- •Содержание:
- •Резюме проекта
- •1. Общие сведения
- •Данные по электрическим нагрузкам
- •2. Расчет и анализ установившихся режимов северного энергорайона Кузбасской энергосистемы.
- •2.1. Контроль предварительного режима.
- •2.2. Нормальный режим.
- •2.3. Вывод в ремонт вл 220 кВ Ново-Анжерская – Крохалевская
- •2.4. Вывод в ремонт вл 220 кВ Ново-Анжерская – Заискитимская
- •3. Выбор и проверка электрического оборудования пс-220/6/6кВ кВ Яшкинский Цемент
- •3.1. Выбор силового трансформатора.
- •3.2. Выбор выключателя.
- •3.2. Выбор разъединителей
- •3.3. Выбор измерительного трансформатора тока
- •3.4. Выбор трансформатора напряжения.
- •3.5. Выбор ограничителей перенапряжений (опн) для защиты электрооборудования подстанции.
- •3.6. Выбор токоограничивающего реактора
- •4. Механический расчет воздушной линии электропередач
- •4.1. Расчет удельных механических нагрузок от внешних воздействий на провода
- •4.1.1. Нормативные нагрузки
- •4.1.2. Расчетные нагрузки
- •4.1.3. Результирующие нагрузки
- •4.2. Определение физико-механических характеристик провода
- •4.2.1 Арифметическое определение критических длин пролетов
- •4.3. Расчет критической температуры и выявление климатических условий, соответствующих наибольшему провисанию провода
- •4.4. Расчет габаритного пролета
- •4.5. Выбор изоляторов
- •4.5.1. Выбор изоляторов для промежуточной гирлянды изоляторов:
- •4.5.2. Выбор изоляторов для натяжной гирлянды изоляторов
- •4.6. Построение расстановочного шаблона
- •4.7. Расчет специального перехода
- •4.8. Расчет грозозащитного троса для промежуточной опоры
- •4.9 Определение нагрузок на промежуточные опоры
- •4.9.1. Постоянные нагрузки
- •4.9.2. Кратковременные нагрузки
- •4.10. Расчет грибовидного фундамента -подножника для промежуточной опоры
- •4.10.1. Расчет по деформации (на сжатие)
- •4.10.2. Расчет по деформациям (на вырывание)
- •4.10.3. Расчет по устойчивости (по несущей способности)
- •4.11 Расчет грозозащитного троса для анкерной опоры
- •4.12 Определение нагрузок на анкерные опоры
- •4.12.1. Постоянные нагрузки
- •4.12.2. Кратковременные нагрузки
- •4.13 Расчет грибовидного фундамента -подножника под анкерную опору
- •4.13.1. Расчет по деформации (на сжатие)
- •4.13.2.Расчет по деформациям (на вырывание)
- •4.13.3. Расчет по устойчивости (по несущей способности)
- •5. Оценка экономической эффективности
- •5.1 Составление сметы затрат
- •5.2 Оценка экономической эффективности строительства пс 220/6/6 кВ Яшкинский Цемент
- •5.3 Оценка экономической эффективности строительства вл-220 кВ
- •5.4 Учет фактора неопределенности и оценка риска при строительстве влэп и пс 220/6/6 кВ Яшкинский цемент
- •Заключение
- •Список используемой литературы
- •Приложение а
- •Приложение б
3.4. Выбор трансформатора напряжения.
Трансформаторы напряжения (ТН) выбираются:
, кВ ; (3.20)
,
Ом. (3.21)
Выбираем трансформаторы напряжения фирмы Siemens, т.к. все оборудование, установленное на данной подстанции, является продукцией компаний Siemens:
Для
КРУ 6
кВ выбираем ТН типа 3хЗНОЛп
6/0,1:
В комплекте в ячейке с ТН в цепь устанавливается предохранитель типа ПТ 1.1-6-2-12,5.
3.5. Выбор ограничителей перенапряжений (опн) для защиты электрооборудования подстанции.
Для защиты изоляции РУ и трансформаторов от атмосферных перенапряжений выбираем следующие ОПН:
, кВ ; (3.22)
На стороне 220 кВ: ОПН-220 УХЛ1;
На стороне 6 кВ: ОПН-6 УХЛ1.
