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矿井供电计算方法



一、负荷计算与变压器选择

工作面电力负荷计算是选择变压器和移动变电站台数、容量的依据, 也是配电网络计算的依据之一。 1、负荷统计
按表 1-1 内容,把工作面的每一种负荷进行统计。 表 1-1
额定功率

工作面负荷统计表格式
额定功率 起动功率 因数 额定效率 额定电压 额定电流 因数

设备名称

电动机 台数

电动机 型号

(kw)

(V )

( A)

cos?e cos?q

?e

启动电流 倍数


e



? P (kW )
加权平均功率因数

cos? pj
平均功率因数计算公式:

cos? pj ?
加权平均效率计算公式:

Pe1 cos?e1 ? Pe 2 cos?e 2 ? ...? Pen cos?en Pe1 ? Pe 2 ? ...? Pen

? pj ?

Pe1?e1 ? Pe 2?e 2 ? ... ? Pen?en Pe1 ? P e 2 ?... ? Pen

2、负荷计算
1)需用变压器容量

Sb 计算值为:

Sb ? K x

cos? pj

?P

e

?KVA ?

2)单体支架各用电设备无一定顺序起动的一般机组工作面,按下式计算需用系数:

K x ? 0.286? 0.714

Pmax ? Pe

3)自移式支架,各用电设备按一定顺序起动的机械化采煤工作面,按下式计算需用系数:

K x ? 0.4 ? 0.6
Pmax ——最大一台电动机功率, kw 。

Pmax ? Pe

Pmax ①适用一般机组工作面 Kx= 0.286 + 0.714× [煤矿供电手册(矿井供电下 10-3-2)] ∑Pe Pmax ②适用机械化采煤工作面 Kx= 0.4 + 0.6× [煤矿供电手册(矿井供电下 10-3-3)] ∑Pe ③cosφ pj= ④Kb= ∑(Pi×cosφ ei) [煤矿综采连实用电工技术(3-3-3)] ∑Pi [煤矿供电手册(矿井供电下 10-3-1)]

Kx×∑Pe cosφ pj

井下其它用电设备需用系数及平均功率因数表

井下负荷名称 综采工作面:
综合机械化工作面(自移支架) 一般机械化工作面(单体支架) 一般机械化工作面(倾斜机采面) 缓倾斜煤层(炮采工作面) 急倾斜工作面(炮采工作面)

需用系数 K x

平均功率因数 cos ?

0.4 ? 0.6P max / ? P e

0 .7 0 .6 ~ 0 . 7 0 .6 ~ 0 . 7 0 .6 0 .7

0.286? 0.714P max / ? P e

0.6 ~ 0.75 0 .4 ~ 0 .5 0 .5 ~ 0 .6

掘进工作面:
采用掘进机的 非掘进机的

0 .5 0 .3 ~ 0 . 4

0 .6 ~ 0 . 7 0 .6

电机车:
架线式电机车 蓄电池电机车 其它运输设备(如输送机、绞车等)

0.5 ~ 0.65 0 .8 0 .5

0 .9 0 .9 0 .7

井底车场:
无主排水设备 有主排水设备

0 .6 ~ 0 . 7
0.75 ~ 0.85

0 .7 0 .8

二、高压电缆选择计算和校验
1、按长时负荷电流选择电缆截面
长时负荷电流计算方法: I g

?

?P ?k
e

x

? 10 3

3U e cos ? pj? pj

(见变压器负荷统计中的结果) ? P ——高压电缆所带的设备额定功率之和 kw ;
e

k x ——需用系数;计算和选取方法同前。 (见变压器负荷统计中的结果)

U e ——高压电缆额定电压(V) 10000V 、 6000V ;
cos? pj ——加权平均功率因数; (见变压器负荷统计中的结果)

? pj ——加权平均效率。0.8-0.9
①Ig= ∑Pe×Kx×103 3×Ue×cosφ pj×η pj [煤矿综采连使用电工技术(3-5)]

2、电缆截面的选择
选择要求是:

KI y ? I g
―> 长时最大允许负荷电流应满足:

Iy ?

Ig K
,初步筛选出符合条件的电缆

I g ——电缆的工作电流计算值, A ; I y ——环境温度为 25o C 时电缆长时允许负荷电流, A ;
K ——环境温度校正系数。

不同环境温度下的电缆载流量修正系数 K 电缆芯线最高允许 工作温度 /
o

C

5

10

15

20

25

30

35

40

45

65

1.22

1.17

1.12

1.06

1.0

0.935

0.865

0.791

0.707

3、按经济电流密度选择高压电缆截面

Aj ?

