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35KV变电所整定计算书

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-27 21:36:03
文档

35KV变电所整定计算书

一、变电所概况**煤矿35KV变电所两回路电源引自南坪集220KV降压变电站,南坪变的1#主变压器容量为150000KVA;2#主变压器容量为120000KVA。淮北市供电局2014年6月提供南坪220/35kV变电站35kV侧的短路电阻值:最大运行方式下:,最小运行方式下:。南坪至**为35KV架空线路,导线:LGJ-120,其中527线路(Ⅰ回路):12.02KM;531线路(Ⅱ回路):11.242KM;**煤矿变电站有两台主变压器,变压器参数:型号SZ9-20000/35、变比35/6.
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导读一、变电所概况**煤矿35KV变电所两回路电源引自南坪集220KV降压变电站,南坪变的1#主变压器容量为150000KVA;2#主变压器容量为120000KVA。淮北市供电局2014年6月提供南坪220/35kV变电站35kV侧的短路电阻值:最大运行方式下:,最小运行方式下:。南坪至**为35KV架空线路,导线:LGJ-120,其中527线路(Ⅰ回路):12.02KM;531线路(Ⅱ回路):11.242KM;**煤矿变电站有两台主变压器,变压器参数:型号SZ9-20000/35、变比35/6.
一、变电所概况

**煤矿35KV变电所两回路电源引自南坪集220KV降压变电站,南坪变的1#主变压器容量为150000KVA;2#主变压器容量为120000KVA。

淮北市供电局2014年6月提供南坪220/35kV变电站35kV侧的短路电阻值:最大运行方式下: ,最小运行方式下: 。

南坪至**为35KV架空线路,导线:LGJ-120,其中527线路(Ⅰ回路):12.02KM;531线路(Ⅱ回路):11.242KM;**煤矿变电站有两台主变压器,变压器参数:型号SZ9-20000/35、变比35/6.3KV 、变压器短路电阻Uk=8%,其运行方式为一台工作,一台备用。

**煤矿高压供电简图:

二、**煤矿35/6kV变电所的短路整定

基准容量: ,已知南坪变35KV母线最大运行方式下: ,最小运行方式下:,

则南坪变电所35KV母线最小短路容量

则南坪变电所35KV母线最大短路容量

系统各电抗标么值:

1)、南坪220/35kV变电站(35kV侧):

最大方式:

最小方式:,选择最大电阻值作为计算依据。

2)、南坪变至**矿35kV线路,导线为LGJ-120,电抗为0.379Ω/km, 电阻为0.27Ω/km,线路长度选择最长的12.02km,由于线路较长线路电阻较大,需要考虑,**煤矿35KV电源进线侧:

   

3)、**矿35/6kV变电所20000kVA主变6KV侧:

  

4)35KV变电所至-520变电所,导线为MYJV42-185,电抗为0.06Ω/km,线路长度选择最长的0.9km,**矿-520变电所6KV侧:

5)35KV变电所至-720变电所,导线为MYJV42-185,电抗为0.06Ω/km,线路长度选择最长的1.1km,**矿-720变电所6KV侧:

6)35KV变电所至主井,导线为MYJV22-185,电抗为0.06Ω/km,线路长度选择最长的0.5km,主井6KV侧:

7)35KV变电所至副井,导线为MYJV22-185,电抗为0.06Ω/km,线路长度选择最长的0.3km,副井6KV侧:

8)35KV变电所至风井6KV配电站由电缆和架空线组成,电缆为MYJV22-185,电抗为0.06Ω/km,电缆长度为0.3km, 架空导线为LGJ-240,电抗为0.357Ω/km, 电阻为0.132Ω/km,线路长度2.2km,由于线路较长线路电阻较大,需要考虑线路电阻,风井配电站6KV侧:

  

9)35KV变电所至压风机房,导线为MYJV22-150,电抗为0.06Ω/km,线路长度选择最长的0.33km,压风机房6KV侧:

10)35KV变电所至工人村Ⅰ、Ⅱ路由电缆和架空线组成,电缆为MYJV22-150,电抗为0.06Ω/km,电缆长度为0.55km, 架空导线为LGJ-120,电抗为0.379Ω/km, 电阻为0.27Ω/km,线路长度3.5km,由于线路较长线路电阻较大,需要考虑线路电阻,工人村Ⅰ路6KV侧:

   

11)35KV变电所至6KV配电站,导线为MYJV22-70,电抗为0.072Ω/km,线路长度选择最长的0.31km,6KV配电站6KV侧:

