能良好,短时耐受电流值大;独特的兼容形式,既可以安装国产化的DW18C系列、全国统一设计的DW15C、DWX15C、CM1、DZ20等断路器,也可以安装进口日本三菱公司的AE-SS系列、NF系列、法国梅兰日兰公司的M系列、NS系列、ABB公司的F系列、S系列等断路器。既可以组装成动力中心,也可以组装成电动机控制中心和计量照明,功率补偿等用途的配电装置。 柜体骨架采用2mm钢板弯制的C形型材组装而成,安装孔间隔已为模数。水平母线装在柜的顶部,安装方便。垂直母线采用透明聚碳酸酯板分隔,既安全又便于观察。功能单元之间装有隔板,后门及顶盖设有通风窗。 A. 塑壳开关功能单元高度为:200、400、600三种,累计高度不大于1800MM,在此围可以自由组合。 B. 200高度单层可装两个功能单元。单台柜最多可装18个200个高的功能单元。 C. 电力部门专用计量单元(隔室)高度为:400。 D. 抽出式断路器(ACB)功能单元(隔室)高度为:800与900两种。 E. 母线过渡柜宽度为:300与400两种。 F. 各单元的额定电流值随着每柜安装的回路数增多适当降低,分散系数0.6~0.9,回路的取下限值。 G. 各种单元安装元件规格见表:

煤矿井下低压开关整定计算公式

Ф) Pe:额定功率(W) Ue:额定电压(690V) cosФ:功率因数(一般取0.8)注:BKD1-400 型低防开关过流整定范围(40-400A) BKD16-400 型低防开关过流整定范围(0-400A)二、短路保护(一)、BKD16-400 型 1、整定原则:分开关短路保护整定值选取时应小于被保护线路末端两相短路电流值,略大于或等于被保护设备所带负荷中最大负荷的起动电流加其它设备额定电流之和,取值时应为过流值的整数倍,可调范围为3-10Ie。总开关短路保护整定值应小于依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值,大于任意一台分开关的短路定值。选取时依据情况取依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值0.2-0.4 倍,可调范围为3-10Ie。 2、计算原则:被保护线路末端两相短路电流计算时,阻抗值从变压器低压侧算起,加上被保护线路全长的阻抗(总开关计算被保护线路的阻抗时,电缆阻抗忽略不计,只考虑变压器二次侧阻抗值)。被保护设备所带负荷中的最大负荷的启动电流按该设备额定电流的5-7 倍计算。 3、计算公式:(1)变压器阻抗:Z b (6000) =U d %×Ue 2 /Se U d %:变压器阻抗电压 Ue :变压器额定电压(6000V) Se:变压器容量(VA)(2)换算低压侧(690V)后的阻抗 Z b (690) =(690/6000)2 ×Z b (6000)(3)被保护线路的阻抗电抗:X L =X O L(X O 千伏以下的电缆单位长度的电抗值:0.06 欧姆/千米;L:线路长度km)电阻:R L =L/DS +R h L:线路长度(米) S:导线截面积(毫米 2 ) D:电导率(米/欧*毫米 2 ,铜芯软电缆按65 o C 时考虑取42.5,铜芯铠装电缆按65 o C 时考虑取48.6) R h :短路点电弧电阻,取0.01 欧电缆的阻抗Z L = 2 2 RL XL ?8?0 所以总阻抗Z 总=Zb (690)+Z L (4)两相短路电流计算 I 短=Ue (690)

必看史上最全低压开关柜的型号特点资料在这里概论

必看|史上最全低压开关柜的型号特点资料在这里!! 2016-10-11 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下, 供大家参考. 型号GGD、 GCK、GCS、MNS、MCS介绍 1.GGD系列: (1)用途:GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。

结构特点: 1、GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。 2、GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 3、GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 4、柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。

5、柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在 IP20—IP40之间选择。 2.GCK系列: G是封闭式开关柜C是抽出式 K是控制中心 用途:(GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。 GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。结构特点: 1、零部件通用性强,适用性好,标准化程度高; 2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,安全性高;

