
- •1. Исходные данные
- •2. Составление схемы главных электрических соединений подстанции
- •3.2 Выбор трансформатора сн.
- •3.5 Выбор токоведущих частей и электрической аппаратуры
- •3.6 Определение максимальных рабочих токов
- •4. Расчет токов короткого замыкания
- •4.1 Сопротивление элементов цепи к.З.
- •4.3 Сопротивление до точек к.З.:
- •4.8 Действующее значение ударного тока
- •5. Проверка оборудования тяговой подстанции
- •Проверка шин:
- •5.2 Проверка изоляторов:
- •5.4 Разъединители.
- •5.5 Быстродействующие выключатели.
- •5.6 Трансформаторы тока.
- •6. Выбор сглаживающего устройства.
- •7. Выбор аккумуляторной батареи и зарядно-подзарядного устройства.
- •8. Расчет защитного заземляющего устройства.
- •9. Экономическая часть проекта
- •10. Список использованной литературы
5.4 Разъединители.
110кВ
РНД(3) - 110/630
На электродинамическую стойкость (по условию(5.10)):
На термическую стойкость (по условию(5.11)):
=1,635
На отключающую способность (5.13):
t110=0,01+0,035=0,045 c
35кВ
РНД(3) – 35/630
На электродинамическую стойкость (по условию(5.10)):
На термическую стойкость (по условию(5.11)):
10кВ
РВРЗ – 10/2000 – 1
На электродинамическую стойкость (по условию(5.10)):
На термическую стойкость (по условию(5.11)):
=0,07+0,8=0,87
5.5 Быстродействующие выключатели.
ВАБ-43-5000 Применяем сдвоенный БВ
На отключающую способность:
где Iк.наиб. – установившийся ток к.з. на шинах 3,3 кВ
Iоткл.наиб. – наибольший ток отключения БВ
5.6 Трансформаторы тока.
Рисунок 8. - Расчетная схема для выбора т.т.
5.7 Трансформатор напряжения.
10кВ
НТМИ-10кл0,5
Проверим по условию
S2н>S2 (5.19)
S2н=120ВА
Проверку на соответствие работы в принятом классе точности производим по схеме рис.9 с учетом резерва подключения перспективных потребителей. Определим суммарной активной и реактивной мощностей приборов сведено в табл.3
Рисунок 9. - Расчетная схема для выбора трансформатора напряжении
Таблица 3
Прибор
|
Тип |
Число катушек напряжения в приборе на 1 фазу
|
Число приборов на 1 фазу
|
Потреб. мощность парал. катушками |
cos φ прибора
|
sin φ прибора
|
Мощность |
||
Одного прибора |
Всех приборов |
Pприб. Вт |
Qприб. ВАр |
||||||
Счетчик активный |
САЗУ |
1 |
8 |
4 |
32 |
0,38 |
0,93 |
12,15 |
29,8 |
Счетчик реактивный |
СРЗУ |
1 |
8 |
4 |
32 |
0,38 |
0,93 |
12,15 |
29,8 |
Вольтметр с переключателем |
ЭЗО |
1 |
1 |
5 |
5 |
1 |
0 |
5 |
- |
Реле напряжения |
РН-54/160 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
0 |
2 |
- |
|
31,3 |
59,6 |
|||||||
|
Σ |
Условие выбора удовлетворяются, так как
S2н=120ВА>S2=66,5ВА
6. Выбор сглаживающего устройства.
В соответствии с “Правилами зашиты устройств связи от влияния тяговой сети электрических железных дорог постоянного тока “ рекомендуется на т. п. применять двухзвенные резонансно-апериодические сглаживающие устройства по схемам, предложенным ВНННЖТОМ и Западно-Сибирской железной дороги.
На
рис.3 изображено двухзвенное семиконтурное
сглаживающее устройство ЦННН МПС. Первое
звено состоит из шести контуров на
частоту от 100 до 600 Гц и реактора Lр1;
второе звено состоит из конденсатора
Ст
и реактора L2,
параллельно которому подключен контур
LшСш.
Это звено рассчитано на сглаживание
гармоник с частотой выше 600Гц. Звено
Lр2-LшСш
образует фильтр-пробку для частоты
300Гц: XLр2+XLш=Xсш
или
,
откуда
.
Для снижения помех в канале высокой частоты предусматривается включение конденсатора С=100мкФ между катодом выпрямителя и контуром заземления подстанции.
Сглаживающее устройство обеспечивает следующие значения:
Эквивалентное меняющее напряжение на входе питающей линии 0,7-0,4В.
Коэффициент сглаживания Ксгл=180-340.
Для сигнализации о ненормальном режиме работы в цепи фильтров включают трансформатор тока катушечного типа ТКЧ, от которого питается токовое реле, замыкающее цепи сигнализации при возникновении гармоники 150Гц.
Рисунок 10. – схема сглаживающего устройства