
- •Тут должно быть задание Аннотация
- •Содержание
- •Введение
- •1 Расчет электрических нагрузок подстанции
- •2 Выбор типа, числа и мощности силовых трансформаторов
- •2.1 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов.
- •2.2 Технико-экономический выбор номинальной мощности трансформаторов.
- •3 Выбор главной электрической схемы подстанции
- •4 Расчет токов короткого замыкания
- •5 Выбор электрических аппаратов и проводников
- •5.1 Выбор аппаратов на стороне вн.
- •5.2 Выбор аппаратов на стороне нн
- •6 Выбор основных конструктивных решений по понизительной подстанции
- •7 Релейной защита на подстанции
- •8 Выбор оперативного тока
- •9 Собственные нужды подстанции
- •10 Система измерений на подстанции
- •11 Расчет заземления подстанции
- •12 Молниезащита подстанции
- •Заключение
- •Список использованных источников
10 Система измерений на подстанции
Контроль за режимом работы основного и вспомогательного оборудования на подстанции осуществляется с помощью контрольно-измерительных приборов, устанавливаемых на щитах управления. На линиях высокого напряжения устанавливаются приборы, фиксирующие параметры необходимые для определения мест повреждения.
Понизительный трехобмоточный трансформатор с расщепленной обмоткой:
- ВН – амперметр;
НН – амперметр, ваттметр, варметр, счетчики активной и реактивной энергии в каждой цепи НН.
Сборные шины 6 кВ:
Вольтметр для измерения междуфазных напряжений и вольтметр фазных напряжений (устанавливается на каждой секции).
Линия 6 кВ:
Амперметр, счетчик активной и реактивной энергии.
Трансформатор собственных нужд:
ВН приборы не устанавливаются;
НН – амперметр, счетчик активной энергии.
11 Расчет заземления подстанции
Все металлические части электроустановок, не находящиеся под напряжением, должны заземляться.
В открытых электроустановках корпуса присоединяют непосредственно к заземлителю проводами. В зданиях прокладывается магистраль заземления, к которой присоединяют заземляющие провода. Магистраль заземления соединяют с заземлителем не менее чем в двух местах.
Заземляющее устройство для установок 110 кВ и выше выполняется из вертикальных заземлителей; соединительных полос; полос, расположенных вдоль рядов оборудования; и выравнивающих полос, проложенных в поперечном направлении и создающих заземляющую сетку с переменным шагом.
11.1 Определение напряжения на заземлителе:
Рисунок 11.1 - Схема заземлителя
Для
,
(с) ,
находим
.
Для сложных заземлителей из горизонтальных и вертикальных проводников находим коэффициент напряжения прикосновения:
где
- параметр, зависящий от
.
Т.к. грунт принят однородным, то
.
– длина
вертикального заземлителя;
-
длина горизонтальных заземлителей;
-
расстояние между вертикальными
заземлителями;
-
площадь заземляющего устройства;
Напряжение на заземлителе:
в пределах допустимого (ниже 10 кВ).
11.2 Сопротивление заземляющего устройства:
11.3 Определение общего сопротивления сложного заземлителя:
,
где
– эквивалентное сопротивление грунта;
– общая
длина вертикальных заземлителей;
расчетная модель заземлителя представляет собой квадрат со стороной:
,
т.к
,
Число ячеек по стороне квадрата:
принимаем
.
Длина полос в расчетной модели:
Длина сторон ячейки:
Число вертикальных заземлителей:
принимаем
.
Общая длина вертикальных заземлителей:
Общее сопротивление сложного заземлителя:
что
меньше
Найдем напряжение прикосновения:
что меньше допустимого значения 500 В.
Использовании в качестве грунта чернозема или торфа будет достаточным.