开关整定值计算

供电系统整定及短路电流计算说明书 一、掘进工作面各开关整定计算: 1、KBZ-630/1140馈电开关 KBZ-630/1140馈电开关所带负荷为:12CM15-10D连续采煤机、4A00-1637-WT型锚杆机,10SC32-48BXVC-4型梭车。 (1)、连续采煤机各台电机及功率: 两台截割电机 2*170=340KW; 二台收集、运输电动机 2*45=90KW; 两台牵引电动机 2*26=52KW; 一台液压泵电动机 1*52=52KW; 一台除尘电动机 1*19=19KW; 合计总功率:553KW。 (2)、锚杆机各台电机及功率: 两台泵电机: 2*45=90KW; (3)、梭车各台电机及功率: 一台液压泵电动机 1*15=15KW; 两台牵引电动机 2*37=74KW; 一台运输电动机 1*19=19KW; 合计总功率:108KW。 1.1、各设备工作时总的额定长期工作电流: ∑I e =∑P e / √3U e cos∮(计算中cos∮值均取0.75) ∑I e= 751/1.73*1.14*0.75≈507.1A 经计算,∑I e ≈507.1(A),按开关过流热元件整定值≥I e 来选取整定值. 则热元件整定值取510A。 短路脱扣电流的整定按所带负荷最大一台电机的起动电流(额定电流的5~7倍)加上其它电动机额定长时工作电流选取整定值。 最大一台电机(煤机截割电机)起动电流: I Q =6P e / √3U e cos∮=6*170/1.732*1.14*0.75≈688.79A ∑I e =∑P e / √3U e cos∮=581/1.732*1.14*0.75≈392.3A 其它电机额定工作电流和为392.3(A) I Q +∑I e =1081.12A 则KBZ-640/1140馈电开关短路脱扣电流的整定值取1100A。 2 、QCZ83-80 30KW局部通风机控制开关的整定计算: 同样控制的风机共计二台。 (1)、额定长时工作电流 I e =P e / √3U e cos∮=30/1.732*0.66*0.75≈35(A) (2)、熔断器熔体熔断电流值的选取按设备额定长时工作电流的2.5倍选择。 则二台风机控制开关的整定值均为85A。 3、铲车充电柜控制开关的整定计算: 为生产便利,铲车充电柜控制开关选用DW80-200馈电开关。铲车充电柜输入电压660V,输入电流28A,使用一台DW80-200开关控制。该三台均按照该开关最小挡整定,整定值取200A。 4、ZXZ 8 -4-Ⅱ信号、照明综合保护装置: 根据实际负荷情况,二次侧熔断器熔体熔断电流取10A;一次侧熔断器熔体熔断电流取5A。 5、QCZ83-80N 4KW皮带张紧绞车开关: 额定长时工作电流 I e =4.37(A) 则开关熔断器熔体熔断电流取10A。

