- •Разработал студент _______________ а.С.Ческидов
- •Содержание
- •1 Выбор основного оборудования на станции.
- •2 Выбор главной схемы станции. Для выбора главной схемы станции намечаем два варианта
- •3 Выбор трансформаторов
- •Выбираем два автотрансформатора типа
- •Выбираем два автотрансформатора типа
- •5 Технико - экономический расчёт главной схемы.
- •6 Выбор схемы и трансформаторов собственных нужд на электростанции.
- •Главная структурная схема станции и схема собственных нужд приведены на рисунке 6.1
- •7 Расчёт токов короткого замыкания.
- •Определить сопротивление системы
- •Для блочных трансформаторов т1, т2
- •7.8. Определить начальное значение периодической составляющей тока к.З.
- •8 Выбор выключателей и разъединителей для блока 220 мВт u 110 кВ Выбор оборудования в цепи блочного трансформатора на стороне вн
- •Тип применяемых трансформаторов напряжения: зном–1/20; зном-20
- •9.Выбор электрооборудования по номинальным параметрам для остальных цепей..
- •10.Выбор описание конструкции ру-220 кВ
- •Список литературы
7.8. Определить начальное значение периодической составляющей тока к.З.
От энергосистемы
От генераторов G1 G2
От генератора G3 G4 G5
7.9 Определяем токи к.з. в точке К–2 в момент отключения
Предварительно выбираем выключатель по напряжению типа
МГУ-20-9500-У3 [3]
Определяем полное время отключения короткого замыкания
Определяем значение токов по ветвям
От системы:
От генератора G1-G2
Определяем приведённый ток генераторов к той ступени напряжения, на которой рассматривается короткое замыкание
Определяем отношение периодической составляющей тока короткого замыкания к приведённому току генераторов
Определяем периодическую составляющую короткого замыкания в момент отключения
Iп.t=Iп.о. =88.2Ка
От генераторов G3 G4 G5
Найти по кривым значение отношения: [7]
(7.20)
Определяем периодическую составляющую короткого замыкания в момент отключения
(6.21)
Полученные значения токов сносим в таблицу 7.1
Таблица 7.1 – Значения токов короткого замыкания
Точки |
Токи к. з. Источники |
Iп.о., кА |
iу, кА |
|
Iпт., кА |
Iao кА |
К-1 |
Система G1;G2; G3 G4 G5 Суммарный |
1.79 10 7.8 19.6 |
5.6 22.7 17.7 46 |
0.45. 2.5 1.9 4.85
|
1.79 13.9 17.9 33.6 |
2.5 14 11 27.5 |
К-2 |
Система G1;G2; G3G4 G5 Суммарный |
9.9 88.2 53.1 151.1 |
22.5 200 120 342 |
|
9.9 59 37.3 106 |
14 124.6 75 213 |
8 Выбор выключателей и разъединителей для блока 220 мВт u 110 кВ Выбор оборудования в цепи блочного трансформатора на стороне вн
Производим предварительный выбор выключателя и разъединителя, по следующим известным параметрам и их технические характеристики сносим в таблицу 8.1
Таблица 8.1 – технические характеристики выключателя и разъединителя
Расчётные данные |
Каталожные данные Вык–ль ВГУ110-40-3150У1 |
Каталожные данные Разъединитель РНДЗ-110/3200У1 |
Тип привода |
Пневматический |
-
-
-
ПД-1У1 |
Максимальный
ток в цепи трансформатора
(8.1)
где: Sн.т. – номинальная мощность трансформатора;
где: Iдоп. – допустимый ток на шины выбранного провода;
По отключающей способности;
Проверяем возможность отключения аппериодической составляющей тока К.З.
Проверяем выключатель и разъединитель на электродинамическую стойкость;
Согласно ПУЭ сборные шины и ошиновка в РУ–110 кВ выбираются из условия нагрева
Тепловой импульс от действия тока короткого замыкания
-Выключатель
(8.1)
-Разъединитель
8.2 Выбор токоведущих частей на станции
Выбираем марку провода учитывая, что токоведущие части в РУ–110кВ и выше выполняются сталеалюминевыми проводами
Принимаем провод: АС-300/48
Проверить выбранный провод по условию коронирования
(8.3)
Определить начальную критическую напряжённость
(8.4)
где: r0 – радиус провода;
m – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности
провода (для многопроволочных проводов m=0,82)
Определить напряжённость электрического поля вокруг проводов
(8.5)
где: U – линейное напряжение,кВ;
rэкв. – эквивалентный радиус расщеплённых проводов [7]
Дср. – среднее геометрическое расстояние между проводами фаз, см;
(8.7)
где: Д – расстояние между соседними фазами,см; для ОРУ-220кВ=4,0 м
Проверка на термическое действие тока короткого замыкания не производится, так как шины выполнены голыми на открытом воздухе.
