
- •5.2 Расчёт токов короткого замыкания в точке к2 29
- •5.3 Расчёт токов короткого замыкания в точке к3 30
- •Введение
- •Выбор схемы электроснабжения отвала и места расположения подстанции
- •Определение мощности трансформаторов гпп и выбор силовых трансформаторов
- •Определение расчётной мощности трансформаторов
- •Выбор силовых трансформаторов
- •Определение cos φ средневзвешенного коэффициента мощности и выбор бск
- •Определение cos φ средневзвешенного коэффициента мощности
- •3.2 Выбор бск
- •Расчёт питающих и распределительных воздушных и кабельных лэп
- •4.1Расчёт лэп от рпс до гпп
- •4.2 Расчёт распределительных воздушных линий
- •4.2 Расчёт распределительных кабельных линий
- •Расчёт токов короткого замыкания по кривым затухания
- •5.1 Расчёт токов короткого замыкания в точке к1
- •5.2 Расчёт токов короткого замыкания в точке к2
- •5.3 Расчёт токов короткого замыкания в точке к3
- •Выбор высоковольтной электрической аппаратуры управления и защиты
- •Проектирование заземления участка отвала
- •Правила техники безопасности и противопожарные мероприятия
Проектирование заземления участка отвала
Для отвала принимаем сеть защитного заземления с центральным заземляющим контуром, расположенным на ГПП.
Определяем
ёмкостной ток однофазного замыкания
на землю в сетях напряжением 6 кВ,
,
А:
|
|
где
- линейное напряжение;
-
суммарная длина кабельных линий, км;
-
суммарная длина воздушных линий, км.
А
Определяем
общее сопротивление сети заземления,
,
Ом:
|
|
где
- допустимое напряжение прикосновения,
В;
Ом
Сопротивление
центрального заземляющего контура
рассчитываем из условий
≤ 4 Ом,
,Ом:
|
|
где
- сопротивление магистрального
заземляющего провода ПС-10 до наиболее
удалённой ЭУ, Ом;
|
|
где
- длина магистрального провода, км;
-
удельная проводимость,
;
-
сечение, мм2;
Ом
-
сопротивление заземляющей жилы
питающего кабеля, Ом;
|
|
где
- длина заземляющей жилы, км;
-
удельная проводимость,
;
-
сечение, мм2;
Ом
Центральный
заземляющий контур выполняется из
стальных труб диаметром
м, длиной
м, соединённых общим стальным прутом
диаметром
см, длиной
м. Трубы и соединительный прут заглублены
на
м от поверхности земли. Грунт – суглинок,
имеет удельное сопротивление
Ом/м, [5, 425].
Определяем
сопротивление одного трубчатого
электрода, верхний конец которого
расположен ниже уровня земли,
,
Ом:
|
|
где
- расстояние от поверхности земли до
середины трубы, м;
-
удельное сопротивление грунта, Ом/м;
-
диаметр трубы, м;
- длина трубы, заглублённой в грунте, м.
Ом
Находим
число трубчатых электродов заземляющего
контура,
,
шт.:
|
|
шт.
Окончательно принимаем 6 трубчатых электродов.
Находим
сопротивление растеканию соединительного
прута,
,
Ом:
|
|
Ом
Определяем общее сопротивление заземляющего контура, , Ом:
|
|
где
и
- коэффициенты использования труб и
соединительного прута для
труб, расположенных на расстоянии 6 м
друг от друга; принимается по таблице
31 [4,337]
Ом
Определяем общее сопротивление заземления наиболее удалённой установки напряжением 6 кВ, , Ом:
|
|
Ом
Таким образом, сопротивление заземления удовлетворяет нормам Правил безопасности Rз. общ.= 2,68 < 10 Ом.
При таком сопротивлении заземления напряжение прикосновения будет
(48)
где Кпр = 1 – коэффициент прикосновения;
I зз - ток однофазного замыкания на землю в сетях напряжением 6 кВ,А;
R з.общ. – общее сопротивление заземления, Ом;
В
Такое напряжение прикосновения безопасно при отключении установки за время 2 секунды.
Время срабатывания защиты, установленной на фидерах и приключательных пунктах, не превышает 0,1 секунды, а на вводе подстанции – 0,6 секунды.