- •Расчёт электрической части понизительной тупиковой подстанции напряжением 110/10 кв предприятия добычи угля
- •Содержание
- •Введение
- •1.Выбор основного оборудования понизительной тупиковой подстанции напряжением 110/10 кв предприятия добычи угля
- •1.1 Построение графиков нагрузок
- •Установленные мощности по группам потребителей
- •Характерные суточные графики активных нагрузок, %
- •1.1.1. Определение максимальной мощности потребителя
- •Максимальная мощность потребителей
- •1.1.2 Определение нагрузки потребителей для каждого часа
- •1.1.3 Определение суммарной нагрузки
- •Суточная нагрузка потребителей, кВт
- •Годовая продолжительность нагрузки
- •1.2. Выбор основного оборудования
- •1.2.1 Выбор трансформаторов связи
- •Технические данные трансформаторов
- •1.2.2 Проверка трансформаторов связи
- •Мощности при холостом ходе и коротком замыкании
- •Потери мощности и энергии в трансформаторе трдн-32000
- •Потери мощности и энергии в трансформаторе трдн-40000
- •1.2.3 Расчёт срока окупаемости трансформатора большей мощности
- •Результаты расчёта срока окупаемости
- •1.3 Построение схемы замещения
- •Исходные параметры схемы электроснабжения
- •1.3.1 Расчёт относительных базовых сопротивлений
- •1.3.2 Упрощение схемы замещения относительно точек короткого
- •1.4 Расчет токов короткого замыкания
- •1.4.1 Расчёт токов короткого замыкания для точки к1
- •1.3.6 Расчет токов короткого замыкания для точки к2
- •Токи короткого замыкания в точке к1
- •Токи короткого замыкания в точке к2
- •1.5 Выбор аппаратов присоединения
- •1.5.1 Расчёт токов продолжительного режима
- •Расчётные токи продолжительного режима
- •1.5.2 Буквенные обозначения основных величин
- •1.5.3 Выбор разъединителя ввода
- •Расчётные и каталожные данные разъединителя
- •1.5.4 Выбор отделителя в присоединении силового трансформатора
- •Расчётные и каталожные данные отделителя
- •Расчётные и каталожные данные выключателя
- •Максимальные длительные токи потребителей
- •Расчётные и каталожные данные выключателя
- •1.5.9 Выбор трансформаторов тока в присоединении питающих линий
- •Мощность, потребляемая контрольно-измерительными приборами
- •Расчётные токи продолжительного режима и первичные токи трансформатора тока
- •Расчётные и каталожные данные трансформатора тока
- •1.5.10 Выбор трансформаторов напряжения
- •Мощность, потребляемая кип
- •Заключение
- •Список литературы
1.3.2 Упрощение схемы замещения относительно точек короткого
замыкания
На рисунке 1.4 представлена схема замещения для расчёта токов короткого замыкания.
Рис. 1.4 . Схема замещения электроснабжения
После данного упрощения схемы замещения получаем схему, изображённую на рисунке 1.5.
Расчеты выполнить
Рис. 1.5. Упрощение схемы замещения
Расчеты выполнить
После данного упрощения схемы замещения получаем схему, изображённую на рисунке 1.6.
Рис. 1.6. Упрощение схемы замещения
Развязывание электрически-связанных ветвей:
- объединяются в общий узел генераторы G1, G2 и С для расчёта эквивалентного сопротивления по формуле
Xэк = ;
- рассчитывается результирующее сопротивление по формуле
Xрез = ;
- рассчитываются весовые коэффициенты по формуле
С1 = ;
С2 = ;
- рассчитываются сопротивления по ветвям по формуле
Х42 = хрез/С1 = Ом
X43 = хрез/С2 = Ом
После развязывания получаем схему, изображённую на рисунке 1.7.
Рис. 1.7. Схема замещения
Развязывание электрически-связанных ветвей:
- объединяются в общий узел генераторы G1, G2 и G3, G4 и система для расчёта эквивалентного сопротивления по формуле
Xэкв= ;
- рассчитывается результирующее сопротивление по формуле
Xрез = Хрез+Х27;
- рассчитываются весовые коэффициенты по формуле
С1=
;
С2=
С3=
- рассчитываются сопротивления по ветвям по формуле
X44=
X45=
X46
=
Рис. 1.8. Схема замещения, упрощённая до точки К1
Развязывание электрически-связанных ветвей:
- объединяются в общий узел генераторы G1, G2 и G3, G4 и система для расчёта эквивалентного сопротивления по формуле
;
- рассчитывается результирующее сопротивление по формуле
;
- рассчитываются весовые коэффициенты по формуле
;
;
;
- рассчитываются сопротивления по ветвям по формуле
;
;
.
Схема после развязывания изображена на рисунке 1.9.
