7 导体和电气设备的选择 7.1 一般规定
7.1.1 设计选用的导体和电气设备的最高电压不得低于该回路 的最高运行电压,其长期允许电流不得小于该回路的可能最大持 续工作电流。屋外导体应考虑日照对其载流量的影响。
7.1.2 验算导体和电气设备额定峰值耐受电流、额定短时耐受电 流以及电气设备开断电流所用的短路电流,应按本工程的设计规 划容量计算,并应考虑电力系统远景发展规划。
确定 短 路 电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方 式计算。一般可按三相短路验算,当单相或两相接地短路电流大 于三相短路电流时,应按严重情况验算,同时要考虑直流分量的 影响。
7.1.3 验算裸导体短路热效应的计算时间,宜采用主保护动作时 间加相应的断路器全分闸时间。当主保护有死区时,应采用对该 死区起作用的后备保护动作时间,并应采用相应的短路电流值。 验算 电气 设备短路热效应的计算时间,宜采用后各保护动作 时间加相应的断路器全分闸时间。
7.1.4 用熔断器保护的导体和电气设备可不验算热稳定;除用具 有限流作用的熔断器保护外,导体和电气设备应验算动稳定。 用熔 断 器 保护的电压互感器回路,可不验算动、热稳定。 7.1.5 一般裸导体的正常最高工作温度不应大于700C,在计及日 照影响时,钢芯铝绞线及管形导体不宜大于80`C o
特种 耐 热 导体的最高工作温度可根据制造厂提供的数据选择 使用,但要考虑高温导体对连接设备的影响,并采取防护措施。 7.1.6 验算额定短时耐受电流时,裸导体的最高允许温度,对硬
铝及铝合金可取200'C,对硬铜可取3000C,短路前的导体温度应 采用额定负荷下的工作温度。
7.1.7 按回路正常工作电流选择裸导体截面时,导体的长期允许 载流堡,应按所在地区的海拔高度及环境温度进行修正。
导体 采 用 多导体结构时,应计及邻近效应和热屏蔽对载流量 的影响。
7.1.8 在正常运行和短路时,电气设备引线的最大作用力不应大 于电气设备端子允许的荷载。屋外配电装置的导体、套管、绝缘 子和金具,应根据当地气象条件和不同受力状态进行力学计算。 其安全系数不应小于表7.1.8的规定。 表7.1.8 导体和绝缘子的安全系数
7.2 导体的选择
7.2.1 22 0kV 及 以 下电压等级的软导线宜选用钢芯铝纹线; 330kV软导线宜选用钢芯铝绞线或扩径空芯导线:500kV软导线 宜选用双分裂导线。
7.2.2 在空气中含盐量较大的沿海地区或周围气体对铝有明显 腐蚀的场所,宜选用防腐型铝绞线或铜绞线。
7.2.3 硬导体可选用矩形、双槽形和圆管形。20kV及以下电压 等级回路中的正常工作电流在4kA及以下时,宜选用矩形导体;
在4kA-8kA时,宜选用双槽形导体或管形导体:在8kA以上时 宜选用圆管形导体。
66k V 及 以下配电装置硬导体可采用矩形导体,也可采用管形 导体。
110 kV 及 以上配电装置硬导体宜采用管形导体。
7.2.4 硬导体的设计应考虑不均匀沉陷、温度变化和振动等因素 的影响。
7.3 电气设备的选择
7.3.1 35kV及以下电压等级的断路器,宜选用真空断路器或S几 断路器;66kV及以上电压等级的断路器宜选用S几断路器。在高 寒地区,S几断路器宜选用罐式断路器,并应考虑SF6气体液化问 题。
7.3.2 隔离开关应根据正常运行条件和短路故障条件的要求选 择。
7.3.3 单柱垂直开启式隔离开关在分闸状态下,动静触头间的最 小电气距离不应小于配电装置的最小安全净距B,值。
7.3.4 布置在高型或半高型配电装置上层的110kV及以上电压 等级的隔离开关宜采用远方/就地电动操动机构。
7.3.5 3kV-35kV配电装置的电流互感器,宜选用树脂浇注绝缘 结构;66kV及以上配电装置的电流互感器,根据安装使用条件及 产品制造水平,可采用油浸式、SF6气体绝缘或光纤式的独立式 电流互感器;在有条件时(如回路中有变压器套管、断路器套管 或穿墙套管等)宜采用套管式电流互感器。
