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时间:2019-06-03
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1、word格式文档井下10(6)kV供电系统漏电保护整定方案(修订版)为提高煤矿供电的安全运行水平,更好利用井下高压防爆开关综合保护装置,确保漏电保护选择性和可靠性,特制定井下10(6)kV供电系统漏电保护整定方案。方案一:该方案适合于煤矿井下综合保护装置采用零序电流型、功率方向型的高压防爆开关、矿井电网中性点不接地系统。(一)高压漏电保护整定原则1、煤矿井下高压漏电保护装置主要用于10(6)kV供电系统中,对井下供电系统的漏电(或接地)实现有选择性保护。高压馈电线路上必须装设有选择性的单相接地保护装置;供移动变电站的高压馈线上,必须装设有选择性的动作于跳闸的单
2、相接地保护装置。2、高压漏电保护装置的动作参数有二次零序电压和一次零序电流,其取值范围如下。最低起动二次零序电压:U0≥3V;最高整定二次零序电压:U0≤25V;最低起动一次零序电流:I0≥0.5A;最高整定一次零序电流:I0≤6A。3专业资料整理word格式文档、高压漏电保护系统各级纵向之间的配合选择,按时间阶梯整定。原则上最上一级时间最长,最下一级时间最短,从最下一级向上级整定时间逐渐延长。4、移动变电站应动作于跳闸,高压电动机应动作于跳闸,一般生产线路的变压器应动作于跳闸,风机、水泵应动作于报警信号,向下级变电所馈出线路应动作于报警信号,变电所内总进线开
3、关应动作于报警信号。(二)漏电保护整定方案1、电网对地电容及零序电流值的确定(1)电缆线路的对地电容与单相接地电容电流煤矿高压10(6)kV电网的单相接地电流Id与电网的对地电容∑C有一一对应的关系,由公式(1-1)来计算。Id=ωU∑C×10-3/1.732(1-1)式中Id——电网的单相接地(电容)电流,A;ω——三相交流电的角频率,ω=314;U——电网线电压有效值,kV;∑C——电网三相对地总电容,μF。电缆的型号、截面不同时,其分布电容值也有所不同,生产厂家根据理论设计和出厂测试的数据,将不同电压等级、型号、截面电缆的单位长度三相对地总电容值与相应的
4、单相接地电容电流值见表1-1,供用户参考。表1-110(6)kV电力电缆三相对地总电容∑C及单相接地电容电流Id电力电缆标称截面mm26kV10kV纸绝缘电力电缆交联聚乙烯电缆纸绝缘电力电缆交联聚乙烯电缆∑C,μFId,A∑C,μFId,A∑C,μFId,A∑C,μFId,A专业资料整理word格式文档/km/km/km/km/km/km/km/km160.340.370.530.580.290.520.420.76250.430.460.600.650.340.620.480.87350.480.520.640.700.380.690.540.98500.5
5、40.590.710.770.430.770.601.09700.650.710.790.860.500.900.661.20950.750.820.890.970.551.000.751.361200.820.890.971.050.611.100.811.471501.011.101.061.150.721.300.871.581851.101.201.161.260.771.400.961.742401.201.301.261.370.881.601.051.903001.381.501.431.560.991.801.172.12注:①表内电容值为电缆
6、三芯联接时的对地总电容;②各数据为各主流生产企业出厂测试值的平均值;③Id与∑C的基本换算式为公式(1-1)。(2)架空线路对地电容与单相接地电容电流架空线路的对地电容与单相接地电容电流远小于电缆线路,在《电力系统设计手册》中有一些近似的经验计算公式,但工程上推荐查表计算法比较简便实用。10(6)kV架空线路的单位长度三相对地总电容与相应的单相接地电容电流如表1-2所示。(一般矿井10(6)kV电网的单相接地电容电流,架空导线仅占3%左右,有时工程上可以忽略。表1-2的数据根据《电力工程电气设计手册》1中P261页公式(6-33)在限定的条件下算出。)专业资料
7、整理word格式文档表1-2架空线路三相对地总电容∑C及单相接地电容电流Id电压等级kV单回路架空线路双回路架空线路无架空地线有架空地线无架空地线有架空地线∑C,μF/kmId,A/km∑C,μF/kmId,A/km∑C,μF/kmId,A/km∑C,μF/kmId,A/km60.0180.0200.0230.0250.0150.0280.0200.036100.0280.0300.0310.0340.0230.0420.0300.055350.0920.1000.1200.1300.0770.1400.0990.180注:①架空线路因离地面距离较大,故表内参
8、数值与导线截面无关;②表内数据考虑了因
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