
- •Характеристика предприятия Павинского рэс
- •1.1. История развития Павинского рэс
- •1.2. Общие сведения о предприятии
- •1.3. Структура управления Организационная структура Павинский рэс 3 категории филиала оао «мрск Центра» - «Костромаэнерго»
- •2. Анализ существующей системы электроснабжения потребителей
- •2.1. Общие сведения об электрических сетях
- •2.2. Нагрузки потребителей по режимным дням по пс 110/35/10 кВ «Павино»
- •3. Выбор числа, типа и мощности трансформаторов
- •3.1 Выбор числа и номинальной мощности трансформаторов
- •3.2. Проверка трансформаторов на систематическую перегрузку
- •3.3. Проверка трансформаторов на аварийную перегрузку
- •3.4. Выбор схемы соединений подстанции.
- •4. Расчет токов короткого замыкания
- •4.1. Расчёт сопротивлений трансформаторов
- •4.2. Расчёт короткого замыкания в точке к1
- •4.3. Расчёт короткого замыкания в точке к2
- •4.4. Расчёт короткого замыкания в точке к3
- •5. Выбор оборудования трансформаторной подстанции
- •5.1. Выбор выключателей
- •5.2. Выбор разъединителей на подстанции
- •5.2.1. Выбор разъединители на стороне 110 кВ.
- •5.2.2. Выбор разъединителей на стороне 35 кВ.
- •Технические параметры выбранного разъединителя соответствуют режиму работы. Остальные разъединители по стороне 35 кВ выбираем такого же типа.
- •5.2.3. Выбор разъединителей на стороне 10 кВ.
- •5.3. Выбор ограничителей перенапряжения (опн)
- •5.4. Выбор измерительных трансформаторов
- •5.4.1. Выбор измерительных трансформаторов тока
- •5.4.2. Выбор измерительных трансформаторов напряжения
- •5.5. Расчет релейной защиты линии 10кВ
- •6. Анализ потерь электрической энергии в сетях 10 кВ
- •6.1. Виды потерь электрической энергии
- •6.2. Расчет потерь энергии по времени максимальных потерь
- •Расчёт ведём по методу наибольших (максимальных) потерь электроэнергии, как в программном комплексе рап-10 [16]:
- •6.3. Расчет потерь энергии после реконструкции
- •7. Безопасность и экологичность проекта
- •7.1. Общие положения
- •8.2. Анализ производственного травматизма Павинского рэс
- •8.3. Характеристика опасных и вредных факторов технологических процессов и устройств, разрабатываемых в проекте
- •8.4. Анализ состояния безопасности работ при реконструкции воздушных линий электропередачи
- •Персонал, обслуживающий линию электропередач, снабжается средствами защиты обеспечивающие безопасность их работы.
- •8.5. Расчёт молниезащиты подстанции «Павино»
- •8.6. Пожарная безопасность
- •8.7. Экологичность проекта
- •8.8. Мероприятия по улучшению безопасности
- •7. Экономическое обоснование проекта
- •7.1. Экономическое обоснование реконструкции линии 10 кВ
- •7.2. Экономическое обоснование замены масляных выключателей на вакуумные
5.1. Выбор выключателей
Выключатель - это контактный коммутационный аппарат, способный выключать, проводить, отключать рабочие среды различают масляные, воздушные, электромагнитные и вакуумные выключатели токи и токи короткого замыкания.
Выбор выключателей производится по следующим параметрам [3]:
по напряжению установки
Uуст Uном (5.1)
где Uуст - номинальное напряжение установки, В;
Uном - номинальное напряжение выключателя, В.
по длительному току
Iраб Iном (5.2)
где Iраб - рабочий ток линии, А;
Iном- номинальный ток выключателя, А.
по отключающей способности
IКЗ (3) Iоткл. ном. (5.3)
где IКЗ (3) – расчётный трёхвызный ток короткого замыкания, А;
Iоткл. ном. - номинальный ток отключения выключателя, А (по каталогу).
по электродинамической стойкости
iу (3) iдин (5.4)
где iу (3) - расчётный ударный ток короткого замыкания, А;
iдин - ток динамической стойкости выключателя, А.
по термической стойкости
BK Iтерм2tтерм (5.5)
Где BK - расчётный тепловой импульс, кА2с;
Iтерм - ток термической стойкости выключателя, кА (по каталогу) ;
tтерм - время термической стойкости выключателя, с (по каталогу).
В
соответствии с перечисленными условиями
(1-5) проверяем на
стороне 110 кВ после секции шин выключатель элегазовый ЗАР1FG/TR.
Рабочий ток Iраб = 52,5 А, ток трёхфазного короткого замыкания IКЗ (3) = 0,199 кА, ударный ток iу (3) = 0,299 кА и тепловой импульс BК = 30,183 кА2с.
Условия выбора сводим в таблицу 5.2.
