- •1 Выбор главной схемы электрических соединений
- •1. Выбор главной схемы электрических соединений
- •1.6 Выбор выключателей
- •1.7 Технико-экономический расчет
- •2. Расчет токов трехфазного короткого замыкания
- •2.1 Составление схемы замещения
- •2.2 Расчет параметров схемы замещения
- •2.3. Расчет трехфазного короткого замыкания
- •3 Выбор основного оборудования станции
- •3.1 Выбор выключателей
- •3.1.1 На стороне 35 кВ
- •3.1.2 На стороне 10,5 кВ
- •Полученное значение тока меньше чем предельный ток отключения
- •3.1.3 На стороне 110 кВ
- •3.2 Выбор разъединителей
- •3.3.2 В цепи генератора г5
- •3.3.3 На высоком напряжении трансформаторов
- •3.3.4 На линиях к потребителям на напряжении 35 кВ
- •3.3.5 На линиях к потребителям на напряжении 10 кВ
- •3.4 Выбор трансформаторов напряжения
- •3.4.1 На напряжении 10,5 кВ
- •3.4.2 На напряжении 35 кВ
- •3.4.3 На напряжении 110 кВ
- •3.5. Выбор трансформаторов собственных нужд «тсн»
- •3.6. Выбор разрядников
- •Список литературы
3.1.3 На стороне 110 кВ
На стороне 110 кВ стоит выключатели: В13. Такой ток будет протекать при КЗ в точке К7.
Произведу выбор по току кА.
Паспортные данные выключателя МКП – 110Б – 630 – 20У1:
Uном =110 кВ; Umax.раб =126 кВ; Iном =630 А; Iотк.ном =20 кА; Iпр.с =20 кА;
iпр.с =52 кА; Iвкл =20 кА; iвкл =52 кА; Iтер =20 кА; tтер =3 c; tсв =0,05 c;
tпр =0,08 c.
а) Проверка на симметричный ток отключения.
Для выполнения этого требования должно соблюдаться неравенство:
,
где – время от начала КЗ до момента расхождения контактов.
, где ; tз – время действия защиты (0,01);
tсв – собственное время отключения выключателя.
с.
Определю ток каждой генерирующей ветви в нормальном режиме.
.
кА.
кА; кА;
Определю ток каждой генерирующей ветви при КЗ в именованных единицах.
кА.
кА.
кА.
кА.
кА.
кА.
Найду номера типовых кривых для каждой генерирующей ветви, а затем поправочные коэффициенты для заданного момента времени.
, .
, .
, .
, .
, .
, .
Ток в момент времени через выключатель:
В этой формуле значения токов через ветви с генераторами привел к напряжению 110 кВ.
Полученное значение тока меньше чем предельный ток отключения
(2,815кА 20 кА).
б) Проверка возможности отключения апериодической составляющей тока КЗ.
.
где ном – номинальное значение относительного содержания апериодической составляющей в отключаемом токе (для =0,06 с, ном=0,25).
.
где Та – постоянная времени затухания апериодической составляющей.
с.
с.
с.
кА.
Полученное значение меньше допустимого (0,653 кА 7,07 кА).
в) Проверка по включающей способности.
, .
.
где kу – ударный коэффициент.
.
.
.
г) Проверка на электродинамическую стойкость.
, .
д) Проверка на термическую стойкость.
.
где Bк – тепловой импульс тока КЗ.
.
где - время отключения КЗ состоит из времени действия основных релейных защит (с) и полного времени отключения выключателя (с).
.
В итоге получили, что выбранный предварительно выключатель удовлетворяет всем условиям, и принимаем выключатель «МКП-110-630-20У1»
3.2 Выбор разъединителей
3.2.1 На стороне 110 кВ
Uуст =110 кВ; Iном =420 А (см. п1.6); iу =7,32 кА (см. п 3.1.3); Bк =0,946 кА²*с.
Выберу разъединитель РНДЗ – 2 – 110/1000У1.
Uном =110 кВ; Iном =1000 А; iпр.с =80 кА; (Iтер)²*tтер =992,225 кА²*с.
3.2.2 На стороне 35 кВ
Uуст =35 кВ; Iном =661 А ; iу =23,96 кА (см. п 3.1.1); Bк =8,75 кА²*с.
Выберу разъединитель РНДЗ – 2 – 35/1000У1.
Uном =35 кВ; Iном =1000 А; iпр.с =63 кА; (Iтер)²*tтер =625 кА²*с.
3.2.3На стороне 10,5 кВ
Uуст =10,5 кВ; Iном =1979 А ; iу =61,61 кА (см. п 3.1.3); Bк =851,89 кА²*с.
Выберу разъединитель РВРЗ – 2 – 10/6300У3.
Uном =10 кВ; Iном =6300 А; iпр.с =260 кА; (Iтер)²*tтер =40000 кА²*с.
3.3 Выбор трансформаторов тока
3.3.1 В цепи генераторов Г1, Г2,Г3,Г4
Трансформаторы тока (ТА) буду выбирать по максимальному току в нормальном режиме, по напряжению установки и по термической стойкости. Выбранный ТА проверю по допустимому сопротивлению вторичной обмотки.
Uуст =10,5 кВ.
.
.
.
Выберу ТА типа: ТШЛ – 10 – 3000 – 0,5/10Р
Паспортные данные: Uном =10 кВ; Umax.раб =12 кВ; Iном =3000 А; I2 =5 А; (Iтер)²*tтер =3675 кА²*с; допустимое сопротивление вторичной цепи:
r2ном=0,8 Ом.
Проверю ТА по вторичной нагрузке: .
В Таблица№ 2 приведены приборы, подключаемые к вторичной обмотке ТА.
Таблица№2
Прибор
|
Тип
|
Кл. точн. |
Количество |
Нагрузка по фазам ВА | ||
А |
В |
С | ||||
Амперметр |
Э – 350 |
1,5 |
3 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Ваттметр |
Д – 335 |
1,5 |
2 |
0,5 |
|
0,5 |
Варметр |
Д – 335 |
1,5 |
1 |
0,5 |
|
0,5 |
Счетчик актив. энергии |
И – 682
|
1 |
1 |
2,5 |
|
2,5 |
Датчик актив. энергии |
Е – 849
|
0,5
|
1
|
1
|
|
1 |
Датчик реактив. энергии |
Е – 830 |
0,5 |
1 |
1 |
|
1 |
Ваттметр регистрирующий |
Н – 395 |
1,5 |
1 |
10 |
|
10 |
Амперметр регистрирующий |
Н – 393 |
1,5 |
1 |
|
10 |
|
Итого |
|
|
|
16 |
10,5 |
16 |
Сопротивление приборов найду по формуле:
.
Найду максимально допустимое сопротивление соединительных проводов:
,
где rк – сопротивление контактов (0,1 Ом).
.
Зная сопротивление можно найти минимально допустимое сечение этих проводов:
.
где – удельное сопротивление материала, из которого изготовлен провод (для меди: =0,0175).
lпр – длина соединительных проводов (для цепей генераторного
напряжения: lпр =40 м).
.
Приму провод марки М – 16, имеющий сечение: 16 мм².