
- •1 Организационно-экономическая часть
- •2 Электротехнический расчет оборудования
- •2.1 Расчет токов короткого замыкания на шинах подстанции
- •2.5 Расчет мощности трансформатора собственных нужд
- •2.6 Расчет контура заземления подстанции
- •3 Выбор и описание схем и оборудования
- •3 .2 Выбор и описание схемы и оборудования по стороне низкого напряжения
- •3.3 Выбор и описание схемы собственных нужд
- •3.4 Выбор и описание схемы оперативного тока
2.5 Расчет мощности трансформатора собственных нужд
Количество ТСН на подстанции равно количеству силовых трансформаторов, то есть одному.
Расчет мощности ТСН сводим в таблицу 2
Т
аблица
2 Расчет мощности ТСН
Наименование Оборудования |
Расход на еденицу оборудования(кВт) |
Количество единиц оборудования |
Рсн (кВт) |
tg
|
Qсн (кВар) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Обогрев В 110кВ |
15 |
2 |
30 |
|
|
Обогрев В 10 кВ |
0,4 |
13 |
5.2 |
—— |
—— |
Обогрев приводов |
0,4 |
2 |
0.8 |
—— |
—— |
Лампы освещения |
0,5 |
10 |
5 |
—— |
—— |
Силовая сеть |
25 |
1 |
25 |
|
|
Отопление помещений |
25 |
1 |
25 |
—— |
—— |
Выпрямители |
23 |
2 |
46 |
—— |
—— |
Всего |
—— |
|
137 |
—— |
____ |
Реактивная мощность собственных нужд:
Qсн = P * tg , кВар (53) [4]
где Рсн - активная мощность собственных нужд, кВт
tg - коэффициент мощности
П олная мощность собственных нужд:
Sсн = Kc *
,
кВА
(54) [4]
где Кс = 1 - коэффициент спроса
Рсн - активная мощность собственных нужд, кВт
Qсн - реактивная мощность собственных нужд, кВар
Sсн = 1*
=
137 (кВА)
Мощность ТСН выбирается по ряду стандартных мощностей:
16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630 кВА.
Выбираем мощность ТСН Sсн = 160 кВА
2.6 Расчет контура заземления подстанции
Исходные данные для расчета контура заземления:
Номер варианта |
тип грунта |
влажность грунта |
Rе (Ом) |
13 |
Песок |
Средний |
10.5 |
Расчетное сопротивление грунта:
расч
=
,
Ом*м
(55) [6]
где - удельное сопротивление, Ом*м - по таблице 10.2 [6]
-
климатический коэффициент - по таблице
10.2
[6]
расч = 55 * 1.56 = 85.8 ( Ом*м )
В сетях 110 и 220 кВ Rз < 0.5 Ом.
С опротивление естественных заземлителей Rе (Ом) указано в исходных данных.
Сопротивление искусственного заземлителя:
Rи =
,
Ом
(56) [6]
где Rе - сопротивление естественного заземлителя, Ом
Rз - сопротивление заземления, Ом
Rи =
=
0.525(Ом)
Сопротивление одиночного вертикального заземлителя: (57) [6]
-круглый на поверхности грунта
Rст.од =
*ln*
,
Ом
где расч - расчетное сопротивление грунта, Ом*м
L - длина заземлителя = 3 - 5 м
H - расстояние от поверхности грунта до середины заземлителя, м
d - диаметр заземлителя = 0.03-0.05 м
Rст.од =
*ln*
=
20.09 (Ом)
Периметр подстанции:
П = 2 * ( a + b ) , м (58) [6]
где a и b - размеры подстанции,
м - определяются по таблице 10.3 [6]
П = 2 * ( 85 +35 ) = 240 ( м )
Выбираем предварительное количество
заземлителей – n, штук.
n= 20(штук)
Расстояние между заземлителями:
С = П / n , м (59) [6]
где П - периметр подстанции, м
n - количество заземлителей, штук
С = 240/20 = 12 (м)
Отношение расстояния между заземлителями к их длине:
О = C / L (60) [6]
где С - расстояние между заземлителями, м
L - длина заземлителя, м
О = 12/4 = 3
Коэффициент использования вертикальных заземлителей:
ст
- определяется по таблице 10.4
[6]
ст = 0.70
Предварительное сопротивление соединительной полосы:
- на поверхности грунта
(61) [6]
Rп.о =
*ln*
,
Ом
где расч - расчетное сопротивление грунта, Ом*м
L - длина полосы, м
b - ширина полосы, м
H - глубина заложения, м
Rп.о =
*ln*
= 0.56 (Ом)
Коэффициент использования полосы п - определяется по таблице 10.5 [6]
п = 0.45
Уточненное сопротивление полосы:
Rп = Rп.о. / п , Ом (62) [6]
где Rп.о. - предварительное сопротивление полосы, Ом
п - коэффициент использования полосы
Rп = 0.56 /0.45 = 1.3 (Ом)
Сопротивление всех вертикальных заземлителей:
Rс
=
,Ом
(63)[6]
где Rп - уточненное сопротивление полосы, Ом
Rи - сопротивление искусственных заземлителей, Ом
Rст =
= 0.88(Ом)
Окончательное число вертикальных заземлителей:
N =
,
штук
(64) [6]
где Rст.од - сопротивление одиночного вертикального заземлителя, Ом
Rст - сопротивление всех вертикальных заземлителей, Ом
ст - коэффициент использования вертикальных заземлителей
N =
= 33 (штук)
2.7 Расчет молнии защиты подстанции
Наиболее распространены на подстанциях стержневые молниеотводы. Для сиержнево- го молниеотвода зона защиты имеет вид конуса. Сечение конуса на определенной высоте от земли - hx имеет вид круга радиусом Rx. При известных размерах подстанции, нужно опре- делить количество стержневых молниеотводов, при условии чтобы зоны защиты молниеотво- дов перекрывали всю территорию подстанции. Размеры подстанции указаны в таблице 10.3.
Высота оборудования hx указана соответственно в таблице .3.5,3.6,3.8.
Масштаб 10м=1см
Рисунок 2
Высота оборудования:
hx =4.1
(м)
(м)
Высота одиночного стержневого молниеотвода:
Н =
,
м
(65)
[6]
где Rx - радиус зоны защиты, м
hx - высота оборудования, м
= 25.4 (м)