
- •Методические указания
- •Содержание Введение 3
- •Приложения 1 – 5 35 Введение
- •1 Расчет мощности подстанции, выбор понижающих трансформаторов и трансформаторов собственных нужд (тсн)
- •Для транзитной и опорной тяговой подстанции:
- •2 Составление схем главных электрических соединений электрических подстанций
- •Ру 110 (220) кВ опорных тяговых подстанций
- •Ру 110 (220) кВ промежуточных подстанций по схеме «мостик с выключателем»
- •Ру 110 (220) кВ промежуточных подстанций на отпайке и тупиковых
- •3 Расчет токов короткого замыкания, тепловых импульсов и минимально допустимых сечений токоведущих частей
- •Расчет тепловых импульсов токов к.З.
- •Расчет минимально допустимых сечений токоведущих частей, мм2,
- •4. Расчет максимальных рабочих токов основных присоединений
- •5. Выбор токоведущих частей и электрических аппаратов подстанции
- •5.1. Выбор токоведущих частей.
- •5.2. Выбор изоляторов.
- •5.3. Выбор высоковольтных выключателей.
- •5.4. Выбор разъединителей.
- •5.5. Выбор измерительных трансформаторов тока (тт).
- •5.6. Выбор измерительных трансформаторов напряжения (тн).
- •5.7. Выбор устройств защиты от перенапряжения.
- •6. Выбор типов релейной защиты присоединений подстанции
- •6.1. Защита вводов подстанции.
- •6.2. Защита понижающих трансформаторов 110 кВ.
- •6.4. Защита сборных шин 35 кВ или 10 кВ.
- •6.5. Защита трансформаторов собственных нужд.
- •6.6. Защита фидеров контактной сети 27,5 кВ.
- •6.7. Защита линий дпр 27,5 кВ.
- •6.8. Защита одиночных линий нетяговых потребителей 35 кВ или 10 кВ.
- •7 Проектные мероприятия по технике безопасности, противопожарной защите и охране окружающей среды
- •Мероприятия по технике безопасности.
- •Мероприятия по противопожарной защите.
- •Охрана окружающей среды.
- •Литература
- •Технические данные трехфазных силовых трансформаторов для электрической тяги переменного тока
- •Технические данные силовых трансформаторов классов напряжения 35 кВ
- •Характеристики проводов
- •Характеристики алюминиевых шин прямоугольного сечения окрашенных
- •Электрические характеристики высоковольтных выключателей на напряжения 27,5 – 220 кВ
- •Электрические характеристики разъединителей наружной установки классов напряжения 35, 110 кВ
- •Электрические характеристики трансформаторов тока внутренней и наружной установки
Расчет тепловых импульсов токов к.З.
Для расчета тепловых импульсов токов к.з. составляется схема селективности работы релейной защиты подстанции, на которой указывается время отключения тока к.з. в каждой характерной точке подстанции.
Тепловой импульс тока к.з., кА2 · С,
Вк = Iк 2 (t откл + Та),
где t откл – время отключения тока к.з., с,
t откл = t ср + t рз + t св,
где t св – собственное время отключения выключателя с приводом по каталогу, с;
t ср - собственное время срабатывания защиты, 0,1 с;
t рз - время выдержки срабатывания защиты, с, определяемое по схеме селективности работы релейной защиты;
Та – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока к.з., с, принимается Та = 0,02-0,03с для сборных шин 110 кВ; для сборных шин низшего напряжения понижающих подстанций с трансформаторами мощностью 32-80 МВА Та = 0,05-0,1 с и 25 МВА и ниже Та = 0,045 с.
Расчет минимально допустимых сечений токоведущих частей, мм2,
10 3
q min = --------------
C
где С – коэффициент, учитывающий теплопроводность материала, принимаемый для алюминиевых шин и проводов 88; для кабелей с бумажной изоляцией и алюминиевыми жилами 85.
Пример 1.
Определить токи к.з., тепловые импульсы и минимально допустимые сечения токоведущих частей для характерных точек РУ 110; 27,5; 10кВ тяговой подстанции переменного тока.
Точки к.з. и необходимые технические данные элементов цепи к.з. приведены на расчетной схеме рис.2.
Рисунок 2 - Расчетная схема
Расчет.
1. Составляем схему замещения.
На основании заданной расчетной схемы (рис.2) составляем схему замещения (рис.3). Так как напряжение ЛЭП выше 1000 В, сопротивления элементов схемы носят индуктивный характер и заменяются индуктивностями.
Рисунок 3 - Схема замещения
2. Принимаем Sб= 100 МВА и рассчитываем все сопротивления схемы замещения при этой базисной мощности.
3. Расчет относительных сопротивлений элементов схемы замещения.
