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目录
TOC\o"1-5"\h\z低压短路电流计算 2
1、 三相短路电流周期分量计算 2
2、 三相短路冲击电流计算 2
3、 三相短路电流第一周期(0.02S)全短路电流有效值计算 3
4、 电动机品闸管装置对短路电流的影响 3
配电变压器出口侧总断路器的短路校验 14
1、 额定短路分断能力(Icn)的校验 14
2、 额定短路接通能力(Icm)的校验 15
3、 额定短时耐受电流(Icw)的校验 16
低压短路电流计算
1、三相短路电流周期分量计算
三相短路电流周期分量按下式计算:
'z' Rm^
式中IZ’’? 三相短路电流周期分量有效值,KA;
Up 低压网络平均额定线电压,Up取400V;
Z 每相总阻抗,m。;
£
R 每相总电阻,m。;
£
X£ 每相总电抗,m。。
低压网络一般以三相短路电流为最大,与中性点是否接地无关。
2、三相短路冲击电流计算
电源供给的短路冲击电流值,按下式计算:
— — 001 0_01 —
i=、:2*1-+⑵',*eTa=、⑵"(1+eTa)=v'2*Kch*'" (1-2)
chx Z Z Z Z
式中ichx 三相短路冲击电流,KA;
<21" 三相短路电流周期分量的峰值,KA;
Z
显*',,e一* 三相短路电流非周期分量,KA;
Z
0.01 三相短路电流冲击系数;
Kch=1+e-Ta
J0J01
e-Ta 三相短路电流非周期分量衰减系数;
…X£
314R? 三相短路电流非周期分量衰减时间常数,S。
如果电路内只有电抗(R£=0),则Ta=8,Kch=2,即短路电流非周期分量不衰减。
如果电路内只有电阻(X£=0),则Ta=0,Kch=1,即非周期分量根本不发生。由此可
见,Kch在1?2之间。
3、 三相短路电流第一周期(0.02S)全短路电流有效值计算
电源供给的全短路电流最大有效值:
当Kch>1.3时,按下式计算
Ix=匕”*J1+2(K内-1)2 (1-3)
当Kch^1.3时,按下式计算比较精确
I入=Iz”*J1+50Ta (1-4)
以上两式Lhx 全短路电流的有效值,KA;
Iz” 三相短路电流周期分量的有效值,KA;
Kch 三相短路电流的冲击系数;
Ta 三相短路电流非周期分量衰减的时间常数,(S)。
如果配电变压器高压侧电源容量为无穷大,而在变压器低压侧出口发生三相短路,这时短路回路阻抗,仅为变压器自身的阻抗。
SC(B)9、SC(B)10、S9、S10型变压器的电阻Rb、电抗Xb值见后表1-1~表1-6。
三相短路电流冲击系数Kch见表1-7?表1-12。
三相短路电流的周期分量Iz”、冲击电流Ichx、全短路电流的有效值Ichx见表1-13?表1-18。
4、 电动机品闸管装置对短路电流的影响
一般只考虑距短路点近处的电动机、品闸管装置的影响,距短路点远处的电动机、品闸管装置可忽略不计。
(1)电动机对短路电流的影响
电动机反馈的冲击电流值,按下式计算:
"6%人 (1-5)
式中ichd 电动机反馈的三相短路冲击电流值,KA;
Kchd 电动机短路冲击系数,一般为0.8?1.28,
简化计算可取1;
Ied 电动机额定总电流,KA。
电动机反馈的全电流的有效值,按下式计算:
彼E (1-6)
式中Kchd、Ld 见上所述。
(2)品闸管装置对短路电流的影响
品闸管装置反馈的冲击电流值,按下式计算:
(1-
(1-7)
chG—U
p
式中ichG 品闸管装置反馈的三相短路电流冲击值,KA;
Pe£ 品闸管装置供电的直流电动机总功率,KW;
Up 低压网络平均额定线电压,V,一般为400V。
(1-
(1-8)
chG chded
式中膈、Ld见上所述。
式中膈、Ld
见上所述。
1附表:变压器的电阻Rb、电抗Xb
表1-1:
SC(B)9型变压器10(11,10.5,6.3,6)±5%或±2x2.5%/0.4KVD,yn11,Y.yn0的阻抗
序号
型号
变压器容量Se
(KVA)
Uk
Pk
R
X
(%)
(KW)
(mQ)
1
SC9-315/10
315
4
3.1
5.00
20.92
2
SC9-400/10
400
4
3.6
3.60
16.40
3
SCB9-500/10
500
4
4.3
2.75
13.09
4
SCB9-630/10
630
4
5.4
2.18
10.39
5
SCB9-630/10
630
6
5.6
2.26
15.40
6
SCB9-800/10
800
6
6.6
1.65
12.1
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