- •Часть 3. Сельский район 115
- •Часть 3. Сельский район 2
- •Часть 3. Сельский район 4
- •5 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 6
- •122 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Скльский район 123
- •9 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 125
- •Характеристики приборов
- •11 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 127
- •128 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 14
- •15 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 16
- •17 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 18
- •19 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Времятоковая характеристика плавкой вставки пк-10
- •Времятоковая характеристика защиты линии 10 кВ
- •Часть 3. Сельский район 20
- •Времятоковая характеристика защиты ввода 10 кВ
- •21 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 22
- •23 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 139
- •25 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 261
- •27 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 143
- •144 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Характеристики разрядников
- •Часть 3. Сельский район 145
- •146 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 32
- •148 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 35
- •150 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 37
- •152 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 153
- •42 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей
- •Коэффициенты одновременности в сетях напряжением 0,38 кВ в зависимости от числа потребителей для различных объектов
- •Добавки мощностей для суммирования нагрузок в сетях 0,38 кВ
- •46 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •48 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Коэффициенты роста нагрузок тп 10/0,4 кВ за расчетный период
- •Коэффициенты одновременности в сетях 6-35 кВ в зависимости от числа трансформаторных подстанций
- •Добавки мощностей для суммирования нагрузок в сетях 6-35 кВ
- •Коэффициенты мощности и реактивной мощности сельскохозяйственных потребителей и тп напряжением 10/0,4 кВ при максимуме нагрузки
- •Нормы нагрузок уличного освещения
- •54 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Технические данные светильников для производственных помещений с лампами накаливания
- •Коэффициент использования светового потока светильников с типовыми ксс
- •Коэффициент использования светового потока светильников с типовыми ксс
- •Технические данные ламп накаливания
- •Технические данные светильников для производственных и общественных помещений с люминесцентными лампами
- •Технические данные люминесцентных ламп
- •Удельная мощность (Вт/м2) общего равномерного освещения светильниками светодиодными для уличного освещения, ску1
- •Характеристики проводов воздушных линий
- •Индуктивные сопротивления воздушных линий, Ом/км
- •Кабель силовой алюминиевый аввг
- •172 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Активное и индуктивное сопротивление самонесущих изолированных проводов, Ом/км
- •Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
- •174 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Значения коэффициента с
- •Технические данные сухих трансформаторов типа tcji (тсгл)
- •Технические данные трансформаторов тока типа tji
- •Технические данные трансформаторов напряжения типа тм (измерительные)
- •178 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Технические данные трансформаторов тока напряжением 0,66 кВ
- •Полное сопротивление Zto трансформатора при однофазном кз на стороне 0,4 кВ
- •Номинальные токи плавких вставок предохранителей, рекомендуемые для защиты трансформаторов 6...20/0,4 кВ
- •180 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Технические данные двигателей серии 4а, исполнение по степени защиты ip44, способ охлаждения ica0141
- •Технические данные предохранителей нпн, нпр
- •Технические данные предохранителей пн
- •Технические данные воздушных трехполюсных автоматических выключателей
- •Автоматические выключатели siemens 5sx2
- •Данные теплового реле трн
- •Технические данные пускателей пмб
- •Технические данные пускателей пмл и пм
- •Модульные контакторы
- •Шкафы распределительные серии пр 8501ip21 ухл2, т2
- •Шкафы распределительные трехфазные серии шр11 с плавкими предохранителями пн2 и (или) нпн2
- •186 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Технические характеристики разъединителей 10, 35 кВ
- •Технические характеристики рубильников типа рб
- •Удельное сопротивление грунтов
- •Коэффициент использования горизонтальных заземлителей kи.Г, соединительной полосы в контуре из вертикальных электродов
- •Коэффициенты использования вертикальных заземлителей kи.В, размещенных по контуру без учета влияния полосы связи
- •192029, Санкт-Петербург, Общественный пер., 5.
- •163002, Г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 32.
27 Электроснабжение. Курсовое проектирование
.
(3.3.49)
Выражение
представляет
собой минимальное положение РПН
=
-9%).
7% ·[35 ·(1 - 0,09)]2/100
·4 = 17,8 Ом.
хнагр — сопротивление обобщенной нагрузки (х*нагр = = 0,35) при отсутствии высоковольтных двигателей [12].
хнагр
= х*нагр
(3.3.50)
Считая, что 70% мощности трансформатора составляет обобщенная нагрузка, а 30% — бытовая, примем Sнarp = 4 ·0,7 = 2,8 MBA.
