- •1. Реконструкция подстанции 35/6 «Тульская»
- •1.2 Выбор силового оборудования
- •2. Выбор и проверка оборудования по току короткого замыкания
- •2.2 Расчеты токов короткого замыкания
- •2.2.1 Расчет трехфазного короткого замыкания в точке к1
- •2.2.2 Расчет трехфазного короткого замыкания в точке к2
- •2.3 Расчеты токов короткого замыкания на эвм с использованием программы tkz-3000
- •2.4 Выбор и проверка оборудования по току короткого замыкания
- •2.4.1 Выбор и проверка выключателя на 35 кВ
- •2.4.2 Выбор и проверка выключателя на 6 кВ
- •2.5 Выбор и проверка разъединителей установленных в цепи силовых трансформаторов
- •2.5.1 Выбор и проверка разъединителей 35 кВ
- •2.5.3 Выбор и проверка разъединителей 6 Кв, для ячейки плавки гололеда
- •2.6.1 Выбор трансформатора тока в крун 6 кВ
- •2.7 Выбор трансформаторов напряжения
- •2.7.1 Выбор трансформатора напряжения в крун 6 кВ
- •3. Разработка системы плавки гололёда на вл 45 кВ .1 Виды и параметры гололедно - изморозевых отложений
- •3.2 Схема плавки гололеда как объект управления
- •3.3 Влияние метеоусловий на процесс гололедообразования
- •3.4 Расчет режимов плавки гололеда на вл 35 кВ
- •3.5 Требования к схемам плавки гололеда
- •3.6 Принципиальные схемы и основные способы плавки гололеда переменным током
- •3.7 Выбор схемы
- •3.7.1 Выбор схемы плавки гололеда на вл 3-вл 5, 35 кВ с проводом ас-95/16 длиной 19,2 км
- •3.7.2 Выберем схему плавки гололеда на вл 4, 35 кВ с проводом ас-95/16 длиной 6,004 км
- •3.8 Расчет времени плавки гололеда с помощью программы гололед 110
- •3.9 Особенности плавки гололеда на грозозащитном тросе
- •3.10 Релейная защита и автоматика установок плавки гололеда переменным током
- •4. Безопасность жизнедеятельности
- •4.1 Значение безопасности жизнедеятельности на подстанции
- •4.2 Расчет защиты от прямых ударов полни на ору 35 кВ
- •4.3 Меры по технике безопасности при организации борьбы с гололедом и ликвидации гололедно-ветровых аварий
- •4.3.1 Наблюдение за гололедообразованием и окончанием плавки гололеда
- •4.3.2 Механическое удаление гололедных отложений
- •4.4 Защита населения и территории при чрезвычайных ситуациях
- •5. Оценка эффективности инвестиций в реконструкцию подстанции «т»
- •5.1 Основные методики оценки эффективности инвестиций в энергетики
- •5.2 Особенности экономического обоснования развития электрических сетей
- •5.3 Расчет капитальных вложений
- •5.4 Определение эксплуатационных затрат
- •5.5 Расчет показателей экономической эффективности инвестиций
- •Заключение
2.2 Расчеты токов короткого замыкания
Короткие замыкания возникают при нарушении изоляции цепей, и как правило сопровождаются увеличением токов, в поврежденных фазах, до величины, превосходящей в несколько десятков раз номинальные значения.
Расчет токов короткого замыкания производится для:
1. Сопоставления и выбора наиболее рационального варианта построения схемы электроснабжения.
2. Определения условий работы потребителей при аварийных режимах.
. Выбора электрических аппаратов, шин, изоляторов, силовых кабелей ж пр.
. Выбора средств ограничения токов короткого замыкания.
. Определение влияния линий электропередачи на линии проводной связи.
. Проектирования и настройки устройств релейной защиты и автоматики.
. Проектирования защитного заземления.
. Подбора характеристик разрядников для защиты от перенапряжений.
. Анализа происходящих аварий.
В современных электрических системах полный расчет токов короткого замыкания и учет всех действительных условий очень сложен и практически не возможен. С другой стороны, требуемая точность расчета зависит от его назначения. Например, для выбора электрических аппаратов достаточно приближенного определения токов короткого замыкания, так как интервалы между значениями параметров, характеризующих различные типы аппаратов, велики.
Расчет токов короткого замыкания производится в следующем порядке:
а) Составляется полная расчетная схема, на которой все элементы освещаются соответствующими сопротивлениями в относительных или именованных единицах (схема замещения прямой последовательности);
б) На схеме выбирается расчетное место короткого замыкания;
в) По заданному току или мощности токов короткого замыкания на шинах подстанции определяется сопротивление системы и принимают, что за ним находится источник бесконечной мощности;
г) Сопротивление всех элементов системы приводится к средненоминальному напряжению;
д) Упрощается схема;
ж) Определяется время короткого замыкания;
з) По расчетным кривым находятся кратности токов короткого замыкания для различных моментов времени;
и) Определяются токи и мощности короткого замыкания.
Каждому сопротивлению элемента схемы присваивается свой порядковый номер, который сохраняется за данным сопротивлением в течение всего расчета. В схеме сопротивление имеет дробное обозначение, где числитель - номер сопротивления, знаменатель - численное значение сопротивления. Наиболее простым и точным способом является расчёт токов короткого замыкания на ЭВМ, для этого используем программу TKZ-3000.
Расчеты максимальных токов КЗ производятся после расчетов токов симметричных составляющих (L1, L2, L0) в различных сочетаниях (однофазных, двухфазных, трехфазных, двухфазных КЗ на землю). Как правило, максимальные токи имеют место в режиме однофазных или трехфазных КЗ. Это определяется параметрами СЗНП, а на практике, количеством и местоположением заземленных нейтралей трансформаторов в сети.
Вычислим базисные токи:
Рассчитаем параметры элементов схемы замещения.
Схема замещения подстанции включает следующие элементы:-систему:
где x/r = 50- линий:
трансформаторы:
Рис. 2.3 Схема замещения прямой последовательности
