- •Общие указания
- •Тема 1. Расчет и выбор оборудования и аппаратуры тяговой подстанции постоянного тока электрифицируемого участка железной дороги.
- •Тема 2. Расчет и выбор оборудования и аппаратуры тяговой подстанции переменного тока электрифицируемого участка железной дороги.
- •Тема 3. Расчет и выбор оборудования и аппаратуры трансформаторной подстанции для питания железнодорожного узла.
- •Состав дипломного проекта
- •Глава 1 Разработка однолинейной схемы коммутации электрической подстанции
- •Структурные схемы электрических подстанций
- •1.1.1 Структурная схема тяговой подстанции переменного тока
- •1.1.2. Структурная схема тяговой подстанции постоянного тока
- •1.1.3. Структурная схема трансформаторной подстанции
- •1.1.4. Выбор числа питающих линий (нетяговых) потребителей электрической энергии
- •1.2. Составление однолинейной схемы проектируемой подстанции
- •1.2.1. Схема распределительного устройства питающего (первичного) напряжения опорной подстанции
- •1.2.4. Распределительное устройство первичного напряжения трансформаторных подстанций
- •7.2.5. Схемы распределительных устройств вторичного напряжения
- •1.3. Принципиальная схема подстанции
- •Глава 2 Расчет мощности подстанции
- •2.1. Мощность тяговой нагрузки
- •2.1.1. Тяговые подстанции переменного тока
- •2.1.2. Тяговые подстанции постоянного тока
- •Технические характеристики полупроводниковых преобразователей
- •Электрические параметры трансформаторов преобразовательных агрегаторов
- •2.2. Мощность нетяговых потребителей
- •Расчет активных нагрузок потребителей
- •2.2.1. Коэффициенты, характеризующие режим работы подстанции по электрообеспечению (нетяговых) потребителей электроэнергией
- •2.2.2. Расчет реактивной мощности потребителей
- •2.2.3. Полная мощность потребителей
- •2.3. Мощность собственных нужд. Выбор трансформаторов собственных нужд
- •Электрические параметры трехфазных (т) двухобмоточных масляных (м) трансформаторов на напряжение до 35 кВ
- •2.4. Мощность нетяговых железнодорожных потребителей, питающихся по линии «два провода — рельс» (дпр)
- •2.5. Полная расчетная мощность для выбора главных понижающих трансформаторов
- •2.5.1. Тяговые подстанции переменного тока
- •2.5.2. Тяговые подстанции постоянного тока
- •2.5.3. Трансформаторные подстанции
- •2.6. Выбор главных понижающих трансформаторов
- •Электрические характеристики двухобмоточных трехфазных масляных трансформаторов с высшим напряжением 35 кВ
- •Электрические характеристики двухобмоточных трехфазных масляных трансформаторов с высшим напряжением 110 кВ
- •Электрические характеристики трехобмоточных трехфазных масляных трансформаторов с высшим напряжением 110 кВ
- •Электрические характеристики трехобмоточных трехфазных масляных трансформаторов с высшим напряжением 220 кВ
- •Электрические характеристики трехфазных трехобмоточных трансформаторов на напряжение110, 150 и 220 кВ (старых выпусков)
- •2.7. Полная мощность подстанции
- •Глава 3 Расчет максимальных рабочих токов
- •Глава 4 Расчет параметров короткого замыкания
- •4.1. Общие положения
- •4.2. Схема внешнего электроснабжения
- •Параметры оборудования и лэп схемы внешнего электроснабжения, представленной на рис. 4.1
- •4.3. Расчетная схема
- •4.4. Базисные условия
- •4.4.1. Базисная мощность
- •4.4.2. Базисное напряжение
- •4.4.3. Базисный ток
- •4.5. Эквивалентная электрическая схема замещения
- •4.6. Расчет относительных сопротивлений элементов цепи короткого замыкания
- •Расчетные выражения для определения значений относительных сопротивлений
- •Средние удельные индуктивные сопротивления линий электропередач
- •Преобразование схем замещения
- •Относительные сопротивления до расчетных точек короткого замыкания
