
- •Иваново 2013 Аннотация
- •Содержание
- •Заключение 62 Список литературы 66 Исходные данные для проекта
- •1. Характеристика проектируемой подстанции
- •Определение типа подстанции (пс)
- •Характеристика нагрузки подстанции
- •2. Выбор трансформаторов на подстанции (число, мощность, тип, регулирование напряжения, условия охлаждения)
- •2.1. Преобразование исходного графика в эквивалентный двухступенчатый прямоугольный
- •3. Расчет токов короткого замыкания
- •3.1. Расчетная схема
- •3.2. Выбор базисных величин
- •3.3. Расчет тока трехфазного короткого замыкания
- •1) Схема замещения:
- •2) Расчет параметров схемы замещения:
- •3) Преобразование схемы замещения в эквивалентную:
- •4) Расчет действующего значения начальной периодической составляющей трехфазного тока кз и ударного тока:
- •3.4. Расчет однофазного тока короткого замыкания
- •1) Схема замещения сети для расчета однофазного кз на шинах 220 кВ:
- •2) Расчет параметров схемы замещения:
- •3) Преобразование схемы замещения в эквивалентную схему:
- •4) Расчет действующего значения начальной периодической составляющей однофазного тока кз и ударного тока:
- •3.5. Результаты расчета
- •4. Выбор схемы соединения подстанции
- •5. Выбор типов релейных защит и электрической автоматики
- •6. Выбор аппаратов и токоведущих частей
- •6.1. Выбор выключателей Для выбора аппаратов и токоведущих частей определяем ток продолжительного режима в разных точках проектируемой подстанции. Расчет тока сводим в таблицу 6.1.
- •Окончательно принимаем выключатель яэ-220л-11(21)у4. Выбор выключателей на низшем напряжении
- •6.2.Выбор разъединителей
- •6.3. Выбор аппаратов в цепи трансформатора собственных нужд
- •6.4. Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения Выбор трансформаторов тока:
- •Выбор трансформаторов напряжения:
- •6.5. Выбор сборных шин высшего напряжения
- •6.6.Выбор ошиновки цепи силового трансформатора
- •6.7. Выбор силовых кабелей
- •Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения.
- •6.4.1 Выбор трансформаторов тока на стороне вн
- •2. Выбор тт на трансформаторе со стороны 110 кВ.
- •6.4.2 Выбор трансформаторов тока на стороне нн
- •6.4.3. Выбор трансформаторов тока на секционном выключателе
- •6.4.4. Выбор трансформаторов тока на отходящей кабельной линии
- •6.4.5 Выбор трансформаторов напряжения
- •6.5. Выбор сборных шин высшего напряжения
- •6.6. Выбор ошиновки силового трансформатора
- •6.7. Выбор кабельных линий к потребителю
- •6.7.1.Проверка стандартного сечения по нагреву током длительного режима
- •6.7.2. Коэффициент предварительной загрузки:
- •Где с, с, по [4, табл. 3.2].
- •7. Оперативный ток
- •8.Выбор и обоснование конструкции распределительных устройств.
- •9. Меры по технике безопасности и противопожарной технике
- •9.1. Система рабочего и аварийного освещения
- •9.2. Защита от шума и вибрации
- •9.3. Мероприятия по технике безопасности.
- •9.3.1. Ограждение территории пс
- •9.3.2. Необходимые изоляционные расстояния.
- •9.3.3. Маркировка частей установок и предупредительная окраска
- •9.3.4. Планировки, обеспечивающие электробезопасности при обслуживании пс
- •9.3.5. Проходы, входы и выходы в ру.
- •9.3.6. Устройство защитного заземления.
- •9.3.7. Выбор электрических аппаратов и проводников с учетом нормальных режимов, возможных перегрузок и аварийных режимов.
- •9.3.8. Устройство молниезащиты.
- •9.4. Мероприятия пожарной безопасности.
- •9.4.1. Установка маслонаполненных аппаратов по ору.
- •9.4.2. Противопожарные мероприятия
- •10. Технико-экономические показатели подстанции
- •Список литературы
Выбор трансформаторов напряжения:
На секции 220 кВ принимаем ТН типа НАМИ – 220 – УХЛ1с параметрами:
- первичное напряжение 220 кВ;
- вторичное напряжение 100 В;
- допустимая мощность 400 ВА при классе точности 0,5;
группа соединений обмоток Y0/Y0/-0.
На секции 10 кВ ставим ТН «НАМИ-10-95-УХЛ2» , с параметрами:
первичное напряжение 10 кВ;
вторичное напряжение 100 В;
дополнительной вторичной 100 В;
допустимая мощность 300 ВА (при классе точности 1);
группа соединений обмоток Y0/Y0/-0.
Проверка по нагрузочной способности :
Таблица 6.15. Расчет нагрузки вторичной обмотки трансформатора напряжения
Прибор |
Тип |
Потр. мощность одной катушки |
Число катушек |
cos |
sin |
Число приборов |
Общая потр. мощность |
|
P,Вт |
Q,квар |
|||||||
Вольтметр |
Э335 |
2 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
- |
Варметр |
Д365 |
2 |
3 |
1 |
0 |
1 |
6 |
|
Ваттметр |
Д365 |
1,5 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
- |
Счетчик активной и реактивной энергии |
CE302 |
2 |
3 |
0.38 |
0.925 |
8 |
2·3·0,38·8=6,992 |
2·3·0,925·8=44,4 |
Итого |
|
|
|
|
|
|
18,992 |
44,4 |
Число КЛЭП: 24 шт.
На НН трансформатора 2 секции.
Т.к.
условие
выполняется,
то на каждой секции не требуется
установить дополнительные трансформаторы
напряжения.
На стороне ВН принимаем трансформатор напряжения НКФ – 220 II У1:
- первичное напряжение 220 кВ;
- вторичное напряжение 100 В;
- допустимая мощность 600 ВА при классе точности 1;
- группа соединений обмоток 1/1-0.
6.5. Выбор сборных шин высшего напряжения
Сборные шины ВН на 220 кВ выполняются гибкими подвесными из проводов круглого сечения. Материал – алюминий со стальным сердечником.
Сечение сборных шин выбирается по условию:
,
где
- допустимый ток для данного сечения
проводника;
- определяется с учетом рекомендаций
по табл. 6.1.
Выбираем
провод марки АС – 95/16 с
.
>
.
Для
Uн
= 220 кВ минимальное сечение Fmin=240
мм2,
следовательно выбираем провод марки
АС – 240/32 с
.
6.6.Выбор ошиновки цепи силового трансформатора
Ошиновка силового трансформатора от выводов 10 кВ до ввода в РУ выполняем в виде гибкой связи из пучка сталеалюминевых и алюминиевых проводов.
Условие проверки выбранного сечения:
Iдоп Iпрод.расч.= 1385 А.
Гибкая связь на подстанции выполняется одним проводом марки АС-500.
Выбранное сечение проверяется по термической стойкости к токам КЗ. Определяем минимально допустимое сечение:
q
мм2 ;
где
Вк=
=9,172∙(1,1+0,06+0,06)=102,588
– тепловой импульс;
C-коэффициент принимаемый для алюминиевых и сталеалюминевых проводов гибкой связи С=90 А2∙с/мм2;
-полное
время отключения выключателя с приводом;
-время
действия основной релейной защиты цепи,
где установлен выключатель;
Значение Та=0,06.
Провод
проходит по термической стойкости, т.к.
500
.