- •Характеристика цеха
- •2.Выбор схемы электроснабжения
- •3.Расчёт электрических нагрузок
- •4.Выбор числа и мощности трансформаторов ктп, компенсирующего устройства.
- •5.Расчёт сети 0,4 кВ
- •6.Компановка ктп
- •7. Расчёт токов короткого замыкания
- •8. Выбор электрооборудования кру 10 кВ
- •Выбираем Разъединитель рвз-10/1000 I ухл2.
- •Выбираем тпл-10-м опорно-проходной трансформатор тока.
- •9. Расчёт заземления
6.Компановка ктп
Комплектная трансформаторная подстанция состоит из шкафов: ввода высшего напряжения (ВН), силового трансформатора, шкафов ввода низшего напряжения (НН), шкафов отходящих линий (ШЛ) и шкафа автоматизированной конденсаторной установки (ШКУ)
Ввод высшего напряжения на подстанцию выполняют через шкаф ввода ВН, содержащий выключатель нагрузки ВПМ-10-20/1000 У3 – маломасляный выключатель, который комплектуется электромагнитным приводом постоянного тока типа ПЭ-11 или пружинным типа ПП-67.
Распределительное устройство низшего напряжения (РУ НН) подстанции состоит из отдельных металлических шкафов с вмонтированной аппаратурой, ошиновкой и проводами вторичной коммутации. В состав РУ НН однотрансформаторной подстанции входит шкаф ввода НН и шкафы ШЛ.
Шкафы разделены на отсеки выключателей, шинные и кабельные отсеки и соединяются между собой болтовыми соединителями. В отсеках выключателей устанавливают автоматические выключатели выкатного исполнения, закрываемые дверью, снабжённой замками со специальным ключом.
На дверях шкафов с фасада установлены ручные приводы для включения выключателей, сигнальные лампы, кнопки. ключи управления и приборы. В верхней части со стороны фасада в шкафах НН и СШ имеется релейная ячейка, в которой установлена аппаратура автоматики, защиты и сигнализации. В релейных ячейках вводных шкафов устанавливают трёхфазный счётчик активной энергии.
В шинном отсеке шкафов расположены сборные шины и оснастка к выключателям. В вводных шкафах НН предусмотрен выход сборных шин на магисталь.
7. Расчёт токов короткого замыкания
Короткое замыкание в сети вызываютвесьма серьёзные нарушения работы электроустановок, что в свою очередь влияет на исправность аппаратов и других элементов сети.
Аналитические вычисления токов короткого замыкания производится в следующей последовательности:
- составляется расчётная схема с указанием наиболее характерных точек короткого замыкания;
- устанавливаются базисные величины;
- составляется схема замещения;
- сопротивления приводятся к базисным относительным величинам;
- определяются суммарные расчётные сопротивления до точки к.з.;
-определяется ток и мощность короткого замыкания.
Задаёмся
базисной мощностью
= 100 МВ∙А; и базисным напряжением
= 10,5кВ. Принимаем напряжение места, где
произошло короткое замыкание.
Определяем сопротивление элементов схемы в относительных единицах.
Для воздушных и кабельных линий
где
- сопротивление 1 км линии Ом/км;
среднее значение воздушной линии 0,4 - Ом/км;
кабельных линий напряжением 6 – 10 кВ - Ом/км;
- длина линии, км;
- среднее напряжение
линии.
Для двухобмоточных трансформаторов
где - напряжение короткого замыкания;
- номинальная
мощность трансформатора, МВ∙А.
Находим
общее суммарное сопротивление до точки
короткого замыкания
,
кОм
Находим
ток короткого замыкания
кА
Где
базисный ток, который определяется
Находим
ударный ток
,
кА
Находим
мощность короткого замыкания
Принимаем
= 45 км;
= 0,7 км;
= 40 мВ∙А;
= 10,0;
= 115кВ.
Находим сопротивление воздушной и кабельной линий
Находим
сопротивление трансформатора
Находим общее суммарное сопротивление до точки замыкания
Находим ток короткого замыкания
Базисный ток
Находим ударный ток
Находим мощность короткого замыкания
Рисунок 1 – исходная расчётная схема от источника бесконечной мощности.