- •4.8. Расчет параметров цепи короткого замыкания
- •4.9. Расчет токов короткого замыкания в тяговой сети переменного тока 27,5 кВ
- •4.10. Расчет токов короткого замыкания в тяговой сети постоянного тока 3,3 кВ
- •Сопротивления контактных подвесок
- •4.11. Расчет токов короткого замыкания на низкой стороне (до 1000 в) трансформатора собственных нужд
- •Сопротивления понижающих трансформаторов, приведенные к вторичному напряжению 400/230 в (схема соединения обмоток «звезда — звезда с выведенной нейтралью»)
- •Сопротивления трехжильных кабелей с поясной изоляцией
- •Средние сопротивления автоматических выключателей и рубильников (разъединителей)
- •Сопротивления первичных обмоток катушечных
- •Глава 5 Выбор токоведущих частей и электрического оборудования подстанций
- •5.1. Выбор и проверка токоведущих частей
- •5.1.1. Гибкие токоведущие части
- •Допустимые токи на неизолированные провода
- •Диаметр гибких неизолированных проводов
- •5.1.2. Жесткие токоведущие части (шины)
- •Допустимые токовые нагрузки на алюминиевые шины прямоугольного сечения
- •Допустимые токовые нагрузки на алюминиевые шины трубчатого сечения
- •Значения коэффициента формы Кф
- •5.1.3. Силовые кабели
- •Рекомендации по применению на подстанциях кабелей с пропитанной бумажной изоляцией
- •Поправочные коэффициенты для выбора токовых нагрузок на кабели при прокладке нескольких кабелей в земле (трубах)
- •Длительно допустимые токи кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, прокладываемых в земле
- •5.2. Выбор и проверка изоляторов
- •5.2.1. Подвесные изоляторы
- •5.2.2. Опорные изоляторы
- •Основные технические данные опорных фарфоровых изоляторов внутренней установки
- •5.2.3. Проходные изоляторы
- •Электрические параметры проходных изоляторов
- •5.3. Выбор и проверка высоковольтных выключателей переменного тока
- •Электрические характеристики высоковольтных выключателей переменного тока внутренней установки на напряжение до 10 кВ
- •Электрические характеристики высоковольтных выключателей переменного тока на напряжение 27,5 и 35 кВ
- •Электрические характеристики высоковольтных выключателей переменного тока на напряжение 27,5 и 35 кВ
- •5.4. Выбор быстродействующих выключателей постоянного тока
- •Пример выбора и проверки выключателей согласно условиям п. 5.3
- •Технические данные
- •5.5. Выбор и проверка разъединителей
- •Электрические характеристики разъединителей внутренней установки на напряжение до 10 кВ включительно
- •Электрические характеристики разъединителей внутренней установки на напряжение 35,110,150 и 220 кВ
- •Технические данные разъединителя рс-3000/3,3
- •Пример выбора разъединителей согласно условиям п.5.5
- •5.6. Выбор и проверка измерительных
- •Электрические характеристики трансформаторов тока на напряжение 10 кВ
- •Электрические характеристики малогабаритных трансформаторов тока
- •Электрические характеристики трансформаторов тока наружной установки на напряжения 35, 110 150 и 220 кВ
- •Технические данные трансформатор тока, встроенных в силовые трансформаторы
- •Технические данные трансформаторов тока, встроенных в силовых выключатели
- •Допустимая нагрузка трансформатора тока по предельной кратности
- •Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока
- •5.7. Выбор и проверка измерительных трансформаторов напряжения
- •Электрические характеристики трансформаторов напряжения
- •5.8. Выбор реакторов
- •5.9. Выбор высоковольтных предохранителей
- •Технические данные предохранителей на напряжение свыше 1000 в с усиленной мощностью отключения
- •Технические данные предохранителей для защиты трансформаторов напряжения
- •Технические данные выхлопных предохранителей наружной установки
- •5.10. Выбор оборудования для защиты от перенапряжений