Ig n? I j

I j ——经济电流密度; n ——同时工作电缆的根数。
经济电流密度选择表 年最大利用负荷小时数 / h 经济电流密度 /

?A ? mm ?
?2

1000~3000 3000~5000 5000 以上

2.50 2.25 2.00

备注:年最大负荷利用小时数一班作为 1000~3000h,两班作业为 3000~5000h,三班 作业为 5000h 以上。

经济截面是指按降低电能损耗、降低线路投资、节约有色金属等因素,综合 确定的符合总经济利益的导体截面。与经济截面相应的电流密度,叫做经济电流 密度。

4、按热稳定校验电缆截面

Amin ? I

( 3) d

tf C


Amin ——电缆短路时热稳定要求的最小截面, m m2
( 3) Id ——三相最大稳态短路电流, A ;

计算方法:
( 3) Id ?

Ss 3 ?U P


S s ——变电所母线的短路容量, MVA ;一般指地面变电所 6 KV ,10 KV

10 KV 母线的短路容量,计算地面高低压短路电流时, 井下中央变电所 6 KV ,
以地面变电所 6 KV , 10 KV 母线为基准。计算井下高低压短路电流时,以井 下变电所 6 KV , 10 KV 母线为基准。

U p ——平均电压 , KV ; t f ——短路电流作用的假想时间;
C ——电缆芯线热稳定系数。
铜芯高压电缆热稳定系数表 额定电压(kV) 3~10 kV 电缆中间有接头 93.4 电缆中间无接头 159

对向单台或两台高压电动机供电的电缆, 一般取电动机的额定电流之和; 对向一个采区 供电的电缆, 应取采区最大电流; 而对并列运行的电缆线路, 则应按一路故障情况加以考虑。

5、按允许电压损失校验高压电缆截面
高压电缆电压损失计算方法:

?U g % ?

pLg 10U 2 e

?R ? X tan? ?

P ——高压电缆所带的负荷计算功率 kw ;
P ? K x ? Pe ;

? P ——高压电缆带的所有设备额定功率之和, kw ;
e

K x ——需用系数,计算和选取方法同前;

tan ? ——电网平均功率因数对应的正切值; tan? ?

1 ?1 cos2 ?

U e ——高压额定电压 6kV
R,X

, 10 kV ;

——所选高压电缆的每公里电阻和电抗

?? / kM ?;

Lg ——高压电缆长度 km 。

注:电压损失正常情况下不得超过 7%,故障状态下不超过 10%。

①Ig= ②Aj=

∑Pe×Kx×103 3×Ue×cosφ pj×η pj

[综采技术手册(下 p1461)]

Ig [煤矿供电手册(矿井供电下 10-3-7)] n×Ij Id(3)max× tf [煤矿供电手册(矿井供电下 10-3-8)] C Kx×∑Pe×Lg ×(Ri + Xitanφ ) [煤矿供电手册(矿井供电下 10-5-6)] Ue2×10

③Amin=

④△Ug%=

三、低压电缆选择计算和校验
1、按长时负荷电流初选电缆截面
长时负荷电流的计算方法:
1)向单台或两台电动机供电的电缆,可以取单台或两台电动机的额定电流之和。

I g ? Ie ? ?

Pe ? 103 3U e?e cos?e

( A)

I g , I e ——分别为通过电缆的电动机工作电流与额定电流;
Pe ——电动机的额定功率, KW ; U e ——电动机的额定电压, V


?e ——电动机的额定效率;
cos?e ——电动机的额定效率因数。
2)向三台及以上电动机供电的电缆长时负荷电流计算方法:

Ig ?

K x ? Pe ? 10 3

3U e? pj cos ? pj

( A)

K x ——需用系数,需用系数计算和选取方法同上;

? pj ——平均效率,取? pj ? 0.8 ~ 0.9 ;

cos? pj ——平均功率因数,可以取 0 .7 。
3)中途分支干线电缆的工作电流

中途分支干线电缆的工作电流可以分别各段电缆进行计算, 各段 电缆的工作电流可以参照单台、 两台或三台以上电动机工作电流公式 进行计算。 2、电缆截面的选择
选择要求是:

KI y ? I g I g ——电缆的工作电流计算值, A ; I y ——环境温度为 25o C 时电缆长时允许负荷电流, A ;
K ——环境温度校正系数。
不同环境温度下的电缆载流量修正系数 K 电缆芯线最高允许 工作温度 / 65
o

C

5 1.22

10 1.17

15 1.12

20 1.06

25 1.0

30 0.935

35 0.865

40 0.791

45 0.707

3、按允许电压损失校验电缆截面
变压器二次侧电压损失包括三部分:
(变压器电压损失,干线电缆电压损失,支线电缆电压损失) 电压总损失=变压器电压损失+干线电缆电压损失+支线电缆电压损失 各种电压等级下允许的电压损失 电压等级?(2 次 侧) 660V 1140V 3300V 一般情况 63V 117V 330V 个别情况 96V 174V 495V

注:各部分电压损失计算方法如下。

变电器电压损失计算
正常负荷时变压器内部电压损失百分数

?U b % ?

Sb ?U r cos? pj ? U x sin ? pj ? Se

U r ——变电器电阻压降;
U x ——变电器电抗压降; Sb ——选择变压器时计算的需用容量, KVA ;

cos? pj ——选择变压器时的加权平均功率;
sin ? pj ? 1 ? cos2 ? pj

Se ——选择的变压器额定容量。
变压器电压损失绝对值:

?U b ? ?U b %U e 2

?V ?
~ 10 % 。

注:正常运行时电动机的电压降应不低于额定电压的 7% 准确计算低压电缆干线和支线电压损失:

?U % ?

pL ?R0 ? X 0 tan? ? 10U 2 e

P ——电缆所带的负荷计算功率 kw ;

P ? K x ? Pe

? P ——电缆带的所有设备额定功率之和, kw
e



K x ——需用系数,计算和选取方法同前;
tan ? ——平均功率因数对应的正切值;

U e ——低压电缆线路的额定电压;
R0 , X 0 ——电缆每公里电阻和电抗 ?? / kM ? ;
L ——电缆长度 km 。
②Ig= Kx×∑ ③Ig= Kx×∑ Pe×103 3×Ue×η e×cosφ e Pe×103 [煤矿综采连使用电工技术(3-19)]

[煤矿综采连实用电工技术(3-21)] 3×Ue×η pj×cosφ pj Kx×∑Pe×L ④△U= ×(R0 + X0tanφ )%×Uel [煤矿供电手册(矿井供电下 10-5-6)] Uel2×10

四、解析法计算短路电流
1、高压短路电流计算
1)短路电流计算时,用平均电压,不是用额定电压。 标准电压等级的平均电压值
标准电压/kV 平均电压/kV

0.127 0.133

0.22 0.23

0.38 0.40

0.66 0.69

1.140 1.20

3.3 3.4

6 6.3

10 10.5

35 37

110 115

2)短路点的选定:

一般选定变压器、移动变电站高压进线端作为短路点,或选每段 高压电缆的末端作为短路点计算高压短路电流。
3)系统电抗计算方法:

Up Xs ? Ss

2

?? ?

根据母线短路容量和变压器一次侧(平均)电压计算系统电抗

X s ——电源系统电抗, ? ;

U p ——平均电压 , KV ;
S s ——变电所母线的短路容量, MVA ;一般指地面变电所 6 KV ,
10 KV 和井下中央变电所 6 KV , 10 KV 母线的短路容量,计算地面
高低压短路电流时,以地面变电所 6 KV , 10 KV 母线为基准。计算

井下高低压短路电流时,以井下中央变电所 6 KV , 10 KV 母线为基 准。
4)电抗器电抗计算方法:

Xk ?

X k % Ue ? 100 3I e

?? ?

X k % ——电抗器的电抗百分值;

U e ——电抗器的额定电压, KV ; I e ——电抗器的额定电流, KA 。
5) 6 KV

, 10 KV

电缆线路阻抗: 电缆线路电抗计算方法:

(1) 6 KV , 10 KV

Xg ? ?

X i Li i ?1 1000

n

?? ?

Xi

——第 i 段高压电缆每公里电抗, ? /KM;

Li ——基准母线到变压器或移动变电站第 i 段高压电缆的长度,m。
(2) 6 KV , 10 KV
电缆线路电阻计算方法:

Rg ? ?

Ri Li i ?1 1000

n

?? ?

Ri

——第 i 段高压电缆每公里电阻, ? /KM;

Li ——基准母线到变压器或移动变电站第 i 段高压电缆的长度,m。
6)短路回路中的总阻抗:
2 Z ? Rg ? ?X s ? X k ? X g ? 2

7)三相短路电流为:

Id
8)两相短路电流为:

( 3)

?