хнагр = 0,35· [35 ·(1 - 0,09)]2/2,8 = 126 Ом;
= 35 000/(1,73· (17,8 + 126))
= 140,52 А;
Ксзп = 140,52/66 2,1.
Ip. max — максимальный рабочий ток защищаемого участка.
Ip.
max
=Imax35
=
Подставляем найденные значения в (3.3.25):
Iср. з =1,2 ·2,1 ·66,1/0,85 196 А.
Рассчитаем ток срабатывания защиты по условию согласования по чувствительности с предыдущей защитой (МТЗ ввода 10 кВ), при этом токи приводим к стороне ВН с учетом коэффициента трансформации токов в силовом трансформаторе 10/35 = 0,286:
Iср. з = 1,35 ·[480· 0,286 + (66,1 - 76,69 ·0,286)] 245 А.
Коэффициент трансформации трансформатора тока kтт = / = =200/5 = 40.
Определим ток срабатывания реле РТ-40 с учетом включения реле по схеме «неполная звезда»
Iср. р = 1 · 245/40 6,12 А.
Часть 3. Сельский район 143
Определим чувствительность защиты в основной зоне
kч=
/Iср.з
;
kч = 2073 · 10/(35·245) 2,42.
Для основной зоны обязательно значение kч ≥ 1,5 [8].
Определим время срабатывания защиты по карте селективности, учитывая, что данная схема позволяет определить три выдержки времени для срабатывания защиты трансформатора на высокой стороне. При токе срабатывания МТЗ 35 кВ, приведенном к НН Iср.з НН = 245 35/10 = = 858 А, время срабатывания защиты ввода 10 кВ tcp.з 10 = = 3,8 с (рис. 3.16, кривая 3). Прибавив к этому времени необходимую ступень селективности 0,5^0,7 с [12], получим время срабатывания упорного контакта реле РВМ-12, действующего на отключение ввода 35 кВ (рис. 3.16, график 4).
tcp.з 35 = tcp.з 10 +∆t= 3,8+0,7=4,5 с.
Другим своим «сухим» контактом со временем 4,3 с защита продублирует отключение ввода 10 кВ (рис. 3.16, график 5).
Следует отметить, что сетевые предприятия все чаще и чаще вместо электромагнитных реле в качестве аппаратов релейной защиты и автоматики используют микропроцессорные устройства типа «Сириус-2Л», «УЗА-10А.2Э», «РС83-А2 » и т. д. Такие системы дают возможность задать (запрограммировать) требуемую релейную характеристику: зависимую (рис. 3.16,1), ограниченно зависимую (рис. 3.16, 2; 3), независимую (рис. 3.16, 4; 5), что позволяет повысить селективность и надежность релейной защиты и автоматики.
3.4.
РАСЧЕТ МОЛНИЕЗАЩИТЫ
И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПОДСТАНЦИИ 35/10 кВ
3.4.1.
РАСЧЕТ МОЛНИЕЗАЩИТЫ
Молниезащита представляет собой комплекс мероприятий, направленных на предотвращение прямого удара молнии (ПУМ) в объект или на устранение опасных последст-
144 Электроснабжение. Курсовое проектирование
вий, связанных с прямым ударом; к этому комплексу относятся также средства защиты, предохраняющие объект от вторичных последствий удара молнии и заноса высокого потенциала.
Грозовые перенапряжения — одна из основных причин повреждений и аварийных отключений в сельских электрических установках. Это объясняется значительной протяженностью и малым экранированием сельских BJI.
Перенапряжения, возникающие в элементах электроустановок в результате прямого удара молнии и при набегающем импульсе перенапряжения, не только приводят к повреждению оборудования и перерывам в электроснабжении, но и представляют значительную опасность для людей и животных.
Защита элементов электроустановок от прямых ударов молнии осуществляется при помощи молниеотводов.
Защита оборудования подстанции и РУ от перенапряжений осуществляется ограничителем перенапряжения: со стороны 35 кВ — ограничителем типа ОПН-35, а со стороны 10 кВ — ограничителем типа ОПН-Ю, характеристики которых представлены в таблице 3.20.
Открытые распределительные устройства от прямых ударов молнии защищают стержневыми молниеотводами. ОРУ относятся к специальным объектам с надежностью защиты от (ПУМ) 0,95, что соответствует II категории молниезащиты — зона Б [3].
Для защиты трансформаторной подстанции 35/10 кВ выбираем молниезащиту многократным стержневым молниеотводом: первый молниеотвод высотой Л = 21м, второй и третий молниеотводы высотой h = 14 м.
Первый молниеотвод устанавливаем на концевой опоре BJI 35 кВ, которая расположена на расстоянии 7 м от
Таблица 3.20
