
- •Пм.01. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования
- •140448.51 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
- •1 Общая часть
- •1.2. Характеристика цеха и потребителей электроэнергии
- •2.1 Расчет электрических нагрузок цеха и разработка графиков
- •2.2 Выбор числа и типа силовых трансформаторов
- •2.3 Выбор схемы трансформаторной подстанции
- •2.4 Расчет токов короткого замыкания
- •2.5 Выбор оборудования трансформаторной подстанции
- •2.6 Выбор схемы электроснабжения цеха
- •2.7 Расчет сетей цеха
- •2. 8 Коммутация и защита сетей
- •2.9 Мероприятия по повышению коэффициента мощности
- •2.10 Расчет заземляющего устройства
- •Заключение
2.3 Выбор схемы трансформаторной подстанции
(приведено для примера)
По типу предприятия, числу и мощности трансформаторов выбираем КТП 2х1000.
На вводах распределительного устройства по высокой стороне 10 кВ устанавливаем масляные выключатели, предназначенные для оперативной и аварийной коммутации. Масляные выключатели характеризуются тем, что гашение возникающей при разрыве электрической дуги происходит путем ее эффективного охлаждения в потоке газовой смеси, вырабатываемой дугой в результате разложения и испарения масла.
Для создания видимого разрыва цепи служит разъединитель.
Для преобразования первичного напряжения 10кВ во вторичное напряжение
0,4кВ служат масляные трансформаторы ТМ-1000.
По низкой стороне 0,4 кВ ставим: трансформаторы тока, которые служит для преобразования измеряемого первичного тока во вторичный. Для этого их первичная обмотка включена в цепь измеряемого тока, а к вторичной подключены контрольно - измерительные приборы – амперметры, счетчикови (для измерения активной и реактивной энергии). Трех полюсный автоматический выключатель, предназначенный для защиты трансформатора от токов к.з. и перегрузки на шинах подстанции.
Секционный автомат предназначен для автоматического включения резерва(АВР).
Рисунок 3 – Схема подстанции.
Производим
расчет питающей линии к ТП.
Для трансформатора находим ток нагрузки Iн по формуле: [2, с.151]
Iн=
,
(14)
где Sтр – полная табличная мощность, кВА;
U1 –напряжение по высокой стороне, кВ.
По справочным таблицам
находим экономическую плотность тока
jэк,
А/мм2.
Для кабеля алюминиевого jэк=1,6А/мм2
Экономическое сечение кабеля находим по формуле: [4, с.131]
Sэк=
,
(15)
где Sэк – экономическое сечение кабеля, мм2
По величине Sэк выбираем стандартное сечение кабеля.
По произведенным расчетам выбираем кабель и записываем его данные в табличной форме.
Таблица 5 Технические данные кабелей.
Тип |
S, мм2 |
хо, Ом/км |
ro, Ом/км |
Iдоп, А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
r0- рассчитывают по формуле:
Кабель прокладывается в траншее на глубине 0,7 метра. По строительным конструкциям с креплением скобами, сигнальная лента ярко оранжевая.
Кабель проверяем по току.
Кабель должен соответствовать условию
Iнагр
Iдоп;
Проверяем кабель по потере напряжения по формуле: [6, с.159]
ΔU=
Iнагрℓ(rocosφ+хоsinφ),
(16)
где ℓ - длина питающей кабельной линии, км;
ro – активное сопротивление, Ом/км;
хо – реактивное сопротивление, Ом/км;
ΔU – потери напряжения в трансформаторе, В.
Определяем потери напряжения ΔU в процентном отношении:
ΔU%=
,
(17)
По ПУЭ кабельная линия должна удовлетворять норме по потере напряжения, не больше 5%.
Кабель подходит.