
- •Содержание
- •Введение
- •Исходные данные
- •Выбор силового трансформатора для подстанции № 3
- •Составление схемы электрических соединений подстанции.
- •Выбор оборудования на станции.
- •5.Расчет токов короткого замыкания
- •6.Выбор электрооборудования главной схемы подстанции
- •6.1.Выбор высоковольтных выключателей на стороне вн
- •6.2 Проверка выключателя вгбу-110.
- •6.4.Выбор высоковольтных выключателей на стороне нн
6.2 Проверка выключателя вгбу-110.
Условия выбора выглядят достаточно просто:
U ном. выкл.≥ U сети ном.; Iном. выкл.≥ I норм. расч.; Кпг Iном выкл ≥ I прод. расч.,
где U ном. выкл – номинальное напряжение выключателя;
I ном. выкл - номинальный ток выключателя;
I норм расч – ток нормального режима, расчетный;
Кпг – коэффициент перегрузки, от. ед.;
I прод. расч. - ток продолжительного режима, расчетный.
Выключатель проверяется в соответствии с нижеследующей схемой:
Рис 5. Схема проверки выключателя
|
|
|
Таблица 8. Средние значения ударного коэффициента Куд и постоянной времени Та для характерных ветвей, примыкающих к точке КЗ.
Место КЗ |
Куд |
Та (с) |
Турбогенератор мощностью 12–60 МВт |
1,94 -1,955 |
0,16-0,25 |
Турбогенератор мощностью 100–1000 МВт |
1,975-1,98 |
0,4-0,54 |
Ветвь генератор–трансформатор |
1,9-1,95 |
0,1-0,2 |
Система, связанная с шинами, где рассматривается КЗ, воздушными линиями, напряжением 35 кВ 110-150 кВ 220-330 кВ 500-750 кВ |
1,608 1,608-1,717 1,717-1,78 1,85-1,895 |
0,02 0,02-0,03 0,03-0,04 1,85-1,895 |
Сборные шины повышенного напряжения станций с трансформаторами мощностью 80 МВА в единице и выше |
1,85-1,935 |
0,06-0,15 |
до 80 МВА в единице |
1,82-1,904 |
0,05-0,1 |
За линейным реактором на электростанции |
1.9 |
0,1 |
За линейным реактором на подстанции |
1.85 |
0,06 |
Ветвь асинхронного двигателя |
1,6 |
0,02 |
За кабельной линией 6-10 кВ |
1,4 |
0,01 |
За трансформатором мощностью 1000 кВА |
1,6 |
0,02 |
РУ повышенного напряжения подстанции |
1,8 |
0,05 |
РУ вторичного напряжения подстанции |
1,85 |
0,06 |
Так как место КЗ - Сборные шины повышенного напряжения станций с трансформаторами мощностью до 80 МВА в единице, выбираем Куд=1.86, Та=0.075 с.
6.2.1. Проверка высоковольтного выключателя по включающей способности:
6,06*1.86=15.940 кА.
Сравним расчетные данные нашей схемы с заводскими данными высоковольтного выключателя.
Следовательно, высоковольтный выключатель прошел проверку по включающей способности.
6.2.2.Проверка высоковольтного выключателя по отключающей способности
,
Рис 6. Типовые кривые
Так как,
Выбираем по графику γ=0.98.
γ*0.98*6,06 кА=5.939 кА.
5.939 кА, следовательно, первое условие выполняется.
=
Сравним:
следовательно, условие выполняется.
Высоковольтный выключатель прошел проверку по отключающей способности.
6.2.3.Проверка высоковольтного выключателя на электродинамическую стойкость.
Токи и были определены ранее.
Из технических характеристик выключателя:
Сравним полученные значения:
, следовательно,
, следовательно,
Высоковольтный выключатель прошел проверку на электродинамическую стойкость.
6.2.4. Проверка высоковольтного выключателя на термическую стойкость.
Из технических характеристик выключателя:
Определим
Ранее были вычислены:
=5.939кА,
=10.582 .
Проверим выполнение условия:
,
4800 ≥10.582 .
Следовательно, высоковольтный выключатель прошел проверку на термическую стойкость.
6.3.Выбор разъединителей на стороне ВН
Выбираем разъединители типа РГП –110/1250:
Рис 7. Разъединитель РГП –110/1250
Предназначен для включения и отключения обесточенных участков цепи высокого напряжения 110кВ промышленной частоты 50Гц, а также заземления отключенных участков при помощи заземляющих ножей. Разъединители изготавливаются в однополюсном исполнении. Могут соединяться при монтаже в трёхполюсный аппарат, управляемый ручными или двигательными приводами. Условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха от +40°С до -60°С;
окружающая среда - промышленная атмосфера тип II;
скорость ветра до 40 м/с при отсутствии гололёда и 15м/с при наличии корки льда до 10 мм;
высота установки над уровнем моря не более 1000м
Таблица 9.Технические характеристики:
Определим
Условия выбора разъединителя:
Условия проверки разъединителя:
1.Условия проверки разъединителей на электродинамическую стойкость:
Из технических характеристик:
Ранее было вычислено:
, следовательно, разъединитель удовлетворяет по электродинамической стойкости.
2.Условия проверки разъединителей на термическую стойкость:
Из технических характеристик выключателя:
Определим
Ранее были вычислены:
=4.61 кА,
=10.582 .
Проверим выполнение условия:
,
≥10.582
Следовательно, высоковольтный разъединитель прошел проверку на термическую стойкость.