低压开关柜结构设计对电气性能的影响分析 李炳刚

低压开关柜结构设计对电气性能的影响分析李炳刚 发表时间:2019-09-16T10:14:03.390Z 来源:《基层建设》2019年第17期作者:李炳刚 [导读] 摘要:现如今,我国各地发电厂的建设规模越来越大,在其整体建设过程中,低压开关柜是不可缺少的重要组成部分,对于电能传输的稳定性以及电能转换的安全性等都有着很大的促进作用。 身份证号码:41152119******XXXX 摘要:现如今,我国各地发电厂的建设规模越来越大,在其整体建设过程中,低压开关柜是不可缺少的重要组成部分,对于电能传输的稳定性以及电能转换的安全性等都有着很大的促进作用。因此,为了确保发电厂的建设质量,就要对低压开关柜结构的合理设计给予相应的重视。本文也会针对低压开关柜结构特点以及合理设计的重要性进行着重分析,并根据其对电气性能的影响,提出一些相对应的优化措施,以便相关人士参考。 关键词:低压开关柜;结构设计;电气性能影响;优化措施 随着人们用电量的不断增多,人们对于配电网运行的安全性和稳定性也越来越重视,相对,这就需要通过低压开关柜结构的合理设计,来保障电网的正常运转,实现对电能的有效转换,进而更好的满足人们的安全用电需求。因此,相关技术人员在设计低压开关柜时,就要根据其结构特点以及对电气性能的影响来制定设计方案,这样才能确保低压开关柜结构设计的规范性与合理性,从而更好的为供电的安全性和稳定性保驾护航。 1.低压开关柜结构特点分析 1.1结构形式 低压开关柜的结构形式主要包括两种形式,即固定式开关柜和抽出式开关柜。其中,前者低压开关柜又分为式、箱式和立体式等多种类型开关柜,能够满足各种电器元气件的固定需求,因为其柜体内部结构设计不仅为各种电器元气件提供了有效的支撑保障,而且还具备较强的灵活性,可以随时满足柜体的移动和安装,进而为柜内电气元器件的维护创造便利的条件。而后者开关柜的内部结构设计具备较强的可移动性和轻便性,可以很好的为电气元器件的更换创造便利条件。因此,在当下发电厂建设中,对这两种结构的低压开关柜进行推广和应用,很有必要。 1.2框架形式 从制作工艺角度来看,低压开关柜的框架结构主要分为以下三种类型:第一,焊接式框架。即柜体各个连接框架零件都是采用焊接方式来进行固定,其不仅稳固性强,而且生产工艺也是十分简便,但是在焊接过程中,焊点的精准性却是不高,很容易会导致部分零件在受热后,出现变形、虚焊等不良问题,因此,在对焊接框架结构的低压开关柜进行焊接时,必须确保相关施工人员的焊接技能,这样才能使其整体应用性能达到最大化。第二,紧固件拼接式框架,即柜体各个连接框架零件都是采用拼接发方式来进行固定的,其虽然整体设计工艺比较简便,安装误差较小,能够满足柜体的生产备料需求,但是其整体稳固性却要小于焊接式低压开关柜,且对零件的精度要求较高,所需的制作成本也是十分明显;第三,焊接与紧固件相结合的框架结构,其集合了上述两种低压开关柜结构的设计优势,在供电配网中所发挥的应用性能也是最为显著的,因此,其深受行业人士所喜爱。 2.低压开关柜结构设计的重要性 2.1能够节省大量的占地空间 低压开关柜无论是设计规格,还是安装标准都比较严格,因此,在实际设计过程中,必须对开关柜的尺寸大小以及占地空间位置进行合理的规划,并对其容易出现的设计缺陷进行认真分析,以便可以第一时间制定出应对措施,保证开关柜的整体设计质量,满足低压配电系统的长期运行需求。另外,在确定低压开关柜的安装位置时,必须充分考虑柜的占地面积,采用隔离抽出分层式结构设计模式,这样才能避免外界因素的干扰,进而在节省大量占地空间的基础上,更好的实现电能的安全传输与有效转换。 2.2具有较高的安全应用性能 低压开关柜具有较高的安全应用性能,即使在运行使用过程中,采取人工操作方式,也不会对人员的生命安全构成任何威胁。因为操作人员在接触开关柜时,一般都会触摸其开关的绝缘部分,且与线路之间也会保持一定的距离,这样就会规避安全隐患问题,保证开关柜的安全性和实用性。另外,在操作时,一旦抽屉被锁定,闭合开关就不会再与外界进行接触,且抽屉开关构架之间也可进行灵活替换,这样就会导致联锁电气特性大大增强,若是合闸后,则开关抽屉既不会被拉出,也不会出现合闸现象。但若是抽屉处于拉出状态时,则绝缘构件就会将抽屉关键部位遮挡住,以免人体误触碰,发生一些不必要的触电事故。由此可见,低压开关柜的安全应用性能不容小觑。 3.对电气性能的影响分析 3.1对电气设备稳定性的影响 在配网运行过程中,常常会因为传统低压开关柜结构设计不合理,而出现开关短路等故障问题,若是不针对这些故障问题进行处理,则必定会增加柜体局部温度,大幅提升电阻值,进而给各类电气设备的正常运行造成很大的影响。因此,为了改善这种现状,就要对原有的低压开关柜结构进行相应的优化,不仅要采用防干扰技术进行母线排布,而且还要采用转角技术来设计开关柜的内部空间,这样才能便于开关的合闸操作,避免短路故障的发生,从而最大化保证各类电气设备的运行安全。 3.2对柜体温度的影响 低压开关柜在长期运行过程中,内部温度会逐渐升高,若是柜体结构设计不合理,则必定会影响柜体的散热功能,导致各类电气元件的电阻率大幅上升,一旦超过限额,就会增加电路负载,降低元件的使用寿命和安全性能。因此,为了避免这种情况的发生,就要在对低压开关柜结构进行优化设计时,充分考虑其内部的散热功能,尽量使柜体内部的空气能够达到一定的循环流动,必要时,还可增设相应的降温装置,这样才能为各类电气元件的正常使用提供安全保障。此外,还要结合实际情况,合理排布各类电气元件,这样才能增强低压开关柜的散热效率,使其整体应用的安全性和稳定性达到最高标准。 3.3对电弧故障保护能力的影响 众所周知,当电流通过气体介质时,会产生瞬间火花,而这种现象就是电弧。从内在性质来看,电弧具有高温高电率特点征,稍有不慎就会损害到低压开关柜内的各种电气元件。因此,为了确保电气元件的正常使用,就要对其进行全面的保护。在实际操作时,可以根据电弧特点,对开关柜体结构进行适当的调整和优化,尽可能采用绝缘隔离结构设计模式来进行,这样就会隔离所有带电导体,降低柜内金

