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小区工程电缆线路分析与计算程力学毕业论文(2)

2014-12-24 01:55
导读:架空线路的电压降:△U1=KIBL=0.4(240+8)2.0198(V); 电缆线路的电压降:△U2=KIBL=0.312401.182(V); 最大负荷运行情况下的总电压降: △U=△U1+△

        架空线路的电压降:△U1=K×IB×L=0.4×(240+8)×2.0≈198(V);
        电缆线路的电压降:△U2=K×IB×L=0.31×240×1.1≈82(V);
        最大负荷运行情况下的总电压降:
        ∑△U=△U1+△U2=198+82=280(V)
        其相对值: 
        即端电压相对值为:U2%=U1%-△U%=100-4.7=95.3%。

       如果选用铝芯交联电缆YJLV-6-3×I50,6KV输电线路电压降基本满足不大于5%的供电要求。
        1.6 初选电缆截面的热稳定校验 当电路发生短路时,电缆线芯中将流过很大的短路电流。由于短路时间很短,电缆热效应而产生的热量来不及向外散发,全部转化为线芯的温升。电缆线芯耐受短路电流热效应而不致损坏的能力称为电缆的热稳定性。
        为使电缆在规定的期限内安全运行,根据电缆绝缘材料的种类,国家与行业规范给出了各种类型电缆线芯短时间(最长持续时间5秒)允许的最高温度。
        根据《电力工程电缆设计规范》GB50217-94,附录D的要求,缆芯热稳定允许最小截面,由下列系列公式确定:      
        且除火电厂3~6KV厂用电动机馈线外的短路电流热效应为:
        Q=I 2·t                      (D.1.3-2) 中国大学排名
        式中:S——缆芯导体截面(mm2);
        J——热功当量系数,取1.0;
        q——缆芯导体的单位体积热容量(J/cm3·℃),铝芯取2.48、铜芯取3.4;
        θm——短路作用时间内电缆缆芯允许最高温度(℃);
        θp——短路发生前的缆芯最高工作温度(℃);
        θH——电缆额定负荷的缆芯允许最高工作温度(℃);
        θ0——电缆所处的环境温度最高值(℃);
        IH——电缆的额定负荷电流(A);
        IP——电缆实际最大工作电流(A);
        I——系统电源供给短路电流的周期分量起始有效值(A);
        t——短路切除时间(s);
        Tb——系统电源非周期分量的衰减时间常数(s);
        a——20℃时缆芯导体的电阻温度系数(1/℃),铜芯为0.00393、铝芯为0.00403;
        ρ——20℃时缆芯导体的电阻系数(Ωcm2/cm),铜芯为0.0184×10-4、铝芯为O.031×10-4;
        η——计人包含电缆芯线充填物热容影响的校正系数,对3~6kV电动机馈线回路,宜取η=0.93,其他情况可按η=1;
        又根据甲方变电所提供的运行资料:

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        稳态短路电流有效值:IK=14.28KA,
        短路冲击电流值:ich=55.47KA,
        短路后0.2S短路电流周期分量有效值:I0.2=18.43KA,
        超瞬变短路电流有效值:I”=21.76KA,
        并参考西北电力设计院的《电力工程电气设计手册》、航空工业规划设计研究院的《工业与民用配电设计手册》的热稳定系数C数据,及导体热稳定算法,得出以下计算数据:
        电缆热稳定系数取:C=77~79
        (按工作温度90℃,短路最高允许温度200℃)
        短路切除时间取:t=0.6s(具体数值由变电所提供,这里取一般中压线路最小的后备保护动作时间与断路器分闸时间之和)                      
        短路热稳定要求的6KV电力电缆最小截面为:180.71~185.40(mm2)。
        再综合考虑技术选型电缆截面150mm2、经济运行电缆截面240mm2,原架空线导线解面185mm2,故最后确定的电缆型号为:
        6KV交联聚乙烯绝缘铝芯电力电缆:YJLV-6-3×185。
        2 后记
        施工后,小区供电取得长时间良好的运行效果。
参考文献:
[1]中国航空工业规划设计研究院.主编.《工业与民用配电设计手册》第三版.北京:中国电力出版社.2005.10.
[2]《钢铁企业电力设计手册》编委会.编辑. 《钢铁企业电力设计手册》北京:治金出版社.1996.1.

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