电流知识
两相短路电流和三相短路电流之比?
一、两相短路电流和三相短路电流之比?
通常,三相短路电流最大,当短路点发生在发电机附近时,两相短路电流可能大于三相短路电流;当短路点靠近中性点接地的变压器时,两相短路电流也有可能大于三相短路电流。建议看下《工业与明勇配电设计手册》第四章,专门讲短路电流计算的。
二、三相短路电流怎么计算?
计算三相短路电流的方法如下:
1. 首先,确定你要计算的短路电流的类型。常见的短路电流类型有对地短路电流和相间短路电流。
2. 确定系统的额定电压和设备的额定电流。额定电压通常是指系统的电压等级,而额定电流是指设备(如变压器、发电机等)的额定电流。
3. 获取系统的短路电流参数。这些参数通常可以从系统的电气单线图或设备的技术资料中获得。参数通常包括电气阻抗、电抗、电阻等。
4. 根据短路电流的类型和设备的接线方式,选择适当的公式计算短路电流。
- 对于对地短路电流,可以使用下面的公式计算:
短路电流 = 系统额定电压 / (√3 * 系统总阻抗)
- 对于相间短路电流,可以使用下面的公式计算:
短路电流 = 系统额定电压 / (√3 * 系统总阻抗)
注意:以上公式只适用于对称系统和不考虑电抗的情况。在实际计算中,可能需要考虑不同的因素,如电抗、系统的接地方式等。强烈建议在进行短路电流计算时,咨询电气工程师或专业人士的意见,以确保准确性和安全性。
三、三相短路电流颜色顺序?
1、对于三相电: A相线:黄色; B相线:绿色: C相线:红色; 零线:蓝色; 地线:黄绿色。 2、对于单相电: 相线:红色; 零线:蓝色; 地线:黄绿色。
a相为黄色,b相为绿色,c相为红色,目前有以下几种叫法,a,b,c,l1,l2,l3,u,v,w,顺序都是一样的。电机中接线一般为uvw和xyz.
三相电的颜色A相为黄色,B相为绿色,C相为红色, 目前有以下几种叫法:A,B,C或L1,L2,L3或U,V,W,顺序都是一样的。三相电源实际上是第一相、第二相和第三相。在.
你好!三相电缆的颜色国家规定为:相线为黄、绿、红(俗称的火线) 中性线为:淡蓝(俗称的零线) 地线为:黄绿相间 所以接线时:不同相线(火线)接线的颜色为黄.
三相电缆的颜色国家规定为:相线为抄黄、绿、红(俗称的火线) 中性线为:淡蓝(俗称的零线) 地线为:黄绿相间 所以接线时:不同相线(火线)接线的颜色为黄、绿.
四、三相短路电流设置值?
答: 1.主要参数
Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量
Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流
和热稳定
IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定
ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定
x电抗(Ω)
其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键。
2.标么值
计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz)。将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(电工之家。这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算)。
(1)基准
基准容量 Sjz =100 MVA
基准电压 UJZ规定为8级。 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV
有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4
因为 S=1.73*U*I 所以 IJZ (KA)1.565.59.16144
(2)标么值计算
容量标么值 S* =S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200 MVA时,其标么值容量
S* = 200/100=2.