3.1. Относительные сопротивления энергосистемы:
Х* бс = Sб/Sк
где Sб - мощность к.з. системы, МВА, по заданию.
Х* б1 = 100/500 =0,2;
Х* б6 = 100/1000 =0,1.
3.2. Относительные сопротивления ЛЭП:
Sб
Х* бл = х0 l ----------
Uср 2
где х0- индуктивное сопротивление 1 км линии, Ом/км, принимаем х0= 0,4 Ом/км;
l – длина линии, км, по заданию;
Uср – среднее напряжение, кВ, Uср = 115 кВ.
Х* б2(2) = 0,4 ∙ 20 ∙ 100/115 2 = 0,06;
Х* б3 = 0,4 ∙ 60 ∙ 100/115 2 = 0,18;
Х* б4 = 0,4 ∙ 20 ∙ 100/115 2 = 0,06;
Х* б5 = 0,4 ∙ 40 ∙ 100/115 2 = 0,12;
Х* б7(7) = 0,4 ∙ 30 ∙ 100/115 2 = 0,09.
3.3. Напряжение к.з. каждой обмотки трансформатора, %,
UК В = 0,5 (UК В-С + UК В-Н - UК С-Н );
UК С = 0,5 (UК В-С + UК С-Н - UКВ -Н );
UК Н = 0,5 (UК В-Н + UК С-Н - UКВ -С ),
где UК В-С, UК В-Н , UК С-Н - напряжение к.з. для каждой пары обмоток трансформатора, %.
UК В = 0,5 (10,5 + 17 - 6 ) = 10,75%;
UК С = 0,5 (10,5 + 6 – 17) = - 0,25 %;
UК Н = 0,5 (17 + 6 – 10,5) = 6,25 %.
3.4. Относительные сопротивления каждой обмотки трансформатора:
Х* б тр = Uк/100 ∙ Sб/S н.тр,
где S н.тр – номинальная мощность трансформатора, МВА.
Х* б 8 = 10,75/100 ∙ 100/25 = 0,43;
Х* б 9 = -0,25/100 ∙ 100/25 = -0,01;
Х* б 10 = 6,25/100 ∙ 100/25 = 0,25.
4. Расчет относительных сопротивлений точек к.з.
4.1. Суммарное относительное сопротивление точки К1 рассчитываем по схеме замещения рис.3.
Х* б 11 = Х* б 1 + Х* б2(2) /2 = 0,2 + 0,06/2 = 0,23;
Х* б 12 = Х* б 6 + Х* б7(7) /2 = 0,1 + 0,09/2 = 0,145.
Получаем схему замещения рис. 4.
Рисунок 4 - Схема замещения
Преобразуем треугольник сопротивлений Х* б3, Х* б 4 и Х* б 5 в эквивалентную звезду:
Х* б 3 ∙ Х* б 4 0,18 ∙ 0,06
Х* б 13 = ------------------------- = ------------------------- = 0,03;
Х* б3 + Х* б 4 + Х* б 5 0,18 + 0,06 + 0,12
Х* б 3 ∙ Х* б 5 0,18 ∙ 0,12
Х* б 14 = ------------------------- = ------------------------- = 0,06;
Х* б3 + Х* б 4 + Х* б 5 0,18 + 0,06 + 0,12
Х* б 4 ∙ Х* б 5 0,06 ∙ 0,12
Х* б 15 = ------------------------- = ------------------------- = 0,02.
Х* б3 + Х* б 4 + Х* б 5 0,18 + 0,06 + 0,12
Получаем схему замещения рис.5.
Рисунок 5 - Схема замещения
Х* б 16 = Х* б 11 + Х* б 13 = 0,23 + 0,03 = 0,26;
Х* б 17 = Х* б 12 + Х* б 14 = 0,145 + 0,06 = 0,205;
Х* б 16 ∙ Х* б 17 0,26 ∙ 0,205
Х* б 18 = ---------------------- = ------------------- = 0,115;
Х* б16 + Х* б 17 0,26 + 0,205
Х* б 19 = Х* б К1 = Х* б 18 + Х* б 15 = 0,115 + 0,02 = 0,135.
Получаем схему замещения рис. 6.
Рисунок 6 - Схема замещения
4.2. Суммарное относительное сопротивление точки К2 рассчитываем по схеме замещения рис. 7.
Рисунок 7 - Схема замещения
Х* б к2 = Х* б 19 + Х* б 8 + Х* б 9 = 0,135 + 0,43 – 0,01 = 0,555.
4.3. Суммарное относительное сопротивление точки К3 рассчитываем по схеме замещения рис. 8.
Рисунок 8 - Схема замещения
Х* б к3 = Х* б 19 + Х* б 8 + Х* б 10 = 0,135 + 0,43 + 0,25 = 0,815.
