- •Содержание
- •Введение
- •1 Краткая характеристика завода
- •2 Выбор источника питания и величины применяемых напряжений
- •2.1 Выбор напряжения питающей и распределительной сети
- •2.2 Выбор напряжения для силовой и осветительной сети
- •3 Определение электрических нагрузок завода
- •4 Расчет места расположения гпп, рп, тп. Картограмма электрических нагрузок
- •5 Выбор числа и мощности трансформаторов с учетом компенсации реактивной мощности
- •6 Выбор схемы и конструктивного исполнения распределительной сети
- •7 Технико-экономическое обоснование вариантов схем электроснабжения
- •7.1 Единовременные капитальные вложения
- •7.2 Расчет стоимости потерь электроэнергии
- •8 Расчет токов короткого замыкания
- •9 Выбор и проверка оборудования и токоведущих частей на главной понизительной и цеховой подстанции
- •9.1 Открытое распределительное устройство 110 кВ
- •9.2 Закрытое распределительное устройство 10 кВ
- •9.2.1 Выбор типа и конструкции ру 10 кВ.
- •9.3 Выбор оборудования трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ
- •10 Релейная защита и автоматика
- •10.1 Объем релейной защиты трансформатора согласно пуэ
- •10.2 Максимальная токовая защита и токовая отсечка понижающего трансформатора 10/0,4 кВ
- •10.3 Ненаправленная защита от однофазных замыканий на землю по основной гармонике в сетях с изолированной нейтралью
- •11 Электробезопасность
- •11.1 Производственная санитария
- •11.2 Электробезопасность
- •12 Экономическая часть
- •12.1 Определение капиталовложений на сооружение сети
- •12.2 Расчет затрат на эксплуатацию оборудования
- •12.3 Расчет экономического эффекта и срока окупаемости
- •Список использованной литературы
- •ПриложенИя
9.3 Выбор оборудования трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ
Технические характеристики выбранных комплектных трансформаторных подстанций приведены в таблице 9.12.
Произведем показательный выбор оборудования ТП 1 с трансформаторами мощностью ТМГ 1600/10.
Для
комплектных трансформаторных подстанций
РУВН, ошиновка вода, сборные шины РУНН
и вводной автоматический выключатель
выполняется на ток, равный номинальному
току силового трансформатора с
коэффициентом
в соответствии с ГОСТ 14695-80.
Таблица 10.12
Технические характеристики КТП промышленного типа
Параметр |
Мощность трансформатора, кВА |
||
400 |
1000 |
1600 |
|
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ |
10 |
||
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ |
0,4 |
||
Номинальный ток сборных шин РУНН, кА: |
0,58 |
1,45 |
2,31 |
Ток термической стойкости на стороне НН, кА |
10 |
25 |
30 |
Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА |
25 |
50 |
70 |
Исполнение ввода ВН |
кабельный |
||
Исполнение отходящих линий НН |
кабельный |
||
Корпус КТП |
металлический |
||
Выбираются шины со стороны 0,4 кВ и вводной автоматический выключатель. Определяется максимальный рабочий ток шин I раб mах по формуле:
Принимаем шины ШМТВ 2×(50×6) с I дл. доп = 3400 А.
Характеристики выбранных автоматических выключателей сведены в таблицу 9.13.
Таблица 9.13
Технические характеристики шкафов РУНН, тип и номинальный ток выключателя
Тип шкафа |
Тип выключателя |
Номинальный ток выключателя, А |
Номинальная откл. способность, кА |
Вид сист. управления |
ШНВ |
ВН45 |
400 |
50 |
микропроцесс. |
ШНС |
ВН45 |
2000 |
50 |
|
ШНЛ |
ВН45 |
250,400,630 |
25 |
10 Релейная защита и автоматика
10.1 Объем релейной защиты трансформатора согласно пуэ
Согласно ПУЭ, для трансформаторов должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и ненормальных режимов работы:
многофазных замыканий в обмотках и на выводах;
однофазных замыканий на землю в обмотке и на выводах;
витковых замыканий в обмотках;
токов в обмотках, обусловленных КЗ;
токов в обмотках, обусловленных перегрузкой;
понижения уровня масла;
частичного пробоя изоляции вводов 500 кВ;
однофазных замыканий на землю в сетях 3-10 кВ с изолированной нейтралью, если трансформатор питает сеть, в которой отключение однофазных замыканий на землю необходимо по требованиям безопасности.
В качестве объекта для расчета уставок релейной защиты выбран трансформатор подстанций ТП 1 мощностью ТМГ 1600 кВА. Для указанного трансформатора будут рассчитаны следующие уставки защиты: токовая отсечка, максимальная токовая защита, защита от замыканий на землю.
В настоящее время выпускаются и находятся в эксплуатации устройства защиты элементов электроэнергетических систем, выполненные на электромеханической, микроэлектронной и микропроцессорной элементной базе.
Электромеханические устройства релейной защиты (РЗ) морально устарели, однако в эксплуатации, в силу ряда причин, все еще составляют большинство.
Вместе с тем следует отметить, что с учетом современной практики в области релейной защиты промышленно развитых стран, характеризующейся преимущественным использованием микропроцессорных (МП) терминалов, микроэлектронные устройства РЗ также можно считать морально устаревшими. Их использование представляется целесообразным для отдельных элементов энергосистемы при замене электромеханических устройств защиты, исчерпавших свой физический ресурс.
Учитывая вышеизложенные факторы для защиты цехового трансформатора принимаем СИРИУС-В фирмы ЗАО «Радиус автоматика».