Таблица 5.2. - Выбор выключателя на стороне 110 кВ после
секции шин для трансформатора ТДТГ-10000/110 (Т-1)
Расчётные данные |
Каталожные параметры выключателя |
Условия выбора |
Выключатель ЗАР1FG/TR |
||
Uуст = 110 кВ |
Uном = 110 кВ |
Uуст Uном |
Iраб = 52,5 А |
Iном = 4000 А |
Iраб Iном |
IКЗ (3) = 0,199 кА |
Iоткл. ном. = 40 кА |
IКЗ (3) Iоткл. ном. |
iу (3) = 0,299 кА |
iдин = 40 кА |
iуд (3) iдин |
BК = 3,32 кА2с |
Iтерм2tтерм = 2020,3 = 120 кА2с |
BК Iтерм2 tтерм |
Выбор выключателя для трансформатора ТДТГ-1000/110 (Т-1) производится аналогично.
Таблица 5.3. - Выбор выключателя на стороне 110 кВ после
секции шин для трансформатора ТДТГ-6300/110 (Т-2)
Расчётные данные |
Каталожные параметры выключателя |
Условия выбора |
Выключатель ЗАР1FG/TR |
||
Uуст = 110 кВ |
Uном = 110 кВ |
Uуст Uном |
Iраб = 33,1 А |
Iном = 4000 А |
Iраб Iном |
IКЗ (3) = 0,199 кА |
Iоткл. ном. = 40 кА |
IКЗ (3) Iоткл. ном. |
iу (3) = 0,299 кА |
iдин = 40 кА |
iуд (3) iдин |
BК = 3,32 кА2с |
Iтерм2tтерм = 2020,3 = 120 кА2с |
BК Iтерм2 tтерм |
В соответствии с перечисленными условиями (5.1-5.5) на стороне 110 кВ до секции шин вместо устаревшего масленого выключателя ММО-110 выбираем новый вакуумный выключатель ВРС-110 .
Рабочий ток Iраб =52,5 А, ток трёхфазного короткого замыкания IКЗ (3) = 0,199 кА, ударный ток iу (3) = 0,299 кА и тепловой импульс BК = 30,183 кА2с.
Условия выбора сводим в таблицу 5.4.
Таблица 5.4. - Выбор выключателя на стороне 110 кВ до секции шин
Расчётные данные |
Каталожные параметры выключателя |
Условия выбора |
Выключатель ВРС-110 |
||
Uуст = 110 кВ |
Uном = 110 кВ |
Uуст Uном |
Iраб_т1 = 52,5 А |
Iном = 2500 А |
Iраб Iном |
IКЗ (3) = 0,199 кА |
Iоткл. ном. = 31,5 кА |
IКЗ (3) Iоткл. ном. |
iу (3) = 0,299 кА |
iдин = 31,5 кА |
iуд (3) iдин |
BК = 3,32 кА2с |
Iтерм2tтерм = 2520,3 = 187 кА2с |
BК Iтерм2 tтерм |
В соответствии с перечисленными условиями (5.1-5.5) выбираем на
стороне 35 кВ выключатель вакуумный ВБЭТ-35III-25/630 УХЛ1.
Рабочий ток Iраб = 12 А, ток трёхфазного короткого замыкания IКЗ (3) = 0,577 кА, ударный ток iу (3) = 0,863 кА и тепловой импульс BК = 27,68 кА2с.
Условия выбора сводим в таблицу 5.5.
Таблица 5.5. - Выбор выключателя на стороне 35 кВ
Расчётные данные |
Каталожные параметры выключателя |
Условия выбора |
Выключатель ВБЭТ-35III-25/630 УХЛ1 |
||
Uуст = 35 кВ |
Uном = 35 кВ |
Uуст Uном |
Iраб = 12 А |
Iном = 630 А |
Iраб Iном |
IКЗ (3) = 0,577 кА |
Iоткл. ном. = 25 кА |
IКЗ (3) Iоткл. ном. |
iу (3) = 0,863 кА |
iдин = 63 кА |
iуд (3) iдин |
BК = 27,68 кА2с |
Iтерм2tтерм = 2520,3 = 187 кА2с |
BК Iтерм2 tтерм |
В соответствии с перечисленными условиями (5.1-5.5) выбираем на
стороне 10 кВ выключатель вакуумный ВВТЭ-10-20/630УХЛ1.
Рабочий ток Iраб = 38 А, ток трёхфазного короткого замыкания IКЗ (3) = 1,193 кА, ударный ток iу (3) = 1,787 кА и тепловой импульс BК = 118,52 кА2с.
Условия выбора сводим в таблицу 5.6.
Таблица 5.6. - Выбор выключателя на стороне 10 кВ.
Расчётные данные |
Каталожные параметры выключателя |
Условия выбора |
Выключатель ВВТЭ-10-20/630УХЛ1 |
||
Uуст = 10 кВ |
Uном = 10 кВ |
Uуст Uном |
Iраб = 38 А |
Iном = 630 А |
Iраб Iном |
IКЗ (3) = 1,193 кА |
Iоткл. ном. = 20 кА |
IКЗ (3) Iоткл. ном. |
iу (3) = 1,787 кА |
iдин = 52 кА |
iуд (3) iдин |
BК = 118,52 кА2с |
Iтерм2tтерм = 2020,3 = 120 кА2с |
BК Iтерм2 tтерм |