Результаты расчета суммарных относительных сопротивлений точек к.з. сводим в таблицу 4.
Таблица 4 - Результаты расчета суммарных сопротивлений
-
Точки к.з., РУ
Суммарные относительные сопротивления
К1, РУ 110 кВ
0,135
К2, РУ 27,5 кВ
0,555
К3, РУ 10 кВ
0,815
5. Расчет токов и мощности к.з. сводим в таблицу 5.
Таблица 5 - Расчет токов и мощностей к.з.
Точки к.з., РУ |
Расчетные выражения |
Значения токов и мощностей к.з. |
К1 РУ-110кВ |
Iб = Sб /√3 Uср Iк = Iб / Х* бк1 iу = 2,55 Iк Sк = Sб / Х* бк1 |
Iб = 100/√3 ∙ 115 = 0,503 кА Iк = 0,503/0,135 = 3,73 кА iу = 2,55 ∙ 3,73 = 9,51 кА Sк = 100/0,135 = 740,7 МВА |
К2 РУ 27,5 кВ
|
Iб = Sб /√3 Uср Iк = Iб / Х* бк2 iу = 2,55 Iк Sк = Sб / Х* бк2 |
Iб = 100/√3 ∙ 26,2 = 2,1 кА Iк = 2,1/0,555 = 3,78 кА iу = 2,55 ∙ 3,78 = 9,64 кА Sк = 100/0,555 = 180,2 МВА |
К3 РУ 10кВ
|
Iб = Sб /√3 Uср Iк = Iб / Х* бк3 iу = 2,55 Iк Sк = Sб / Х* бк3 |
Iб = 100/√3 ∙ 10,5 = 5,5 кА Iк = 5,5/0,815 = 6,75 кА iу = 2,55 ∙ 6,75 = 17,21 кА Sк = 100/0,815 = 122,7 МВА |
В таблице 5 приняты следующие обозначения:
Iб - базисный ток, кА;
Iк - периодическая составляющая тока к.з., кА;
iу - ударный ток к.з., кА;
Sк - мощность к.з., МВА.
6. Расчет тепловых импульсов токов к.з.
Для расчета тепловых импульсов токов к.з. составляем схему селективности работы релейной защиты подстанции рис.9.
Рисунок 9 - Схема селективности работы релейной защиты
Тепловой импульс тока к.з., кА2 ∙ с,
Вк = Iк 2 (Та + t откл),
где Та - постоянная времени затухания апериодической составляющей тока к.з., с;
t откл – время отключения тока к.з.,с,
t откл = t ср + t рз + t св ,
где t св – собственное время отключения выключателя с приводом по каталогу, с;
t ср - собственное время срабатывания защиты, 0,1с;
t рз - время выдержки срабатывания защиты, с, определяемое по схеме селективности работы релейной защиты (рис.15).
Результаты расчета тепловых импульсов токов к.з. сводим в таблицу 6.
7. Расчет минимально допустимых сечений токоведущих частей, мм2,
10 3 √Вк
q min = --------------
C
где С – коэффициент, учитывающий теплопроводность материала, С=88.
Результаты расчета минимально допустимых сечений токоведущих частей сводим в таблицу 6.
Таблица 6 - Расчет тепловых импульсов и минимальных сечений
РУ, точка к.з. |
Iк, кА |
Та, с |
tрз, с |
Tоткл, с |
Вк, кА2 ∙ с |
q min, мм2 |
|
РУ-110кВ К1 |
3,73 |
0,02 |
0,5 |
0,1+0,5+0,05= =0,65 |
3,732(0,02+0,65) = =9,32 |
10 3 √9,32 ----------- = 34,7 88 |
|
РУ 27,5 кВ |
К2 |
3,78 |
0,045 |
1,2 |
0,1+1,2+0,06= =1,36 |
3,782(0,045+1,36)= =20,1 |
10 3 √20,1 ----------- = 50,9 88 |
К2 |
3,78 |
0,045 |
0,6 |
0,1+0,6+0,06= =0,76 |
3,782(0,045+0,76)= =11,5 |
10 3 √11,5 ----------- = 38,5 88 |
|
К2 |
3,78 |
0,045 |
0 |
0,1+0+0,06= =0,16 |
3,782(0,045+0,16)= =2,9 |
10 3 √2,9 ----------- = 19,4 88 |
|
РУ 10 кВ |
К3 |
6,75 |
0,045 |
1,8 |
0,1+1,8+0,06= =1,96 |
6,752(0,045+1,96)= =91,4 |
10 3√91,4 -----------= 108,6 88 |
К3 |
6,75 |
0,045 |
0,6 |
0,1+0,6+0,06= =0,76 |
6,752(0,045+0,76)= =36,7 |
10 3√36,7 -----------= 68,8 88 |