11)35KV变电所至净化水厂,导线为MYJV22-50,电抗为0.075Ω/km,线路长度选择最长的0.3km,净化水厂6KV侧:

12)35KV变电所至矸石山由电缆和架空线组成,电缆为MYJV22-70,电抗为0.072Ω/km,电缆长度为0.3km, 架空导线为LGJ-70,电抗为0.396Ω/km, 电阻为0.46Ω/km,线路长度1.2km,由于线路较长线路电阻较大,需要考虑线路电阻,矸石山6KV侧:

  

13)35KV变电所至北风井由电缆和架空线组成,电缆为MYJV22-185,电抗为0.06Ω/km,电缆长度为0.3km, 架空导线为LGJ-240,电抗为0.357Ω/km, 电阻为0.132Ω/km,线路长度7.8km,由于线路较长线路电阻较大,需要考虑线路电阻,北风井6KV侧:

  

14)35KV变电所至办公楼,导线为MYJV22-50,电抗为0.075Ω/km,线路长度0.2km,办公楼6KV侧:

15)35KV变电所至强排车间,导线为MYJV22-185,电抗为0.06Ω/km,线路长度0.3km,强排车间6KV侧:

等值电路图:

1)计算K1点(35KV变电所35KV全桥母线)的短路电流和短路容量

K1点短路时的总电抗标么值:

K1点的短路电流和短路容量计算如下:

K1点的基准电流:

K1点的三相短路电流:

K1点的两相短路电流:

K1点的三相短路容量:

2)计算K2点(35KV变电所6KV母线)的短路电流和短路容量

K2点短路时的总电抗标么值:

K2点的短路电流和短路容量计算如下:

K2点的基准电流:

K2点的三相短路电流:

K2点的两相短路电流:

K2点的三相短路容量:

3)计算K3点(-520变电所6KV母线)的短路电流和短路容量

K3点短路时的总电抗标么值:

K3点的短路电流和短路容量计算如下:

K3点的基准电流:

K3点的三相短路电流:

K3点的两相短路电流:

K3点的三相短路容量:

4)计算K4点(-720变电所6KV母线)的短路电流和短路容量

K4点短路时的总电抗标么值:

K4点的短路电流和短路容量计算如下:

K4点的基准电流:

K4点的三相短路电流:

K4点的两相短路电流:

K4点的三相短路容量:

5)计算K5点(主井6KV母线)的短路电流和短路容量

K5点短路时的总电抗标么值:

K5点的短路电流和短路容量计算如下:

K5点的基准电流:

K5点的三相短路电流:

K5点的两相短路电流:

K5点的三相短路容量:

6)计算K6点(副井6KV母线)的短路电流和短路容量

K6点短路时的总电抗标么值:

K6点的短路电流和短路容量计算如下:

K6点的基准电流:

K6点的三相短路电流:

K6点的两相短路电流:

K6点的三相短路容量:

7)计算K7点(风井6KV配电站6KV母线)的短路电流和短路容量

K7点短路时的总电抗标么值:

K7点的短路电流和短路容量计算如下:

K7点的基准电流:

K7点的三相短路电流:

K7点的两相短路电流:

K7点的三相短路容量:

8)计算K8点(压风机房6KV母线)的短路电流和短路容量

K8点短路时的总电抗标么值:

K8点的短路电流和短路容量计算如下:

K8点的基准电流:

K8点的三相短路电流:

K8点的两相短路电流:

K8点的三相短路容量:

9)计算K9点(工人村Ⅰ、Ⅱ路线路末端)的短路电流和短路容量

K9点短路时的总电抗标么值:

K9点的短路电流和短路容量计算如下:

K9点的基准电流:

K9点的三相短路电流:

K9点的两相短路电流:

K9点的三相短路容量:

10)计算K10点(地面6KV变电所6KV母线)的短路电流和短路容量

K10点短路时的总电抗标么值:

K10点的短路电流和短路容量计算如下:

K10点的基准电流:

K10点的三相短路电流:

K10点的两相短路电流:

K10点的三相短路容量:

11)计算K11点(净化水厂线路末端)的短路电流和短路容量

K11点短路时的总电抗标么值:

K11点的短路电流和短路容量计算如下:

K11点的基准电流:

K11点的三相短路电流:

K11点的两相短路电流:

K11点的三相短路容量:

12)计算K12点(矸石山线路末端)的短路电流和短路容量

K12点短路时的总电抗标么值:

K12点的短路电流和短路容量计算如下:

