
- •Реферат
- •Содержание
- •Введение
- •1 Характеристика проектируемого объекта
- •2 Обработка графиков нагрузки
- •3 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов
- •4 Выбор главной схемы электрических соединений подстанции
- •4.1 Расчет токов короткого замыкания
- •4.2 Выбор основного оборудования и токоведущих частей
- •4.2.1 Выбор токоведущих частей на стороне 35 кВ
- •4.2.2 Выбор токоведущих частей на стороне 10 кВ
- •4.2.3 Выбор кабеля на отходящих линиях
- •4.2.4 Выбор аппаратов на стороне 35 кВ
- •4.2.5 Выбор оборудования на стороне 10 кВ
- •5 Собственные нужды подстанции
- •6 Измерение и учет электроэнергии
- •7 Компоновка сооружений на площадке подстанции
- •8 Регулирование напряжения на подстанции
- •9 Расчет заземления подстанции
- •10 Расчет молниезащиты подстанции
- •Список использованной литературы
10 Расчет молниезащиты подстанции
От прямых ударов молнии данную подстанцию защищаем стержневыми молниеотводами.
Исходными данными для расчёта молниезащиты являются:
- размеры подстанции (38х38) м;
- высота самой высокой точки подстанции hх = 4,0 м;
- высота молниеотводов h = 15 м.
Молниезащита выполняется четырьмя молниеотводами, расположенными на земле.
Активная высота молниеотвода:
h a = h - h x = 15 – 4,0= 11 м.
Расчёт зоны защиты на уровне самой высокой точки подстанции определяется по формуле:
где
–
радиус защиты одного из молниеотводов.
Расчёт зоны защиты на уровне земли определим по формуле:
Расчёт высоты до молниеприёмника:
Данные молниеотводы установлены на расстоянии 3 метра от ограждения. Тогда расчётное расстояние между молниеотводами составит:
Середина расстояния между молниеотводами на высоте при L>h равна:
(10.4)
Защищаемый объект полностью находится в зоне защиты молниеотводов.
Заземлители для отвода токов должны характеризоваться величиной импульсного сопротивления:
где
– сопротивление растеканию;
-
импульсный коэффициент, зависящий от
типа заземлителя, удельного сопротивления
грунта, и амплитуды стекающего через
заземлитель импульсного тока по [10].
В качестве вертикальных заземлителей принимаем стальные стержни диаметром 12 мм и длиной 2 м, которые погружают в грунт методом ввертывания. Глубина расположения верхних концов электродов от поверхности земли 0,7 м. Грунт – с удельным сопротивлением 75 Ом .м.
Нормируемое сопротивление заземляющего устройства 10 Ом.
Определяем сопротивление грунта с учетом сезонности:
Определяем необходимое сопротивление заземлителей [10]:
где
– сопротивление растеканию одного
заземлителя, Ом:
–допустимое
сопротивление заземляющего устройства,
Ом;
–коэффициент
использования [10].
Подсчитаем примерное количество заземлителей), без учета η1, а вместо rдоп подставим r0 = 3 rдоп = 30 Ом.
Тогда примерное число одиночных заземлителей будет равно:
Примем к установке 4 заземлителя.
Определим общее сопротивление полученных заземлителей по формуле:
Определим длину горизонтальных заземлителей, если заземлители расположены по контуру:
где
– расстояние между одиночными
заземлителями, см;
–число
одиночных заземлителей.
Определяем сопротивление соединительной полосы [10]:
где
– диаметр горизонтального заземлителя,
принимаем 0,012 м;
–заглубление
полосы, м;
–коэффициент
экранирования полосы [10].
Общее сопротивление заземления будет равно:
Импульсное
сопротивление:
Заключение
Целью курсового проекта являлось проектирование понизительной подстанции (ПС) 35/10 кВ.
Проектируемая ПС получает питание от двух источников: генераторов
суммарной мощностью 52,5 МВА и системы. Были предложены к установке ОРУ-35кВ типовая схема 5Н с элегазовыми выключателями и распределительное устройство 10 кВ с вакуумными выключателями.
В ходе выполнения поставленной задачи был произведён расчёт графиков нагрузок, на основе которого были выбраны 2 силовых трансформатора ТД-25000/35. Для данной схемы рассчитаны токи короткого замыкания в расчетных точках на стороне высокого и низкого напряжения подстанции, по которым в дальнейшем проводилась проверка оборудования. На основе выбора главной схемы электрических соединений подстанции, а именно блочной схемы с одной перемычкой и выключателями на каждой линии сторон высшего и низшего напряжения, проводился выбор основного оборудования подстанции.
По рассчитанным рабочим токам выбрано основное оборудование и токоведущие части. На стороне 35 кВ выбраны выключатели типа ВГБЭ-35-1000/12,5 УХЛ2, разъединители типа РНДЗ-3.2-3.5, а также установлены трансформаторы тока типа ТВ-35.
На стороне 10 кВ выбираем КРУ типа СЭШ-63У2 с вакуумными выключателями VD4-10-25/2000 У2 в цепи трансформатора, и ВВУ –СЭЩ-10-20/1000на отходящих фидерах. Выбираем трансформаторы тока ТШЛК-10-0,2/0,5/Р-2000 для ввода в трансформатор и ТОЛ-10-0,2/0,5/Р-200 для отходящих линий.
Для контроля и учета передаваемой электроэнергии на подстанции установлены контрольно-измерительные приборы: ЩМ-120 который объединяет в себе функции амперметра, ваттметра, варметра, частотомера и вольтметра. В качестве счетчика электрической энергии для технического учета используем МИП «Фотон», цифровой амперметр ЩП-120.
Для обеспечения безопасности работы обслуживающего персонала и нормальной работы электрооборудования произведен расчет заземляющего устройства, для защиты от прямых ударов молнии рассчитана молниезащита ПС.
ПС отвечает всем параметрам качества электропередачи для потребителей I, II и III категорий.