- •5.10.1. Защита от грозовых перенапряжений и волн, набегающих с линии
- •Электрические характеристики вентильных разрядников
- •Электрические характеристики ограничителей перенапряжения на напряжение 0,38 – 110 кВ
- •5.10.2. Защита электрических подстанций от прямых ударов молнии
- •5.11. Расчет заземляющих устройств
- •5.12. Выбор аккумуляторной батареи
- •5.13. Выбор сглаживающего устройства
- •Глава 6 Релейная защита
- •Формулы для расчета коэффициента чувствительности защит
- •6.1. Защита вводов подстанции
- •6.1.1. Опорные подстанции
- •6.1.2. Промежуточные транзитные подстанции
- •6.1.3. Промежуточные подстанции на отпайках
- •6.1.4. Расчет сопротивлений срабатывания дистанционной защиты
- •6.1.5. Максимальная направленная защита нулевой последовательности
- •6.2. Защита сборных шин первичного напряжения
- •6.3. Защита главных понижающих трансформаторов
- •6.3.1. Газовая защита
- •6.3.2. Продольная дифференциальная защита трансформатора
- •6.3.3. Максимальная токовая защита трансформатора
- •6.3.4. Токовая отсечка трансформатора
- •6.3.5. Защита от перегрузок трансформаторов
- •6.3.6. Термическая защита трансформатора
- •6.4. Защита вводов в распределительные устройства среднего и низшего напряжений 10, 27,5 и 35 кВ
- •6.4.1. Вводы в ру-10 и 35 кВ
- •6.4.2. Вводы в ру – 27,5 кВ
- •6.5. Защита сборных шин вторичного напряжения 10 и 35 кВ (цепь секционного выключателя)
- •6.6. Защита линии (нетяговых) потребителей
- •6.6.1. Максимальная токовая защита линий с независимой выдержкой времени
- •6.6.2. Токовая отсечка
- •Сопротивление воздушных линий с алюминиевыми а
- •6.6.2. Защита линий продольного электроснабжения 10 кВ, дпр 27,5 кВ и линии 6 (10) кВ питания устройств сцб
- •6.7. Защита фидеров контактной сети
- •6.7.7. Тяговые подстанции постоянного тока
- •6.7.2. Тяговые подстанции переменного тока
- •6.8. Защита трансформаторов собственных нужд
- •6.8.1. Токовая отсечка
- •6.8.2. Максимальная токовая защита
- •6.8.3. Защита от перегрузок
- •6.9. Защита преобразовательных агрегатов
- •6.10. Защита районных трансформаторов 35/(6—10) кВ трансформаторных подстанций
- •6.11. Примеры расчета релейных защит
- •6.11.1. Тяговая транзитная подстанция переменного тока 110/27,5/10 кВ
- •6.11.2. Релейная защита понижающих трансформаторов и вводов понижающей подстанции 10/0,4 кВ
- •Глава 7
- •Показатели работы тяговых подстанций для определения суммы баллов по группам оплаты труда
- •Штатное расписание по тяговым подстанциям дистанции электроснабжения
- •Расчет фонда заработной платы
- •7.1.2. Стоимость материалов и запасных частей
- •7.1.3. Стоимость электрической энергии, расходуемой на собственные нужды
- •7.1.4. Амортизационные отчисления
Средние удельные индуктивные сопротивления линий электропередач
Линия электропередачи
|
Хо, |
Одноцепные воздушные линии 6—220 кВ 220 — 330 кВ (при расщеплении фазы на 2 провода) 330 — 500 кВ (при расщеплении фазы на 3 провода) 750 — 1150 кВ (при расщеплении фазы на 4 провода) |
0,40 0,32 0,30 0,28 |
Трехжильный кабель 6 – 10 кВ 35 кВ Одножильный маслонаполненный кабель 110 – 220 кВ |
0,08 0,12
0,16 |
Преобразование схем замещения
После того как схема замещения составлена и определены сопротивления всех элементов, она преобразуется к наиболее простому виду (рис. 4.7).
Рис. 4.7. Результирующая схема замещения
до расчетной точки короткого замыкания
Преобразование (свертывание) схемы выполняется в направлении от источника питания к месту короткого замыкания. При этом используются известные правила последовательного и параллельного сложения сопротивлений, преобразования звезды сопротивлений в треугольник и обратно, многоугольника в многолучевую звезду и т.п. Эти правила представлены в табл. 4.5.
