核心词:
橡 套 电缆 为了满足以上供电要求,我们在设计中较多采用井下变电所单母线分段系统,两个电源分别对两段母线供电,每个电源供电线路采用两根电缆并联供电的方式。以上供电方式又可以分为三种模式,本文对双电源供电,每个电源供电线路采用两根电缆并联供电的三种模式进行分析比较。模式A,地面变电所每段母线上有一个出线回路,每个电源两根电缆都安装在此回路的馈电断路器上。井下变电所每段母线上有一个进线断路器,两根电缆都安装在进线断路器上。完成对井下变电所的双电源供电。模式B,地面变电所每段母线上有两个出线回路,每个电源两根电缆分别安装在两个馈电断路器上。井下变电所每段母线上有一个进线断路器,两根并联电缆接在进线断路器上。完成对井下变电所的双电源供电。模式C,地面变电所每段母线上有两个出线回路,每个电源两根电缆分别安装在两个馈电断路器上。井下变电所每段母线上有两个进线断路器,两根电缆各自安装在两个进线断路器上。完成对井下变电所的双电源供电。下面我们从电缆载流量、井下进线断路器与地面馈电断路器的联动、故障情况下井下变电所的运行方式几个方面进行说明和比较。
1、耐寒橡套电缆:两根电缆并联的载流量不能达到单根电缆的两倍 使用A模式供电时选择电缆除了其他常规校验外,由于集肤效应、电缆接头安装、电缆阻抗差异、电缆长度差异等因素,一般两根电缆并联供电时,两根电缆并联载流量并不能达到单根电缆的两倍。
2、耐寒橡套电缆:通常将单根电缆的载流量乘以0.8 为保证电缆安全,在计算两根电缆并联的载流量时通常取单根电缆载流量的两倍乘0.8。这样会导致电缆利用率降低。对以后的扩容也形成瓶颈。使用B和C模式供电时一侧电源两根电缆的总载流量可以按照单根电缆载流量之和计算,因为这两种模式每根电缆都有单独的保护系统,如果发生过流保护系统会切断回路,起到保护电缆的作用。使用A模式供电时正常情况下地面任意一个馈电回路断路器动作后,井下进线断路器由于失压脱扣也会动作。此时闭合母联,另一侧电源负担全部负荷。使用B模式供电时,地面任意一个馈电断路器动作后,井下进线断路器并不会失压,因为还有另外一路电缆对母线供电。所以井下进线柜失压脱扣不会动作。
3、耐寒橡套电缆:让地面和电源侧的两个断路器相互作用 解决方法:让地面同电源侧两台断路器互相联动,进而切断本侧电源使得井下进线失压,失压脱扣动作,断路器动作。闭合母联,另一侧电源负担全部负荷。第一种如模式B一样让地面同侧两台断路器互相联动,
矿用通信电缆进而切断本侧电源使得井下进线失压,进线断路器动作。闭合母联,另一侧电源负担全部负荷。第二种方式:通过通讯让一根电缆的馈电断路器与井下的进线断路器联动,只切断故障回路两端的断路器,不影响其他馈电回路和进线回路工作。第二种方式的优点是当一根电缆故障时不用切断一侧母线电源,只用切断故障电缆的馈电断路器和井下进线断路器即可,由另一根电缆为井下变电所本侧母线供电。ABC三种供电模式均能满足国家规范,均具有较高的安全性、可靠性。
4、耐寒橡套电缆:各种模式的安全性和可靠性是不同的 在此前提下各种模式的安全可靠性又有差别。使用A或B模式供电时,井下供电采用双电源供电,分列运行。当任意一回路(一侧电源并联电缆中任意一根)出现故障时母联闭合,全部负荷由另外一侧电源的供电回路负担。切断故障侧电源,母联闭合,全部负荷由另外一个电源负担。切断故障电缆,闭合母联,由本侧电源另外一根电缆担负起本侧母线全部负荷供电。优点是当一根电缆出现故障时,可以实现不间断供电,并可以对故障电缆马上检修。等一个生产周期完成后更改运行方式,提高了供电可靠性和生产效率。以上从电缆安装、电缆载流量、井下进线断路器与地面馈电断路器的联动、故障情况下井下变电所的运行方式几个方面进行了分析,综上所述结论如下。但是电缆安装、电缆载流量,均不如其他两种模式。井下进线断路器与地面馈电断路器的联动容易实现,故障情况下井下变电所的运行方式与B模式没有实质区别。但不如C模式灵活。
5、耐寒橡套电缆:电缆安装比C方式复杂 电缆安装比C模式复杂,电缆载流量与C模式相同。井下进线断路器与地面馈电断路器的联动比较容易实现,故障情况下井下变电所的运行方式与A模式没有实质区别。但不如C模式灵活。电缆安装简单,电缆载流量与B模式相同。
6、耐寒橡套电缆:井下进线断路器与地馈断路器的联动可选择通信方式或类似的B方式 井下进线断路器与地面馈电断路器的联动可以选择通讯方式或者类似B模式,即:同一电源两个馈电断路器联动方式。故障情况下井下变电所的运行方式最为灵活,安全可靠性最高。
7、耐寒橡套电缆:可根据需要灵活使用 以上对10kV下井线路双电缆并联供电模式比较,大家可以按照需求灵活运用。
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