电压标么值 U*= U/UJZ ; 电流标么值 I* =I/IJZ
3无限大容量系统三相短路电流计算公式
短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数)。
短路电流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA)
冲击电流有效值: IC = Id *√1 2 (KC-1)2 (KA)其中KC冲击系数,取1.8
所以 IC =1.52Id
冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA)
当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3
这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)
冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA)
掌握了以上知识,就能进行短路电流计算了。公式不多,又简单。但问题在于短路点的总电抗如何得到?例如:区域变电所变压器的电抗、输电线路的电抗、企业变电所变压器的电抗,等等。
一种方法是查有关设计手册,从中可以找到常用变压器、输电线路及电抗器的电抗标么值。求得总电抗后,再用以上公式计算短路电流; 设计手册中还有一些图表,可以直接查出短路电流。
下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法。
4.简化算法
【1】系统电抗的计算
系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量
例:基准容量 100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1
当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5
当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0
系统容量单位:MVA
系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量
作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA, 系统的电抗为XS*=100/692=0.144。
【2】变压器电抗的计算
110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5除变压器容量。
例:一台35KV 3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875
一台10KV 1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813
变压器容量单位:MVA
这里的系数10.5,7,4.5 实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。
【3】电抗器电抗的计算
电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。
例:有一电抗器 U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% 。
额定容量 S=1.73*6*0.3=3.12 MVA. 电抗器电抗X*={4/3.12}*0.9=1.15
电抗器容量单位:MVA
【4】架空线路及电缆电抗的计算
架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取 3%0
电缆:按架空线再乘0.2。
例:10KV 6KM架空线。架空线路电抗X*=6/3=2
10KV 0.2KM电缆。电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013。
这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小。
【5】短路容量的计算
电抗加定,去除100。
例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 则短路点的短路容量
Sd=100/2=50 MVA。
短路容量单位:MVA
【6】短路电流的计算
6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。
0.4KV,150除电抗
例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV,
则短路点的短路电流 Id=9.2/2=4.6KA。
短路电流单位:KA
【7】短路冲击电流的计算
1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id, 冲击电流峰值ic=1.8Id
1000KVA以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=1.5Id, 冲击电流峰值ic=2.5Id
例:已知短路点{1600KVA变压器二次侧}的短路电流 Id=4.6KA,
则该点冲击电流有效值Ic=1.5Id,=1.5*4.6=7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*406=11.5KA。
可见短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗{标么值}。
五、如何使用短路电流计算器准确计算短路电流
什么是短路电流
短路电流是指在电气系统中发生短路时通过短路点的电流。它是一种故障电流,可能导致设备损坏甚至引发火灾。因此,准确计算短路电流对电气系统的设计和安全至关重要。
为什么需要计算短路电流
计算短路电流可以帮助工程师确定系统中的保护装置是否足够强大以在电路出现故障时切断电流。此外,计算短路电流还可以指导设计电气系统时选择合适的设备和元件。
如何使用短路电流计算器
短路电流计算器是一个十分有用的工具,它可以帮助工程师快速准确地计算短路电流。以下是一般的使用步骤:
- 输入系统的额定电压和额定容量。
- 输入变压器的短路阻抗。
- 输入系统中的电气设备和线路的参数。
- 点击“计算”按钮,即可得到短路电流的计算结果。
短路电流计算的注意事项
在使用短路电流计算器时,需要注意以下几点:
- 确保输入的参数准确无误。
- 了解系统的拓扑结构和电路特性。
- 理解短路电流对设备和保护装置的影响。
总结
短路电流计算对于电气系统的设计和安全至关重要。通过正确使用短路电流计算器,工程师可以快速准确地获得短路电流的计算结果,从而指导系统的设计和设备的选择,确保系统运行的安全稳定。
感谢您阅读本文,希望通过这篇文章可以帮助您更好地理解短路电流的计算方法,同时指导您在实际工程中的应用。
六、16000KVA短路电流——了解短路电流及其重要性
短路电流是电力系统中一种重要的电流现象,它对电力设备的选择和保护起着至关重要的作用。本文将详细介绍16000KVA短路电流的概念、影响因素以及相关应对措施。
1. 什么是短路电流
短路电流是指在电力系统中,电源两端之间或电源与负载之间出现的异常大电流。它通常由电气设备的直接短路、设备绝缘损坏或设备线路过载等原因引起。短路电流可以产生较高的电压降,对设备和系统的正常运行造成严重威胁。
2. 16000KVA短路电流的重要性
16000KVA短路电流是指在16000KVA容量的电力设备上产生的短路电流。了解和计算短路电流对于电力工程师来说至关重要,因为它直接影响到电力设备及线路的设计、选型和保护方案的制定。通过准确计算16000KVA短路电流,可以选择合适的断路器和保护设备,确保电力系统的安全可靠运行。
3. 影响16000KVA短路电流的因素
影响16000KVA短路电流大小的因素主要包括:
- 电源的短路容量:电源的短路容量越大,产生的短路电流也越大。
- 电路元件的阻抗:电路元件的阻抗越小,短路电流越大。
- 电源电压:电源电压越高,短路电流越大。
- 负载电流:负载电流越大,短路电流越大。
4. 应对16000KVA短路电流的措施
为了有效应对16000KVA短路电流,以下几个方面需要特别关注:
- 选用适当容量的断路器:根据正确定义的短路电流,选择合适容量的断路器,确保其短路保护功能得到有效发挥。
- 合理布置电力设备和线路:合理布置电力设备和线路,减小电流传输路径的长度和电路元件的阻抗,从而降低短路电流。
- 完善接地系统:建立完善的接地系统,减小系统的接地电阻,提高系统的短路电流承受能力。
- 实施定期检测和维护:定期检测设备的接线和绝缘状况,及时发现和修复潜在问题,保证设备的正常运行。
综上所述,16000KVA短路电流是电力系统中一项重要的参数,了解其概念和影响因素,采取相应的应对措施,能够有效保障电力设备的正常运行和系统的安全稳定。希望通过本文的介绍,读者能够对16000KVA短路电流有更深入的认识,并在实际应用中做出正确的决策。
感谢您的阅读,希望本文对您有所帮助!