链板线选型设计计算表.doc

链板线选型计算 1 确定输送线速 . 比: 输送线线速度 V= 0.5 m/min = 0.008333333 m/s 输送链轮齿数 n= 6 节距P = 200 mm 输送链轮节径Φ=0.4 m = 400 mm 输送线驱动轴转速 0.00663482 rpm/s = 0.398089172 rpm/min n= 950 rpm/min 电机转速= 减速机速比= 1: 1500 输出轴转速= 0.633333333 rpm/min 驱动链轮齿数= 17 链轮速比1: 1.590933333 从动链轮齿数= 27.04586667 ( 取整) 2 输送机牵引力 . 计算: 输送机头尾中心距 23 m 链条重量= 50 kg/m A= 台面线载荷 W= 857.1428571 kg/m 链板重量= 115 kg/m 链板装置每米重量 175 kg/m 其他附件重量= 10 kg/m q= 详见运输机械 运行阻力系数ω=0.15 设计手册 (13- 驱动力 F= 40855.14643 N 3 电机功率计 . 算: ①第一种算 法:( 运输机械) 功率储备系数 K= 1.5 一般 K=(1.2~1.5) 系统总效率η=0.76 一般η =(0.76~0.81) P=(KSv)/(6000 电机功率 P= 0.671959645 kW 0η) 详见运输机械设计手册(13-50) ②第 2种算法 :( 通 用机械) 驱动系数f1= 1.75 ( 查询减速电机供应商选型手册) 原动机系数f2= 1

安全系数 n= 2 驱动力 F= 40855.14643 N 扭矩 T= 16342.05857 N.m 功率 P= 0.6812143 kW P=Tn/9550 最终功率P1= 1.568585559 kW P1=P2*f1*f2/ η校核 P≥0.908285733 kWf b 0.75 ( 电机使 用系数)

低压开关柜设计指导手册

低压开关柜设计指导手册 二00五年七月 内容提要: 1.低压柜型号说明及特点 2.常用配电系统介绍 3.低压柜设计必需考虑的用户要求 4.合同、技术协议、技术联系函的阅读 5.审阅图纸 6.柜体布置图设计及元件清单录入 7.设计中常见问题 一.低压开关柜型号说明及特点 目前低压公司现已正常投入生产的低压开关设备有NGG1(GGD)、 NGC1(GCK)、NGC2(GCS)、NGC3(NMNS)等,其中NGG1为固定柜,NGC1~3为低压抽出式开关柜(含固定分隔柜)。柜体均采用C型材(宽50mm,厚25mm),上开模数孔(NGG1、NGC1、NGC2为20mm,NGC3为25mm),标准柜体尺寸有600、800、1000mm 宽、深,高均为2200。 NGG1为低压固定式开关设备,常规控制方式为HD13BX-口/31刀开关+断路器,刀开关作为隔离用,断路器起操作保护用。因柜体结构强度、柜内所采用元器件及