Up 3Z

? A?
? A? ?MVA?

Id
9)短路容量为:

( 2)

?

3 ( 3) Id 2

S d ? 3I d U p ? 10?6
( 3)

(注:在供电设计软件数据库中,变压器的二次侧电压 U 2 e 值与 U p 值相等。 )

2、低压短路电流计算
1)系统电抗计算方法:

Up Xs ? Ss
X s ——电源系统电抗, ? ;

2

?? ?

U p ——平均电压 , KV 。
2) 6 KV

, 10 KV

电缆线路电阻计算方法:

Rg ? ?

Ri Li i ?1 1000

n

?? ?

Ri

——第 i 段高压电缆每公里电阻, ? ;

Li ——基准母线到变压器或移动变电站第 i 段高压电缆的长度, km 。
3) 6 KV

, 10 KV

电缆线路电抗计算方法:

Xg ? ?

X i Li i ?1 1000

n

?? ?

Xi

——第 i 段高压电缆每公里电抗, ? /KM;

Li ——基准母线到变压器或移动变电站第 i 段高压电缆的长度, km 。
4)变压器内部阻抗计算: (添加变压器时数据库中已经计算出结果) 每相电阻 R ( ? ) :

RT ?
每相电抗

?Pe ? U Se
2

2 2e

X

(? ) :
2 U2 ZT ? U z % ? e Se

X T ? Z T ? RT
5)低压电缆线路电阻计算方法:

2

2

Rd ? ?

Ri Li i ?1 1000

n

?? ?

Ri

——第 i 段低压电缆每公里电阻, ? ;

Li ——变压器二次侧第 i 段低压电缆的长度, m 。
6)低压电缆线路电抗计算方法:

Xd ? ?

X i Li i ?1 1000

n

?? ?

Xi

——第 i 段低压电缆每公里电抗, ? ;

Li ——变压器二次侧第 i 段低压电缆的长度, m 。
注:计算低压网络短路电流时,一般计入电弧电阻 Rh

? 0.01?

低压侧的总电阻和电压侧的总电抗:

?X ? ?R ?
1)三相短路电流的计算
( 3) Id ?

Xs Xg ? 2 ? Xt ? Xd 2 Kb Kb Rg
2 Kb

? Rt ? Rd ? 0.01

计算低压短路电流时,短路点一般选在变压器的二次母线上和低压配电线路的首、末端。

3

?? R ? ? ?? X ?
2

U 2e

2

? A?

( 3) Id ——三相短路电流, A ;

U 2 e ——变压器二次平均电压, V
2)两相短路电流计算



( 2) Id ? 0.866?

3

?? R ? ? ?? X ?
2

U 2e

2

K b ——变压比, K b ?

U1e U 2e



①Xk=

Xk%×Ur 3×100×I Up

[工业与民用配电设计手册(第三版 p128)]

②Id(3)= ③Sd=

3 , Id(2) = ×Id(3) [综采技术手册(下 p1444)] 2 3×Z

3×Id(3)×Up×10-6 [综采技术手册(下 p1445)]

五、供电保护装置整定计算
高压配电箱
1、 保护一台变压器 (1)短路(速断)保护动作电流计算方法

I s?zd ?

1.2 ~ 1.4 ?I eq ? ? I e ? K x ? Kb Ki

(5-1)

K b ——变压比; K x ——需用系数,计算和选取方法同上;

I eq ——最大一台电机的启动电流;
K i ——电流互感器变流比;

?I

e ——其余电机的额定电流之和,

A。

(注:电动机额定电流的计算方法: C:\Users\Administrator\Desktop\第 9 讲_负荷计算.pdf) 灵敏系数

Id Kr ? ? 1 .5 K jx K i K b I s?zd
(注:灵敏系数不够时,采取的措施: C:\Users\Administrator\Desktop\第 19 讲__井下过流保护整定.pdf)

( 2)

K jx ——接线系数 Y,y 接线的变压器
Y, d
接线的变压器

K jx =1; K jx = 3 ;

Id

( 2)

——变压器二次出口处最小二相短路电流。

(2)过载保护整定电流 U1e

I g ?zd ?

Se 3U1e

(容量/一次侧额定电压/√3=一次侧额定电流)

2)保护多台变压器的高压配电箱 (1)短路保护继电器动作电流

I s?zd ?

