
- •Задание
- •Введение
- •1. Выбор основного оборудования на проектируемой подстанции
- •2. Выбор схем распределительных устройств
- •3. Расчет токов короткого замыкания
- •3.1. Определение сопротивлений схемы замещения
- •3.2. Расчет токов короткого замыкания в точке к1
- •3.3. Расчет токов короткого замыкания в точке к2
- •3.4. Расчет токов короткого замыкания в точке к3
- •4. Выбор реактора
- •5. Выбор сборных шин
- •5.1. Выбор системы сборных шин на стороне высшего напряжения (500 кВ)
- •5.2. Выбор шин на стороне низшего напряжения (10 кВ)
- •6. Выбор оборудования на стороне среднего напряжения
- •6.1. Выбор вводного выключателя на стороне среднего напряжения
- •6.2. Выбор вводного разъединителя на стороне среднего напряжения
- •6.3. Выбор трансформатора тока на стороне среднего напряжения
- •6.4. Выбор трансформатора напряжения на стороне среднего напряжения
- •7. Выбор оборудования на стороне низшего напряжения
- •7.1. Выбор вводного выключателя на стороне низшего напряжения
- •7.2. Выбор секционного выключателя на стороне низшего напряжения
- •7.3. Выбор линейного выключателя на стороне низшего напряжения
- •7.4. Выбор вводного трансформатора тока на стороне низшего напряжения
- •7.5. Выбор линейного трансформатора тока на стороне низшего напряжения
- •7.6. Выбор трансформатора напряжения на стороне низшего напряжения
- •8. Выбор трансформаторов собственных нужд и схемы питания потребителей собственных нужд
6.3. Выбор трансформатора тока на стороне среднего напряжения
Выбираем по [1,632] трансформатор тока типа
ТФРМ – 500 – 3000 – У1 – 0,5/10Р/10Р/10Р, который удовлетворяет условиям выбора:
по напряжению установки:
[1,373]
500кВ = 500кВ
по номинальному току первичной обмотки:
[1,373]
[1,373]
Таблица 6.4
Каталожные данные трансформатора тока типа
ТФРМ – 500 – 3000 – У1 – 0,5/10Р/10Р/10Р
, кВ |
|
А |
iдин, кА |
Iтер, кА |
tтер, c |
|
500 |
3000 |
1 |
120 |
47 |
1 |
40 |
Проверяем выбранный трансформатор тока на электродинамическую стойкость:
[1,373]
Условие электродинамической стойкости выполняется.
Проверяем его на термическую стойкость:
, [1,373]
где , согласно (5.4)
Условие термической стойкости выполняется.
Перечень необходимых измерительных приборов принимаем по табл.4.11, [1,364]; типы приборов, их параметры – по табл.П4.7, [1,635] и проводим их в табл.6.5.
Таблица 6.5
Вторичная нагрузка трансформатора тока типа
ТФРМ – 500 – 3000 – У1 – 0,5/10Р/10Р/10Р
-
Прибор
тип
Нагрузка фазы, ВА
А
В
С
Амперметр
Э-335
0,5
0,5
0,5
Ваттметр
Д-335
0,5
–
0,5
Варметр
Д-335
0,5
–
0,5
Счётчик
активной энергии
САЗ-И681
2,5
2,5
–
Счётчик
реактивной энергии
СР4-И676
–
2,5
2,5
Итого:
4
5,5
4
Проверяем выбранный трансформатор по вторичной нагрузке:
,
[1,373]
(6.18)
где
- номинальная допустимая нагрузка
трансформатора тока в выбранном классе
точности, Ом;
-
вторичная нагрузка трансформатора
тока, Ом.
Так как индуктивное сопротивление токовых цепей очень мало, то принимаем
Определяем расчетную вторичную нагрузку:
,
[1,374]
(6.19)
где
- сопротивление
приборов, Ом:
,
[1,374]
(6.20)
где
- мощность, потребляемая приборами, ВА:
= 5,5 ВА; - вторичный ток трансформатора, А:
=1А
-
сопротивление контактов, Ом:
= 0,1Ом , [1,374]
-
сопротивление проводов, Ом.
Сопротивление проводов зависит от их длины и сечения. Чтобы трансформатор работал в выбранном классе точности, необходимо выдержать условие:
[1,374]
(6.21)
следовательно:
,
где
Определим сечение соединительных проводов:
,
[1,374]
(6.22)
где
-
удельное сопротивление провода,
:
,
[1,374]
-
расчетная длина, зависящая от схемы
соединения трансформатора, м:
,
[1,374]
Для
соединения трансформатора тока с
приборами выбираем контрольный кабель
марки КРВГ, сечением
,
[1,375]
Определяем действительное сопротивление проводов:
Определяем действительную вторичную нагрузку:
Проверяем условие
Условие выполняется.
Полученные данные внесём в табл.6.6.
Таблица 6.6
Расчетные и каталожные данные трансформатора тока типа
ТФРМ – 500 – 3000 – У1 – 0,5/10Р/10Р/10Р
Условия выбора |
Расчетные данные |
Каталожные данные |
|
500В |
500В |
|
1011,12А 2022,34А |
3000А 3000А |
|
15,98кА |
120кА |
|
3,5 кА2с |
2209кА2с |
|
6,825 Ом |
40Ом |