
- •Курсовой проект
- •Содержание:
- •8. Выбор типа, числа и мощности трансформаторов цеховых тп,
- •10. Выбор компенсирующих устройств на напряжении до и выше 1000в.
- •Задание на курсовой проект.
- •Исходные данные:
- •1. Расчетные нагрузки корпусов и предприятия.
- •1.2 Определение расчетных нагрузок предприятия:
- •2. Картограмма нагрузок и выбор места расположения гпп.
- •3. Выбор числа и мощности трансформаторов гпп.
- •4. Определение сечения питающих линий 110 кВ.
- •5. Составление схемы электрических соединений гпп.
- •6. Выбор режима работы нейтралей трансформаторов гпп.
- •1. Расчет тока к.З. В точке к1.
- •Расчет тока к.З. В точке к2.
- •Выбор коммутационных аппаратов ру гпп.
- •7.3 Определение минимально допустимых сечений кабельных линий по термической стойкости токам к.З.
- •9. Составление схемы распределения электроэнергии по территории предприятия на напряжении 10кВ.
- •10. Выбор компенсирующих устройств на напряжении до и выше 1000в.
- •10.2 Компенсирующие устройства выше 1000в.
- •11. Выбор сечения кабельных линий.
- •Литература:
5. Составление схемы электрических соединений гпп.
.
Схема электрических соединений ГПП.
рис.1 Типовая схема ГПП.
6. Выбор режима работы нейтралей трансформаторов гпп.
Электрические сети с номинальным напряжением 110 кВ и выше работают с большими токами замыкания на землю, с эффективно или глухозаземлёнными нейтралями.
Сети с номинальными напряжениями 6 – 35 кВ работают с малыми токами замыкания на землю, с изолированной нейтралью при небольших токах замыкания на землю, или с компенсированной нейтралью при определённых превышениях значений емкостных токов.
Режимы нейтралей трансформаторов ГПП.
Согласно ПУЭ, компенсация емкостного тока замыкания на землю в сетях 10 кВ должна применяться при значениях тока более 20А. Величина емкостного тока зависит от протяженности кабельных линий 10 кВ. В проекте сеть 10 кВ не превышает 20 км и величина емкостного тока не превышает 20 А, что позволяет выбрать изолированную нейтраль у вторичных обмоток трансформаторов ГПП.
7. Расчет токов короткого замыкания, выбор коммутационных аппаратов РУ ГПП, определение минимально допустимых сечений отходящих кабельных линий по термической стойкости токам короткого замыкания.
Расчет токов короткого замыкания.
Расчет и выбор оборудования выполняем для следующего по стандартной мощности трансформатора, т.е. для трансформатора ТРДН 40000/110, uк.з. – 10,5%.
Расчет производится в базисных единицах :
Базисная мощность: Sб = 1000 ;
Базисные напряжения : Uб1 = 115 кВ, Uб2 = 10,5 кВ;
Базисные токи:
Iб1
=
= кА.
Iб2
=
= кА.
рис.3. Схемы замещения.
1. Расчет тока к.З. В точке к1.
Рассчитаем сопротивление системы: Xс = Sб/Sк.з. =
ЭДС системы: Ес = 1.
Сопротивление
воздушной линии: Xw
=
,
где: Xуд – удельное сопротивление линии = 0,4 Ом/км;
l – длина линии, км.
Xw =.
Результирующее сопротивление до точки К1:
Хрез.1 = Хс + Хw =
Ток короткого замыкания в точке К1:
Iк1
=
;
Расчет тока к.З. В точке к2.
Сопротивления трансформатора с расщепленной обмоткой определяются из соотношений:
Xв.т.
=
;
Xн.т.
=
,
где: Кр – коэффициент расщепления, для трансформаторов с расщеплённой обмоткой равен 3,5.
Результирующее сопротивление до точки К2:
Xрез.2 = Xс + Xw + Xв.т. + Xн.т. =.
Ток короткого замыкания (начальный сверхпереходной ток) в точке К2 равен:
Iк2
=
=
кА.
Ударный ток короткого замыкания в точке К2 равен:
,
где: Ку – ударный коэффициент.
Ку = 1+e0.01/Ta ,
где:Ta – постоянная времени цепи короткого замыкания.
Ta
=
(c),
где: rрез – активное сопротивление цепи от источника энергии до точки короткого замыкания.
ω –угловая частота = 2πf = 314 рад/с.
Активное сопротивление элементов схемы :
-
система :
-
трансформаторы : Rв.т.=
=
Rн.т.=
=
-
воздушные линии; Rw=
=
rрез
=
Ta = (c)
кА