母排固定方式等多方面因素,开关柜水平母排短时耐受电流指标低,最高为 50KA(1S)。 常用柜体尺寸为600、800、1000mm宽,600mm深,2200mm高,600宽柜常规安 装一只刀开关,800宽柜可安装一只或两只或三只刀开关(一只刀关安装在柜体中心,两只刀开关中心距为360mm,安装三只刀开关时只能选择大小为200A的刀开关且中心距为240mm),1000宽柜为安装一只或两只刀开关(一只刀关安装在柜体中心,两只刀开关中心距为420mm)。 注意刀开关旋转操作构的安装方式及特点,旋转操作机构门上开孔尺寸为直径50mm圆孔,中心与刀开关中心右偏25mm,HS13BX刀开关刀旋梁与HD13BX刀旋梁制 作有一点不同,因此在采用HS13BX刀开关时排列图中需注明。 NGC1为低压抽出式开关设备,开关柜水平母排最大额定电流3150A,短时耐受 电流最高为80KA(1S)。 常用柜体尺寸为600、800、1000mm宽,800、1000mm深,2200mm 高,常用断路器为NA1、NM1系列,对于600宽柜可安装NA1-2000/3P 断路器,NA1-3200/3P、NA1-2000/4P需800宽柜安装。 水平母排标准位置为:单排B相中心距柜前270mm、双排B相中心距柜前 235mm,水平母排母线夹安装面距柜顶高度为:母排小于等于100mm宽时尺寸为 205mm、母排宽度为120mm时尺寸为225mm(详见标准工艺规范)。 当水平母排为标准位置且进线断路器采用母排上进线引至断路器上端头时,断路器上下端头母排需左右错开,断路器面板开孔位置需偏向一边,下端母排需搭接,当电流大于2000A时,返排需考虑采用母线夹固定,此时最上仪表室单元后隔板高度及深度尺寸均需注意。当馈电柜均为电缆下出线且柜深为1000mm时,为方便进线柜

断路器整定电流的计算

断路器整定分多种情形: 1、万能式空气断路器:一般带有电子脱扣器,可以在出厂前整定,也可以在安装现场整定,需要用调试仪器; 2、塑壳断路器:热磁脱扣性能一般是出厂前就固定的(与产品制造工艺有关,特殊要求要订做),也有可以现场进行整定的,但也需要带电子脱扣器附件(参见施耐德产品)价格高,通常选择塑壳断路器是根据样本技术参数选择(如:短时脱扣曲线、长延时脱扣曲线、瞬时脱扣过流倍数等); 3、微型断路器:终端配电用,不用整定(大致分7~10倍瞬断和10~14倍瞬断两大类,分别用于照明、电动机负荷),虽然名牌产品也有热脱扣调节螺丝,但不易掌握精确度。 小型断路器计算电流除,塑壳断路器计算电流除,得整定电流 按照计算电流的倍考虑即可 低压电机热继电器的整定值是电机额定值的~倍。 如果是热继电器的话,整定电流=*额定电流 郭老师您好,请问您额定电流和整定电流的关系及怎样计算整定电流悬赏分:0 - 解决时间:2009-1-7 19:34 计算整定电流有什么参考资料 提问者:dwz092 - 秀才三级最佳答案 不同的设备有不同的保护配置,不同的配置有不同的整定方法,必须根据保护设备的种类、形式、保护要求、现场情况进行整定和调校; 保护定值的计算不是很复杂,但没有经验,没有基础,计算也是不好入手的,只要计算一次,就顺手了; 以10KV配电变压器为例,一般配电变压器装设过电流和速断保护;过流保护一般取额定电流的倍,速断保护一般取额定电流的5-7倍;最后还要根据装设地点的短路电流大小,校验保护的灵敏度;许多书上有保护定值的计算过程案例,你可以参考,但工程实践中,大多用经验公式,来得更快,更直接有效。 电工常用口诀--电动机电流计算(2008-11-11 18:14:53) 标签:自控仪表it分类:自控电工常用口诀--电动机电流计算 1、已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流。