Таблица 4.5
Основные формулы для преобразования схем замещения
Выполняемые преобразования
|
Схема |
Формулы для определения результирующих сопротивлений после преобразования |
|
до преобразования |
после преобразования |
||
Последовательное соединение
|
|
|
Хрез = Х1+ Х2+ Х3 + … Хn
|
Параллельное соединение |
|
|
При двух ветвях
При трех ветвях
|
Преобразование треугольника в звезду Δ → Y |
|
|
|
Преобразование звезды в треугольник Y → Δ |
|
|
|
Преобразование четырехлучевой звезды в много- угольник с диагоналями |
|
|
и т.д., где
|
При преобразовании схем замещения при наличии нескольких источников питания их необходимо объединять, а отходящие от них сопративления считать включенными параллельно, как показано на рис. 4.8.
Рис. 4.8. Объединение разделенных цепей
Если в процессе расчета потребуется определять распределение суммарного тока по ветвям, то это осуществляется определением коэффициента распределения
;
;
.
Рассчитаем относительное сопротивление схем замещения для максимального (см. рис. 4.5) и минимального (см. рис. 4.6) режимов и впишем эти значения в схемы в знаменатели номеров сопротивлений.
Максимальный режим
Генераторы районной подстанции РП – 1
;
.
Трансформаторы питающих подстанций РП – 1 и РП – 2
;
;
;
Мощность системы РП – 3
Линии электропередачи 115 кВ
;
;
;
;
;
.
Трехобмоточные трансформаторы подстанции ЭП-2
Вначале определяются напряжение короткого замыкания обмоток по формулам (4.5), %
uк.в = 0,5 (10,5 + 17 - 6) = 10,75;
uк.в = 0,5 (10,5 + 6 - 17) = - 0,25;
uк.в = 0,5 (17 + 6 – 10,5) = 6,25.
Знак минус в дальнейших расчетах не учитывается.
Далее по формуле для двухобмоточного трансформатора находим сопративления
;
;
;
Линии электропередачи 35 кВ
;
.
Двухобмоточные трансформаторы проектируемой подстанции ЭП-7
;
.
Линия электропередачи 10 кВ
.
Рассчитанные значения сопротивлений вносятся в расчетные схемы для максимального (см. рис. 4.5) и минимального (см. рис. 4.6) режимов.
Затем произведем последовательное преобразование схем замещения согласно положениям, отраженным в таблице 4.5 таким образом, чтобы до точек короткого замыкания осталось одно сопротивление. Преобразование схем замещения для максимального режима приведено на
рис. 4.9.
Рис. 4.9. Преобразование схем замещения
для максимального режима
Анализируя схему замещения а, изображенную на рис. 4. 5, определяем, что:
- сопротивления 1 и 2 (объединение генераторов РП-1) включены паралельно — их эквивалентное сопротивление будет 26 (рис. 4.9, а);
- сопротивления 3, 4, 5 включены параллельно, их эквивалентное сопротивление будет 27 на рис. 4.9, а;
- сопротивления 6 и 7 включены параллельно — их эквивалентное сопротивление 28 (рис. 4.9, а);
- сопротивления 13 и 14 включены параллельно — их эквивалентное сопротивление 29 (рис. 4.9, а);
- отбрасываем сопротивления 16 и 19 как не влияющие на прохождение тока короткого замыкания до точки К1, и тогда сопротивление 15 и 17, также как 18 и 20, будут включены последовательно, а их эквивалентное сопротивления на рис. 4.9, а будут 30 и 31 соответственно;
- сопротивления 21 и 22 включены параллельно, их эквивалентное сопротивление будет 32 на рис. 4.9, а;
- сопротивления 23 и 24 также включены параллельно, их эквивалентное сопротивление будет 33 на рис. 4.9, а
Найдем эти эквивалентные сопротивления, которые появились на схеме замещения
рис. 4.9, а
;
;
;
;
;
;
.
Значения оставшихся в схеме замещения (см. рис. 4.9, а) сопротивлений с 8 по 12 и 25 переписываются из схемы рис. 4.5.
Далее анализируем схему замещения, изображенную на рис. 4.9..
Сопротивления 26 и 27 включены последовательно, их эквидл лентное сопротивление будет 34 на рис. 4.9, б.
Сопротивления 8 и 29 включены последовательно, их эквивалентное сопротивление будет 35 на рис. 4.9, б.
Находим эти новые эквивалентные сопротивления:
;
.
Оставшиеся значения переписываем из схемы замещения рис. 4.9, а в схему рис. 4.9, б.
