
- •2. Электроснабжение предприятия
- •2.1. Объемы работ при реконструкции
- •2.2. Графики электрических нагрузок подстанции
- •2.3. Выбор типа, числа и мощности трансформаторов на пс
- •2.3.1. Выбор автотрансформаторов 220/110 кВ
- •2.3.2. Проверка автотрансформаторов мощностью 200 мва
- •2.3.3. Проверка автотрансформаторов мощностью 125 мва.
- •2.3.4. Выбор мощности автотрансформатора 220/110 кВ на основе технико-экономического сравнения.
- •2.3.5. Выбор автотрансформаторов 500/220 кВ
- •2.3.6. Проверка автотрансформаторов мощностью 3х167 мва
- •2.3.7. Проверка автотрансформаторов мощностью 3х135 мва.
- •2.3.8. Выбор мощности автотрансформатора 500/220 кВ на основе технико-экономического сравнения.
- •2.3.9. Выбор автотрансформаторов 750/500 кВ
- •2.3.6. Проверка автотрансформаторов мощностью 3х417 мва
- •2.3.10. Выбор регулировочных трансформаторов
- •2.4. Выбор главной схемы электрических соединений подстанции
- •2.5. Расчет токов короткого замыкания
- •2.6. Выбор высоковольтного оборудования
- •2.6.2. Выбор высоковольтных выключателей
- •2.6.3. Выбор разъединителей
- •2.6.6. Выбор заземлителей
- •2.6.7. Выбор трансформаторов тока
- •2.6.7. Выбор трансформаторов напряжения
- •2.6.8. Выбор ограничителей перенапряжений
- •2.6.9. Выбор шин и изоляторов
- •2.6.10. Выбор кабелей
- •2.6.11. Выбор средств компенсации реактивной мощности
- •2.4.2 Выбор схемы питания собственных нужд подстанции
- •2.4.3 Оперативный ток на подстанции
- •2.4. Система измерений на подстанции
2.6. Выбор высоковольтного оборудования
Выбор электрооборудования на каждой ступени напряжения производится методом сравнения. При этом сравниваются номинальные параметры принятого к установке аппарата
с расчетными значениями токов, напряжений в местах установки этого электрооборудования.
Условием правильного выбора является превышение номинальных параметров относительно
расчетных или их равенство. Указывается выбор всего применяемого электрооборудования.
Выбор оборудования приведен в таблицах с указанием номинальных параметров оборудования и параметров сети.
2.6.2. Выбор высоковольтных выключателей
Выключатель – это аппарат, предназначенный для отключения и включения цепей высокого напряжения в нормальных и аварийных режимах.
Выключатель является основным коммутационным аппаратом в электрических установках, он служит для отключения и включения цепи в любых режимах. Наиболее тяжёлой и ответственной операцией является отключение токов короткого замыкания.
К выключателям высокого напряжения предъявляются следующие требования [1]:
надёжное отключение токов любой величины от десятков ампер до номинального тока отключения;
быстрота действия, т.е. наименьшее время отключения;
пригодность для автоматического повторного включения, т.е. быстрое включение выключателя сразу же после отключения;
возможность пофазного (пополюсного) управления для выключателей 110 кВ и выше;
удобство ревизии и осмотра контактов и механической части;
взрыво- и пожаробезопасность;
удобство транспортировки и обслуживания.
Высоковольтные
выключатели должны длительно выдерживать
номинальный ток
и номинальное напряжение
Выбор выключателей производится:
по
напряжению
по
длительному току
по отключающей способности.
В первую очередь производится проверка на симметричный ток отключения:
,
где
- действующее значение периодической
составляющей тока короткого замыкания
в момент
начала расхождения дугогасительных
контактов;
- номинальный ток отключения, кА.
Затем проверяется способность выключателя отключить асимметричный ток короткого замыкания, т. е. полный ток короткого замыкания с учётом апериодической составляющей:
где
- апериодическая составляющая тока
короткого замыкания в момент расхождения
контактов ;
- номинальное значение относительного
содержания апериодической составляющей
в отключаемом токе короткого замыкания;
- наименьшее время от начала короткого
замыкания до момента расхождения
дугогасительных контактов,
где
- минимальное время действия релейной
защиты;
- собственное время отключения выключателя.
На электродинамическую устойчивость выключатель проверяется по предельному сквозному току короткого замыкания:
где
-
начальное значение периодической
составляющей тока короткого замыкания
в цепи выключателя;
- действующее значение предельного
сквозного тока короткого замыкания (по
справочнику);
- ударный ток короткого замыкания в цепи
выключателя;
-
амплитудное значение предельного
сквозного тока короткого замыкания (по
каталогу).
На термическую устойчивость выключатель проверяется по тепловому импульсу:
где - тепловой импульс по расчету;
-
предельный ток термической устойчивости
по каталогу;
-
длительность протекания тока термической
устойчивости, с.
Проверка выключателей по параметрам восстанавливающегося напряжения обычно не проводится.
Рассмотрим
выбор высоковольтного выключателя на
ОРУ 750 кВ. Максимальный рабочий ток
равен:
Из справочника намечаем элегазовый выключатель типа GL 318 и производим его проверку:
1) на симметричный ток отключения, кА:
2) на способность выключателя отключать асимметричный ток КЗ:
значение
при
с
определили из графика [7],
;
3) на электродинамическую устойчивость, кА:
4) на термическую устойчивость, кА2с:
Результаты выбора выключателей сведены в таблицу 5.1.
Таблица 5.1
Выбор высоковольтных выключателей
GL 318 |
||
Условие выбора |
Расчетные данные |
Каталожные данные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GL 317 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GL 314 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВРС-10-31,5/2000 У2 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочные данные для компактного модуля LTB Compact 145 приведены в таблице 5.2.
Выбор и проверка выключателя LTB 145D1/B сведены в таблицу 5.3.
Таблица 5.2
Компактный модуль LTB Compact 145
Параметры |
|
Номинальное напряжение, кВ |
110 |
Номинальный ток, А: - сборных шин - других элементов КРУЭ |
2000 3150 |
Электродинамическая стойкость, кА |
100 |
Термическая стойкость, кА |
31,5 |
Выключатель |
|
Ток отключения, кА |
31,5 |
Ток включения, кА: - наибольший пик - начальное действующее значение периодической составляющей |
100 79 |
Собственное время отключения с приводом, с |
0,03 |
Трансформатор тока |
|
Первичный ток, А |
2000 |
Вторичный ток, кА |
1 |
Число вторичных обмоток для РЗ |
5 |
Таблица 5.3
Проверка выключателя типа LTB компактного модуля.
LTB 145D1/B |
||
Условие выбора |
Расчетные данные |
Каталожные данные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|