K12点的基准电流:

K12点的三相短路电流:

K12点的两相短路电流:

K12点的三相短路容量:

13)计算K13点(北风井6KV变电所6KV母线)的短路电流和短路容量

K13点短路时的总电抗标么值:

K13点的短路电流和短路容量计算如下:

K13点的基准电流:

K13点的三相短路电流:

K13点的两相短路电流:

K13点的三相短路容量:

14)计算K14点(办公楼箱变6KV电源侧)的短路电流和短路容量

K14点短路时的总电抗标么值:

K14点的短路电流和短路容量计算如下:

K14点的基准电流:

K14点的三相短路电流:

K14点的两相短路电流:

K14点的三相短路容量:

15)计算K15点(地面强排车间6KV母线)的短路电流和短路容量

K15点短路时的总电抗标么值:

K15点的短路电流和短路容量计算如下:

K15点的基准电流:

K15点的三相短路电流:

K15点的两相短路电流:

K15点的三相短路容量:

三、6KV高压开关柜保护整定

(1)6KV进线柜保护整定

1)、Ⅰ进线电源柜(15#高压柜,2500/5)

(1)电流速断保护计算:

已知1#变压器容量: ,其中最大负荷为抽风机电动机,功率2000KW,采用软启动方式启动,启动电流800A。

 

取8.9A(折算到互感器一次侧为4450A),动作时限为1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,35KV变电所6KV母线的两相短路电流为

,合格

(2)过电流保护计算:

已知1#变压器容量: 

变压器二次侧额定电流为:

 

取5.1A(折算到互感器一次侧为2550A)。

2)、Ⅱ进线电源柜(20#高压柜,2500/5)

(1)电流速断保护计算:

已知2#变压器容量: ,其中最大负荷为抽风机电动机,功率2000KW,采用软启动方式启动,启动电流800A。

 

取8.9A(折算到互感器一次侧为4450A),动作时限为1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,35KV变电所6KV母线的两相短路电流为

,合格

(2)过电流保护计算:

已知2#变压器容量: 

变压器二次侧额定电流为:

 

取5.1A(折算到互感器一次侧为2550A)。

(2)6KV出线柜保护整定

1)、下井Ⅰ馈电柜(17#高压柜,500/5)

地面共有4根电缆向-520变电所供电,6KV母线分段运行,每两根电缆向所在母线段供电。-520变电所目前采取Ⅰ、Ⅲ进线柜为Ⅰ段母线进线柜,Ⅱ、Ⅳ进线柜为Ⅱ段母线进线柜,两段母线进线柜必须能够负担全段母线的负荷。

(1)电流速断保护计算:

根据-520整定计算书,已知负荷:

最大负荷为-520泵房水泵电机,功率1120KW,额定电流130A。

 

取30A(折算到互感器一次侧为3000A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,-520变电所6KV母线的两相短路电流为

,合格

(2)过电流保护计算: 

   -520变电所长时负荷电流:

-520变电所进线电缆为4根、每两根并用为同一段母线供电,单根电缆负荷电流为总电流的一半,下井Ⅰ路过负荷电流整定为:

取11A(折算到互感器一次侧为1100A)。

2)、下井Ⅲ馈电柜(19#高压柜,500/5)

地面共有4根电缆向-520变电所供电,6KV母线分段运行,每两根电缆向所在母线段供电。-520变电所目前采取Ⅰ、Ⅲ进线柜为Ⅰ段母线进线柜,Ⅱ、Ⅳ进线柜为Ⅱ段母线进线柜,两段母线进线柜必须能够负担全段母线的负荷。

(1)电流速断保护计算:

根据-520整定计算书,已知负荷:

最大负荷为-520泵房水泵电机,功率1120KW,额定电流130A。

 

取30A(折算到互感器一次侧为3000A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,-520变电所6KV母线的两相短路电流为

,合格

(2)过电流保护计算: 

   -520变电所长时负荷电流:

-520变电所进线电缆为4根、每两根并用为同一段母线供电,单根电缆负荷电流为总电流的一半,下井Ⅲ路过负荷电流整定为:

取11A(折算到互感器一次侧为1100A)。

3)、下井Ⅱ馈电柜(10#高压柜,600/5)

地面共有4根电缆向-520变电所供电,6KV母线分段运行,每两根电缆向所在母线段供电。-520变电所目前采取Ⅰ、Ⅲ进线柜为Ⅰ段母线进线柜,Ⅱ、Ⅳ进线柜为Ⅱ段母线进线柜,两段母线进线柜必须能够负担全段母线的负荷。

