
- •1.2 Расчет средних мощностей фаз, обусловленных однофазными электроприемниками
- •1.3 Расчет электрических нагрузок по предприятию
- •1.4 Расчет картограммы электрических нагрузок предприятия
- •2 Выбор числа, мощности и типа трансформаторов цеховых трансформаторных подстанций предприятия
- •3 Выбор напряжения, схемы внешнего электроснабжения и трансформаторов гпп предприятия
- •4 Технико-экономическое обоснование ремонтной перемычки в схеме внешнего электроснабжения
- •1, 3, 5, 6 – Разъединители; 2, 7, 9, 10 – выключатели; 4 – воздушная линия;
- •5 Выбор величины напряжения и схемы внутреннего элек троснабжения предприятия
- •5.1 Выбор величины напряжения
- •5.2 Построение схемы внутреннего электроснабжения предприятия
- •5.3 Конструктивное выполнение электрической сети
- •5.4 Расчет питающих линий
- •6.4 Расчет токов короткого замыкания в выбранных точках
- •6.5 Расчет тока короткого замыкания в точке к4
- •7 Выбор электрооборудования системы электроснабжения
- •7.1 Выбор ячеек комплектного распределительного устройства гпп и рп
- •7.2 Выбор выключателей кру
- •7.3 Выбор трансформаторов тока в ячейках кру
- •7.4 Выбор трансформаторов напряжения
- •7.5 Выбор выключателей нагрузки и предохранителей, устанавливаемых на вводах цеховых тп
- •7.6 Проверка кабелей напряжением 10 кВ на термическую стойкость к токам короткого замыкания
- •7.7 Выбор трансформаторов собственных нужд гпп
- •7.8 Выбор вводных и секционных автоматических выключателей ру нн ктп и вводных аппаратов рпн
- •8.2 Влияние сд на пкэ
- •9 Компенсация реактивной мощности
- •Заключение
- •Библиографический список
7.8 Выбор вводных и секционных автоматических выключателей ру нн ктп и вводных аппаратов рпн
В качестве цеховых ТП принимаем комплектные трансформаторные подстанции типов КТП 1250/10/0,4 81У1, КТП 2500/10/0,4 81У1.
Таблица 7.12 – Выбор вводных и секционных автоматических выключателей РУ НН КТП и вводных аппаратов РПН
Номер ТП, РПН |
Место установки выключателя |
IР, А |
IУТЯЖ, А |
IК, кА |
Тип выключателя
|
ТП-1 |
Вводной |
1354 |
2708 |
9,06 |
Masterpact NW32; Iном =3200 А; Iо = 50 кА |
Секционный |
948 |
1896 |
9,06 |
Masterpact NW20; Iном =2000 А; Iо = 50 кА | |
ТП-2 |
Вводной |
969 |
1938 |
9,06 |
Masterpact NW20; Iном =2000 А; Iо = 50 кА |
Секционный |
678 |
1356 |
9,06 |
Masterpact NW16; Iном =1600 А; Iо = 50 кА | |
ТП-3 |
Вводной |
1057 |
2114 |
9,06 |
Masterpact NW25; Iном =2500 А; Iо = 50 кА |
Секционный |
740 |
1480 |
9,06 |
Masterpact NW16; Iном =1600 А; Iо = 50 кА | |
ТП-4 |
Вводной |
1562 |
3124 |
9,06 |
Masterpact NW32; Iном =3200 А; Iо = 50 кА |
Секционный |
1094 |
2187 |
9,06 |
Masterpact NW25; Iном =2500 А; Iо = 50 кА | |
НРП-1 |
Вводной |
125 |
250 |
9,06 |
ВА52-35; Iном = 400 А |
РП |
Вводной |
1177 |
2355 |
9,06 |
Masterpact NW25; Iном =2500 А; Iо = 50 кА |
ДСП |
Вводной |
2656 |
5312 |
9,06 |
Masterpact NW63; Iном =6300 А; Iо = 50 кА |
Выводы по разделу семь
В разделе 7 мы выбрали электрооборудование системы электроснабжения предприятия – тип ячеек КРУ ГПП, выключатели КРУ, трансформаторы тока и напряжения в ячейках КРУ. В качестве токоведущей части, соединяющей силовые трансформаторы с КРУ приняли закрытый комплектный токопровод. Провели проверку кабелей напряжением 10 кВ на термическую стойкость к токам короткого замыкания и определили сечения кабелей термически устойчивые. Выбрали трансформаторы собственных нужд ПП ТМ- 250/10. Также выбрали вводные и секционные автоматические выключатели РУНН КТП и вводные аппараты НРП.
8 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
8.1 Влияние ДСП на ПКЭ
В качестве высоковольтной нагрузки на предприятии выступают ДСП. ДСП вносят существенные искажения в питающее напряжение, тем самым ухудшают показатели качества напряжения питающей сети. В результате работы ДСП появляются колебания напряжения, несинусоидальность сети и несимметрия сети.
Колебания
напряжения возникают в результате
резких изменений активной и реактивной
мощностей. Толчки мощности приводят к
значительным колебаниям токов фаз печи.
Теоретически броски тока могут достигать
3,5-4.
Реально броски не превышают
в режиме расплава, а в режимах окисления
и рафинирования броски меньше 0,5
.
Способы
вычисления показателей качества
установлены ГОСТом 13109-97. Колебания
напряжения характеризуются величиной
размаха изменения напряжения.
Для группы однотипных печей:
,
(8.1)
где
–
мощность к.з. в точке подключения печей
из таблицы,Sk=188,7
МВА;
–мощность печного
трансформатора, Sт.н.=12500
кВА;
n– количество печей на секции,n=4.
Тогда колебания напряжения на секции со спокойной нагрузкой определяется из выражения:
,
(8.2)
где
–
коэффициент расщепления,
.
.
Колебания напряжения на нагрузке находятся на допустимом уровне.
Нелинейные
искажения в напряжении питающей сети
появляются за счет нелинейности ВАХ
дуги. В сеть генерируются гармоники,
начиная со второй. Произведем оценку
максимального значения коэффициента
несинусоидальности напряжения, исходя
из того, что максимальные значения токов
эксплуатационных к.з. ограничиваются
на уровни 3,5.
,
(8.3)
где
– коэффициент схемы:
,
%А
,
(8.4)
где
–
номинальный ток печного трансформатора:
А.
А.
%/А
Коэффициент несинусоидальности на секции с ДСП:
%.
Тогда коэффициент несинусоидальности на секции со спокойной нагрузкой
Несимметрия напряжения при работе ДСП возникает за счет несимметрии короткой сети и характеризуется коэффициентом обратной последовательности.
Напряжение обратной последовательности
,
В (8.5)
где:
– ток обратной последовательности, А:
,
А (8.6)
где:
– мощность печи пульсирующая, ВА:
,
ВА (8.7)
где:
,
–
мощности мертвой и дикой фаз, кВт.
Примем
коэффициент несимметрии короткой сети
Мощность мертвой фазы:
кВт.
Мощность дикой фазы:
кВт,
Пульсирующая мощность:
Определим ток обратной последовательности:
Напряжение обратной последовательности на Iсекции:
Коэффициент обратной последовательности на Iсекции:
%
Напряжение обратной последовательности на IIсекции:
В.
Коэффициент обратной последовательности:
.
На
IIсекции шинниже допустимого значения 2%.
Превышение
в точке подключения ДСП допускается
технологией.