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電纜價格:66 kVT連接線纜熱穩定性驗證的探討

描述:

66kV電纜正在被越來越多地使用。本文中,66kV電纜建議使用66kV電纜進行熱穩定性檢查。須采用遠程備份保護的動作時間。據保護的配置和參數設置,可以獲得特定的時間值以及常見的短......

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  66kV電纜正在被越來越多地使用。本文中,66kV電纜建議使用66kV電纜進行熱穩定性檢查。須采用遠程備份保護的動作時間。據保護的配置和參數設置,可以獲得特定的時間值以及常見的短路電流。纜的關鍵部分和66kV電纜的臨界長度有不同的部分。
  鍵詞:短路電流,電纜,熱穩定性驗證引言目前,66 kV供電系統主要用于東北三省和內蒙古東北部,使用更輻射的電源.66千伏變電站主要是66千伏線路的T型連接,三到四個,十幾個。著經濟的發展,66 kV氣道變得越來越窄,一些城區都需要66 kV電纜,因此66 kV電纜的使用越來越多。“電纜設計規范”規定“短路電流響應時間必須與保護動作時間和斷路器截止時間之和相對應。護動作時間必須占用主要保護時間。其他情況下,建議備用保護時間“。

電纜價格:66 kVT連接線纜熱穩定性驗證的探討_no.124

  據此規定,在設計電網時必須考慮備用保護時間,但本條規定未規定備用保護時間或備用保護時間是否遠。慮到斷路器可以被拒絕并且電纜投資非常高,作者認為當校準電纜熱穩定時必須選擇遠程后備保護的動作時間。介到供給系統本節簡要介紹了供料系統的部件的保護和協調的保護繼電器的結構的原理,示于圖1中的系統示出了調整和適應的原則繼電保護。10 kV kV變電站的線路保護采用電流保護,分為I,II,III兩部分,根據“繼電保護整定原則”一書,各保護部分之間的延時為延遲,通常為0.5秒。東北地區,10 kV配電網采用T型連接方式,第一端和最后一端連接10 kV配電變壓器,防止保護范圍達不到在低壓配電側,經常使用第III節保護線的總長度。用圖1所示系統,66kV變電站14kV線路的電流保護時間為0.4s,第III節的延時為0.9s,防止66kV主變壓器側的過電壓為1.3 s,跳變為10 kV。線的分段,1.8s跳轉到第二個主控。66 kV主變壓器高壓側的過壓保護用作主變壓器次級的后備保護,延時為2.1 s。kV變電站的66 kV線路保護使用距離保護或電流保護。兩項保護分為第一,第二和第三部分。據“頻率保護配置原則”,根據比例原則協調備份保護動作的時間限制,并且段III的保護與相鄰組件的備份保護協調。66 kV配電網一般采用T型連接方式,保護時間設定原理與10 kV相同。三段距離保護為例,礦用電纜段I保護無延遲,段保護時間II為0.5秒,段保護III配合防護主變壓器66 kV主變壓器側過電流,66kV 2.1s主變壓器側過流保護延時因此,III段保護期為2.5秒。電220kV低壓主變壓器阻斷過流保護作為66kV線路的長備用,第一跳限制母線轉矩66kV,延時3.6s,第二次限時改變主變低側,延時4s 。
  據保護配置,如果66kV線路發生短路故障并且斷路器拒絕移動,則需要4秒鐘來隔離錯誤點。據“電力工程電纜設計規范”部分附錄E,電纜S≥√Q/ c×102部分驗證電纜的熱穩定性,其中Q = I2·t, 66 kV電纜是銅芯,C值為14.3;鋁芯,C值為9.4。纜的“臨界熱穩定性部分”一詞意味著假設長度為0的電纜連接到66kV線路,并且滿足熱穩定性要求的電纜部分根據公式計算。
  據66kV的典型線路短路電流,熱穩定性臨界區的計算結果如下。三相短路電流分別為40,31.5,25,20和16千安,鋁電纜的熱穩定性的關鍵部分是分別851,670,532,426和340平方毫米銅纜559,441,350,280和224 mm2。長度為L的電纜在其末端短路時,其短路電流產生的熱效應僅達到電纜的熱穩定性要求,L稱為電纜熱穩定性的臨界長度。所選電纜部分小于臨界熱穩定性部分,但電纜長度超過部分電纜的臨界熱穩定長度時,電纜可通過熱穩定性控制。66kV電纜的臨界長度如表1所示。

電纜價格:66 kVT連接線纜熱穩定性驗證的探討_no.45

  查電纜的熱穩定性時,首先檢查所選電纜部分是否大于熱穩定性的臨界部分。穩定性的要求,如果小于,則根據第一個短路電流和電纜部分確定電纜的臨界長度。果溫度高于臨界長度,則滿足熱穩定性要求,如果低于熱穩定性要求,則必須放大電纜部分。論“電力工程電纜設計規范”規定,對電纜熱穩定性的驗證應采取后備保護的時間,但沒有明確的保護或備份遙控器。文檔建議使用備份保護動作時間。析了66 kV網絡的實際保護配置和工作時間設置,備用保護動作時間為4S。后,對應于共同的短路電流,并與不同部分的電流66千伏電纜的臨界長度66千伏電纜的關鍵部分進行了總結,其中提供電設計者的能力來執行熱穩定性控制66kV電纜。
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