
- •Введение
- •Исходные данные
- •1. Общий баланс активных мощностей проектируемой станции
- •2. Выбор структурной схемы проектируемой электростанции
- •3. Выбор основного оборудования
- •3.1. Выбор генераторов главной схемы кэс
- •3.2 Выбор трансформаторов
- •3.3 Выбор линий электропередачи
- •3.4 Выбор секционных реакторов
- •4. Расчет токов короткого замыкания
- •4.1. Расчет параметров схемы замещения
- •4.2. Расчет трехфазного короткого замыкания в точке к1
- •4.3 Определение расчетных токов продолжительного режима в цепях электростанции
- •5. Выбор сборных шин, токопроводов
- •5.1 Выбор сборных шин гру
- •5.2 Выбор токопроводов
- •6. Выбор электрических аппаратов
- •6.1 Выбор выключателей и разъединителей
- •6.2 Выбор трансформаторов напряжения
- •6.3 Выбор трансформаторов тока
- •6.4 Выбор линейных реакторов
- •7. Принципиальная схема управления и сигнализации выключателем
- •8.1.Общие положения
- •7.2 Дистанционное управление выключателями
- •7.3 Сигнализация выключателей
- •8. Защита окружающей среды
- •Список используемой литературы:
6.3 Выбор трансформаторов тока
Трансформаторы
тока предназначены для уменьшения
первичного тока до значений, наиболее
удобных для измерительных приборов
(чаще всего
и
),
реле, а также для отделения цепей
измерения и защиты от первичных цепей
высокого напряжения. Токовые цепи
измерительных приборов и реле имеют
малое сопротивление, поэтому трансформатор
тока нормально работает в режиме, близком
к режиму КЗ.
Условия выбора трансформаторов тока:
1. По напряжению установки ;
2.
По току
;
3. По конструкции и классу точности;
4.
По электродинамической стойкости:
,
Где:
-
кратность электродинамической стойкости;
-
номинальный первичный ток трансформатора
тока;
-
ток электродинамической стойкости;
-
ударный - ток КЗ.
5.
По термической стойкости:
,
Где:
-
тепловой импульс по расчету;
-
время термической стойкости;
-
ток термической стойкости.
6.
На вторичной нагрузке
.
Выбираем трансформатор тока в цепи генератора. Так как участок от выводов генератора до стены турбинного отделения выполнен комплектным токопроводом ГРТЕ-10-8550-250, то выбираем трансформатор тока встроенный в токопровод ТШ-20-12000/5 [2]. Перечень необходимых измерительных приборов выбираем по таблице 4.11 [2, с.364]:
Таблица 10. Вторичная нагрузка трансформатора тока
Прибор |
Тип |
Нагрузка, ВА Фазы |
||
А |
В |
С |
||
Ваттметр Варметр Счетчик активной энергии Амперметр регистрирующий Ваттметр регистрирующий Ваттметр (щит турбины) |
Д-335 Д-335 САЗ-И681 Н-344 Н-348 Д-335 |
0,5 0,5 2,5 - 10 0,5 |
- - - 10 - - |
0,5 0,5 2,5 - 10 0,5 |
Итого |
|
14 |
10 |
14 |
Как видно из таблицы 10, наиболее загружены трансформаторы тока фаз А и С.
Общее сопротивление приборов определяется следующим образом:
Индуктивное
сопротивление токовых цепей невелико,
поэтому
.
Вторичная нагрузка состоит из сопротивлений
приборов, соединительных проводов и
переходного сопротивления контактов.
Сопротивление контактов при количестве приборов больше 3 принимается равным 0,1 Ом.
Сопротивление соединительных проводов зависит от их длины и сечения. Чтобы трансформатор тока работал в заданном классе точности, необходимо выполнение условия:
.
Отсюда следует, что:
Для генератора 63 МВт применяется кабель с алюминиевыми жилами, ориентировочная длина 40 м, трансформаторы тока соединены в полную звезду, поэтому lрасч=l, тогда сечение:
.
Принимаем контрольный кабель АКРВГ-4 мм2.
Тогда
пересчитываем сопротивление проводов:
В
соответствии с полученными данными,
Для проверки выбранного трансформатора тока, пользуясь каталожными данными, сведем все величины в таблицу 11:
Таблица 11. Выбор трансформатора тока
Расчетные данные |
Каталожные данные ТШ-20-10000/5 |
Uуст=6,3 кВ |
Uном=24 кВ |
Imax=10246 А |
Iном=12000 А |
iуд=84,41 кА |
Не проверяются |
|
|
Z2ном=0,943 Ом |
Z2ном= |
Выбранный трансформатор тока удовлетворяет всем условиям.
Схема включения трансформатора тока и напряжения с измерительными приборами в цепь генератора показана на рисунке 12.
Рисунок 12. Схема включения измерительных приборов генератора