рефераты скачать

МЕНЮ


Курсовая работа: Проектирование узловой подстанции 220/35/10

Вывод: указанный выключатель выбирается для вводных и секционной ячейки. Остальные расчетные параметры остаются в прежних значениях. Вывод: для ячеек отходящих линий выбирается выключатель VF–10–31,5/630.

Выбор разъединителей

Разъединитель – это коммутационный аппарат, предназначенный для отключения и включения электрической цепи без тока или с незначительным током, который для обеспечения безопасности имеет между контактами в отключенном положении изоляционный промежуток. При ремонтных работах разъединителем создается видимый разрыв между частями, оставшимися под напряжением, и аппаратами, выведенными в ремонт.

Разъединители могут быть внутренней и наружной установок. Заземляющие ножи могут быть расположены со стороны шарнирного или разъемного контакта или с обеих сторон. Заземляющие ножи имеют механическую блокировку, не разрешающую включать их при включенных главных ножах.

Включение и отключение разъединителей осуществляется электродвигательным приводом (ПДВ), позволяющим произвести эти операции дистанционно. Для управления заземляющими ножами используются ручные рычажные приводы (ПР, ПЧ).

Выбор разъединителей производится: по напряжению установки, по току (5.1, 5.2), по конструкции и роду установки. Их проверяют по электродинамической стойкости (5.4). При проверке на термическую стойкость тепловой импульс Bk определяется по выражению (5.8).

Принимаем одинаковые разъединители марки РНД-220/630 Т1 с приводами ПДН-220Т. Все расчетные данные сведены в табл. 5.4 [7,табл. 5.5].

Рассчитаем данные для главных ножей.

Таблица 5.4 Выбор разъединителей на стороне ВН

Расчетные данные Табличные данные

Uуст = 220кВ

Uн = 220кВ

Imax=136 A

I.ном = 630 А

iy= 12,94 кА

iдин = 100 кA

Вк =66,78 кА2· с.

Вк ном = 402·3=4800 кА2· с

Аналогично ведется расчет разъединителей марки РВ-35/630 У3 с приводами ПР-У1. Табл.5.5 [7,табл. 5.5 ],

Таблица 5.5 Выбор разъединителей на стороне СН

Расчетные данные Табличные данные

Uуст = 35кВ

Uн = 35кВ

Imax= 462 A

I.ном = 630 А

iy= 16,07 к А

iдин = 21 кA

Вк = 57,693 кА2· с.

Вк ном = 212·3=1323 кА2· с


5.2 Выбор и проверка измерительных трансформаторов

трансформатор электрический изолятор подстанция

Выбор трансформаторов тока

Трансформаторы тока предназначены для уменьшения первичного тока до значений, наиболее удобных для измерительных приборов и реле. (5 А, реже 1 или 2,5 А), а также для отделения цепей управления и защиты от первичных цепей высокого напряжения. Трансформаторы тока, применяемые в РУ, выполняют одновременно роль проходного изолятора (ТПЛ, ТПОЛ). В комплектных РУ применяются опорно-проходные (стержневые) трансформаторы тока - ТЛМ. ТПЛК, ТНЛМ, шинные - ТШЛ. в РУ 35 кВ и выше - встроенные, в зависимости от типа РУ и его напряжения.

1)по напряжению Uуст≤Uном; (5.13)

2) по току ( первичному и вторичному) Imax ≤ Iном; (5.14)

При этом следует иметь в виду, что номинальный вторичный ток 1А применяется для РУ 500 кВ и мощных РУ 330 кВ, в остальных случаях применяют вторичный ток 5 А. Номинальный первичный ток должен быть как можно ближе к расчетному току установки, так как недогрузка первичной обмотки трансформатора приводит к увеличению погрешностей.

Выбранный трансформатор тока проверяют на динамическую и термическую стойкость к токам короткого замыкания. Кроме этого трансформаторы тока подбирают по классу точности, который должен соответствовать классу точности приборов, подключаемых ко вторичной цепи измерительного трансформатора тока (ИТТ) - Чтобы трансформатор тока обеспечил заданную точность измерений, мощность подключенных к нему приборов не должна быть выше номинальной вторичной нагрузки, указанной в паспорте трансформатора тока.

3) По вторичной нагрузке: z2 ≤ z2 НОМ (5.15)

Индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, поэтому r2 ≈z2ном

r2 =rприб +rпр +rк , (5.16)

где rприб – сопротивление приборов;

rпр – сопротивление соединительных проводов;

rк –переходное сопротивление контактов.

rприб=S приб/I2 ном, (5.17)

где Sприб – мощность, потребляемая приборами.

Зная rпр , определяется сечение соединительных проводов:

q=ρ · l / rпр, (5.18)

где ρ – удельное сопротивление материала провода (ρ = 0,0283 Ом·мм2/м – провода с алюминиевыми жилами, ρ = 0,0175 Ом·мм2/м – провода с медными жилами); [4,стр. 374];

l – расстояния от трансформаторов тока до приборов [4,стр. 375];

Выбор трансформаторов тока на стороне ВН

Выберем трансформаторы тока для высоковольтных вводов, отходящих линий и обходных выключателей на РУВН.

Таблица 5.6 Вторичная нагрузка трансформатора тока для высоковольтных вводов, отходящих линий и обходных выключателей на РУВН.

Измерительный прибор Тип Нагрузка по фазам, В·А
A B C
Амперметр*3 Э-335 1,5 1,5 1,5
Ваттметр Д-335 - 0,5 0,5
Варметр Д-335 - 0,5 0,5
Счетчик энергии ЕА05RL-P1-B-3 2 - 2
Итого - 3,5 2,5 4,5

Принимаем ТТ марки ТВ−220/600/5-3 [9]:

rприб= 4,5 /52=0,18 Ом;

rк = 0,1 Ом (при количестве приборов ≥ 3);

rпр=z2 ном−rприб−rк=1,2 − 0,18 − 0,1 = 0,92 Ом

l = 150 м – РУ 220 кВ[4,стр. 375]

q = 0,0175 · 150/0,92 = 2,8 мм2

По условиям прочности принимаем  и уточняем вторичную нагрузку:

Ом;

Ом.

Выбор трансформатора тока сводится в табл. 5.7:

Таблица 5.7 Выбор трансформатора тока на стороне ВН

Условия проверки Расчетные данные Паспортные данные

Uуст ≤ Uном

220 кВ 220 кВ

Imax ≤ Iном

406,8 А 600 А

iуд ≤ iдин

12,94 кА 25 кА

Вк ≤ Вк ном

66,78 кА2· с

1875 кА2· с

z2 ≤ z2 НОМ

0,94Ом 1,2 Ом

Принимаем ТТ марки ТВ−220/600/5-3

Выбранный трансформатор тока удовлетворяет требованиям динамической и термической устойчивости. Выберем трансформаторы тока для секционных выключателей и линий, отходящих на трансформатор.

Таблица 5.8 Вторичная нагрузка трансформатора тока для секционных выключателей и линий к трансформаторам от РУВН.

Измерительный прибор Тип Нагрузка по фазам, В·А
A B C
Амперметр Э-335 1,5 1,5 1,5
Итого - 1,5 1,5 1,5

Принимаем трансформатор тока марки ТВ 220/600/5-3 [3]:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.