1.2 ~ 1.4 ?I eq ? ? I e ? K x ? Kb Ki

(计算方法同上)

K b ——变压比; K x ——需用系数,计算方法同上;

I eq ——最大一台电机的启动电流;
K i ——电流互感器变流比;
开关的额定电流 Ie/5

?I

e ——其余电机的额定电流之和,

A。

灵敏系数

Id Kr ? ? 1 .5 K jx K i K b I s?zd

( 2)

K jx ——接线系数 Y,y 接线的变压器
Y, d
接线的变压器

K jx =1; K jx = 3 ;

Id

( 2)

——变压器二次出口处最小二相短路电流。

注:灵敏系数校验为保护范围末端最小两相短路电流(变压器二次出口处最小二相短路电 流) (2)过载保护整定电流

I g?zd

?S ?

e

? 103
(多台变压器一次额定电流之合)

3U1e

Se ——变压器额定容量, KVA ;
U 1e ——变压器一次侧额定电压, V


六、移动变电站高压开关箱中过流保护装置整定计算

1、短路保护整定

I s?zd ?
灵敏系数

1.2 ~ 1.4 ?I eq ? ? I e ? K x ?(与高压配电箱整定计算方法相同) Kb Ki
Id Kr ? ? 1 .5 K jx K i K b I s?zd
( 2)

K jx ——接线系数 Y,y 接线的变压器
Y, d
接线的变压器

K jx =1;

K jx = 3

( 2) Id ——变压器二次侧出口最小两项短路电流流过高压侧的值(除以变压比) 。

2、过载保护整定

I g?zd ?

Se 3U1e

(与高压配电箱整定计算方法相同,以变压器一次侧额定电流为整定依 据)

七、移动变电站低压开关箱中过流保护装置整定计算
1、短路保护整定

I s?zd ? I eq ? ? I e ? K x
灵敏系数

I K r ? d ? 1.5 I s?zd

( 2)

( 2) Id ——被保护网络末端最小二相短路电流, A 。 (最远一台磁力启动器动力电缆入口处

最小二相短路电流)

2、过载保护整定

I g ?zd ? K x ? I e

?I

e

——所有电动机额定电流之和。

八、井下低压系统过流保护装置整定
1、低压馈电开关整定计算方法(变压器二次侧总开关)
过流(速断)保护计算方法:

I s?zd ? I eq ? ? I e ? K x
灵敏系数

I K r ? d ? 1.5 I s?zd
( 2) Id ——被保护网络末端最小二相短路电流, A 。

( 2)

2、过载长延时保护的动作电流整定倍数

ng ?
I ke ——开关的额定电流, A 。
3、短路短延时的动作电流整定倍数

K x ? Ie I ke

ns ?
灵敏系数

I eq ? ? I e ? K x I ke

I K r ? d ? 1.5 ns I ke

( 2)

九、电子保护的启动器整定计算

1、过载保护

I g?zd ,原则略大于电机的长时最大负荷电流或略小于电机的额定电流。
1)速断保护:

I s?zd ? I eq
ns ? I s?zd Ie
一般取 6 或 8

I e ----

是启动开关的额定电流

ns ——速断保护整定倍数。
灵敏系数

I d (2) Kr ? ns I e

①Is.zd= Ieq+∑IN×Kx [煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则(公式 4)] Id(2) Is.zd

②Kr=

[煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则(公式 6)]

十、 3300V 供电系统高低压保护整定计算方法
1、移动变电站高压侧开关保护整定计算
1)过载保护:

I g?zd ?

1.05? I e Kb Ki
A;

?I

e ——变压器二次侧所有电机的额定电流之和,

K b ——变压器的变压比;
K i ——互感器的变流比。
2)短路(速断)保护:

I s?zd ?

1.2 ~ 1.4 ?I eq ? ? I e ?(同于高压配电箱的整定) Kb ? Ki
A;

?I

e ——变压器二次侧所有电机的额定电流之和,

I eq ——最大一台电机的额定起动电流, A ;
K b ——变压器的变压比;
K i ——互感器的变流比。
3)3300V

移动变电站高压开关的整定倍数:

n?