(1)电流速断保护计算:

根据-520整定计算书,已知负荷:

最大负荷为-520泵房水泵电机,功率1120KW,额定电流130A。

 

取30A(折算到互感器一次侧为3600A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,-520变电所6KV母线的两相短路电流为

,合格

(2)过电流保护计算: 

   -520变电所长时负荷电流:

-520变电所进线电缆为4根、每两根并用为同一段母线供电,单根电缆负荷电流为总电流的一半,下井Ⅱ路过负荷电流整定为:

取11A(折算到互感器一次侧为1320A)。

4)、下井Ⅳ馈电柜(40#高压柜,600/5)

地面共有4根电缆向-520变电所供电,6KV母线分段运行,每两根电缆向所在母线段供电。-520变电所目前采取Ⅰ、Ⅲ进线柜为Ⅰ段母线进线柜,Ⅱ、Ⅳ进线柜为Ⅱ段母线进线柜,两段母线进线柜必须能够负担全段母线的负荷。

(1)电流速断保护计算:

根据-520整定计算书,已知负荷:

最大负荷为-520泵房水泵电机,功率1120KW,额定电流130A。

 

取30A(折算到互感器一次侧为3600A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,-520变电所6KV母线的两相短路电流为

,合格

(2)过电流保护计算: 

   -520变电所长时负荷电流:

-520变电所进线电缆为4根、每两根并用为同一段母线供电,单根电缆负荷电流为总电流的一半,下井Ⅳ路过负荷电流整定为:

取11A(折算到互感器一次侧为1320A)。

5)、-720变电所Ⅰ路馈电柜(27#高压柜,600/5)

(1)电流速断保护计算:

根据-720整定计算书,已知负荷:

最大负荷为-720泵房水泵电机,功率500KW,额定电流57.5A。

 

取30A(折算到互感器一次侧为3600A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,-720变电所6KV母线的两相短路电流为

,合格

(2)过电流保护计算:

   -720变电所最大工作电流:

取11A(折算到互感器一次侧为1320A)。

6)、-720变电所Ⅱ路馈电柜(18#高压柜,500/5)

(1)电流速断保护计算:

根据-720整定计算书,已知负荷:

最大负荷为-720泵房水泵电机,功率500KW,额定电流57.5A。

 

取30A(折算到互感器一次侧为3000A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,-720变电所6KV母线的两相短路电流为

,合格

(2)过电流保护计算:

   -720变电所最大工作电流:

取11A(折算到互感器一次侧为1100A)。

7)、主井Ⅰ路馈电柜(39#高压柜,400/5) 

(1)电流速断保护计算:

已知主井负荷:     

主井主电机额定电流:

 

取38A(折算到互感器一次侧为3040A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,主井6KV母线的两相短路电流为:

,合格

(2)过电流保护计算:

取20A(折算到互感器一次侧为1600A)。

     

8)、主井Ⅱ路馈电柜(8#高压柜,400/5)

(1)电流速断保护计算:

已知主井负荷:     

主井主电机额定电流:

 

取38A(折算到互感器一次侧为3040A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,主井6KV母线的两相短路电流为:

,合格

(2)过电流保护计算:

取20A(折算到互感器一次侧为1600A)。

9)、副井Ⅰ路馈电柜(31#高压柜,300/5)

(1)电流速断保护计算:

已知副井负荷:

   副井主电机电流:

 

取50A(折算到互感器一次侧为3000A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,副井6KV母线的两相短路电流为:

,合格

(2)过电流保护计算:

取25A(折算到互感器一次侧为1500A)。

10)、副井Ⅱ路馈电柜(38#高压柜,300/5)

(1)电流速断保护计算:

已知副井负荷:

   副井主电机电流:

 

取50A(折算到互感器一次侧为3000A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,副井6KV母线的两相短路电流为:

,合格

(2)过电流保护计算:

取25A(折算到互感器一次侧为1500A)。

11)、风井配电站Ⅰ路馈电柜(5#高压柜,800/5)

 (1)电流速断保护计算:

最大启动电机为抽风机电机,电机额定电流为231A,采用软启动方式启动电流800A。

 

取10A(折算到互感器一次侧为1600A),动作时限为0.1S。

已知最小运行方式下,风井6KV母线的两相短路电流为:

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

,合格

(2)过电流保护计算:

已知风井负荷:

   风井最大工作电流:

