
- •Новосибирский государственный технический университет
- •1.2 Расчет электрических нагрузок
- •1.4 Расчет электрической сети
- •1.4.1 Выбор мощности трансформаторов.
- •1.4.2 Расчет сечения линий электропередачи
- •1.4.3 Выбор электрических аппаратов
- •1.5 Проверка оборудования на действия токов коротких замыканий
- •1.6. Конструктивное исполнение
- •2.Проект системы внутреннего электроснабжения
- •2.1. Обоснование схемы
- •2.2. Расчет электрических нагрузок.
- •2.3. Расчет электрической сети.
- •2.3.1. Расчет сечения линий электропередачи.
- •2.3.2 Выбор электрических аппаратов.
- •2.4 Проверка оборудования на действия токов коротких замыканий.
- •2.5. Конструктивное исполнение.
- •3. Проверка условия срабатывания защиты при однофазном
- •Расчетное сопротивление трансформаторов
- •Заключение.
- •Содержание курсового проекта
1.4 Расчет электрической сети
1.4.1 Выбор мощности трансформаторов.
Для наиболее распространенных потребителей, работающих по односменному режиму работы, в практике проектирования систем электроснабжения часто пользуются упрощенной методикой выбора мощности трансформаторов, которая выработана на основе оценки мощности по перегрузочной способности. Для двухтрансформаторных подстанций номинальная мощность трансформатора определяется по условию допустимой перегрузки одного трансформатора на 40 % при условии аварийного отключения другого в течение 6 часов в сутки за 5 рабочих дней. При этом номинальная мощность трансформатора оценивается по выражению
Sном т=1079/1,4=770.7 кВА, принимаем трансформаторы 2х1000кВА;
1.4.2 Расчет сечения линий электропередачи
Выбор сечения проводов и кабелей, исходя из условия нормального режима работы, производится:
по наибольшему длительно допустимому току нагрузки по условиям нагрева;
по допустимой потере напряжения;
по экономической плотности тока.
Выбираем кабель 10кВ. При максимально длительной нагрузке на кабельной линии от ГПП до КТП №1 напряжением 10кВ в 1079 кВА плюс такая же нагрузка КТП№2, подключенная по магистральной схеме.
I=1079*2/(10/1.73)= 124,8 (А); Кабель на 10кВ выбирается по экономической плотности тока.
Sэ = Iр/jэ = 124,8/1.9 = 65.66 мм2 для кабеля с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой примем ближайшее большее стандартное сечение 3х70 мм2.
Тм, часов |
1000-3000 |
3000-5000 |
более 5000 |
|
1,9 |
1,7 |
1,6 |
Степень
термического воздействия тока КЗ на
проводники и электрические аппараты
определяет тепловой
импульс, выделяемый при протекании тока
КЗ.
Для соблюдения условия термической
стойкости проводников при КЗ, определяем
минимальное сечение проводника по
условию термической стойкости ().
Термическая стойкость проводника
обеспечивается, если площадь его сечения
(S)
удовлетворяет неравенству
где
– 75 для кабелей с ПВХ изоляцией и
алюминиевыми жилами.
Для определения теплового импульса в электрических сетях систем электроснабжения воспользуемся следующим выражением:
где
– время протекания тока КЗ (время с
момента возникновения
КЗ до полного его отключения).
Вк=8000*8000*(1,5+0,05)=96640000; Sтерммин=131мм2;
Принимаем окончательно ближайшее стандартное S=120мм2;
1.4.3 Выбор электрических аппаратов
а) Выбираем оборудование 10кВ: линейные выключатели в распределительном устройстве 10 кВ ГПП: Для этих выключателей по Uном.=10кВ, Iрасч. =124,8 (А); из величины тока КЗ равным 8кА следует принять, например выключатель ВВЭ-10-630-20 – вакуумный выключатель на 10кВ, 630А номинальный ток и 20 кА ток терм. устойчивости выключателя, сквозной ток КЗ 51кА.
Выключатели нагрузки в РУ10кВ КТП примем типа ВН-10
Параметр |
Значение |
Номинальное напряжение, кВ |
10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
12 |
Номинальный ток, А |
400 |
Номинальный ток отключения, А |
400 |
Сквозной ток короткого замыкания, кА |
51 |
Ток термической стойкости, кА |
20 |
Время протекания тока короткого замыкания, с |
1 |
Предохранители в РУ 10 кВ ТП типа ПКТ-101
Параметр |
Значение |
Номинальное напряжение, кВ |
10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
12 |
Номинальный ток, А |
100 |
Номинальный ток отключения, кА |
12,5 |