Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Струмоведучих частин
4.1. За заданою розрахунковою схемою робимо розрахунок робочих струмів
Рисунок 4 – Розрахункова схема для розрахунку робочих струмів: А) транзитної підстанції Б) опорної підстанції
4.2. Робимо розрахунок робочих струмів Таблиця 14
5. Вибір струмоведучих частин та високовольтного обладнання 5.1. Вибір струмоведучих частин
5.1.1 Обираємо гнучку ошиновку. Для РП-27, 5 кВ і вище застосовують гнучкі шини, виконані проводами АС. Таблиця 15
В таблиці 15 прийняті наступні позначення:
- обраний переріз, мм2; - мінімальний допустимий переріз струмоведучих частин за умовою її термічної стійкості, мм2; - тепловий імпульс струму короткого замикання для відповідної характерної точки підстанції, кА2с; - коефіцієнт, відповідаючий максимальній температурі нагріву, який приймається для мідних шин і кабелів 165, для алюмінієвих – 90 АС1/2 мм2; - тривалий допустимий струм для вибраного перерізу; - максимальний робочий струм збірних шин, А; Е0 - максимальне значення початкової критичної напруженості електричного поля, при якому виникає розряд у вигляді корони, кВ/см; Е - напруженість електричного поля біля поверхні дроту, кВ/см.
5.1.2 Обираємо жорстку ошиновку В закритих РП збірні шини виконуються жорсткими алюмінієвими шинами.
Таблиця 16
В таблиці 16 прийняті наступні позначення:
- найбільші розрахункові механічні напруги в матеріалі шин при к.з., МПа; - допустимі механічні напруги, МПА (для шин марки АДО =40 МПа; для шин марки АДЗ1Т =75 МПа); - відстань між сусідніми опорними ізоляторами (для КУ-10; КУ-10М- =1м); - відстань між осями шин сусідніх фаз, м (для КУ-10; КУ-10М-а=1м); - ударний струм трифазного к.з., кА; - момент опору шин відносно осі, перпендикулярної дії зусилля, мм3; - товщина і ширина шини, мм. Інші позначення аналогічні таблиці 15.
5.2. Вибір ізоляторів
Для монтажу гнучкої ошиновки застосовуються підвісні ізолятори, зібрані в гірлянди, причому натяжні гірлянди мають на один ізолятор більше. Вибір ізоляторів здійснюється за додатком. Для монтажу жорсткої ошиновки 6-10кВ застосовуються опорні та прохідні ізолятори.
1) Обираємо опорні ізолятори Таблиця 17
В таблиці 17 прийняті наступні позначення:
- номінальна напруга ізолятора, кВ; - робоча напруга РП, кВ; - сила, діюча на ізолятор при короткому замиканні, Н; L – відстань між сусідніми опорними ізоляторами; а – відстань між осями шин сусідніх фаз, м; іу – ударний струм трифазного к.з., кА; - руйнівне навантаження на вигин ізолятора, за додатком, Н.
2) Обираємо прохідні ізолятори Таблиця 18
В таблиці 18 прийняті наступні позначення:
Uн – номінальна напруга ізолятора, кВ; Uраб– робоча напруга РП, кВ ; F – сила, діюча на ізолятор при к.з., Н; q – переріз струмоведучого стержня ізолятора, мм2; Fрозр– руйнівне навантаження на вигин ізолятора; С – коефіцієнт відповідаючий максимальній температурі нагріву, який приймається для мідних шин і кабелів 165, для алюмінієвих – 90 АС, мм; Вк – тепловий імпульс струму к.з. для відповідної характерної точки підстанції, кА2с.
3) Обираємо підвісні ізолятори
Таблиця 19
5.3. Вибір високовольтних вимикачів
Таблиця 20
В таблиці 20 прийняті наступні позначення:
- номінальна напруга, кВ; - номінальний струм вимикача, А; - робоча напруга РП, кВ; - максимальний робочий струм приєднання, де розміщують вимикач, А; - номінальний струм відключення вимикача, кА; - періодичний струм короткого замикання, який потрібно вимикати вимикачу за розрахунком, кА; - найбільший пік крізного струму к.з. (струм електродинамічної стійкості); - ударний струм короткого замикання за розрахунком, кА; Іт - струм термічної стійкості, кА; - час протікання струму термічної стійкості, с; - тепловий імпульс струму короткого замикання за розрахунком, кА2с.
5.3. Вибір роз’єднувачів Таблиця 21
5.4. Вибір швидкодіючих вимикачів постійного струму
Таблиця 22
В таблиці 22 прийняті наступні позначення:
і Uраб. -номінальна напруга вимикача і робоча напруга на шинах, кВ і - номінальний струм вимикача і максимальний струм фідера контактноїмережі, кА - сталий максимальний струм к.з. на шинах 3, 3 кВ, кА К –коефіцієнт, враховуючий струмообмежуючий ефект вимикача, так як струм к.з. відключається раніше, ніж він досягає сталого значення, дорівнює 0, 6-0, 7. 1) Вибір установок швидкодіючих вимикачів постійного струму. На дільницях з інтенсивним рухом поїздів рекомендується обирати уставку виходячи з умов: +100< < 1.05 , де: - максимальний робочий струм фідера, контактної мережі, А /приймається із завдання на проектування/; - мінімальний струм к.з. в кінці зони захисту, А /приймається із завдання на проектування/. Якщо - визначена для випадку к.з. біля сусідньої підстанції за зазначеними вище умовами уставки не може бути обрана, потрібно передбачити постійне секціонування між підстанціями і перевірити можливість вибору уставки, визнавши при к.з. біля посту.