取6A(折算到互感器一次侧为960A)。

12)、风井配电站Ⅱ路馈电柜(4#高压柜,800/5)

(1)电流速断保护计算:

最大启动电机为抽风机电机,电机额定电流为231A,采用软启动方式启动电流800A。

 

取10A(折算到互感器一次侧为1600A),动作时限为0.1S。

已知最小运行方式下,风井6KV母线的两相短路电流为:

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

,合格

(2)过电流保护计算:

已知风井负荷:

   风井最大工作电流:

取6A(折算到互感器一次侧为960A)。

13)、压风机房Ⅰ路馈电柜(21#高压柜,100/5)

(1)电流速断保护计算:

已知负荷:,压风机电机功率250KW,额定电流29.9A.

 

取50A(折算到互感器一次侧为1000A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,压风机房6KV母线的两相短路电流为:

,合格

(2)过电流保护计算:

   压风机房最大工作电流:

取12A(折算到互感器一次侧为240A)。

14)、压风机房Ⅱ路馈电柜(14#高压柜,100/5)

(1)电流速断保护计算:

已知负荷:,压风机电机功率250KW,额定电流29.9A.

 

取50A(折算到互感器一次侧为1000A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,压风机房6KV母线的两相短路电流为:

,合格

(2)过电流保护计算:

   压风机房最大工作电流:

取12A(折算到互感器一次侧为240A)。

15)、工人村Ⅰ回路馈电柜(7#高压柜,300/5)

(1)电流速断保护计算:

已知负荷:,最大电机功率200KW。

 

取13A(折算到互感器一次侧为780A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,工人村Ⅰ路末端的两相短路电流为:

,合格

(2)过电流保护计算:

   工人村Ⅰ路最大工作电流:

取6A(折算到互感器一次侧为360A)。

16)、工人村Ⅱ回路馈电柜(28#高压柜,300/5)

(1)电流速断保护计算:

已知负荷:,最大电机功率200KW。

 

取13A(折算到互感器一次侧为780A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,工人村Ⅱ路末端的两相短路电流为:

,合格

(2)过电流保护计算:

   工人村Ⅱ路最大工作电流:

取6A(折算到互感器一次侧为360A)。

17)、6KV配电站Ⅰ回路馈电柜(13#高压柜,500/5)

(1)电流速断保护计算:

已知负荷:,最大电机功率200KW。

 

取30A(折算到互感器一次侧为3000A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,6KV配电站6KV母线的两相短路电流为:

,合格

(2)过电流保护计算:

   6KV配电站最大工作电流:

取6A(折算到互感器一次侧为600A)。

18)、6KV配电站Ⅱ回路馈电柜(6#高压柜,500/5)

(1)电流速断保护计算:

已知负荷:,最大电机功率200KW。

 

取30A(折算到互感器一次侧为3000A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,6KV配电站6KV母线的两相短路电流为:

,合格

(2)过电流保护计算:

   6KV配电站最大工作电流:

取6A(折算到互感器一次侧为600A)。

19)、净化水厂馈电柜(29#高压柜,300/5)

(1)电流速断保护计算:

已知负荷:,最大电机功率75KW。

 

取38A(折算到互感器一次侧为2280A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,净化水厂的两相短路电流为:

,合格

(2)过电流保护计算:

   净化水厂最大工作电流:

取1A(折算到互感器一次侧为60A)。

20)、矸石山馈电柜(16#高压柜,300/5)

(1)电流速断保护计算:

已知负荷:,最大电机功率160KW。

 

取25A(折算到互感器一次侧为1500A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,矸石山的两相短路电流为:

,合格

(2)过电流保护计算:

   矸石山最大工作电流:

取8A(折算到互感器一次侧为480A)。

21)、北风井Ⅰ路馈电柜(21#高压柜,600/5)

(1)电流速断保护计算:

已知负荷:,,最大电机功率1000KW。

 

取4.8A(折算到互感器一次侧为576A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,北风井的两相短路电流为:

,合格

(2)过电流保护计算:

   北风井最大工作电流:

取1.5A(折算到互感器一次侧为180A)。

22)、北风井Ⅱ馈电柜(42#高压柜,600/5)

(1)电流速断保护计算:

已知负荷:,,最大电机功率1000KW。

 

取4.8A(折算到互感器一次侧为576A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,北风井的两相短路电流为:

,合格

(2)过电流保护计算:

   北风井最大工作电流:

取1.5A(折算到互感器一次侧为180A)。

23)、办公楼Ⅰ馈电柜(43#高压柜,200/5)

