
- •В ведение
- •1 Выбор основного оборудования и схемы выдачи энергии.
- •1 .1 Выбор трансформаторов
- •1.2 Технико-экономическое сравнение вариантов
- •1.3 Определение количества присоединений
- •2Расчет токов короткого замыкания
- •3 Выбор аппаратов
- •3.1 Выбор выключателей на вн и нн
- •3 .2 Выбор разъединителей на вн и нн
- •3.3 Выбор разрядников на вн и нн
- •4 Выбор токоведущих частей
- •4.1 Выбор шин
- •4.2 Выбор изоляторов
- •4 .3 Выбор кабелей
- •5 Выбор релейной защиты
- •5.1 Токовая защита электрических линий
- •5.1.1 Мтз линии с максимальной выдержкой времени
- •5.2 Защита трансформаторов
- •5.2.1 Дифференциальная защита
- •Газовая защита
- •6 Выбор измерительных приборов и измерительных трансформаторов
- •6 .1 Контрольно измерительная аппаратура
- •6.2 Выбор измерительных трансформаторов тока
- •6.3 Выбор измерительных трансформаторов напряжения
- •6.4 Выбор контрольного кабеля
- •6.5 Выбор предохранителей для измерительных трансформаторов напряжения
- •С писок используемых источников
6 .1 Контрольно измерительная аппаратура
Количество электроизмерительной аппаратуры , устанавливаемой на подстанции, должно быть минимально возможным для облегчения обслуживания, упрощения и удешевления установки, но и достаточным для правильного ведения эксплуатации. Измерение переменного тока требуется в цепях силовых трансформаторов и в цепях отходящих линий электропередач. Для измерений тока в трехфазной цепи следует применять один амперметр. Измерение напряжения производиться на всех секциях сборных шин на стороне высокого и низкого напряжения силового трансформатора. Напряжение в каждом случае измеряется одним вольтметром с переключателем.
В электроустановках, работающих в режиме с изолированной нейтралью, необходимо предусмотреть устройство контроля изоляции. Для присоединения вольтметров контроля изоляции применяютьсятрехфазныйпятистержневой или три однофаных трансформатора напряжения.
Измерение энергии производиться в цепях трансформатора на стороне высокого и низкого напряжений.
Счетчики учета активной энергии устанавливаються для определения количества электроэнергии, переданной через силовой трансформатор и израсходаванной на собственные нужды, а так же отпускаемой через отходящие линии.
Счетчики реактивной энергии устанавливаються, как правило, со стороны низшего напряжения трансформаторной подстанции через измерительные трансформаторы тока и напряжения класса точности 0,5.
6.2 Выбор измерительных трансформаторов тока
Трансформаторы тока выбираются по следующим условиям:
1.По напряжению: ;
2.По
току нагрузки:
;
Номинальный ток должен быть как можно ближе к рабочему току установки, т.к. недогрузка первичной обмотки приводит к увеличению погрешностей.
3.По конструкции и классу точности:
Трансформаторы тока для внутренней установки до 35 кВ имеют литую эпоксидную изоляцию. В установках на 10 кВ на номинальные токи 2000-5000 А применяются проходные шинные трансформаторы тока, у которых роль первичной обмотки выполняет шина, проходящая внутри трансформатора (ТПШЛ). Для наружной установки выпускаются трансформаторы тока фарфоровой изоляцией, обмотками звеньевого типа, маслонаполненные типа ТФЗМ.
Значение погрешностей
определяет класс точности работы
трансформаторов тока. Для измерений
используют трансформаторы тока классов
0,2; 0,5; 1; 3; 5; 10, а для релейной защиты
классов 5Р и 10Р. Измерительные приборы
(кроме счётчиков) в цепях генераторов,
мощных трансформаторов и синхронных
компенсаторов должны иметь класс
точности 1,5 и присоединятся к трансформаторам
тока класса точности 1. Все счётчики для
денежного расчёта присоединяются к
трансформаторам тока класса точности
1.
По динамической устойчивости:
,
Динамическая устойчивость шинных трансформаторов тока определяется устойчивостью самих шин РУ. Вследствие этого трансформаторы по этому условию не выбираются.
По термической устойчивости:
По вторичной нагрузке:
Вторичная нагрузка зависит как от параметров подключенных к трансформатору тока приборов или реле, так и от схемы их соединений с трансформатором тока, определяющей расчётную длину соединительных проводов. С увеличением нагрузки сверх номинальной в данном классе точности трансформатор тока перейдёт работать в худший класс точности. В целях упрощения расчёта в учебном курсовом проекте этим условием можно пренебречь.
Также для упрощения расчётов при учебном проектировании сечение многожильного контрольного кабеля от трансформаторов тока до измерительных приборов принимается по условию механической прочности не менее 2,5 мм2 для алюминиевых жил и 1,5 мм2 для медных жил. Сечение больше 6 мм2 обычно не применяется.
(Л – 1 стр.438)
1 Сторона низкого напряжения.
Составляем таблицу расчетных и каталожных данных.
Расчетные и каталожные данные. Таблица 6.1.1
-
Условие выбора
Расчетные данные
Каталожные данные
= 10 кВ
Uном = 10 кВ
= 1650А
Iном = 3000 А
= 0,16 кА
= 189 кА
= 0,2кА2∙с
= 44,1 кА2∙с
Выбираем трансформатор тока марки ТПШЛ – 10 – 3000 – 1/Р – трансформатор тока шинный с литой изоляцией, на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 3000 А, класс точности 1/Р.
2 Сторона высокого напряжения.
Составляем таблицу расчетных и каталожных данных.
Расчетные и каталожные данные. Таблица 6.1.2
-
Условие выбора
Расчетные данные
Каталожные данные
= 110 кВ
UНОМ = 110 кВ
= 202 А
Iном = 600 А
=0,16 кА
= 126 кА
= 0,002 кА2∙с
= 2025 кА2∙с
Выбираем трансформатор тока марки ТФНД –110М – 600– Д/Д/1 – трансформатор тока с фарфоровой изоляцией, маслонаполненный,на номинальное напряжение 110 кВ, номинальный ток 600 А, класс точности Д/Д/1.