- •Расчетно-пояснительная записка к выпускной квалификационной работе
- •Аннотация
- •Содержание
- •Раздел 4. Выбор оборудования 1сш русн-3
- •Введение
- •Раздел 1. Характеристика ктэц-1
- •На напряжении 6кВ
- •Раздел 2. Расчёт нагрузок и токовом длительного режима
- •Раздел 3. Расчет токов короткого замыкания
- •2 Рисунка, схема и замещение
- •3.2.Расчёт относительных базисных сопротивлений элементов сети.
- •Раздел 4. Выбор оборудования 1сш русн-3
- •4.1. Выбор кру 1сш русн-3
- •4.2.Выбор выключателей 10 кВ.
- •4.3. Выбор трансформатора напряжения 6кВ
- •4.4. Выбор трансформаторов тока 6кВ
- •4.5. Выбор ограничителей перенапряжения (опн) 6кВ
- •Раздел 5. Безопасность и экологичность проекта
- •5.1. Законодательство рф по охране труда и экологии производства
- •5.2. Производственный травматизм и экологичность санитарно – гигиенических условий на территории тэц-1
- •5.3 Вредные и опасные производственные факторы
- •5.4. Расчёт молниезащиты для русн-3 тэц-1
- •5.5. Пожарная безопасность
- •5.6 Экологичность проекта
- •Раздел 6. Технико-экономическое обоснование проекта
- •6.1. Расчет для масляных выключателей
- •6.2. Расчет для вакуумных выключателей
- •Заключение
- •Список использованных источников
4.3. Выбор трансформатора напряжения 6кВ
При выборе типов ТН необходимо ориентироваться на типы ТН, которые используются в качестве встраиваемого оборудования заводом-изготовителем ячеек комплектного распределительного устройства (КРУ).
В КРУ, принятом для установки в данном проекте (КРУ СЭЩ-63), используются ТН типа НАЛИ-СЭЩ-6.
первичное напряжение 6000 В;
вторичное напряжение 100 В;
допустимая мощность 90 ВА при классе точности 0,5.
Для выбора трансформатора напряжения необходимо знать полную мощность вторичной нагрузки этого трансформатора.
Полная мощность вторичной нагрузки трансформатора напряжения определяется по формуле:
где P2 - активная мошность вторичной нагрузки трансформатора напряжения, Вт;
Q2 - реактивная мошность вторичной нагрузки трансформатора
напряжения, вар.
Расчет активной и реактивной мощности вторичной нагрузки трансформатора напряжения выполним в форме таблицы «см. в табл. 4.4»
Таблица 4.4 – Расчёт мощности вторичной нагрузки трансформатора напряжения
Наименование потребителя |
Тип |
S, ВА |
Nоб. |
Nпр. |
Р2, Вт |
Q2, вар |
Вольтметр |
Э-365-1 |
1 |
1 |
4 |
4 |
0 |
Реле напряжения ЗМН |
РН-54/160 |
0,5 |
1 |
8 |
4 |
0 |
Реле напряжения АВР ТСН |
РН-53/60Д |
5 |
1 |
4 |
20 |
|
Итого: |
28 |
0 |
||||
Определяем полную мощность вторичной нагрузки трансформатора напряжения по формуле ():
SДОП ≥∑SПОТР; 90 >28, тоесть условие выполняется.
4.4. Выбор трансформаторов тока 6кВ
Выбор трансформатора тока сводится к расчету вторичной нагрузки трансформатора тока.
Пример расчёта для НХВ-1:
Вторичная нагрузка трансформатора тока определяется по формуле:
где RПРИБ – сопротивления приборов, Ом;
RКОНТ – сопротивление контактов, Ом;
RПРОВ – сопротивление проводов, Ом.
Cопротивление приборов определяется по формуле:
где SПРИБ – мощность потребляемая потребителями, ВА;
I2НОМ – номинальный вторичный ток трансформатора тока, А.
Расчет SПРИБ выполним в форме таблицы «см. в табл. 4.5»
Таблица 4.5 – Расчёт мощности вторичной нагрузки трансформатора тока
Потребитель |
Тип |
Количество |
Нагрузка фазы, ВА |
||
А |
В |
С |
|||
Амперметр |
Э-365-1 |
1 |
- |
1 |
- |
Реле тока |
РТ-40/20 |
по 2 в фазе |
0,5∙2=1 |
- |
0,5∙2=1 |
Сопротивление контактов RКОНТ принимают равным 0,1 Ом по л2 у старого
Определяем сопротивление проводов по формуле ________----------___
Где p - удельное сопротивление меди 0,0175 Оммм2/м;
l – длина соединительных проводов, для нхв-1 равна 104м;
q – сечение провода 2,5 мм2;
Индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, поэтому Z2 (расчетная нагрузка трансформатора тока) приблизительно равна r2.
Принимаем к установке трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10.
Для ТОЛ-СЭЩ-10 Z2НОМ=1,2Ом, следовательно условие выбора трансформаторов тока выполняется: Z2≤ Z2НОМ 0,868<1,2.
Аналогично рассчитываем вторичную нагрузку трансформаторов тока остальных присоединений и результаты сводим в таблицу 4.5
Таблица 4.5 – Вторичная нагрузка трансформаторов тока
Присоединение |
Длина провода,м |
RПРОВ, Ом |
RПРИБ, Ом |
RКОНТ, Ом |
Z2, Ом |
ПЭН-1 |
108 |
0,756 |
0,064 |
0,1 |
0,92 |
ЦЭН-1 |
52 |
0,364 |
0,064 |
0,1 |
0,528 |
СЭН-5 |
25 |
0,175 |
0,144 |
0,1 |
0,419 |
НХВ-1 |
104 |
0,728 |
0,04 |
0,1 |
0,868 |
ТСН-1 |
5 |
0,035 |
0,092 |
0,1 |
0,227 |
П.л.1 РУСН-3 |
5 |
0,035 |
0,072 |
0,1 |
0,207 |
По результатам таблицы делаем вывод что для всех присоединений подходят трансформаторы тока ТОЛ-СЭЩ-10.
Устанавливаемые трансформаторы тока для каждого фидера сводим в таблицу 4.6
Таблица 4.6 – Трансформаторы тока 1СШ РУСН-3
№ Ячейки |
Место установки |
IНОМ,А |
Тип трансформатора тока |
1 |
ПЭН-1 |
35,439 |
ТОЛ-СЭЩ-10-50/5 У2 |
2 |
ЦЭН-1 |
35,036 |
ТОЛ-СЭЩ-10-50/5 У2 |
3 |
СЭН-5 |
68,186 |
ТОЛ-СЭЩ-10-75/5 У2 |
4 |
НХВ-1 |
22,15 |
ТОЛ-СЭЩ-10-30/5 У2 |
5 |
ТСН-1 |
153,283 |
ТОЛ-СЭЩ-10-200/5 У2 |
6 |
П.л.1 РУСН-3 |
575,609 |
ТОЛ-СЭЩ-10-600/5 У2 |
7 |
резерв |
0 |
резерв |
