- •Введение
- •1 Построение графиков нагрузки подстанции
- •1.1 Суточные графики нагрузок потребителей
- •1.2 Суммарный суточный график подстанции
- •1.3 Годовой график нагрузки подстанции по продолжительности нагрузок
- •1.4 Технико-экономические показатели нагрузки подстанции
- •1.5 График полной мощности подстанции
- •2. Выбор главной схемы подстанции
- •3. Выбор трансформаторов подстанции
- •4 Расчет питающих линии электропередач
- •5. Расчет токов короткого замыкания
- •6. Выбор и проверка электрооборудования подстанции
- •6.1 Расчетные условия для проверки аппаратов и проводников по рабочему режиму
- •6.2 Выбор и проверка шин
- •1)Проверка шин вн:
- •6.3 Выбор и проверка электрических аппаратов
- •6.3.1 Выбор и проверка электрических аппаратов на высоком напряжении
- •6.3.1.1 Выбор разъединителей
- •6.3.1.2 Выбор выключателей
- •6.3.1.3 Выбор ограничителей перенапряжений
- •6.3.2 Выбор и проверка электрических аппаратов низкого напряжения
- •6.3.2.1 Выбор разъединителей
- •6.3.2.2 Выбор выключателей
- •6.3.2.3 Выбор ограничителей перенапряжений
- •6.4 Выбор контрольно-измерительной аппаратуры
- •6.4.1 Выбор трансформаторов тока
- •6.4.2 Выбор трансформаторов напряжения
- •6.5 Выбор трансформаторов собственных нужд
- •Список использованных источников
6.3.2.2 Выбор выключателей
Результаты выбора выключателя представлены в расчетной таблице 11. Таблица 11 - Расчетная таблица выбора выключателя НН
Условие выбора |
Тип выключателя |
Расчетные данные |
Каталожные данные |
|
ВК-10-20 |
=10 кВ |
=10 кВ |
|
= |
=1600 А |
|
|
=5,692 кА |
=20 кА |
|
|
= |
=52 кА |
|
|
= |
= |
Данный выключатель можно найти на сайте: http://exportpostach.com.ua/electro/vyiklyu_maslya/vk-10-20.html
6.3.2.3 Выбор ограничителей перенапряжений
Результаты выбора ограничителя перенапряжений представлены в расчетной таблице 12.
Таблица 12 - Расчетная таблица выбора ОПН ВН
Условия выбора |
Тип ОПН |
Расчетные данные |
Каталожные данные |
Uуст=Uном |
ОПН-10 УХЛ1 |
=10 кВ |
=10 кВ |
Данный ОПН можно найти на сайте: http://www.razrad.sp.ru/opn110.html
6.4 Выбор контрольно-измерительной аппаратуры
6.4.1 Выбор трансформаторов тока
Трансформатор тока предназначен для уменьшения первичного тока до значений, наиболее удобных для измерительных приборов и реле, а также для отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого напряжения.
Трансформаторы тока характеризуются номинальным первичным током 𝐼ном1 (стандартная шкала номинальных первичных токов содержит значения от 1 до 40000 А) и номинальным вторичным током 𝐼ном2 (1 или 5 А). В зависимости от токовой погрешности измерительные трансформаторы тока разделены на классы точности: 0,2; 0,5; 1; 3 и 10.
Выбор трансформаторов тока осуществляется по номинальному напряжению, номинальному току (номинальный первичный ток должен быть как можно ближе к рабочему току установки, т.к. недогрузка первичной обмотки приводит к увеличению погрешностей), конструкции и классу точности, электродинамической стойкости, термической стойкости и сопротивлению вторичной нагрузки 𝑍2. Условия выбора трансформаторов тока ПС приведены в таблице 13 (где 𝑍2 – сопротивление вторичной нагрузки трансформатора тока (Ом); 𝑍2ном – сопротивление номинальной допустимой нагрузки трансформатора тока в выбранном классе точности (Ом)).
Результаты выбора трансформаторов тока представлены в расчетной таблице 13.
Таблица 13 - Расчетная таблица выбора трансформаторов тока
Условие выбора |
Тип трансформатора тока |
Расчетные данные |
Каталожные данные |
|
ТФЗМ110-У1 |
|
=110 кВ |
|
|
= 400А |
|
|
=9,58кА |
|
|
|
= |
=1200 |
|
|
|
=30/52=1,2Ом |
Данный трансформатор тока можно найти на сайте :http://www.tdtransformator.ru/catalog/izmeritelnye/toka/ot-110-kv/tfzm-110-tfzm-220-tfzm-500.htm
Индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, поэтому 𝑍2 ≈ 𝑟2.
Вторичная нагрузка состоит из сопротивления приборов 𝑟приб, соединительных проводов 𝑟пров и переходного сопротивления контактов 𝑟конт:
(6.28)
Сопротивление приборов определяется по выражению:
где 𝑆приб – мощность, потребляемая приборами (ВА); 𝐼2ном – номинальный вторичный ток (А). Сопротивления контактов 𝑟конт принимаем 0,1 Ом Сопротивление соединительных проводов 𝑟пров зависит от их длины и сечения. Чтобы трансформатор тока работал в выбранном классе точности, необходимо выдержать условие:
≤
𝑍2ном
(Ом), (6.30)
откуда можно найти допустимое сопротивление соединительных проводов:
≤
𝑍2ном
. (6.31)
Используя данное значение 𝑟пров, можно определить необходимую площадь сечения соединительных проводов:
, (6.32)
где 𝜌 – удельное сопротивление провода (Ом∙мм2/ м ); 𝑙расч - расчетная длина проводов (м).
Во вторичных цепях применяются провода с алюминиевыми жилами (𝜌 = 0,0283 Ом∙мм2 /м).
Расчетная длина проводов зависит от схемы соединения трансформаторов тока: при включении в полную звезду 𝑙расч = 𝑙, при включении в неполную звезду 𝑙расч = √3∙𝑙, при включении в одну фазу 𝑙расч = 2∙𝑙 (где 𝑙 – длина соединительных проводов от трансформаторов тока до приборов (в один конец) (м)). 𝑙 можно принять для различных присоединений по таблице 9[4] (для подстанций указанные длины снижают на 15…20 %).
Подставляем данные в вышеперечисленные формулы.
Тогда сопротивление приборов:
.
Допустимое сопротивление соединительных проводов:
=1,2
Используя данное значение 𝑟пров, определяем необходимую площадь сечения соединительных проводов, где 𝑙расч = 𝑙=75м:
.
Принимаем контрольный кабель АКРВГ с жилами сечением 4 мм2. Тогда
сопротивление соединительных проводов будет находиться:
(Ом).
Сопротивление на вторичной нагрузке:
Таблица 14 – Измерительные приборы для стороны ВН
-
Прибор
Тип
Нагрузка, ВА
фазы
А
В
С
Ваттметр
Варметр
Счетчик активной энергии
Амперметр регистрирующий
Ваттметр регистрирующий
Ваттметр
Д-335
Д-335
САЗ-И680
Н-344
Н-348
Д-335
0,5
0,5
2,5
-
10
0,5
-
-
-
10
-
-
0,5
0,5
2,5
-
10
0,5
Итого
14
10
14

А
кА
1200
=110
кВ
=222,2
А
=
10кА