I s?zd Ie

2、3300V 移动变电站低压侧开关保护整定计算
1)过载保护:

I g?zd ? 1.1? ? I e

?I

e ——变压器二次侧所有电机的额定电流之和,

A。

2)过流(速断)保护:

I s?zd ? 1.2 ? (I eq ? ? I e )
I eq ——最大一台电机的额定起动电流, A ;

?I

e ——变压器二次侧所有电机的额定电流之和,

A;

灵敏系数

I K r ? d ? 1.5 I s?zd
3、 3300 V 控制开关电流保护的整定计算
1)过载保护:

( 2)

I g?zd ? 1.05I e
2)过流速断保护:

I s?zd ? 1.1? (I eq ? ? I e )
I K r ? d ? 1.5 I s?zd
( 2)

十一、熔断器熔体额定电流的选择计算
1、 1200V 及以下的电网中,熔体额定电流可按下列规定选择
1)对保护电缆干线的装置,按公式(10-1)选择:

IR ?

I eq 1.8 ~ 2.5

? ? Ie

(10-1)

I R ——熔体额定电流, A ;

I eq ——容量最大的电动机的额定起动电流,对于有数台电动机同时起动的工作机械,若其

总功率大于单台起动的容量最大的电动机功率时,I eq 则为这几台同时启动的电动 机的额定启动电流之和,

A;

?I

e ——其余电动机的额定电流之和;

1.8 ~ 2.5 ——当容量最大的电动机启用时,保证熔体不熔化系数,对于不经常起
动和轻载起动的可取 2.5;对于频繁起动和带负载起动的可取 1.8~2。 (注:如果电动机起动时电压损失较大,则起动电流比额定起动电流小得多,其所取的不 熔化系数比上述数值可略大一些,但不能将熔体的额定电流取的太小,以免在正常工作中 由于起动电流过大而烧坏熔体,导致单相运转。 ) 2)对保护电缆支线的装置按公式(10-2)选择:

IR ?

I eq 1.8 ~ 2.5
~ 2.5 的含义和采用数值同公式(10-1) 。
(10-2)

式中 I eq 、 I R 及系数 1.8

3)对保护照明负荷的装置,按公式(10-3)选择:

I R ? Ie

(10-3)

I e ——照明负荷的额定电流, A 。
选用熔体的额定电流应接近于计算值。 4)选用的熔体,应按公式(10-4)进行校验:
( 2) Id ?4~7 IR

(10-4)

( 2) Id ——被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路电流值, A ;

4 ~ 7 ——为保证熔体及时熔断的系数,当电压为 1140V、660V、380V,熔体额定电流为
100A 及以下时,系数取 7;电流为 125A 时,系数取 6.4;电流为 160A 时,系 数取 5;电流为 200A 时,系数取 4;当电压为 127V 时,不论熔体额定电流大 小,系数一律取 4。

二、 照明、 信号综合保护装置和煤电钻综合保护装置中变压器的一次

侧用熔断器保护时,其熔体的额定电流选择
1)对保护照明综保变压器按公式(10-5)选择:

IR ?

1.2 ~ 1.4 Ie Kb

(10-5)

I R ——熔体额定电流, A ;

I e ——照明负荷的二次额定电流, A ; K b ——变压比,当电压为 380/133(230) V
时, K b 为 2.86(1.65)当电压为 660/133

V 时,K b 为 4.96(2.86); V 时,K b 为 8.57(4.96)。 (230) 当电压为 1140/133 (230)
2、对保护电钻综保变压器按公式(10-6)选择:

IR ?

? 1.2 ~ 1.4 ? I eq ? ? I ? e? ? Kb ? 1 . 8 ~ 2 . 5 ? ?

(10-6)

I eq ——容量最大的电钻电动机的额定起动电流, A ;

?I

e ——其余电钻电动机的额定电流之和,

A;

K b ——含义同公式(10-5) 。
3)所选用的熔体额定电流应接近于计算值,并按公式(10-7)进行校验:

Id ?4 3K b I R

( 2)

(10-7)

Id

( 2)

——变压器低压侧两相短路电流,

A;

K b ——变压比;
3 —— Y / ? 接线变压器两次侧两相短路电流折算到一次侧时的系数,当 ? / ? 接线时
此系数取 1。

高压总开关整定计算 图一

1、1#和 6#开关整定计算 (a)过载 Igzd =( ? 变压器一次侧额定电流之和+高压 电机额定电流之和)/Ki,计算值取整数。 (b)速断 Iszd =(最大一台高压电机的额定启动电流+ 其余高压电机的额定电流之和+ ? 变压器二次侧电机 额定电流之和乘上需用系数折算到一次侧之和)/Ki, 计算值取整数。


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