- •Содержание
- •Введение
- •1 Общая часть
- •1.1 Краткое описание и характеристики объекта
- •1.2 Выбор рода тока и напряжения
- •1.3 Расчет максимальной потребляемой мощности
- •2. Определяем активную сменную мощность электроприемников, кВт. (1)
- •1.4 Расчет осветительной сети
- •1.5 Выбор и расчет компенсирующих устройств
- •1.6 Выбор числа и мощности трансформаторов цеховой подстанции
- •1.7 Выбор и расчет низковольтной сети
- •1.8 Расчет токов короткого замыкания
- •1.9 Выбор высоковольтного присоединения с проверкой электрооборудования на устойчивость к токам короткого замыкания.
- •1.10 Выбор и расчет релейной защиты
- •1.11 Расчет и краткое описание заземляющего устройства
- •2 Специальная часть Технология разделки концов кабелей
- •3 Экономическая часть
- •11 Технико–экономические показатели проекта
- •4. Экология
- •5.Техника безопасности
- •Заключение
- •Список литературы
1.9 Выбор высоковольтного присоединения с проверкой электрооборудования на устойчивость к токам короткого замыкания.
Выбор электрооборудования установленного на стороне высокого
напряжения цеховых трансформаторных подстанций производится путем сравнения расчетных величин с допустимыми, которое выбирается по каталогу. При выборе высоковольтного электрооборудования учитывается номинальный режим, режим короткого замыкания, электродинамическая и электротермическая устойчивость электрооборудования.
Таблица 7 Высоковольтное электрооборудование.
Условия выбора |
Высоковольтный выключатель |
Трансформатор тока |
Выключатель нагрузки |
Режим работы |
|||
Расчетные величины |
Данные величины |
Расчетные величины |
Данные величины |
Расчетные величины |
Данные величины |
||
|
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Номинальный режим |
|
194,4 |
1000 |
194,4 |
200 |
32,2 |
50 |
|
|
10,6 |
32 |
- |
- |
- |
- |
Режим КЗ |
|
193,2 |
346 |
- |
- |
- |
- |
|
|
15,4 |
20 |
15,4 |
46,5 |
15,4 |
20 |
Проверка на электродинамическую устойчивость |
|
4,3 |
20 |
4,3 |
196 |
- |
- |
Проверка на электротермическую устойчивость |
Тип электрооборудования |
ВВ-TEL-10-12,5-1000-У3 |
ТПЛ-10-200/5 |
ВНП3-17 ПК-10/50 |
|
|||
Принимаем время релейной защиты, tр.з=0,5c.
(61)
где
- максимальный ток.
Imax =6∙32,4=194,4 А
Выбираем высоковольтный выключатель ВВ-TEL-10-12,5-1000-У3 [3;табл.1]
Выбираем включатель нагрузки ВНП3-17 ПК-10/50 [3;табл.3]
Выбираем трансформатор типа ТПЛ-10-200/5 [3;табл.4]
Производим проверку на электротермическую и электродинамическую
устойчивость:
Электротермическая устойчивость;
=
=196
кА, (62)
где Кт=70 – коэффициент термической устойчивости;
I1=0,2 кА – первичный ток трансформатора тока.
Электродинамическая устойчивость:
где Кдин =165 – коэффициент динамической устойчивости.
Так как условие выполняется, то высоковольтное оборудование термически и динамически устойчиво.
1.10 Выбор и расчет релейной защиты
Выбор защиты зависит от типа и мощности цехового трансформатора. На трансформаторах мощностью до 1000 кВА обычно устанавливают выключатели нагрузки, трансформаторы от 1000 до 2500 кВА устанавливаются в цехах с большой удельной мощностью нагрузки или с большой единичной мощностью электроприёмников имеют на стороне высокого напряжения высоковольтный выключатель.
Цеховой трансформатор имеет следующие виды защиты:
1)Защита от междуфазных коротких замыканий с действием на предохранитель выключателя нагрузки
2)Защита от однофазных коротких замыканий на стороне низкого напряжения с действием на расцепитель вводного автоматического выключателя
3)Газовая защита на трансформаторах осуществляется газовым реже ПГ-22.Повреждение внутри трансформатора, вызванное витковыми и межфазными замыканиями, сопровождается выделением газа и пониженными уровнями масла.
При всех видах повреждения, газы образовывающиеся в результате разложения масла и изоляции проводов, направляются через реле, устанавливаемые в трубопроводе, соединяющим бак трансформатора с расширителем и вытесняют масло из камеры реле в расширитель. В результате этого, уровень масла в газовом реле понижается , установленные в реле поплавки опускаются и прикреплённые к ним колбочки с ртутными контактами поворачиваются. При этом действует предупреждающий сигнал.
При бурном газообразовании, поворачивается поплавок и колбочка с контактами. Последние, замыкаясь действуют через указательные и промежуточные реле на отключение.
1.10.1.Намечаем трансформатор тока с соединением вторичных обмоток в
неполную звезду. Принимаем для максимальной токовой защиты реле типа РТ-40
Рисунок 6 Выбор высоковольтного оборудования.
1.10.2 Выбираем трансформаторы тока по максимальному току нагрузки,
который увеличивается в 5-6раз, так как от одной ячейки ЦРП возможно питать 5-6 трансформаторных подстанций по магистральной схеме.
1.10.3 Определяем ток срабатывания реле максимальной токовой зашиты.
Iср.р=
*Imax.нагр.,
(63)
гдеКн – коэффициент надежности =1,1÷1,25;
Imax.нагр– максимальный ток нагрузки =194,4А;
Кв – коэффициент возврата;
Кв
=
,
Кв =0,8÷0,85.
Ксх – коэффициент схемы;
Ксх
=
=1.
Кз – коэффициент самозапуска =2÷3;
Ктт – коэффициент трансформации трансформаторов тока;
Ктт
=
,
Ктт
=
=40А,
Iср.р=
.
По расчетному току Iср.р выбираем установку реле РТ-40/20, Iуст=12,5А; tср=0,5с.
1.10.4 Определяем коэффициент чувствительности по двух фазному току
короткого замыкания в конце защитной зоны.
Кч
=
=
=
(64)
Выбранная защита чувствительна, так как условие выполняется:
Кч=18,4≥1,5.
1.10.5 Производим расчет максимальной токовой отсечки на реле РТ-40 включенного во вторичные цепи тех же трансформаторов тока, максимальная токовая отсечка отстраивается от токов короткого замыкания за цеховым трансформатором, приведенным к стороне высокого напряжения трансформатора. Определяю ток срабатывания реле.
Iср.реле=Кн∙Ксх
,
(65)
где Кн – для реле типа РТ-40 =1,8÷2.
Iср.реле=
2∙1
Выбираем уставку максимальной токовой отсечки:
Iуст=21,2А реле РТ40/50.
1.10.6 Определяем чувствительность МТО
К4
=
,
(66)
К4
=
=10,9
Таблица 8 Параметры релейной защиты
Вид защиты |
Iуст, А |
tуст, с |
Тип реле |
Кч |
МТО |
21,2 |
0 |
РТ-40/50 |
10,9 |
МТЗ |
12,5 |
0,5 |
РТ-40/20 |
18,4 |
