- •Содержание
- •Задание Введение
- •4. Подбор аппаратуры и схем питания собственных нужд подстанции.
- •1. Выбор числа, типа силовых и тяговых агрегатов
- •2. Расчёт токов короткого замыкания на шинах ру
- •2.1. Расчет токов короткого замыкания аналитическим методом с применением типовых кривых.
- •2.2. Определение относительных сопротивлений
- •2.3. Преобразования схемы замещения
- •2.3. Проверка на электрическую удалённость
- •2.5. Расчёт токов короткого замыкания на шинах ру –10 кВ
- •2.8. Расчёт тока короткого замыкания на шинах собственных нужд
- •2.9. Расчёт тепловых импульсов
- •3. Выбор оборудования подстанции
- •3.1. Выбор и проверка токоведущих частей
- •3.1.1. Расчёт рабочих токов
- •Ток ввода в ру-110 кВ производим по формуле:
- •3.1.2. Проверка токоведущих частей на образование короны
- •3.2.Выбор и проверка изоляторов
- •3.3. Выбор и проверка выключателей переменного и постоянного тока
- •3.4. Выбор и проверка разъединителей
- •3.5. Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока
- •3.6. Выбор сглаживающего устройства
- •3.7. Выбор ограничителей перенапряжения
- •3.8. Выбор и проверка измерительных трансформаторов напряжения
- •3.9. Выбор релейной защиты основных присоединений
- •4. Подбор аппаратуры и схем питания собственных нужд подстанции
- •4.1. Выбор аккумуляторной батареи
- •4.2. Выбор зарядно – подзарядного устройства
- •5. Расчёт контура заземления
- •Спецификация
- •Заключение
- •Библиографический список
4. Подбор аппаратуры и схем питания собственных нужд подстанции.
5. Расчет контура заземления тяговой подстанции.
1. Выбор числа, типа силовых и тяговых агрегатов
Электрическая энергия, которая необходима для питания подвижного состава, вырабатывается на различных электростанциях. От электрических станций по трёхфазным линиям электропередач (ЛЭП) высокого напряжения электрическая энергия передаётся к тяговым подстанциям, расположенным на электрифицированной железной дороге. В данном варианте задания тяговые подстанции питаются электроэнергией от внешней энергосистемы по схеме двухстороннего питания, т.е. при выходе из строя одной электростанции, питание тяговых подстанций будет осуществляться от другой электростанции. Согласно заданию тяговые подстанции 1, 5 – опорные (получают питание по более чем трем ЛЭП 110 кВ), 2, 4 – транзитные (получают питание по одной ЛЭП 110 кВ), 3 – отпаячная (получает питание по ответвлениям от двух ЛЭП 110 кВ). В данном курсовом проекте необходимо рассчитать отпаячную тяговую подстанцию постоянного тока. На тяговой подстанции постоянного тока устанавливают два понижающих трансформатора, а также два тяговых трансформатора и две выпрямительных установки. Трансформатор вместе с выпрямительной установкой называется преобразовательным агрегатом. Т.к. железная дорога является потребителем первой категории (т.е. перерыв в ее электроснабжении может повлечь за собой опасность для жизни людей, срыв графика движения поездов или причинить ущерб железнодорожному транспорту и народному хозяйству в целом), принимаем два выпрямительных агрегата и понижающих трансформатора, из которых один является резервным. В выпрямительных установках используют кремниевые полупроводниковые вентили, соединенные в двенадцатипульсовую схему выпрямления последовательного типа.
Необходимое число выпрямителей определяется по следующей формуле:
(1.1)
где
средний
ток подстанции, А;
номинальный
ток выпрямителя.
Следовательно принимаем число рабочих выпрямителей равное 1.
Согласно расчетам составляем таблицу параметров выпрямительного агрегата.
Таблица 1
Параметры выпрямительного агрегата.
Тип выпрямителя |
Номинальный выпрямленный ток, А |
Номинальное выпрямленное напряжение, В |
Тип вентилей |
Число вентилей, соединённых |
Общее кол. вентилей |
|
последовательно |
параллельно |
|||||
В-ТПЕД-3,15К-3,3К-21-У1 |
3150 |
3300 |
ДП153-2000-20 |
2 |
2 |
48 |
Схема выпрямления двенадцати пульсовая последовательного типа.
Для выбранного преобразователя подобран тяговый трансформатор ТРДП–12500/10ЖУ1, параметры которого приведены в табл. 2.
Таблица 2
Тип трансформатора |
Номинальная мощность, кВА |
Потери, кВт |
Ixx, % |
Uk, % |
|
Px, кВт |
Pк, кВт |
||||
ТРДП-12500/10Ж-У1 |
11400 |
16 |
71,5 |
1,1 |
8 |
Максимальная расчётная мощность, на основании которой выбирается тип главного понижающего трансформатора, определяется по формуле:
(1.2)
где ST –мощность тяговой нагрузки, кВА;
SСН –мощность трансформатора собственных нужд, принимаем 400 кВА;
kР –коэффициент, учитывающий равномерность наступления максимумов тяговой и не тяговой нагрузки, принимаем 0,97.
Мощность тяговой нагрузки определяется следующим образом:
;
(1.3)
ST =3,0·2300=6900 кВА.
кВА.
По справочным данным производим выбор главного понижающего трансформатора, основываясь на условии выбора, которое приводится ниже.
Условие
выбора:
Согласно этому условию выбираем трансформатор типа ТРДН-10000/110.
Электрические характеристики этого трансформатора приведены в табл.3.
Таблица 3
Электрические характеристики трансформатора
ТИП |
Номинальная мощность, МВА |
Напряжение обмоток |
Ixx, % |
Uk, % |
|||
Px, кВт |
Pк, кВт |
ВН-СН |
ВН-НН |
СН-НН |
|||
ТДН - 10000/110 |
10 |
14 |
58 |
0,9 |
– |
10,5 |
– |
По номинальной мощности собственных нужд Sн.тсн=400 кВА выбирается трансформатор собственных нужд типа ТСЗп-400-10/0,4. Его характеристики приведены в табл. 4.
Таблица 4
Электрические характеристики трансформатора собственных нужд
Номинальная мощность, кВА |
Напряжение обмоток, кВ |
Потери, кВт |
Напряжение КЗ, % |
Ток ХХ, % |
|||
400 |
ВН |
НН |
ХХ |
КЗ |
6 |
2,3/3,68 |
|
10 |
0,4 |
Уровень А |
Уровень Б |
3,70 |
|||
0,66 |
0,78/1,05 |
||||||
