
- •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
Пример выполнения работы
Д
ля
расчета токов КЗ составим схему замещения
(рис. 10.2).
Рис. 10.2. Принципиальная схема и схема замещения
Произведем расчет сопротивлений элементов схемы.
Сопротивление системы Хс=3,2/112 =0,026 Ом.
Сопротивление линии W1=0.4*10/112 =0,03 Ом.
Сопротивление трансформатора Т1 равно:
ХТР1 =10,5*10,52 /(100*10)=1,05 Ом;
ХТР3 =5,5*10,52 /(100*0,63)=8,73 Ом.
Сопротивление линии W3 составит:
W3= 0,08*0,8=0,064 Ом.
Сопротивление линии W4 составит:
W4=0,08*0,7=0,056 Ом.
Суммарное сопротивление КЗ до точки К1 будет равно:
ХК1 = Хс+ ХW1+ ХТ1+ ХW3+ ХW4=
=0,026+0,03+1,05+0,064+0,056=1,23 Ом.
Суммарное сопротивление КЗ до точки К3 равно:
ХК3 = ХК1 - ХW3= 1,23-0,064=1,166 Ом.
Суммарное сопротивление КЗ до точки К2 составит:
ХК2 = ХК3 + ХТР3 =1,166+8,73=9.89 Ом.
Суммарное сопротивление КЗ до точки К4 будет равно:
ХК4 = ХК3 + ХW3 = 1.166-0,064=1.1 Ом.
Токи короткого замыкания для начального момента времени составят соответственно:
Ik1=10500/(1.73*1.23) = 4934.44 А;
Ik2=10500/(1.73*9.89) = 613.6 А;
Ik3=10500/(1.73*1.166) = 5205.28 А;
Ik4=10500/(1.73*1.1) = 5517.60 А.
Пример выполнения работы Защита от всех видов повреждений для кабельной линии w4
Разработаем защиту от всех видов повреждений для кабельной линии W4.
Защита от многофазных КЗ может быть одноступенчатой (МТЗ) или двухступенчатой (отсечка без выдержки времени и МТЗ). МТЗ применяется в случаях, не требующих быстрого отключения линии. Обычно защита выполняется по схеме неполной звезды в двухрелейном исполнении. В качестве реагирующего органа может быть использовано реле РТ-40 или РТ-85.
Максимальная токова защита (МТЗ).
Ток срабатывания защиты составит:
;
.
Ток срабатывания реле будет равен:
,
.
Отсечка.
Ток срабатывания защиты составит:
Iс.о. ≥ 1,5 · 4934.44 =7401,66 А.
Отсечку не устанавливаем, так как она не походит по чувствительности.
МТЗ трансформаторов 10/0,4 кВ
1. Определение тока срабатывания максимальной токовой защиты без пуска по напряжению.
Ток срабатывания МТЗ определяется по выражению
где kотс=1,11,25; kв=0,80,85; Iпер. макс – максимальный переходный ток нагрузки.
Ток срабатывания защиты трансформаторов Т3(Т4):
,
где Iпер.max = Iном · Kсзп;
;
Ток срабатывания защиты трансформаторов Т3(Т4) при успешном АВР:
IС.З. =1,25*(2,5*0,7*36,4+0,7*36,4)=111,47 (А).
Ток срабатывания защиты выбираем по большему значению, т.е.
IС.З. =111,47 (А).
Расчетные токи в реле максимальных токовых защит при двухфазном КЗ (Iр.мин) за трансформатором составят:
;
IР=0,5*613,6/50/5=30,68 (А).
Ток срабатывания реле будет равен:
(А).
Коэффициент чувствительности составит:
kч
=
30,68/11,47=2,67>1,5.
Токи в реле при однофазных КЗ на стороне 0,4 кВ:
; IР=613,6/(1,73*50/5)=35,468 [А].
Коэффициент чувствительности:
kч
=
35,468/11,47=3,09 >1,5.
Специальная защита нулевой последовательности не требуется.