×电厂直流电源系统短路电流计算书

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1、××电厂直流电源系统分析1.机组动力直流电源系统分析(DC220V2500Ah蓄电池系统)1.1系统描述2电3充,无分屏蓄电池:2500Ah104只DC220V蓄电池出口电缆:720mm2×20m,软件分析用等效电阻500mm2×14m蓄电池出口保护电器:NT4熔断器1250A,分析用GMB-1250/1250A直流馈电屏开关:S1N16A、32A、63A、100A、S3N250A、S5N400A、500A、630A,分析时用GM800/500A、630A直流馈电屏直接至负载,导线截面和长度如下:220V直流馈电屏负载到GCB馈电屏用空开500A电缆(10

2、mm2×150m)到(汽机直流2A2B直流马达)(事故油泵)(直流密封油泵)馈电屏用空开630A电缆(130mm2×170m)到(#2机UPS的A路直流电源)S5500A电缆(300mm2×15m)到#2汽机直流事故油泵S5500A电缆(370mm2×170m)软件分析时选择内阻最小和保护电器上下级级差最小的支路220V直流馈电屏负载到(汽机直流2A2B直流马达)(事故油泵)(直流密封油泵)馈电屏用空开630A电缆120mm2×157m(等效代替130mm2×170m)到(#2机UPS的A路直流电源)S5500A电缆(300mm2×15m)其他:充电机

3、回路用NT2-500A熔断器;软件分析可不考虑试验回路开挂NT2-315A熔断器;软件分析可不考虑1.2系统分析本文中系统分析应用北京人民电器厂开发的直流系统分析软件,此软件是以DL/T5004-2004为基础的直流系统辅助计算工具,能够快速、准确的计算出直流系统中各处短路电流值大小,进而为设备的合理选型提供理论依据。它不仅能对已有的直流系统进行分析、校核,也能对新的直流系统的起到辅助设计的作用。软件中的计算判断准则包括:导线/电缆压降校核、开关灵敏度校核、额定电流校核、工作电压校核及上下级开关选择性校核。××电厂机组动力直流电源系统现状图如图1所示:10

4、图1××电厂机组动力直流系统现状说明:图中蓝色部分表示设备选型合理,红色表示设备选型存在问题。图1的具体分析如下:(1)蓄电池出口电缆:实际压降=1.42[V];许可压降=2.2[V];合格(2)蓄电池出口断路器灵敏度校验:断路器额定电流1250[A];负载电流1375.0[A];不合格(如果按负载计算额定电流不大于1250A也算合格)负载短路电流:14355.87[A];动作上限:7500[A];合格 (3)馈电屏开关与上级蓄电池出口开关选择性校验:第一支路:本级实际短路电流:14157.74[A];本级动作上限:3780.0[A];合格;上级实际短路电

5、流:14157.74[A];上级瞬动下限:16000.0[A];本级断路器短延时t1=0.0[ms];上级断路器短延时t2=30.0[ms];合格本级断路器灵敏度校验:断路器额定电流630[A];负载电流0.8[A];合格;负载短路电流:3521.46[A];动作上限:3780[A];不合格(因动作概率96.15%,本级断路器的灵敏度基本可以满足使用要求)第二支路:本级实际短路电流:14122.3[A];本级动作上限:3000.0[A];合格;上级实际短路电流:14122.3[A];上级瞬动下限:16000.0[A];本级断路器短延时t1=0.0[ms];

6、上级断路器短延时t2=30.0[ms];合格本级断路器灵敏度校验:断路器额定电流500[A];负载电流0.8[A];合格;负载短路电流:12664.14[A];动作上限:3000[A];合格101.3系统建议因目前该直流系统没有级差配合方面的问题,所以该系统可以正常运行。1.4系统说明1.4.1在利用软件对以上直流系统分析和建议过程中,由于软件是按照DL/T5044的要求,按照蓄电池1小时放电率电流计算蓄电池出口保护电器额定电流的,如果系统中所有动力负载的额定电流之和小于蓄电池出口熔断器的额定电流(1200A),则暂时可以不必更换。但是,由于熔断器经受较大

7、电流的冲击后,会产生有冶金效应和无冶金效应的老化现象,实际特性与标称特性变化比较大,因此,建议在适当的时候,予以更换。1.4.2在软件分析中630A的断路器灵敏度为96.15%,若想使灵敏度达到100%,可适当增加出线端导线截面积或缩短导线长度(缩短为140m),因灵敏度为96.15%,基本可以满足使用要求。1.机组控制直流系统分析(DC110V1000Ah蓄电池系统)2.1系统描述2电3充,有分屏蓄电池:1000Ah52只DC110V蓄电池出口电缆:480mm2×20m蓄电池出口保护电器:NT3-630A熔断器,分析用GM5FB-800630A断路器等效

8、代替直流馈电屏开关:5SJ52-C25、C50,S1N-100A、

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