 
        
        - •1. Исходные данные
- •2. Обработка исходных данных
- •3. Действительные размеры заземляющего устройства
- •4. Расчет заземляющего устройства с помощью эвм
- •Интегральные параметры границ
- •5. Проектирование заземляющего устройства по инженерной методике
- •6. Определение массы металла заземляющего устройства
- •Список использованных источников
содержание
1. Исходные данные…………………………………………………………..…..3
2. Обработка исходных данных ……………………………………..……….....4
3. Действительные размеры заземляющего устройства…………………….....4
4. Расчет заземляющего устройства с помощью ЭВМ ……………………......6
5. Инженерный расчёт заземляющего устройства ………………………….....7
6. Определение массы металла заземляющего устройства…………………...10
Вывод ………………………………………………………………………….....11
Список использованных источников…………………………………….……..12
Приложение: чертёж заземляющего устройства……………………………....14
1. Исходные данные
Используя исходные данные, обосновать и спроектировать заземляющее устройство подстанции, удовлетворяющее требованиям ПУЭ, с помощью ЭВМ и инженерной методики. Точность выполняемого на ЭВМ моделирования должна быть не менее -2%. По завершению работы необходимо сравнить результаты реализации обеих методик.
На подстанции имеются естественные заземлители с общим сопротивлением 1 Ом.
Исходные данные приведены в табл.1.1.
Таблица 1.1
Исходные данные для проектирования заземляющего устройства
| Параметр | Значение | 
| 
			Ток
			замыкания на землю – 
			 | 1 | 
| 
			Удельное
			сопротивление грунта – 
			 | 80 | 
| 
			Глубина залегания
			– 
			 | 0.7 | 
| 
			Диаметр
			искусственного заземлителя – 
			 | 0.02 | 
| 
			Строительные
			размеры подстанции – 
			 | 40 50 | 
| 
			Сопротивление
			естественных заземлителей, 
			 | 1 | 
2. Обработка исходных данных
Параметры подстанции определяются на основании ее площади застройки:
S = а × b = 40 × 50 = 2000 (м2). (1)
Из табл.П.4.15 [2] выбирается по найденной площади застройки подстанция ГПП-110-IV-2х25000 Б2Р .
Где: ГПП – главная понизительная подстанция;
110 – напряжение высшей стороны, кВ;
IV– схема РУ высшего напряжения (два блока линия-трансформатор с выключателем в цепи трансформатора);
2х25000- число и мощность трансформаторов;
2 Х ТРДН-25000/110:
Т – трехфазный трансформатор;
Р – расщепление обмоток на стороне НН;
Д – охлаждение с естественной циркуляцией масла и принудительной воздуха;
Н – регулирование напряжения под нагрузкой РПН.
Б2Р –схема РУ низшего напряжения (две секционированные системы шин );
         Согласно
ПУЭ [1] п. 1.2.16, работа электрических сетей
напряжением   110 кВ может предусматриваться
как с глухозаземлённой, так и с эффективно
заземленной нейтралью. Выбираем
глухозаземленную нейтраль, так как
неизвестен ток однофазного к.з. на землю
 
 
3. Действительные размеры заземляющего устройства
Согласно ПУЭ [1] п. 1.7.93, для исключения электрической связи внешней ограды с заземляющим устройством расстояние от ограды до элементов заземляющего устройства, расположенных вдоль неё с внутренней, с внешней или с обеих сторон должно быть не менее 2 метров. Исходя из этого положения определяются действительные размеры заземляющего контура:
азу = а – (2+2) ; аЗУ = 40-(2+2)=36 (м)
bЗУ = b – (2+2) ; bЗУ = 50-(2+2)=46 (м)
3.1 Определим необходимое сопротивление искусственного заземлителя с учетом использования естественных заземлителей:
				 Ом.
                                          (2)
Ом.
                                          (2)   
где:
   
 –
допустимое сопротивление заземляющего
устройства;
–
допустимое сопротивление заземляющего
устройства;
     
 – сопротивление
естественного заземлителя;
– сопротивление
естественного заземлителя;
     
 –
сопротивление
искусственного заземлителя.
–
сопротивление
искусственного заземлителя.
3.2 Удельное сопротивление грунта ρ для горизонтальных и вертикальных электродов согласно исходным данным равно 80 Ом*м.

 ,
			кА
,
			кА ,
			Ом/м
,
			Ом/м ,
			м
,
			м ,
			м
,
			м ,
			м
,
			м м
м ,
			Ом
,
			Ом