
- •Предисловие
- •Введение
- •Электроснабжение микрорайона города
- •1. Характеристика микрорайона
- •Контрольные вопросы
- •2. Электроснабжение жилого квартала микрорайона города
- •2.1. Выбор напряжения распределительной сети
- •Контрольные вопросы
- •2.2. Определение расчётных электрических нагрузок жилых зданий
- •Пример расчёта
- •2.3. Определение расчётных электрических нагрузок общественных зданий
- •Пример расчёта
- •2.4. Определение расчётных электрических нагрузок производственных объектов
- •Контрольные вопросы
- •2.5. Выбор и обоснование схемы распределительной сети
- •Контрольные вопросы
- •2.6. Выбор числа, мощности и места расположения городских трансформаторных подстанций
- •Контрольные вопросы
- •2.7. Расчёт распределительной сети, выбор и расчёт защитных устройств на стороне низкого напряжения
- •Контрольные вопросы
- •Пример расчета
- •2.8. Расчёт освещения территории. Светотехнический расчёт освещения территории: выбор освещенности, типа ламп и светильников; расчёт осветительной сети
- •Пример расчета
- •2.9. Расчёт токов кз в сети низкого напряжения и проверка выбранной аппаратуры на действие токов кз
- •Контрольные вопросы
- •3. Выбор напряжения питающей и распределительной сети микрорайона города
- •Контрольные вопросы
- •4. Расчёт электрических нагрузок остальных кварталов и микрорайона в целом
- •Контрольные вопросы
- •5. Определение числа, мощности и местоположения остальных городских подстанций
- •Контрольные вопросы
- •6. Выбор и обоснование схемы питающей и распределительной сети микрорайона
- •Контрольные вопросы
- •7. Расчёт токов Короткого замыкания
- •Контрольные вопросы
- •8. Выбор ячеек распределительного устройства подстанции. Выбор коммутирующей аппаратуры, измерительных трансформаторов
- •Контрольные вопросы
- •9. Выбор и проверка сечений высоковольтных кабелей питающей и распределительной сети микрорайона (объекта)
- •Контрольные вопросы
- •10. Расчёт релейной защиты и автоматики системы электроснабжения города
- •Расчет максимальной токовой защиты кабельных линий 10 кВ
- •Расчет токовой отсечки линий 10 кВ
- •Мтз трансформаторов 10/0,4 кВ
- •Специальная защита нулевой последовательности устанавливается в том случае, если мтз нечувствительна к однофазному кз на стороне 0,4 кВ трансформатора.
- •Пример выполнения работы
- •Пример выполнения работы Защита от всех видов повреждений для кабельной линии w4
- •Токовая отсечка на трансформаторах мощностью до 6,3 мва
- •Заключение
- •Список рекомендуемой литературы
- •Значения сопротивлений кабелей
- •Значения сопротивлений автоматических выключателей
- •Электроснабжение городов
- •443100. Г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Главный корпус
- •443100 Г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Корпус №8
Контрольные вопросы
1. По каким параметрам производят выбор ячеек РУ?
2. Для каких целей применяют измерительные трансформаторы тока и напряжения?
3. В каком режиме работает трансформатор тока, трансформатор напряжения?
4. Что такое выключатели высокого напряжения, какие требования к ним предъявляют?
5. Перечислите условия выбора и проверки высоковольтных выключателей?
9. Выбор и проверка сечений высоковольтных кабелей питающей и распределительной сети микрорайона (объекта)
Известно, что системы проводников при протекании по ним токов испытывают электродинамические взаимодействия, сопровождающиеся значительными механическими напряжениями.
Взаимодействие проводников существенно возрастает в режиме КЗ, когда полный ток КЗ достигает своего наибольшего значения – ударного.
При протекании тока КЗ температура проводника повышается. Длительность процесса КЗ обычно мала (в пределах нескольких секунд), поэтому тепло, выделяющееся в проводнике, не успевает передаться в окружающую среду и практически целиком идет на нагрев проводника.
