
- •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
Выбор высоковольтной электрической аппаратуры управления и защиты
По номинальным параметрам выбираем отделитель ОДЗ-35 с заземляющими ножами, [5,276]
Сопоставляем расчётные и каталожные величины для принятого отделителя:
Таблица 7 – Выбор отделителя
Расчётные величины |
Каталожные величины |
|
= 35 кВ |
|
|
= 3,5 кА |
|
= 2,37 кА |
|
кА
(36)
Так как все гарантируемые заводом величины больше расчётных, значит отделитель выбран правильно.
По номинальным параметрам выбираем короткозамыкатель КРН-35 рубящего типа наружной установки, [5,276]
Сопоставляем расчётные и каталожные величины для принятого короткозамыкателя:
Таблица 8 – Выбор короткозамыкателя
Расчётные величины |
Каталожные величины |
|
= 35 кВ |
|
= 630 А |
= 3,5 кА |
|
= 2,37 кА |
|
Так как все гарантируемые заводом величины больше расчётных, значит короткозамыкатель выбран правильно.
По номинальным параметрам выбираем разъединитель РНД-35/1000 для наружной установки двухколонковый, [5,281]
Сопоставляем расчётные и каталожные величины для принятого разъединитель:
Таблица 9 – Выбор разъединителя
Расчётные величины |
Каталожные величины |
= 35 кВ |
= 35 кВ |
= 45 А |
= 1000 А |
= 3,5 кА |
= 64 кА |
= 2,37 кА |
|
|
= 25 кА |
,
(37)
где
- установившийся ток КЗ;
-
фиктивное время действия защиты, сек.
кА
Определяем эффективный ток по формуле (36):
кА
Так как все гарантируемые заводом величины больше расчётных, значит разъединитель выбран правильно.
По номинальным параметрам выбираем выключатель маломасляный ВММ-10, [5,269]
Сопоставляем расчётные и каталожные величины для принятого масляного выключателя:
Таблица 10 – Выбор маломасляного выключателя
Расчётные величины |
Каталожные величины |
|
= 10 кВ |
= 0,134 кА |
= 0,63 кА |
= 7,66 кА |
= 25 кА |
= 4,59 кА |
= 17,6 кА |
|
|
По формуле (37) определяем:
, где - установившийся ток КЗ; - фиктивное время действия защиты, сек. |
|
кА
Так как все гарантируемые заводом величины больше расчётных, значит масляный выключатель выбран правильно.
Для управления маломасляным выключателем выбираем пружинный привод.
По номинальным параметрам выбираем опорный изолятор внутренней установки ОФ-10-375, [5,295]
Сопоставляем расчётные и каталожные величины для принятого изолятора:
Таблица 11 – Выбор опорного изолятора
Расчётные величины |
Каталожные величины |
= 6 кВ |
= 10 кВ |
|
= 375 А |
Так как все гарантируемые заводом величины больше расчётных, значит опорный изолятор выбран правильно.
В качестве приключательного пункта принимаем КРУ ЯКНО – 10ЭП с пружинным приводом. Сопоставляем расчётные и каталожные величины [1, 180].
Таблица 12 – Выбор ПП
Расчётные величины |
Каталожные величины |
|
= 10 кВ |
|
= 630 А |
= 5,68 кА |
|
= 0,49 кА |
|
|
|
Так как все гарантируемые заводом величины больше расчётных, значит ПП выбран правильно.