
- •С одержание
- •3.9 Расчёт тока кз в точке k2……………………………………….……....12
- •3.10 Расчёт тока кз в точке k3…………………………………………….....13
- •1 Задание и исходные данные
- •2 Выбор мощности силового трансформатора
- •2.1 Определение присоединённой мощности pн3
- •2.4.2 Составление расчётной таблицы
- •2.4.3 Построение годового графика электрических нагрузок по продолжительности
- •2 .5 Определение числа часов использования максимума нагрузки
- •Определение времени максимальных потерь
- •2.7 Определение коэффициента ψ
- •Проверка выбранного трансформатора по перегрузочной способности
- •4.1.1 Выбор выключателей
- •4.1.2 Выбор разъединителей
- •4 .1.3 Выбор ограничителей перенапряжений
- •4.1.4 Выбор гибких шин
- •4.1.5 Выбор приборов учёта и измерения
- •4.1.6 Выбор трансформаторов тока
- •4.1.7 Выбор трансформаторов напряжения
- •4.2 Выбор оборудования на стороне 6 кВ
- •4.2.1 Выбор трансформаторов собственных нужд
- •4.2.2 Выбор выключателей
- •4.2.3 Выбор шин
- •Выбор опорных изоляторов
- •4.2.5 Выбор компенсирующих устройств
- •4.2.6 Выбор приборов учёта и измерения
- •4.2.7 Выбор трансформаторов тока
- •4.2.8 Выбор трансформаторов напряжения
- •4.2.9 Выбор источников оперативного тока
- •5 Расчёт заземляющих устройств
- •5.1 Расчёт естественных заземлителей
- •5.1.1 Расчёт сопротивления фундаментов трансформаторов
- •5.1.2 Расчёт сопротивления стоек порталов
- •5.1.3 Расчёт сопротивления стоек разъединителей, заземлителей, трансформаторов напряжения, заземлителей, ограничителей перенапряжений
- •5.1.4 Расчёт суммарного сопротивления естественных заземлителей
- •5 .2 Расчёт потенциал-выравнивающей сетки
- •6 Расчёт молниезащиты
Определение времени максимальных потерь
Время максимальных потерь определим по графику зависимости τ=f(Tм) из рисунка 6.1 [2]. Из графика находим что τ=4500ч/год.
2.7 Определение коэффициента ψ
Определим коэффициент ψ по формуле:
где Сэк=0,9·10-2 руб/(кВт·ч) – стоимость 1 кВт·ч потерь электроэнергии по рисунку 6.2 [2] для Сибири. Тогда получим:
Проверка выбранного трансформатора по перегрузочной способности
Из номограммы по рисунку 7.40 [2] при ψ=0,14 производим выбор трансформатора по перегрузочной способности.
Проверим, подойдёт ли к исполнению трансформатор типа
ТДН-4000/110/6,6 по таблице 3.6 [1].
Для определения перегрузочной способности выбранного трансформатора (по ГОСТ 14209-97) исходный суточный график зимнего максимума электрической нагрузки преобразуем в двухступенчатый прямоугольный.
2.8.1 На исходном графике проведём линию номинальной мощности трансформатора.
Рисунок 2.5 – Суточный и двухступенчатый графики электрической нагрузки для зимнего максимума
2.8.2 На пересечении линии номинальной мощности трансформатора с исходным графиком выделим участок наибольшей перегрузки продолжительностью h'=18 ч;
2.8.3 Для оставшейся части исходного графика (под линией номинальной мощности трансформатора) рассчитаем коэффициент начальной нагрузки К1:
2.8.4 Для участков перегрузки (над линией номинальной мощности трансформатора) рассчитаем предварительный коэффициент аварийной нагрузки K'2:
2.8.5 Рассчитаем коэффициент максимальной перегрузки исходного графика Кmax:
2.8.6 Сравним полученное значение K'2 с Кmax:
Так как K'2 > 0,9·Кmax, значит коэффициент аварийной нагрузки К2= К’2 .
Уточняется число часов перегрузки:
Допустимая аварийная перегрузка по ГОСТ 14209-97 при h=16 и К1=0,98; К2=1,4
2.9 Проверка возможности обеспечения электроснабжения одним трансформатором всей нагрузки в случае выхода из строя другого трансформатора
Sном·К2доп.авар.>S
ГПП
4·1,4=5,6<7,86
Из этого неравенства следует, что трансформатор S=4 МВА не обеспечивает всю нагрузку ГПП. Отключаем III категории . Таким образом нагрузка ГПП составит 5,5 МВА, что меньше перегрузочной способности трансформатора. К исполнению принимается трансформатор типа
ТМ-4000/110.
3 Расчёт токов короткого замыкания
3.1 Построение эквивалентной схемы замещения заданного участка сети
Рисунок 3.7 – Эквивалентная схема замещения участка сети
3.2 Расчёт сопротивлений систем S1 и S2
Расчётное напряжение Uр=115 кВ.
Определим сопротивление системы S1:
Определим сопротивление системы S2:
3
.3
Расчёт сопротивлений линий электропередач
Определим сопротивление линии l1:
Определим сопротивление линии l2:
3.4 Расчёт тока КЗ в точке K1
3.4.1 Расчёт тока КЗ в точке K1 от первой системы S1
3.4.2 Расчёт тока КЗ в точке K1 от второй системы S2
3.4.3 Расчёт суммарного тока КЗ в точке K1
3.5 Расчёт результирующего сопротивления в точке K1
3.6 Расчёт сопротивления трансформатора
3.7 Расчёт результирующего сопротивления в точке K2
3.8 Расчёт результирующего сопротивления в точке K2, приведённого к низкому напряжению 6 кВ
3.9 Расчёт тока КЗ в точке K2
3
.10
Расчёт тока КЗ в точке K3
3.10.1 Выбор типа и сечения питающего кабеля
Рассчитаем
по формуле:
где EН=0,15 – нормированный коэффициент, учитывающий эффективность капиталовложений (для вновь вводимых объектов);
pΣ=0,073 – суммарные амортизационные отчисления, таблица 6.32 [2].
Для прокладки в земляной траншее выберем кабель АСБУ (А – алюминиевая жила; С – свинцовая оболочка; Б – броня из 2 стальных лент; У – усиленный по температуре). Для данного кабеля при рассчитанном по номограмме на рисунке 7.24 [2] выберем сечение F= 150 мм2 .
Определим активное сопротивление кабеля:
где r0=0,206 Ом/км – погонное активное сопротивление, таблица 7.28 [1].
Определим реактивное сопротивление кабеля:
где x0=0,074 Ом/км – погонное индуктивное сопротивление, таблица 7.28 [1].
Определим полное сопротивление кабеля:
3.10.3 Расчёт результирующего сопротивления в точке K3
3.10.4 Расчёт тока КЗ в точке K3
3.11 Расчёт ударных токов КЗ
Ударный ток определим по формуле:
где kуд=1,8 – ударный коэффициент.
Определим ударные токи в каждой точке короткого замыкания:
4
Выбор оборудования ГПП
4.1 Выбор оборудования на стороне 110 кВ