七、三相短路电流与计算电流的关系?
三相短路电流的计算方法
三相短路电流怎么计算?
计算步骤:
1、先计算各电源到短路点的转移电抗(在某基准容量为基准值下的标幺值表示);
2、换算成各电源容量为基准值的计算电抗;
3、各电源容量除以各计算电抗,即为各电源在短路点的短路电流;
4、上述各短路电流相加,即为总的短路电流(次暂态值)。
首先确定基准容量,基准电压,再计算出基准电流,然后根据短路地点的位置,系统所接设备,计算出电力系统的电抗标幺值、电力变压器的电抗标幺值、电力线路的电抗标幺值,最后用基准电流除以这些电抗标幺值的代数和,就是短路电流。
一、三相短路电流计算公式
三相短路电流最大,当短路点发生在发电机附近时,两相短路电流可能大于三相短路电流;当短路点靠近中性点接地的变压器时,单相短路电流也有可能大于三相短路电流。
1、先计算各电源到短路点的转移电抗(在某基准容量为基准值下的标幺值表示);
2、换算成各电源容量为基准值的计算电抗;
3、各电源容量除以各计算电抗,即为各电源在短路点的短路电流;
4、上述各短路电流相加,即为总的短路电流(次暂态值)。
三相短路电流计算是电力系统规划、设计、运行中必须进行的计算分析工作。
目前,三相短路电流超标题目已成为困扰国内很多电网运行的关键题目。
然而,在进行三相短路电流计算时,各设计、运行和研究部分采用的计算方法各不相同,这就有可能造成短路电流计算结论的差异和短路电流超标判定的差异,以及短路电流限制措施的不同。
假如短路电流计算结果偏于守旧,有可能造成不必要的投资浪费;若偏于乐观,则将给系统的安全稳定运行埋下灾难性的隐患。因而,在深进研究短路电流计算标准的基础上,比较了不同短路电流计算条件对短路电流计算结论的影响,以期能为电网短路电流的计算和限制提供更切合实际的方法和思路。
八、三相短路试验短路点电流怎么走?
电源的负载是短路导线,电阻很小,故障电流最大。电流方向是从电源流向三相短路点。相间短路(两相短路)。短路电流方向是两条短路线路之间,两条短路线路中电流方向相差180°。
短路电流的大小也是符合欧姆定律:I=U/R,所以在同一交流电路中短路阻抗越小的短路电流越大,简单的说就是越接近电源的短路电流越大。如果同一回路的同一位置来比较相间直接短路和相间接地短路的电流,理论上直接接地短路电流大于相间接地短路电流。
九、发电机三相短路短路电流对称么?
两相短路属于不对称短路,短路电流中有负序电流。三相短路时,短路电流取决于发电机正序电抗,而两相短路时取决于发电机负序电抗(在发电机附近短路,没有外电路阻抗)。发电机是旋转电器,它的负序电抗比正序电抗小,所以这时两相短路的电流比三相短路电流大。
十、三相短路电流峰值是多少?
三相短路电流的峰值是2.55 ka
比如系统有无限大的容量,当发生短路后,系统的母线电压能维持不变,对于3至35 kv电网中短路电流的计算可以认为,110 kv及以上系统的容量,为无限大。短路电流都是以三相短路为计算条件,短路电流都小于三相短路电流,分析三相短路电流的电器并能够分段单向短路电流或两相短路电流。
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