66kV电缆正在被越来越多地使用。本文中,66kV电缆建议使用66kV电缆进行热稳定性检查。须采用远程备份保护的动作时间。据保护的配置和参数设置,可以获得特定的时间值以及常见的短路电流。缆的关键部分和66kV电缆的临界长度有不同的部分。
键词:短路电流,电缆,热稳定性验证引言目前,66 kV供电系统主要用于东北三省和内蒙古东北部,使用更辐射的电源.66千伏变电站主要是66千伏线路的T型连接,三到四个,十几个。着经济的发展,66 kV气道变得越来越窄,一些城区都需要66 kV电缆,因此66 kV电缆的使用越来越多。“电缆设计规范”规定“短路电流响应时间必须与保护动作时间和断路器截止时间之和相对应。护动作时间必须占用主要保护时间。其他情况下,建议备用保护时间“。

据此规定,在设计电网时必须考虑备用保护时间,但本条规定未规定备用保护时间或备用保护时间是否远。虑到断路器可以被拒绝并且电缆投资非常高,作者认为当校准电缆热稳定时必须选择远程后备保护的动作时间。介到供给系统本节简要介绍了供料系统的部件的保护和协调的保护继电器的结构的原理,示于图1中的系统示出了调整和适应的原则继电保护。10 kV kV变电站的线路保护采用电流保护,分为I,II,III两部分,根据“继电保护整定原则”一书,各保护部分之间的延时为延迟,通常为0.5秒。东北地区,10 kV配电网采用T型连接方式,第一端和最后一端连接10 kV配电变压器,防止保护范围达不到在低压配电侧,经常使用第III节保护线的总长度。用图1所示系统,66kV变电站14kV线路的电流保护时间为0.4s,第III节的延时为0.9s,防止66kV主变压器侧的过电压为1.3 s,跳变为10 kV。线的分段,1.8s跳转到第二个主控。66 kV主变压器高压侧的过压保护用作主变压器次级的后备保护,延时为2.1 s。kV变电站的66 kV线路保护使用距离保护或电流保护。两项保护分为第一,第二和第三部分。据“频率保护配置原则”,根据比例原则协调备份保护动作的时间限制,并且段III的保护与相邻组件的备份保护协调。66 kV配电网一般采用T型连接方式,保护时间设定原理与10 kV相同。三段距离保护为例,
矿用电缆段I保护无延迟,段保护时间II为0.5秒,段保护III配合防护主变压器66 kV主变压器侧过电流,66kV 2.1s主变压器侧过流保护延时因此,III段保护期为2.5秒。电220kV低压主变压器阻断过流保护作为66kV线路的长备用,第一跳限制母线转矩66kV,延时3.6s,第二次限时改变主变低侧,延时4s 。
据保护配置,如果66kV线路发生短路故障并且断路器拒绝移动,则需要4秒钟来隔离错误点。据“电力工程电缆设计规范”部分附录E,电缆S≥√Q/ c×102部分验证电缆的热稳定性,其中Q = I2·t, 66 kV电缆是铜芯,C值为14.3;铝芯,C值为9.4。缆的“临界热稳定性部分”一词意味着假设长度为0的电缆连接到66kV线路,并且满足热稳定性要求的电缆部分根据公式计算。
据66kV的典型线路短路电流,热稳定性临界区的计算结果如下。三相短路电流分别为40,31.5,25,20和16千安,铝电缆的热稳定性的关键部分是分别851,670,532,426和340平方毫米铜缆559,441,350,280和224 mm2。长度为L的电缆在其末端短路时,其短路电流产生的热效应仅达到电缆的热稳定性要求,L称为电缆热稳定性的临界长度。所选电缆部分小于临界热稳定性部分,但电缆长度超过部分电缆的临界热稳定长度时,电缆可通过热稳定性控制。66kV电缆的临界长度如表1所示。

查电缆的热稳定性时,首先检查所选电缆部分是否大于热稳定性的临界部分。稳定性的要求,如果小于,则根据第一个短路电流和电缆部分确定电缆的临界长度。果温度高于临界长度,则满足热稳定性要求,如果低于热稳定性要求,则必须放大电缆部分。论“电力工程电缆设计规范”规定,对电缆热稳定性的验证应采取后备保护的时间,但没有明确的保护或备份遥控器。文档建议使用备份保护动作时间。析了66 kV网络的实际保护配置和工作时间设置,备用保护动作时间为4S。后,对应于共同的短路电流,并与不同部分的电流66千伏电缆的临界长度66千伏电缆的关键部分进行了总结,其中提供电设计者的能力来执行热稳定性控制66kV电缆。
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