
- •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
4.2.7 Выбор трансформаторов тока
К трансформаторам тока подключены точно такие же приборы, как и на стороне 110 кВ (см. табл. 4.3).
В
ыберем
трансформаторы тока для внутренней
установки типа ТШЛК-10У3 (Т – трансформатор
тока; Ш – шинный; Л – с литой изоляцией;
К – для КРУ; 10 – номинальное напряжение
ввода трансформатора, кВ; У – для
умеренного климата; 3 – для работы в
закрытых помещениях с естественной
вентиляцией) [1] и проверим их по следующим
условиям:
а) по номинальному напряжению:
б) по номинальному току:
в) по термической стойкости к току КЗ:
.
г) по динамической стойкости к току КЗ:
.
д) по величине вторичной нагрузки:
.
(см. 4.1.6).
,
для цепей РУ 6 кВ
=50
м [5].
Для соединения трансформаторов тока с приборами примем контрольный кабель АКРВГ с сечением жил 6 мм2 (ρ=0,0283 Ом·мм).
Трансформаторы тока соединены в полную звезду, поэтому ориентировочная длина соединительного провода равна 50 м [5].
Тогда
В итоге получим
Так как параметры трансформаторов тока ТШЛК-10У3 подходят по всем параметрам, то примем данные трансформаторы к исполнению.
4.2.8 Выбор трансформаторов напряжения
Для каждой секции шин ЗРУ выберем трансформатор напряжения типа НАМИ-6У3 (Н – трансформатор напряжения; А – антирезонансный; М – с естественным масляным охлаждением; И – измерительный; 6 – класс напряжения, кВ; У – для работы с умеренным климатом; 3 – для работы в закрытых помещениях с естественной вентиляцией) [1] и проверим его по следующим условиям:
а) по номинальному напряжению:
б) по величине вторичной нагрузки:
.
Таблица 4.5 – Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения
Прибор |
Тип |
Число приборов |
Общая потребляемая мощность, В·А |
|
Вольтметр |
Сборные шины |
Э-335 |
1 |
2,0 |
Вольтметр регистрирующий |
Н-393 |
1 |
10,0 |
|
Счётчик активной энергии |
ТСН |
СА3-И681 |
1 |
2,0 |
Счётчик реактивной энергии |
СР4-И689 |
1 |
3,0 |
|
Ваттметр |
Ввод 6 кВ от силового трансформатора |
Д-335 |
1 |
1,5 |
Варметр |
Д-335 |
1 |
1,5 |
|
Счётчик активной энергии |
СА3-И681 |
1 |
2,0 |
|
Счётчик реактивной энергии |
СР4-И689 |
1 |
3,0 |
|
Счётчик активной энергии |
Линии 6 кВ |
СА3-И681 |
28 |
36,0 |
Счётчик реактивной энергии |
СР4-И689 |
28 |
54,0 |
|
Ваттметр |
Секционный выключатель |
Д-335 |
1 |
1,5 |
Варметр |
Д-335 |
1 |
1,5 |
|
Итого |
118 |
Так как параметры трансформаторов напряжения НАМИ-6У3 подходят по всем параметрам, то примем данные трансформаторы к исполнению.
4.2.9 Выбор источников оперативного тока
Питание оперативных цепей управления, защиты, автоматики и
сигнализации, а также включающих и отключающих устройств, коммутационных аппаратов главных цепей, осуществляется от специальных источников оперативного тока. Совокупность источников питания, кабелей шин питания, переключающих устройств составляют систему оперативного тока данной подстанции [6].
В качестве системы оперативного тока на ГПП выберем смешанную систему, включающую в себя следующие системы оперативного тока:
а) система постоянного оперативного тока – в качестве источника питания используются аккумуляторные батареи;
б) система переменного оперативного тока – в качестве источника питания используются измерительные трансформаторы тока и напряжения, трансформаторы собственных нужд;
в) система выпрямленного оперативного тока – переменный ток преобразуется в постоянный (выпрямленный) с помощью блоков питания и выпрямительных силовых устройств.
В качестве дополнительных источников питания импульсного действия будем использовать предварительно заряженные конденсаторы.