低压开关柜结构设计对电气性能的影响

低压开关柜结构设计对电气性能的影响 发表时间:2018-10-14T10:45:02.893Z 来源:《电力设备》2018年第18期作者:伍家纬 [导读] 摘要:低压配电系统的电气性能十分重要,它将直接对供输电的效果产生影响。 (南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司广东广州 511400) 摘要:低压配电系统的电气性能十分重要,它将直接对供输电的效果产生影响。在供输电系统中,功率和电压电阻的变化将直接作用在电流的输送中,目前我国供电网络的重点问题就是如何提高电气性能。在低压配电系统开关柜结构设计中,开关柜的结构将会对电气性能产生积极作用,但是开关柜自身也有一些弊端和一些小瑕疵,但是它对电气性能的辅助作用是有目共睹的,不仅能提升供电的稳定性,还能提升安全性。本文将探究低压开关柜结构设计对电气性能的各类影响,分析具体的原因,寻找结构设计的优点,为我国供输电网络的发展奠定基础。 关键词:低压开关柜;结构设计;电气性能;影响 随着我国城市建设的速度越来也快和人们生活水平的不断提高,我国的发电设施建设的也越来越多,其中低压开关柜在供输电、配电、变电网络中得到了广泛的应用。为了配合实际供电需求和提升供输电的效率,低压开关柜的结构也应该随之改变,目前低压开关柜的结构主要分为两种,一种是固定式,一种是抽出式。下文将从低压开关柜结构设计的优点进行阐述,分析对电气性能的具体影响,为行业发展提供理论基础。 1.电气性能的影响 电气性能主要包括接触电阻、绝缘电阻和抗电强度。其中接触电阻高质量的电连接器应当具有低而稳定的接触电阻。连接器的接触电阻以毫欧为计量单位。用绝缘电阻来衡量电连接器接触件之间和接触件和外壳之间绝缘性能的指标,其计量单位以百兆欧姆甚至前兆欧姆计算。抗电强度也被称之为抗电压、耐电压,是表征连接器接触件之间、接触件和外壳之间一种耐受额定实验电压的能力。 2.低压开关柜结构设计优点 2.1节省空间 随着国家对于电力设施建设的速度越来越快,各类电力设施和辅助设备层出不穷,低压开关柜作为配电系统中的重要设施,它的占地面积和安装规范都有着详细的设计和标准,尤其是占地面积,要经过严密的计算和规划。所以,在进行低压开关柜的结构设计时,要着重考虑配电系统对其的运行要求,根据需求来设计功能,根据功能设计空间配置,这样首先能够保证系统的运行效率,其次在设计过程中考虑到的安全隐患也可以在使用中完全避免,减少因设计阶段考虑不足而造成的安全问题。不仅如此,还要根据电力设施规划设计图来对低压开光柜的安装位置进行分析,尽可能的节省空间。由于低压开关柜的主要作用是进行输电和配电过程中的电能转换,所以在结构方面就可以选择抽出式,方便随着进行检查和维修,在结构设计中还应考虑好各个开关的位置划分,不同类型的电源开关和功能开关要分开设计。抽出式分层设计可以在低压开关柜运行的过程中更好的减少彼此之间的影响,保证运行效率。 2.2合理进行单元划分 前文提到,低压开关柜的主要结构方式分为抽取式和固定式两种,在设计时不论选择两者中的哪一个,在内部设计的过程中都会根据结构方式来进行分层分区设计,这种设计可以保证不同效果不同功能不同路线的开关彼此之间不会产生影响,避免造成安全事故和降低工作效率。在进行具体的结构设计时,要注意根据开关的功能划分不同的区域,把每一个单元划分出专门的作用区域,这样就可以保证每一个开关的组成和配件都可以构成一个功能分区,每一个分区代表一类功能单元,这样在工作中就可以对各种功能、配置、路线的装置进行最科学的划分,使每一个装置都安装在最合适也是最方面的位置上,既能方便使用,也能在维修的过程中按照功能迅速完成相应工作,不会因为各种开关和线路的混杂而难以操作,最大限度的保证输电系统的安全性能。 2.3安全性高 在低压开关柜的结构设计中,设计人员会考虑低压开关柜运行中可能出现的问题,并根据功能和位置制定一系列解决方案,然后按照结构设计方案来对各种设施进行安装。低压开关柜在试用期间需要人工操作时,要严格保证工作人员的安全,避免漏电、打火等安全问题的发生。优秀的低压开关柜结构设计会使工作人员只能接触到绝缘的部分,而且还会和关键的配电线路存在一定的距离,从配置上、技术上、位置上来保证人工操作时工作人员的生命安全。设计中应加入抽取式的锁,一旦锁死不会被拉出,确保安全。一旦显示盖板,便立刻闭合操作孔。如果遇到抽屉开关结构相似的情况,在设计中应加入可互相替换的理念。开关柜的结构对联锁的电气性能将会产生直接影响,在进行合闸操作后,抽屉将不能进行拉取,也不能再进行合闸操作。在拉出抽屉后,绝缘构件也随之露出,但是操作人员也不可以再去接触,避免电击影响生命安全。总的来说,在低压开关柜的结构设计中,首先要考虑电气联锁的安全状态,最大限度的保证操作人员的生命安全,以安全为主,再进行其他方面的设计。 3.对电气性能的影响 在低压环境中,开关柜的结构需要抽屉柜的支持,布局要间接明了,还要注重美观性,内部设计更加流畅的线条。细化的单元划分要符合设计要求,内部结构要便于安装。所以目前符合这些要求的低压开关柜非常受欢迎。在结构稳定的情况下利用开关的布置维持电气性能,抗动热表现出来的属性稳定,然后根据安全标准设计出良好的绝缘部件。如果电弧出现了故障,整体设备有着自我保护能力。下文将逐一阐述低压开关柜的结构设计对电气性能的具体影响。 3.1稳定性影响 在低压开关柜的运行过程中,其内部线路的电流流量很大,在人工操作时可以使用触动开关来对闭合电路进行控制。在电能配送过程中,低压开关柜因使用频率的增加会产生一些常见的短路现象,开关处的温度也会随之增加,受温度变化影响,电阻阻值也会发生变化,这种情况下,电力系统的使用性能已经被影响。传统低压开关柜中,温度变化导致的问题十分常见,且隐患颇多。为此我们要强化低压开关柜的结构设计,在主要线路的排布中加入防干扰技术,减少短路情况发生的概率。在对开关柜进行使用时,如果出现了不良接触也会造成短路的情况发生,在进行结构设计时使用转角技术,这样无论怎么使用开关都不会影响到电力设施的使用性能。 3.2影响绝缘和电压 在低压开关柜的使用过程中,绝缘层的环境发生变化也会对电气的性能产生影响,比如说自然环境因素,在潮湿多雨的天气,绝缘层表面受潮,将会影响其绝缘性能,普通情况下不会出现什么问题,一旦发生强电流通过的情况,很容易因绝缘性能的下降而发生击穿导线

