- •Содержание
- •Задание Введение
- •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
- •2.4. Проверка на электрическую удалённость
- •2.5. Определение токов короткого замыкания на шина ору –110 кВ
- •2.5.1. Определение трёхфазного короткого замыкания
- •2.5.2. Определение двухфазного короткого замыкания
- •2.5.3. Определение однофазного короткого замыкания
- •2.6. Расчёт токов короткого замыкания на шинах ру –10 кВ
- •2.6.1. Определение трёхфазного тока в режиме максимальных токов
- •2.6.2. Определение двухфазного тока короткого замыкания в режиме максимальных токов
- •2.6.3. Определение тока трёхфазного короткого замыкания в режиме минимальных токов
- •2.6.4. Определение токов двухфазного короткого замыкания в режиме минимальных токов
- •2.7. Расчёт точки короткого замыкания после преобразовательного трансформатора
- •2.7.1. Определение токов трёхфазного короткого замыкания в точке к3
- •2.7.2. Определение токов двухфазного короткого замыкания
- •2.8. Расчёт точки короткого замыкания на шинах ру-3,3 кВ
- •2.9. Расчёт тока короткого замыкания на шинах собственных нужд
- •3. Выбор оборудования подстанции
- •3.1. Выбор и проверка токоведущих частей
- •3.1.1. Выбор шин ору-110 кВ
- •3.1.2. Выбор шин зру-10,5 кВ
- •3.1.3. Выбор шин зру-3,3 кВ
- •3.2. Выбор и проверка выключателей переменного и постоянного тока
- •3.3. Выбор и проверка разъединителей, отделителей и короткозамыкателей
- •3.4. Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока
- •3.5. Выбор и проверка измерительных трансформаторов напряжения
- •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
3.3. Выбор и проверка разъединителей, отделителей и короткозамыкателей
Эти электрические аппараты выбирают и проверяют так же, как и высоковольтные выключатели переменного тока (см. условия (63) – (67)) с той разницей, что отделители и разъединители не проверяют на отключающую способность, а короткозамыкатель не выбирают по току нагрузки.
Результаты выбора коммутирующей аппаратуры представляются в виде таблицы 9.
Таблица 9
Выбор коммутирующей аппаратуры
Место присоединения |
Тип аппарата |
|
|
|
|
|
|||
Ввод 110 кВ |
Коротко- замыкатель КЗ-110М |
|
- |
|
|
|
|||
Отделитель ОД-110М/630 У1 |
|
|
|
- |
|
||||
Разъеде- нитель РНД(З)-110/630 |
|
|
|
- |
|
||||
Ввод 10 кВ |
Разъеде- нитель РВК-10/2000 |
|
|
|
- |
|
|||
Шины 10 кВ |
Разъеде- нитель РВЗ-10/1000-I |
|
|
|
- |
|
|||
3.4. Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока
Трансформаторы тока выбираются по номинальному напряжению и номинальному току:
U1ном ≥ Uраб; (69)
I1ном ≥ Iрабmax, (70)
где U1ном и I1ном - номинальные напряжение и ток первичной обмотки
трансформатора, А;
Uраб и Iрабmax – напряжение и рабочий ток в цепи, где установлен
трансформатор тока, кВ.
Также выбор производится по роду установки, конструкции и классу точности:
S2ном ≥ S2, (71)
где S2ном - номинальная мощность вторичной обмотки трансформатора, ВА;
S2 – мощность, потребляемая приборами измерения и защиты, ВА.
Для определения S2 нужно составить трехлинейную схему подключения к трансформаторам тока фидера районной нагрузки всех приборов и найти для трансформатора наиболее загруженной фазы:
(72)
где S2приб - потребляемая приборами мощность, ВА;
I2 – ток вторичной цепи, равный 5 А;
rк – переходное сопротивление контактов, равное 0,1 Ом;
rпр – сопротивление соединительных проводов, Ом;
l – длина проводов, равная 3 м.
Выполним проверку трансформатора тока на районном потребителе на соответствие классу точности.
Проверка на соответствие классу точности 0,5 выполняется по условию (71).
Составим трехлинейную схему подключения всех приборов для определения S2 (см. Рис. 16).
Рис. 16.
Для упрощения дальнейших расчетов преобразуем формулу (72):
S2=Sa+Swh+Svarh+Sпров+Sконт (73)
где Sa - мощность потребляемая амперметром, равная 0,5 ВА;
Swh - мощность потребляемая токовой обмоткой счётчика активной энергии,
равная 2,5 ВА;
Svarh - мощность, потребляемая токовой обмоткой счётчика реактивной энергии, равная 2,5 ВА;
Sпров – мощность, теряемая в соединительных проводах;
Sконт—мощность, теряемая в контактах.
Определим мощность, теряемую в соединительных проводах:
(74)
где lрасч – длина соединительных проводов, м;
q - сечение соединительных проводов, равное 4 мм2;
- удельное
сопротивление провода, Омм.
При расчетах принимается lрасч = 3lдейст для схемы соединения Y.
С учетом вышесказанного
Определим мощность, теряемую в контактах:
Sконт=I22·rк; (75)
Sконт=25·0,1=2,5 (ВА).
Тогда
S2=0,5+2,5+2,5+0,92+2,5=8,92 (ВА)
Проверим по условию (71):
S2ном=10 (ВА) > S2=8,92 (ВА).
Проверка на соответствие классу точности 1 выполняется также по условию (71).
Здесь S2 – это мощность, потребляемая приборами защиты.
Для выбранного измерительного трансформатора тока:
S2=Sртм+Sрто+Sпров+Sконт, (76)
где Sртм - мощность потребляемая реле тока МТЗ, равная 0,5 (ВА);
Sрто - мощность потребляемая реле тока ТО, равная 0,8 (ВА).
Тогда
S2=2·0,5+2·0,8+0,92+2,5=6,02 (ВА).
Выбранный измерительный трансформатор тока ТПОЛ-10 на фидерах районных потребителей соответствует требуемому классу точности.
Трансформатор необходимо проверить на электродинамическую стойкость и термическую устойчивость при к.з. по следующим формулам:
√2·Iном1·Кд>iу; (77)
(Iном1· Кт)2·tт≥Вк, (78)
где Кд и Кт – коэффициенты динамической стойкости и термической устойчивости
трансформатора тока;
tт – время термической стойкости, с.
Таким образом
√2·1,3·120=221 (кА) > 30,6 (кА);
(1,3· 50)2·1=4225 (кА2·с) ≥ 28,8 (кА2·с).
Таблица 10
Выбор измерительных трансформаторов тока
Наименование присоединения |
Тип трансформатора |
Соотношение паспортных и расчётных параметров |
Проверка на стойкость |
||
Uном/Uраб |
Iном/Iраб.m |
Термическую |
Динамическую |
||
(Iном1·Кт)2·tт≥Вк, кА2·с |
√2·Iном1·Кд>iу, кА |
||||
Ввод 110-кВ |
ТФНД-110М |
110/110 |
500/118
|
2700>2,38 |
53>8,8 |
Ввод 10-кВ |
ТПОЛ-10 |
10/10 |
1300/1293 |
4225>28,8 |
221>30,6 |
Сборные шины 10-кВ |
ТПОЛ-10 |
10/10 |
900/854 |
2025>28,8 |
152,7>30,6 |
Шины СН |
ТПЛ-10 |
10/10 |
100/23,1 |
81>31,25 |
35,3>31,3 |
