- •1 Обоснование принятых технических решений
- •2 Расчёт электрических нагрузок
- •2.1 Расчет электрических нагрузок на стороне 0,4 кВ
- •2.2 Расчет осветительной нагрузки по удельной мощности
- •2.3 Компенсация реактивной мощности на стороне 0,4 кВ
- •2.4 Выбор силового трансформатора
- •3 Расчёт токов короткого замыкания
- •3.1Расчет токов короткого замыкания на шинах 6 кВ гпп
- •3.2 Выбор кабеля ввода
- •3.3 Расчет токов короткого замыкания на стороне 6 кВ цехового ру
- •3.4 Расчет токов короткого замыкания с учетом подпитки высоковольтных двигателей.
- •3.5 Расчет токов короткого замыкания на стороне 0,4 кВ цеховой подстанции.
- •4 Выбор защитной коммутационной аппаратуры и проводниковой продукции на 0,4 кВ
- •4.1 Определение пиковых токов к узлам схемы
- •4.2 Выбор автоматических выключателей для ввода и секционного
- •4.3 Выбор защитной и коммутационной аппаратуры и проводниковой продукции к одному двигателю и к шр
- •5 Выбор и проверка высоковольтного электрооборудования в цепи линии ввода
- •5.1 Выбор разъединителя в цепи линии ввода
- •5.2 Выбор высоковольтного выключателя
- •5.3 Выбор и проверка сборных шин на 0,4 кВ
- •5.4 Выбор и проверка сборных шин на 6 кВ
- •5.5 Выбор трансформатора тока в цепи линии ввода
- •5.5.4 Выбираем трансформатор тока тпл – 10 -400/5, таблица (5.9) [6]
- •5.6 Выбор трансформатора напряжения
- •6 Релейная защита линии ввода
- •7 Расчет заземляющего устройства и проверка срабатывания защитной аппаратуры на 0,4 кВ с глухим заземлением нейтрали
- •7.1 Расчет заземляющего устройства цеховой трансформаторной подстанции
- •7.2 Проверка условия срабатывание низковольтной защитной аппаратуры к однофазным токам короткого замыкания в сетях с глухозаземлённой нейтралью
5 Выбор и проверка высоковольтного электрооборудования в цепи линии ввода
Рисунок 5.1- Высоковольтное оборудование в цепи линии ввода
5.1 Выбор разъединителя в цепи линии ввода
5.1.1 Исходные данные:
- таблица (2.2)
таблица (3.2)
5.1.2 Выбираем по напряжению:
(5.1)
5.1.3 Выбираем по току:
(5.2)
5.1.4 Выбираем разъединитель для внутренней установки РВЗ-6/400 IIIУЗ таблица (5.5) [6]
5.1.5 Проверяем на динамическую устойчивость:
;
(5.3)
.
(5.4)
Разъединитель динамически устойчив.
5.1.6 Проверяем по термической стойкости:
;
(5.5)
;
(5.6)
;
(5.7)
;
(5.8)
.
(5.9)
где, IНТУ – номинальный ток термической устойчивости;
tНТУ – время термической устойчивости.
Разъединитель термически устойчив.
5.2 Выбор высоковольтного выключателя
5.2.1 Выбираем по напряжению:
(5.10)
5.2.2 Выбираем по току:
(5.11)
5.2.3 Выбираем высоковольтный выключатель для внутренней установки ВМПЭ-10-630-20У3, таблица (5.1) [6].
5.2.4 Проверяем по отключающей способности:
;
(5.12)
;
(5.13)
;
(5.14)
;
(5.15)
-по
рисунку 49[2]. (5.16)
где tРЗmin=0,01с – минимальное время защиты;
tСВ=0,07с – таблица (5.1) [6]
5.2.5 Апериодический ток за время τ:
(5.17)
где,
-по рисунку
3.25[2]
;
(5.18)
.
(5.19)
5.2.6 Проверяем на динамическую стойкость:
;
(5.20)
;
(5.21)
;
(5.22)
.
(5.23)
где, IПР.С и iПР.С - таблица(5.1) [6]
Выключатель динамически устойчив.
5.2.7 Проверка на термическую устойчивость:
;
(5.24)
;
(5.25)
. (5.26)
Выключатель термически устойчив.
Таблица 5.1 – данные высоковольтного выключателя и разъеденителя
Условие выбора |
Расчетные данные |
Каталожные данные |
Примечание |
|
ВМПЭ-10-630/20УЗ |
РВЗ – 6/400 IУЗ |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Uв≥Uуст(кВ) |
6 |
10 |
6 |
Выбираем по напряжению |
Iв≥IР(А)(А) |
381,96 |
630 |
400 |
По току |
Iкп≥I”(кА) iав ≥ iаτ(кА) |
14,3 4,03 |
20 3,95 |
- - |
По отключающей способности |
Iпр.ск≥I” iпрс ≥ iу (кА) |
14,3 36,4 |
20 52 |
- 41 |
По динамической устойчивости |
Iнту²·tнту≥βк |
308,77 |
3200 |
1024 |
По термической устойчивости |
Тип привода |
|
ПЭ – 11 |
ПР – 10 |
|
