
- •Задание
- •6.1 Определение мощности потребителей собственных нужд 34
- •1. Разработка структурной схемы
- •1.1 Проектирование схемы электрических соединений основного оборудования.
- •1.2 Распределение потоков мощностей на пс
- •1.3 Выбор трансформаторов
- •1.4 Выбор лэп
- •1.4.1 Выбор проводов вводной линии:
- •1.4.2 Выбор проводов транзитных линий:
- •1.4.3 Выбор кабельных линий на низкой стороне.
- •2. Разработка главной схемы
- •2.1 Выбор схем ру
- •2.2 Расчет токов при нормальном и продолжительном режимах
- •2.3 Расчет токов короткого замыкания
- •3. Выбор комплектных распределительных устройств
- •4. Выбор коммутационной аппаратуры
- •4.1 Выбор выключателей ру высокого напряжения
- •4.2 Выбор выключателей ру низкого напряжения
- •4.2.1 Выбор выключателя на вводной ячейке
- •4.2.2 Выбор выключателей отходящих линий
- •5. Выбор средств контроля и измерения
- •5.1 Выбор трансформаторов тока
- •5.1.1 Выбор трансформаторов тока в ру высокого напряжения
- •5.1.2 Выбор трансформаторов тока в ру низкого напряжения
- •5.2. Выбор трансформаторов напряжения
- •5.2.1 Выбор трансформаторов напряжения на секции сборных шин 110 кВ.
- •5.2.2 Выбор трансформаторов напряжения на секции сборных шин 6.3 кВ.
- •6.1 Определение мощности потребителей собственных нужд
- •6.2 Выбор трансформаторов собственных нужд
- •6.3 Выбор схемы питания потребителей собственных нужд
- •7 Выбор соединительных шин
- •7.1 Выбор шин для ру вн
- •7.2 Выбор шин для ру нн
- •8.1 Выбор опорных изоляторов
- •8.2 Выбор проходных изоляторов
- •Заключение
- •Библиографический список
4.2 Выбор выключателей ру низкого напряжения
4.2.1 Выбор выключателя на вводной ячейке
Определяем токи продолжительного режима с предполагаемой установкой перспективного трансформатора:
Выбираем воздушный выключатель ВВОА.
Uном=15кВ;
βн=15%;
tтерм=3сек;
Iном=12.5кА;
iдин=335кА;
tс.в.=0.08сек;
Iотк.ном.=140кА;
Iтерм=145кА;
tп.в.с.=0.168сек.
Определим время отключения выключателя:
(31)
Значение апериодической составляющей тока КЗ в точке К2 в момент времени τ:
(32)
Термическая стойкость выключателя:
(33)
где:
с;
время
действия основной защиты трансформатора,
равное 0,1 с;
полное
время отключения выключателя.
(34)
Данный выключатель подходит по термической стойкости.
Динамическая стойкость выключателя:
Выключатель проходит по динамической стойкости.
Таблица 3. Расчетные и каталожные данные выключателей и разъединителей РУ-6кВ
Расчетные данные |
Каталожные данные | |
|
Выключатель ВВОА |
Разъединитель РРЧЗ-1б-20/6300МУ3 |
|
|
|
Imax = 5132 А |
Iном = 12.5к А |
|
|
Iотк =140 кА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2 Выбор выключателей отходящих линий
На
отходящей линии с рабочим током
А принимаем к установке вакуумный
выключатель ЭВОЛИС-6. Собственное время
отключения выключателя
с; расчетное время
с.
Расчетное значение периодической составляющей тока короткого замыкания
кА.
Апериодическая составляющая тока короткого замыкания
А.
(35)
Завод-изготовитель
гарантирует выключателю апериодическую
составляющую в отключаемом токе для
времени
:
кА,
(36)
где:
определяется по каталогу на выключатель.
Тепловой импульс, выделяемый током короткого замыкания,
кА2с,
(37)
где:
с;
время действия максимальной токовой
защиты линии, равное 0,1 с;
полное время отключения выключателя
ЭВОЛИС-6, равное 0,085.
Все расчетные и каталожные данные сводим в табл. 5.2.
Таблица 4. Расчетные и каталожные данные выключателей и разъединителей РУ-6кВ
Расчетные данные |
Каталожные данные |
|
Выключатель ЭВОЛИС-6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Выбор средств контроля и измерения
5.1 Выбор трансформаторов тока
5.1.1 Выбор трансформаторов тока в ру высокого напряжения
Трансформаторы тока, предназначенные для питания измерительных приборов, выбираются:
по номинальному напряжению
Uуст Uном,
по номинальному току
Iраб.max I1ном
причем, номинальный ток должен быть как можно ближе к рабочему току установки, так как недогрузка первичной обмотки приводит к увеличению погрешностей;
по конструкции и классу точности;
по электродинамической стойкости.
Выберем трансформатор тока TG-145. Вторичный ток 5А. Имеет 3 вторичные обмотки. Класс точности одной из обмоток 0.5.
Таблица 5. Данные трансформатора TG-145 включенного в водную линию
Виды проверки |
Условия выбора |
Расчетные данные |
Параметры трансформатора |
По напряжению |
Uном т.т≥Uном |
110кВ |
110кВ |
По длительному току |
Imax≤Iном |
541.2А |
600А |
Электродинамическая стойкость |
Iуд≤Iдинамич |
31.7кА |
80кА |
Термическая стойкость |
|
35.36 кА2с |
992.25 кА2с |
Рисунок 6. Схема подключения измерительных приборов к трансформаторам тока в вводной цепи
Проверим трансформатор по вторичной нагрузке.
Таблица 6. Проверка трансформатора по вторичной нагрузке.
Прибор |
Тип |
Нагрузка, ВА, фазы | |||||
А |
В |
С | |||||
Амперметр |
Э-335 |
0,5 |
|
| |||
Ваттметр |
Д-335 |
0.5 |
|
| |||
Счетчик активной энергии |
СА3-И674 |
2,5 |
|
2,5 | |||
Счетчик реактивной энергии |
СР4-И689 |
2,5 |
|
2,5 | |||
Итого |
6,0 |
|
5,0 |
(38)
где: Sприб - мощность приборов подключенных к трансформатору тока;
I2 – ток на вторичной обмотке трансформатора тока.
Вторичная номинальная нагрузка трансформатора тока в классе точности 0,5
Ом,
Сопротивление
контактов при трех приборах принимаем
Ом,
тогда допустимое сопротивление проводов
Ом,
(39)
Для
подстанций с высшим напряжением 110 кВ
принимаем кабель с алюминиевыми жилами,
ориентировочная длина которого l=80м,
т.к. трансформаторы тока включены в 2
фазы, то
.
Сечение соединительных проводов:
(40)
Где: p - удельное сопротивление материала провода ( в данном случае это алюминий).
Примем к установке кабель АКРВГ с сечением 6мм2.