(1)电流速断保护计算:

已知负荷:,最大电机功率75KW。

 

取75A(折算到互感器一次侧为3000A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,办公楼的两相短路电流为:

,合格

(2)过电流保护计算:

   最大工作电流:

取1.5A(折算到互感器一次侧为60A)。

24)、办公楼Ⅱ馈电柜(46#高压柜,200/5)

(1)电流速断保护计算:

已知负荷:,最大电机功率75KW。

 

取75A(折算到互感器一次侧为3000A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,办公楼的两相短路电流为:

,合格

(2)过电流保护计算:

   最大工作电流:

取1.5A(折算到互感器一次侧为60A)。

25)、强排车间Ⅰ路馈电柜(50#高压柜,1200/5)

(1)电流速断保护计算:

已知负荷:,潜水电泵额定电流:

 

取20A(折算到互感器一次侧为4800A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,强排车间6KV母线的两相短路电流为:

,合格

(2)过电流保护计算:

取1A(折算到互感器一次侧为240A)。

    

26)、强排车间Ⅱ路馈电柜(49#高压柜,1200/5)

(1)电流速断保护计算:

已知负荷:,潜水电泵额定电流:

 

取20A(折算到互感器一次侧为4800A),动作时限为0.1S。

按首端最小两相短路电流校验灵敏系数

已知最小运行方式下,强排车间6KV母线的两相短路电流为:

,合格

(2)过电流保护计算:

取1A(折算到互感器一次侧为240A)。

   

四、35KV全桥开关整定

     1)、1#主变(501断路器,300/5)

(1)电流速断保护计算:

已知1#变压器容量: ,其中最大负荷为抽风机电动机,功率2000KW,采用软启动方式启动,6KV启动电流800A。

取30A(折算到互感器一次侧为1800A),动作时限为0.1S。

(2)过电流保护计算:

已知1#变压器容量: 

变压器一次侧额定电流为:

取10A(折算到互感器一次侧为600A)。

(3)灵敏度校验:

已知最小运行方式下,35KV变电所35KV母线的二相短路电流值为

     

 ,合格

2)、2#主变(502断路器,300/5)

(1)电流速断保护计算:

已知2#变压器容量: ,其中最大负荷为抽风机电动机,功率2000KW,采用软启动方式启动,6KV启动电流800A。

取30A(折算到互感器一次侧为1800A),动作时限为0.1S。

(2)过电流保护计算:

已知2#变压器容量: 

变压器一次侧额定电流为:

取10A(折算到互感器一次侧为600A)。

(3)灵敏度校验:

已知最小运行方式下,35KV变电所35KV母线的二相短路电流值为

     

 ,合格

3)、35KV进线Ⅰ路(527断路器,300/5)

(1)电流速断保护计算:

35KV变电所主变运行方式为一台运行、一台备用,

已知变压器容量: ,其中最大负荷为抽风机电动机,功率2000KW,采用软启动方式启动,6KV启动电流800A。

取30A(折算到互感器一次侧为1800A),动作时限为0.1S。

(2)过电流保护计算:

变压器一次侧额定电流为:

取10A(折算到互感器一次侧为600A)。

(3)灵敏度校验:

已知最小运行方式下35KV变电所35KV母线的两相短路电流为

 ,合格

4)、35KV进线Ⅱ路(531断路器,300/5)

(1)电流速断保护计算:

35KV变电所主变运行方式为一台运行、一台备用,

已知变压器容量: ,其中最大负荷为抽风机电动机,功率2000KW,采用软启动方式启动,6KV启动电流800A。

取30A(折算到互感器一次侧为1800A),动作时限为0.1S。

(2)过电流保护计算:

变压器一次侧额定电流为:

取10A(折算到互感器一次侧为600A)。

(3)灵敏度校验:

已知最小运行方式下35KV变电所35KV母线的两相短路电流为

 ,合格

文档

35KV变电所整定计算书

一、变电所概况**煤矿35KV变电所两回路电源引自南坪集220KV降压变电站,南坪变的1#主变压器容量为150000KVA;2#主变压器容量为120000KVA。淮北市供电局2014年6月提供南坪220/35kV变电站35kV侧的短路电阻值:最大运行方式下:,最小运行方式下:。南坪至**为35KV架空线路,导线:LGJ-120,其中527线路(Ⅰ回路):12.02KM;531线路(Ⅱ回路):11.242KM;**煤矿变电站有两台主变压器,变压器参数:型号SZ9-20000/35、变比35/6.
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