2) Вибір роз’єднувачів для РП-3, 3 кВ.
Таблиця 23
В таблиці 23 прийняті наступні позначення:
- максимальний робочий струм приєднання, де розміщують трансформатор струму, кА; Іg - Струм електродинамічної стійкості, кА; Іт - струм термічної стійкості, кА; - ударний струм к.з. в місці встановлення трансформатора струму за розрахунками, кА2× с; tт - час термічної стійкості, с; - тепловий імпульс струму к.з. в місці встановлення трансформатора струму за розрахунком, кА2с.
5.6. Вибір трансформаторів струму
Таблиця 24
В таблиці 24 прийняті наступні позначення:
Ір мах - максимальний робочий струм приєднання, де встановлюють ТТ, А; ІД - струм електродинамічної стійкості, кА; ІТ - струм термічної стійкості; іу - ударний струм к.з. в місці встановлення ТТ, кА; tT - час термічної стійкості, с; Вк - тепловий імпульс струму к.з. в місці встановлення ТТ за розрахунком, кА2с.
5.7. Вибір трансформаторів напруги Вибираються за місцем розташування, номінальною напругою: Перевіряються на відповідність класу точності: , де: - номінальна потужність вторинної обмотки трансформатора напруги в даному класі точності, ВА; - потужність споживача обмотки приладів та реле, ВА.
Таблиця 25
5.7. Перевірка обраних трансформаторів струму по класу точності
1) Перевірка по класу точності здійснюється за умовою:
Z2н³ Z2 (3) де: Z2н – номінальне допустиме навантаження перевіряємої обмотки ТТ у вибраному класі точності за додатком, Ом; Z2 – вторинне навантаження, приєднане до перевіряємої обмотки ТТ за розрахунком, Ом.
Z2=Zпр+å Zприл+Zконт., (4) де: Zпр – опір приєднуючих проводів; å Zприл – опір котушок усіх послідовно увімкнених приладів, Ом; Zконт – опір перехідних контактів прийнятий 0, 05 Ом при двох-трьох приладах та 0, 1 Ом при більшій кількості приладів.
, (5) де: r - питомий опір матеріала провода; провода контрольних кабелів з мідними жилами;
r=1, 75× 10-6 Ом× м
застосовують у вторинних ланцюгах підстанції з U=220 кВ та більше, в інших випадках використовують провода і кабелі з алюмінієвими жилами
r=2, 83× 10-8 Ом× м
Lрозр – розрахункова довжина з’єднуючого провода залежить від схеми з’єднання ТТ з приборами, м; qпр – переріз з’єднуючих проводів, мм2.
2) Трансформатори струму типу ТЛМ-10УЗ-0, 5/10р на вводах в РП 10кВ
а) Обмотка класу точності “0, 5” Z2=0, 049+0, 22+0, 05=0, 319 Ом; Z2=0, 319< Z2н=0, 4 Ом.
б) Обмотка класу точності “10р” Z2=0, 018+0, 3+0, 05=0, 53 Ом; Z2=0, 53< Z2н=0, 6 Ом. 3) Трансформатори струму типу ТЛМ-10УЗ-0, 5/10р на фідерах районних споживачів (рисунок 4)
а) Обмотка класу точності “0, 5” Z2=0, 06+0, 22+0, 05=0, 33 Ом; Z2=0, 33< Z2н=0, 4 Ом.
б) Обмотка класу точності “10р” Z2=0, 36+0, 08+0, 1=0, 54 Ом; Z2=0, 54< Z2н=0, 6 Ом.
4) Трансформатор струму типу ТЛМ-10УЗ-0, 5/10р на приєднанні ТВП (рисунок 5)
а) Обмотка класу точності “0, 5” Z2=0, 36+0, 04+0, 05=0, 45 Ом; Z2=0, 45< Z2н=0, 6 Ом.
5) Трансформатори струму типу ТЛМ-10УЗ-0, 5/10р на приєднанні перетворюючого трансформатора (рисунок 5)
а) Обмотка класу точності “0, 5” Z2=0, 06+0, 22+0, 05=0, 33 Ом; Z2=0, 33< Z2н=0, 4 Ом.
б) Обмотка класу точності “10р” Z2=0, 36+0, 04+0, 05=0, 45 Ом; Z2=0, 45< Z2н=0, 6 Ом.
6) Трансформатори струму типу ТФЗМ35Б-1У1-0, 5/10р1/10р2 на вводах в РП-35 кВ а) Обмотка класу точності “0, 5” Z2=0, 66+0, 22+0, 05=0, 93 Ом; Z2=0, 93< Z2н=1, 2 Ом.
б) Обмотка класу точності “10р” Z2=0, 66+0, 3+0, 05=1, 01 Ом; Z2=1, 01< Z2н=1, 2 Ом.
5.8. Вибір трансформаторів напруги
Вибираються за місцем розташування, номінальною напругою
Uн> Uр
Перевіряються на відповідність класу точності
S2н> S2,
де: S2н – номінальна потужність вторинної обмотки трансформатора напруги в даному класі точності, ВА; S2 – потужність споживаюча обмотками приладів та реле, ВА.
Таблиця 26
1) Перевірка обраних трансформаторів напруги по класу точності
|