- •1 Создание схемы внешнего электроснабжения
- •2.2 Схема питания и секционирования контактной сети
- •2.3 Расчет мощности собственных нужд
- •2.4 Расчет полной мощности подстанции
- •2.7 Выбор трансформаторов
- •3 Расчет максимальных рабочих токов
- •4 Расчет параметров короткого замыкания
- •4.1 Создание расчётной схемы для определения параметров короткого замыкания
- •10 Тсцб
- •4.2 Расчет относительных сопротивлений элементов цепи короткого замыкания
- •4.3 Схемы замещения
- •5 Выбор по рабочему режиму и проверка по режиму короткого замыкания силового оборудования, токоведущих частей и линейной изоляции
- •5.1 Силовое оборудование:
- •6 Выбор аккумуляторной батареи
- •8 Расчет молниезащиты
- •7 Расчет заземляющих устройств
- •10 Охрана труда и электробезопасность при выполнении ремонта оборудования
- •11 Пожарная безопасность
- •11.1 Организация противопожарной подготовки итр, рабочих, служащих и обслуживающего персонала
- •11.2 Содержание территории, зданий, помещений и сооружений
- •11.3 Требования к энергетическому оборудованию
- •12 Расчет фонда оплаты труда работников
6 Выбор аккумуляторной батареи
При выборе батареи исходят из аварийного режима работы электроустановки, когда к постоянной нагрузке батареи добавляется нагрузка аварийного освещения и других потребителей, переключаемых на питание от постоянного тока при исчезновении переменного напряжения. К постоянной нагрузке на подстанциях относятся цепи управления, сигнализации, защиты, автоматики, телемеханики, блокировок безопасности, на тяговых подстанциях постоянного тока дополнительно – держащие катушки быстродействующих выключателей.
Таблица 6.1 – Потребители аккумуляторной батареи
Потребители постоянного тока |
Число одновременно работающих |
Ток одного потребителя, А |
Нагрузка батареи, А |
|
Длительная |
Кратко временная |
|||
Постоянно присоединённые приёмники; лампы положения выключателей, отделителей и короткозамыкателей |
9 |
0,065
|
0,5
|
|
Устройства управления и защиты. Приемники: присоединенные при аварийном режиме. Уст-ва телеуправления и связи. |
|
|
8
0,8 |
|
Аварийное: освещение Привод электромагнитный ВБН- 27,5 |
|
|
5
|
100 |
Итого: |
|
|
14,3 |
100 |
Выбор
аккумуляторной батареи:
‒ Ток длительного разряда в аварийной режиме:
Iдл.разр=Iпост+Iав(А),(6.2)
Где Iпост ‒ ток постоянной нагрузки рабочего режима;
Iав ‒ ток временной аварийной нагрузки.
Iдл.разр. = 8,5+5,8=14,3(А)
Необходимая расчетная мощность емкость батареи:
Q = Iдл.разр×tав(А×ч),(6.3)
где tав = 2ч – длительность разряда при аварии для тяговых подстанций.
Q=14,3×2=28,6 (А×ч),
Расчет емкости батареи:
Q = Iдл.разр ×tав (А×ч)(6.4)
Q = 28,6×2=57.2
Основные технические данные аккумуляторной батареи классов:
HOPPECKE
Наименование:GrOE (DIN 40738)
Диапазон емкости: 75 …2600 А×ч
Напряжение: 2 В
Электролит (плотность): жидкий 1,22 кг/л
Саморазряд в сутки: 0,1%
Характерное время разряда: 30с – 10ч
8 Расчет молниезащиты
Каждый молниеотвод образует вокруг себя строго определенное пространство, вероятность попадания в которое молний практически равна нулю. Это пространство называют зоной защиты молниеотвода. Теоретически вероятность поражения объектов, расположенных в пределах зоны защиты стержневых и тросовых молниеотводов, все же составляет около 1 %.
Высота
трансформатора собственных нужд (Hx
= 2 м);
Высота молниеотвода 15 м;
Расстояние между трансформатором и молниеотводом 5 м.
Радиус действия молниеотвода на уровне земли:
где К – поправочный коэффициент (К = 1);
Нх – высота трансформатора, м;
Н – высота молниеотвода, м.
Радиус действия молниеотвода на уровне трансформатора собственных нужд:
Вывод: при выбранной высоте молниеотвода выключатель находится в его зоне защиты при электрическом разряде молнии в ОРУ – 27,5 кВ.
