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MNS型低压配电柜在供配电系统中的优化设计(4)
2.1.3 短路电流计算
低压配电设备的设计当中避免不了原件选型,包括断路器的性能以及其他元件的动热稳定性等。结合本设计的内容,针对MNS低压配电柜中原件选型,需要对短路电流的计算做一个简单介绍。
这里的短路电流计算重点在三相短路电流的计算,其方法有三种。第一种方法——实名制法;需要准确的回路阻抗值,且此法计算繁琐,不是很简单,在实际中很少采用。第二种为短路容量法;先确定要计算的短路处短路容量,一般工业设计中只需要计算一个大约的值即可。不过不同的供配电设备其短路容量计算有差异,需根据具体情况确定。此方法无需了解功率因数。第三种方法为标幺值法;标幺值计算时要先确定一个基准容量,然后根据基准电压可计算基准电流。基准电流与电抗标幺值的比值即是短路电流。供配电系统各个器件电抗标幺值需查表。
三相短路电流的计算方法如上所述,经计算之后,可以由三相短路电流推出两相及单相短路电流。现归纳三相短路电流的计算方法如表2.2:
表2.2 三相短路电流的计算方法
方法 计算过程
实名制法 Z_L=√(R_L^2+X_L^2 ),I_K=U_L/(√3〖 Z〗_L )
短路容量法 I_K=(∑▒S_K )/( √3 U_N ),
标幺值法 I_jz=P_jz/(√3 U_jz ),〖 I〗_K=I_jz/(X_∑^* ),
以上三点内容均为低压供配电的基础知识。笔者对其只是做了一个简单的概括,由于侧重点在开关柜的设计,因此其基础知识的大多数结果和内容并没有说明其方法和具体缘由。本章节的详细内容请参照本文参考文献,这里不再赘述。
2.2 低压配电设备成套技术
2.2.1低压开关柜分类及柜体制作
生产厂家根据用户要求按一定的
机械
技术和电气原理将各种低压断路器、信号灯、互感器等进行安装,从而组成能对电能进行控制、分配、测量等的成套装置称为低压成套设备。其特点是电气设备处于室内,受环境影响较小,文护周期可适当延长;成套设备设计较为合理,衔接性好,不浪费空间;安装工作强度较小,整套的电气设备活动性好,可以方便地进行移动;运行质量高,一般不会需要整套更换设备。发展至今天,低压电器成套设备的技术已经成熟,但其成本还是比较高的。
根据开关柜的分类标准的不同,可以把开关柜分为很多种类。按供配电
网络
来分可分为以及配电设备、二级配电设备、三级配电设备。在本文2.1中有介绍,这里不再赘述。值得强调一下的是,三级配电也称末级配电,由于它是在墙上的类似于箱体,因此不再称配电而成为“配电箱”。属于三箱产品范畴。根据电气元件的安装来分,可以将低压配电设备分为配电屏、配电盘、配电柜。其区别是前两者的电气元件是可以从外面看出来的,而后者的电气元件都安装在密封的壳体内,在安装和文修时需打开柜门,使用时需关闭柜门,所以又称开关柜。但在国外对“盘”和“柜”的区分不是很严格。本文所研究的MNS低压配电柜属于配电柜。配电柜再细分又有抽出式开关柜和固定式开关柜。固定式开关柜的电气元件是紧缚在壳体上的,不能移动,而抽出式(抽屉式)开关柜的电气元件是可以活动的。当抽屉抽出时,该抽屉内电气元件与电源断开,合上抽屉式接通电源。本文第三章节会对此类开关柜做详细介绍。MNS开关柜就是此类开关柜,所以又叫MNS型抽出式低压配电柜。除了以上所说的种类,当然也有结合固定式和抽出式两者的配电柜,在一定程度较完全抽出式开关柜要经济一些。
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