8.3 Выбор ошиновки в цепи трансформатора
Ошиновка выполняется таким же проводом, что и сборные шины ОРУ, то есть расщепленным проводом 2*АС-240/32
8.4 Выбор трансформаторов тока и напряжения
Выбираем предварительно трансформатор тока типа ТФЗМ 110Б-У1 [7]
- по роду установки: для наружной
- по напряжению установки:
-
по току:
- по электродинамической стойкости:
где: iу – ударный ток короткого замыкания по расчёту;
iдин. – ток электродинамической стойкости;
-
по термической стойкости:
где:
- тепловой импульс по расчёту;
tтер. – время термической стойкости по расчёту;
Iтер. – ток термической стойкости;
Расчётные и каталожные данные сводим в таблицу 8.2
Таблица 8.2 – расчётные и каталожные данные трансформатора тока
Расчётные данные |
Каталожные данные |
Uуст.=110кВ
Iмах=1381А
iу=58,69кА
В
|
Uном.=110кВ
Iном.=1500А
iдин.=212кА
В
|
Выбираем перечень приборов, согласно ПУЭ со стороны высокого напряжения трансформатора устанавливается амперметр.
Определяем нагрузку по фазам и сводим в таблицу 8.3
Таблица 8.3 – вторичная нагрузка трансформатора токаv
Прибор |
Тип |
Нагрузка, В*А, фазы А В С |
Амперметр |
Э-335
|
0,5 0,5 0,5
|
ИТОГО: |
|
0,5 0,5 0,5 |
- проверить трансформатора тока по вторичной нагрузке
где: Z2 – вторичная нагрузка трансформатора тока;
Z2ном. – номинальная допустимая нагрузка трансформатора
тока в выбранном классе точности;
Определить вторичную нагрузку трансформатора тока
Индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, поэтому:
z2≈r2
Определить сопротивление приборов
где: Sпр. – мощность потребляемая приборами
I2 – вторичный номинальный ток приборов;
Определить
сечение соединительных проводов
где:
- для меди, удельное сопротивление
материала
Lрасч. – расчётная длина, зависящая от схемы соединения
трансформатора тока и приборов
Принимаем контрольный кабель КРВГ с жилами сечением 2,5 мм2.
Выбор трансформаторов напряжения
Выбираем трансформаторы напряжения типа: НКФ–110-83У1
- по напряжению:
- по роду установки: для наружной установки, схема соединения обмоток Y/Y/Δ
- по классу точности: класс точности - 0,5
- по вторичной нагрузке:
где: Sном. – номинальная мощность в выбранном классе точности;
S2 – нагрузка всех измерительных приборов, присоединённых к
трансформаторам напряжения, В*А;
Определяем потребляемую мощность приборами и сводим в таблицу 8.4
Таблица 8.4 – вторичная нагрузка трансформатора напряжения
Прибор |
Тип |
S одной об-ки, В*А |
Числ об-ок |
СОSφ |
Sinφ |
Число приборов |
Общая потребляемая S Р, Вт Q,В*А |
Вольтмет
Ваттметр
Варметр
Счётчик активной. энергии |
Э-335
Д-335
Д-335
ЦЭ-6812 |
2
1,5
1,5
2Вт |
1
2
2
2 |
1
1
1
0,38 |
0
0
0
0,925 |
1
1
1
1 |
2 -
6
3 -
4 9,7
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
15 9,7 |
Для соединения трансформатора напряжения с приборами принимаем контрольный кабель КРВГ с сечением жил 2,5 мм2 по условию механической прочности
8.7 .Выбор электрооборудования в цепи генератора.
8.7 Выбор выключателей и разъединителей
Производим предварительный выбор выключателя и разъединителя по следующим известным параметрам и их технические характеристики сносим в таблицу 8.5
Максимальный ток в цепи трансформатора
где: Sн.т. – номинальная мощность трансформатора;
Тепловой импульс от действия тока короткого замыкания
Таблица 8.5 –технические характеристики выключателя и разъединителя
Расчётные данные |
Каталожные данные Вык – ль ВВГ-20/160У3 |
Каталожные данные Разъед – ль РВП-20/12500У3 |
|
|
- -
-
|
8.8
Выбор токоведущих частей от генератора
до блочного трансформатора
Согласно ПУЭ рекомендуется выбирать комплектный токопровод (КЭТ)
по условиям: Uуст.≤Uн, Iмах≤Iн и проверять на электродинамическую стойкость по условию iу≤iдин..
Выбирается комплектный токопровод типа:
ТЭКН-Е-20-20000-560
- по напряжению:
по току:
- по электродинамической стойкости:
Тип опорного изолятора: ОФР–24–750
Шаг между изоляторами: 3000мм