3.6. Выбор токоограничивающего реактора
Токоограничивающие реакторы выбираются:
, кВ ; (3.23)
, А; (3.24)
, кА; (3.25)
, кА2.с . (3.26)
Выбираем токоограничивающий реактор типа РТСТ-6-4000-0,25-УХЛ1 с индуктивным сопротивлением 0,25 Ом. В таблице 3.9 приведены параметры токоограничивающего реактора и расчетные параметры.
Таблица 3.9. Выбор токоограничивающего реактора
Условия выбора |
Расчетные данные |
РТСТ-6-4000-0,25-УХЛ1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Механический расчет воздушной линии электропередач
4.1. Расчет удельных механических нагрузок от внешних воздействий на провода
Технические данные провода приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 - Технические данные провода
Параметры |
Проводник |
Сердечник |
Провод |
Сечение,
|
301 |
38,6 |
339,6 |
Диаметр,
|
- |
- |
24 |
Масса,
|
- |
- |
1132 |
Согласно [1. пункт 2.5.42] интенсивность внешних воздействий на конструктивные элементы ВЛ принимают исходя из частоты повторяемости наибольшей гололедной и ветровой нагрузок 1 раз в 25 лет.
При
этом нормативное ветровое давление
на высоте до 10 м над поверхностью земли
принимают во III
ветровом районе равным 650 Па, а нормативная
толщина стенки гололеда для высоты 10 м
над поверхностью земли в II
гололедном районе составляет
.[1.пункт
2.5.42]
Постоянно действующая нагрузка от собственной массы провода:
,
-
вес провода;
–
ускорение
свободного падения.
Удельная нагрузка:
,
4.1.1. Нормативные нагрузки
Нормативная гололедная нагрузка на 1 м провода:
,
- коэффициенты, учитывающие изменения
толщины стенки гололеда
по высоте и в зависимости от диаметра
провода;
-
толщина стенки гололеда;
-
диаметр провода;
-
плотность льда.
Высота расположения приведенного центра тяжести проводов над поверхностью земли [1, п. 2.5.54]:
-
среднеарифметическое значение высоты
крепления проводов к изоляторам, м;
-
стрела провисания провода.
– количество
зон, отсчитываемых от поверхности земли
в месте установки опоры.
На строящейся ВЛ провод АС-300/39 будет смонтирован на свободностоящих опорах марки П220-3 (Приложение Б, чертеж лист 8).
Для
опоры типа П220-3 расстояние от земли до
траверсы
Согласно таблице 4.1, отношение площадей поперечных сечений:
В
соответствии с , [1,
табл. 2.5.7], допустимое напряжение при
среднегодовой температуре для
сталеалюминевых проводов сечением
150-800
при
,
.
Среднеэксплуатационные условия характеризуются нагрузкой на провод:
.
Для
данного типа опор допустимыми являются
промежуточные пролеты в пределах от
м.
Примем
м.
Стрела провисания:
Согласно [1, п. 2.5.49] при высоте расположения приведенного центра тяжести проводов или тросов до 25 м поправки на толщину стенки гололеда на проводах и тросах в зависимости от высоты и диаметра проводов и тросов не вводятся.
Нормативная ветровая нагрузка, действующая на 1 м провода без гололеда перпендикулярно проводу:
-
коэффициент,
учитывающий неравномерность ветрового
давления по пролету ВЛ, принят равным
0,7 [1, п. 2.5.52];;
-
коэффициент,
учитывающий влияние длины пролета на
ветровую нагрузку, равный 1[1, п. 2.5.52]; ;
-
коэффициент, учитывающий изменение
ветрового давления по высоте в зависимости
от типа местности, равный 1,31 [1, табл.
2.5.2] ;
-
коэффициент лобового сопротивления,
принимаемый равным 1,1 для проводов
свободных от гололеда, диаметром 15мм
[1, п. 2.5.52];;
-
нормативное ветровое давление;
-
площадь
продольного диаметрального сечения
провода.
Нормативная ветровая нагрузка, действующая перпендикулярно проводу на 1 м провода с гололедом:
-
гололедное ветровое давление;
-
используется при отсутствии региональных
карт наблюдения [1, п. 2.5.52]; ;
-
коэффициент лобового сопротивления,
при учете, что провод покрыт гололедом
[1, п. 2.5.52];
- площадь продольного диаметрального сечения провода.