7.3.6 3kV--35kV配电装置内宜采用树脂浇注绝缘结构的电磁 式电压互感器;66kV及以上配电装置内宜采用油浸绝缘结构或 SF6气体绝缘的电磁式电压互感器或电容式电压互感器。
7.3.7 35kV及以下采用真空断路器的回路,宜根据被操作的容性或感性负载,选用金属氧化物避雷器或阻容吸收器进行过电压保护。
7.3.8 66kV及以上配电装置内的过电压保护宜采用金属氧化物 避雷器。
7.3.9 装设在屋外的消弧线圈宜选用油浸式;装设在屋内的消弧 线圈宜选用干式。
7.3.10 3 kV^20kV屋外支柱绝缘子和穿墙套管当有冰雪时,宜 采用提高一级电压的产品;对3kV-6kV者可采用提高两级电压
的产品。
8 配电装置型式与布置 8.1 最 小 安 全 净 距
8.1.1 屋外配电装置的最小安全净距宜以金属氧化物避雷器 的保护水平为基础确定。其屋外配电装置的最小安全净距不应 小于表8.1.1所列数值,并按图8.1.1-1、图8.1.1-2和图8.1.卜3 校验。电气设备外绝缘体最低部位距地小于2500mm时,应装 设固定遮栏。
8.1.2 屋外配电装置使用软导线时,在不同条件下,带电部分至 接地部分和不同相带电部分之间的最小安全净距,应根据表8.1.2 进行校验,并采用其中最大数值。
8.1.3 屋内配电装置的安全净距不应小于表8.1.3所列数值,并 按图8.1.3-1和图8.1.3-2校验。
电气 设 备外绝缘体最低部位距地小于2300mm时,应装设固 定遮栏。
8.1.4 酉己电装置中,相邻带电部分的额定电压不同时,应按较高的额定电压确定其最小安全净距。
8.1.5 屋外配电装置带电部分的上面或下面,不应有照明、通信 和信号线路架空跨越或穿过;屋内配电装置的带电部分上面不应 有明敷的照明、动力线路或管线跨越。
8.2.5 Ⅳ 级污 秽 地 区 、 海 拔 高度大于2000m地区的330kV及以 上电压等级的配电装置,当技术经济合理时,可采用气体绝缘金 属封闭开关设备(GIS)配电装置或HGIS配电装置。
8.2.6 地震烈度为9度及以上地区的110kV及以上配电装置宜采 用气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)配电装置。 8.3 布 置
8.3.1 配电装置的布置应结合接线方式、设各型式及发电厂和变 电站的总体布置综合考虑。
8.3.2 220kV-5OOkV电压等级,一台半断路器接线,当采用软 母线或管型母线配双柱式、三柱式、双柱伸缩式或单柱式隔离开 关时,屋外敞开式配电装置应采用中型布置。断路器宜采用三列 式、单列式或“品”字形布置。
8.3.3 220kV-5OOkV电压等级,双母线接线,当采用软母线或 管型母线配双柱式、三柱式、双柱伸缩式或单柱式隔离开关时, 屋外敞开式配电装置应采用中型布置。断路器宜采用单列式或双 列式布置。
8.3.4 35kV-IlOkV电压等级,双母线接线,当采用软母线配普 通双柱式或单柱式隔离开关时,屋外敞开式配电装置宜采用中型 布置。断路器宜采用单列式布置或双列式布置。
HO W 电 压等级,双母线接线,当采用管型母线配双柱式隔 离开关时,屋外敞开式配电装置宜采用半高型布置,断路器宜采 用单列式布置。
8.3.5 35kV-110kV电压等级,单母线接线,当采用软母线配普 通双柱式隔离开关时,屋外敞开式配电装置应采用中型布置。断 路器宜采用单列式布置或双列式布置。
8.3.6 1lO k V- 220kV电压等级,双母线接线,当采用管型母线
配双柱式、三柱式隔离开关时,屋内敞开式配电装置应采用双层 布置。断路器宜采用双列式布置。
8.3.7 110kV -500kV电压等级,当采用气体绝缘金属封闭开关 设备(GIS)配电装置时,GIS配电装置应采用户外低式布置,当
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