Анализ схемы замещения рис. 4.9, б показывает, что на данном этапе преобразования схем объединяем источники питания РП-2 и РП-3 и тогда сопротивления 28 и 35 окажутся включенными параллельно и их эквивалентное сопротивление будет 36 и появится в схеме замещения рис. 4.9, в, а его величина определится:
Запишем это значение в схему замещения рис. 4.9, в, а остальные остаются прежними. Дальнейшее преобразование схемы замещения рис. 4.9, в приведет к другой конфигурации схемы, изображенной на рис. 4.9, г. Здесь приведено раздельное питание от двух источников до точки короткого замыкания.
Переход от схемы замещения, изображенной на рис. 4.9, г к схеме замещения рис. 4.9, д осуществляется путем нахождения эквивалентных сопротивлений четырех пар последовательно включенных сопротивлений:
;
Значения оставшихся прежних сопротивлений переносим из схемы рис. 4.9, г на схему рис. 4.9, д.
Объединяя попарно источники питания, как показано пунктиром на схеме рис. 4.9, д, получим эквивалентные сопротивления 41 и 42 параллельно включенных сопротивлений 37 и 38, 39 и 40 соответственно.
Тогда их эквивалентные сопротивления на рис. 4.9, е будут найдены следующим образом:
Значения остальных сопротивлений переносим из схемы рис. 4.9, д.
В схеме замещения рис. 4.9, е сопротивления в ветвях от источников питания соединены последовательно. Заменим их эквивалентными и эту схему приведем к виду на рис. 4.9, ж, а значения их будут:
Значения оставшихся сопротивлений прежние.
Для получения схемы замещения рис. 4.9, з необходимо объединить два оставшихся источника питания в один, и тогда сопротивления 43 и 44 окажутся включенными параллельно и их эквивалентное сопротивление 45 на схеме замещения рис. 4.9, з будет иметь значение:
В схеме замещения рис. 4.9, и эквивалентное сопротивление 46, полученное путем сложения сопротивлений 45 и 32 как включенных последовательно, будет являться результирующим до точки короткого замыкания К1
В схеме замещения рис. 4.9, к сопротивление 47, являющееся результатом сложения сопротивлений 46 и 33 схемы замещения рис. 4.9, и, будет результирующим до точки К2
И наконец, в схеме замещения 4.9, л сопротивление, являющееся эквивалентным сопротивлением последовательно включенных сопротивлений 47 и 25, является результирующим сопротивлением до точки короткого замыкания КЗ
Минимальный режим
Проведем преобразование схемы для минимального режима, изображенной на рис. 4.6, и определим результирующие относительные сопротивления до точек короткого замыкания в этом режиме. Ход рассуждений аналогичен тем, что были приведены для максимального режима.
Преобразование схем замещения в минимальном режиме представлено на рис. 4.10. Значения сопротивлений в схеме рис. 4.6 для соответствующих номеров сопротивлений берутся из схем замещения для максимального режима. Нумерация эквивалентных сопротивлений схемах замещения рис. 4.10, продолжается после нумерации эквивалентных сопротивлений схем преобразования максимального режима.
Так, для схемы на рис. 4.10, а эквивалентные сопротивления будут: 48 как включенные последовательно два сопротивления 8 и 13 на рис. 4.6 и 49 как последовательно включенные сопротивления 15, 17, 21 (сопротивление 16 отбрасывается как не влияющее на величину тока).
Тогда:
Для схемы замещения рис. 4.10, б:
Для схемы замещения рис. 4.10, в:
Преобразование схем замещения для минимального режима согласно первичной схеме замещения (рис. 4.6) представлено на рис. 4.10.
Рис. 4.10. Преобразование схем замещения для минимального режима
Для схемы замещения рис. 4.10, г:
Для схемы замещения рис. 4.10, д:
Это сопротивление является результирующим до точки К1 в минимальном режиме, то есть
Для схемы замещения рис. 4.10, е:
Это сопротивление будет результирующее до точки К2
Для схемы замещения рис. 4.10, ж:
Это будет результирующее сопротивление до точки КЗ
Для удобства анализа относительные сопротивления, соответствующие максимальным и минимальным токам короткого замыкания, необходимо свести в таблицу (см. табл. 4.6).
Таблица 4. 6