Поскольку ток КЗ значительно превышает ток рабочего режима, нагрев проводника может достигать опасных значений, приводя к плавлению или обугливанию изоляции, к деформации и плавлению токоведущих частей и т. п.
Выбор способа прокладки кабелей по территории городской жилой застройки производится с учетом следующих сведений.
Кабельные туннели сооружаются в магистралях городов, на крупных предприятиях, где необходимо прокладывать большое количество кабелей.
Кабельные каналы сооружают при сравнительно небольшой протяженности трассы на территории станций и подстанций заводов при большом количестве кабелей.
Кабельные эстакады и галереи используют для надземной прокладки кабелей. Этот вид кабельных сооружений широко применяют там, где непосредственная прокладка силовых кабелей в земле является опасной из-за агрессивности почвы, оползней, вечной мерзлоты и т.д. Также в качестве надземной прокладки кабелей может использоваться стены зданий.
Прокладка кабелей в блоках допускается лишь в исключительных случаях (в местах пересечения с железнодорожными путями и проездами в условиях чрезвычайной стесненности по трассе), поскольку в блоках плохие условия охлаждения.
Прокладка кабелей возможна также в трубах, асбецементных или чугунных, однако вследствие плохого охлаждения применение их ограниченно переходами через дороги, проезжие части улиц, железнодорожные пути.
В большинстве случаях кабели прокладывают без использования специальных сооружений – непосредственно в земляных траншеях.
Марка кабеля выбирается, исходя из условий прокладки, наличия блуждающих токов и с учетом других параметров.
Для каждой кабельной линии должны быть установлены наиболее допустимые токовые нагрузки. Нагрузки определяются по участку трассы с наихудшими тепловыми условиями. При выборе кабелей по условиям рабочего режима учитываются два фактора: нагрев проводника длительным рабочим током и требование экономичности установки.
Выбор кабелей производят по следующим условиям:
а) по напряжению установки:
|
(9.1) |
б) по длительно допустимому току по условию:
|
(9.2) |
где Imax – расчетный ток продолжительного режима работы электроустановки, А; определяется значение расчётного тока по следующим выражениям:
|
(9.3) |
где Si – полная мощность подстанции или суммарная мощность соответствующих трансформаторных подстанций при магистральной схеме распределения энергии, кВА. Если известны номинальные мощности трансформаторных подстанций, то расчетный ток определяется по номинальному току трансформатора с учетом перегрузки.
IДОП – длительно допустимый ток кабеля, А.
Величины длительно допустимого тока в справочниках приведены в расчете на одиночный кабель, проложенный в земле при температуре почвы 150 С или на воздухе при температуре 250 С. При других условиях прокладки кабеля вводятся поправочные коэффициенты на температуру почвы или воздуха (К1) и на число кабелей в траншеи (К2). Тогда допустимый ток будет равен:
|
(9.4) |
в) по экономической плотности тока:
|
(9.5) |
где Jэк – экономическая плотность тока, А/мм2, значения экономической плотности тока приведены в табл. 9.1.
Из двух сечений, выбранных по допустимому току и по экономической плотности, принимают наибольшее.
Выбранное по предыдущим условиям сечение кабеля проверяют на термическую стойкость по условию (8.11), где значения функции С приведены в табл. 9.1.
Если выбранный кабель не проходит по условию термической стойкости, следует выбрать кабель большего сечения.
Таблица 9.1
Тип кабеля |
Jэк, А/мм2 |
С,
|
|
6 |
10 |
||
Кабели с бумажной изоляцией |
2,5/1,4 |
140/92 |
143/94 |
Кабели с ПВХ или резиновой изоляцией |
3,1/1,7 |
114/75 |
118/78 |
Кабели с полиэтиленовой изоляцией |
3,1/1,7 |
94/62 |
98/65 |
Примечание: числитель – для меди, знаменатель – для алюминия.