开关整定值计算知识讲解

开关整定值计算

供电系统整定及短路电流计算说明书 一、掘进工作面各开关整定计算: 1、KBZ-630/1140馈电开关 KBZ-630/1140馈电开关所带负荷为:12CM15-10D连续采煤机、4A00-1637-WT型锚杆机,10SC32-48BXVC-4型梭车。 (1)、连续采煤机各台电机及功率: 两台截割电机 2*170=340KW; 二台收集、运输电动机 2*45=90KW; 两台牵引电动机 2*26=52KW; 一台液压泵电动机 1*52=52KW; 一台除尘电动机 1*19=19KW; 合计总功率:553KW。 (2)、锚杆机各台电机及功率: 两台泵电机: 2*45=90KW; (3)、梭车各台电机及功率: 一台液压泵电动机 1*15=15KW; 两台牵引电动机 2*37=74KW; 一台运输电动机 1*19=19KW; 合计总功率:108KW。 1.1、各设备工作时总的额定长期工作电流: ∑I e=∑P e/ √3U e cos∮(计算中cos∮值均取0.75) ∑I e=751/1.73*1.14*0.75≈507.1A 经计算,∑I e≈507.1(A),按开关过流热元件整定值≥I e来选取整定值.

则热元件整定值取510A。 短路脱扣电流的整定按所带负荷最大一台电机的起动电流(额定电流的5~7倍)加上其它电动机额定长时工作电流选取整定值。 最大一台电机(煤机截割电机)起动电流: I Q =6P e / √3U e cos∮=6*170/1.732*1.14*0.75≈688.79A ∑I e=∑P e/ √3U e cos∮=581/1.732*1.14*0.75≈392.3A 其它电机额定工作电流和为392.3(A) I Q +∑I e =1081.12A 则KBZ-640/1140馈电开关短路脱扣电流的整定值取1100A。 2 、QCZ83-80 30KW局部通风机控制开关的整定计算: 同样控制的风机共计二台。 (1)、额定长时工作电流 I e =P e / √3U e cos∮=30/1.732*0.66*0.75≈35(A) (2)、熔断器熔体熔断电流值的选取按设备额定长时工作电流的2.5倍选择。 则二台风机控制开关的整定值均为85A。 3、铲车充电柜控制开关的整定计算: 为生产便利,铲车充电柜控制开关选用DW80-200馈电开关。铲车充电柜输入电压660V,输入电流28A,使用一台DW80-200开关控制。该三台均按照该开关最小挡整定,整定值取200A。 4、ZXZ 8 -4-Ⅱ信号、照明综合保护装置: 根据实际负荷情况,二次侧熔断器熔体熔断电流取10A;一次侧熔断器熔体熔断电流取5A。 5、QCZ83-80N 4KW皮带张紧绞车开关: 额定长时工作电流 I e=4.37(A) 则开关熔断器熔体熔断电流取10A。

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