Рис. 1.9. Упрощённая схема замещения относительно точки К2
1.4 Расчет токов короткого замыкания
1.4.1 Расчёт токов короткого замыкания для точки к1
1) Рассчитывается базовый ток по формуле
,
(1.36)
где Sб – базовая мощность, Sб = 1000 МВА;
Uср1 – среднее значение напряжения на шинах, кВ;
Пример расчета:
2)Рассчитывается начальное действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания по формуле:
In0 = IбК1/хрез, (1.3.12)
где хрез – результирующее сопротивление одной ветви.
Начальное действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания в точке К1 рассчитывается для каждой ветви генератора:
-ветвь энергосистемы Sc
In01 = IбК1/х44 = 5,24/3,14 = 1,66 кА
-ветвь генераторов G1,G2
In02 = IбК1/х46 = 5,24/2,38 = 2,2 кА
-ветвь генераторов G3,G4
In03 = IбК1/х45 = 5,24/43 = 0,12 кА
-суммарное значение
In0K1 = In01+In02+ In03 =1,66+2,2+0,12 = 3,98 кА
3)Рассчитывается ударный ток короткого замыкания по формуле:
iy
=
∙
ky
∙ In0,
(1.3.13)
где ky – ударный коэффициент (определяется по таблице 3.6 [2, с.110]).
Значение ударного тока короткого замыкания в точке К1 рассчитываются для каждой ветви генераторов:
-ветвь энергосистемы Sc (ky= 1,608)
iy1 = ∙ In01 ∙ ky = ∙ 1,66 ∙ 1,717 = 4,03 кА
-ветвь генераторов G1,G2 (ky2=1,955)
iy2 = ∙ In02 ∙ ky2 = ∙ 2,2 ∙ 1,975 = 6,14 кА
-ветвь генераторов G3,G4 (ky2 =1,955)
iy3 = ∙ In03 ∙ ky3 = ∙ 0,12 ∙ 1,975 = 0,33 кА
-суммарное значение
iyK1 = iy1 + iy2 + iy3 = 4,03 + 6,14 + 0,33 = 10,5 кА
4)Рассчитывается апериодическая составляющая тока короткого замыкания по формуле:
iaτ = ∙ Ino ∙ e-(τ/Та), (1.3.14)
где Та – постоянная времени (определяется по таблице 3.6 [2, с.110]).
τ - момент времени после начала короткого замыкания.
Значение апериодической составляющей тока короткого замыкания в точке К1 рассчитываются для каждой ветви генераторов:
-ветвь энергосистемы Sc (Ta= 0,02)
iaτ1 = ∙ Ino1 ∙ e-(τ/Та1) = ∙ 1,66 ∙ e-(0,07/0,02) = 0,07 кА
-ветвь генераторов G1,G2 (Ta2 = 0,25)
iaτ2 = ∙ Ino2 ∙ e-(τ/Та2) = ∙ 2,2 ∙ e-(0,07/0,02) = 0,09 кА
-ветвь генераторов G3,G4 (Ta2 = 0,25)
iaτ3= ∙ Ino3 ∙ e-(τ/Та3) = ∙ 0,12 ∙ e-(0,07/0,02) = 0,005 кА
-суммарное значение
iaτK1 = iaτ1 + iaτ2 + iaτ3 = 0,07 + 0,09 + 0,005 = 0,165 кА
5)Рассчитывается периодическая составляющая тока короткого замыкания по формуле:
Iн= (n ∙ Pном) /(√3 ∙ Uср ∙ cosφ), (1.3.15)
где n–число объединенных генераторов;
Pном – номинальная мощность одного генератора;
Uср - среднее напряжение на шине (в точке К1);
cosφ –коэффициент мощности генератора.
Значения периодической составляющей тока короткого замыкания в точке К1 рассчитываются для каждой ветви генераторов:
-ветвь энергосистемы Sc
Для энергосистемы Iпτ= Iп0, то есть
Iпτ1 = In01 = 1,66 кА
-ветвь генераторов G1,G2
Iн2 = (n ∙ Pном)/(√3 ∙ Uср ∙ cosφ) = (2 ∙ 200)/(√3 ∙ 10,5 ∙ 0,85) = 25,85 кА
In02/Iн2 = 2,2/25,85 = 0,08 < 1 => Inτ2 = In02 = 2,2
так как отношение In0/Iн получилось < 1,то Iпτ = Iп0;
-ветвь генераторов G3,G4
Iн3 = (n ∙ Pном3)/(√3 ∙ Uср ∙ cosφ3) = (2 ∙ 50)/(√3 ∙ 10,5 ∙ 0,8) = 6,87 кА
In03/Iн3 = 0,12/6,87 = 0,01 < 1 => Inτ3 = Ino3 = 0,12
так как отношение In0/Iн получилось < 1,то Iпτ = Iп0;
-суммарное значение
InτK1 = Inτ1+ Inτ2+ Inτ3 = 1,66+2,2+0,12 = 3,98 кА.
