5.2 Выбор аппаратов ру вн, сн
Высоковольтные электрические аппараты выбираются по условиям длительного режима работы и проверяются по условиям коротких замыканий.
Выбор высоковольтных выключателей производится по:
– номинальномунапряжению:
, | (5.18) |
где – номинальное напряжение сети, в которой устанавливается выключатель, кВ;
– номинальное напряжение выключателя, кВ.
– номинальному длительному току:
, | (5.19) |
где – расчётный ток продолжительного режима цепи, в которой устанавливается выключатель, А;
– длительный номинальный ток выключателя, А.
– номинальному току отключения:
Iк′′ ≤Iоткл.ном, | (5.20) |
где Iк′′ – действующее значение периодической составляющей тока КЗ в момент расхождения контактов, кА;
Iоткл.ном – номинальный ток отключения выключателя, кА.
– номинальному апериодическому току отключения выключателя:
, | (5.21) |
где – апериодическая составляющая тока КЗ, соответствующая времени до момента расхождения дугогасительных контактов выключателя, кА;
– номинальный апериодический ток отключения выключателя, кА;
– номинальное относительное содержание апериодической составляющей тока отключения для времени.
Если условие Iк′′ ≤ Iоткл.ном соблюдается, a , то допускается проверку по отключающей способности производить по полному току КЗ:
. | (5.22) |
– электродинамической стойкости:
iy<iдин, | (5.23) |
где iy – ударный ток к.з. в цепи выключателя, кА;
iдин –ток электродинамической стойкости выключателя, кА.
– термической стойкости:
, | (5.24) |
где – тепловой импульс тока КЗ, характеризующий количество теплоты, выделяющейся в аппарате за время короткого замыкания, кА2с;
– предельный ток термической стойкости, который данный аппарат может выдержать без повреждения в течение предельного времени термической стойкости, кА.
– включающей способности:
; , | (5.25) |
где – номинальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА;
– номинальное амплитудное (мгновенное) значение полного тока включения, кА.
Выбор разъединителей производится по:
– номинальному напряжению (выбор производится аналогично выбору выключателей по (5.18));
– номинальному длительному току (выбор производится аналогично выбору выключателей по (5.19));
– электродинамической стойкости (проверка производится аналогично проверке выключателей по (5.23));
– термической стойкости (выбор производится аналогично выбору выключателей по (5.24)).
Выбор трансформаторов тока (ТТ) производится по:
– номинальному напряжению (выбор по напряжению аналогичен выбору выключателей по (5.18));
– номинальному току:
, | (5.26) |
где – длительный рабочий расчётный ток цепи, в которую включается трансформатор тока, кА;
– номинальный ток первичной цепи ТТ. Его величина выбирается как можно ближе к значению, так как недогрузка первичной обмотки приводит к увеличению погрешностей, кА.
– электродинамической стойкости (выбор по электродинамической стойкости аналогичен выбору выключателей по (5.23));
– термической стойкости (выбор производится аналогично выбору выключателей по (5.24));
– нагрузке вторичных цепей:
Вторичная нагрузка:
, | (5.27) |
где – вторичная нагрузка ТТ, Ом;
– номинальная допустимая нагрузка (при заданном классе точности), Ом.
Допускается определять вторичную нагрузку упрощенно:
, | (5.28) |
где – сопротивление токовых катушек последовательно включённых приборов, Ом;
– сопротивление соединительных проводов, Ом;
– переходное сопротивление контактов, Ом.
Выбор трансформаторов напряжения (ТН) производится по:
– номинальному напряжению:
, | (5.29) |
где – номинальное напряжение ТН, кВ;
– нагрузке вторичных цепей:
, | (5.30) |
где – расчётная полная нагрузка вторичных цепей;
– номинальная вторичная мощность (при заданном классе точности), В∙А, при этом следует иметь в виду, что для однофазных трансформаторов, соединённых в звезду, следует брать суммарную мощность всех трёх фаз, а для соединённых по схеме открытого треугольника - удвоенную мощность одного трансформатора.
При приближённом расчёте полная нагрузка определяется как сумма нагрузок на все фазы ТН без учёта схем включения приборов и их разделения по фазам:
(5.31) |
где – полная мощность, потребляемая всеми катушками напряжения прибора, В∙А;
–коэффициент мощности приборов [принимается для вольтметров, ваттметров, варметров и частотометров равным единице, а для счётчиков – 0,38
(= 0,925)].
Выбор ограничителей перенапряжений:
Производится по номинальному напряжению аналогично выбору выключателей по (5.18).
Все расчётные и каталожные данные для выбора аппаратов РУ ВН, СН сведём в таблицу 5.1.
Таблица 5.1 - Сводная таблица по выбору электрических аппаратов РУ 110 кВ
Наименование и тип аппарата | Условие выбора | Расчётные данные | Технические параметры | Проверка условия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Выключатели LTB 145 D1/B
Пружинный привод | ||||
Разъединители РГП СЭЩ З-2(1)-II-110/2000 УХЛ1
Привод ПД-14 УХЛ1 | ||||
Ограничитель перенапря-жений ОПН-У – 110/73 УХЛ1 | ||||
Трансформа- торы тока ТG 145 У1
| ||||
| ||||
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы 5.1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Трансформа-торы напряжения НОГ-110 II УХЛ1 | ||||
Аппараты встраиваемые в нейтраль трансформатора | ||||
Заземлители нейтрали ЗОН-110М-1УХЛ1 | ||||
ОПНН-У- 110/56 УХЛ1 |
Таблица 5.2 - Сводная таблица по выбору электрических аппаратов РУ 35 кВ
Наименование и тип аппарата | Условие выбора | Расчётные данные | Технические параметры | Проверка условия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Выключатели ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 УХЛ1
Привод пружинно-моторный
| ||||
Разъединители РГП СЭЩ З-2(1)-II-35/1000 УХЛ1
Привод ПД-14 УХЛ1 | ||||
Ограничитель перенапря-жений ОПН-У – 35/38,5 УХЛ 1 | ||||
Трансформа-торы тока ТОЛ-СЭЩ-35-II-УХЛ1 | ||||
| ||||
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы 5.2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Трансформа-торы напряжения НАМИ-35 УХЛ1 | ||||
Аппараты присоединения трансформатора напряжения 35 кВ | ||||
Предохрани- тель ПКН- 001-35 У1 |
- Содержание
- Введение
- 1 Описание существующей схемы подстанции, ее недостатков
- Описание существующей схемы подстанции
- Описание недостатков существующей подстанции
- 2 Расчет нагрузок на всех шинах подстанции «Городская» 110/35/10 кВ
- 3 Выбор числа и мощности трансформаторов
- 3.1 Предварительный выбор мощности трансформатора
- 3.2 Уточненный расчет мощности трансформатора
- 3.2.1 Факторы, влияющие на срок службы трансформатора
- 3.2.2 Опасность длительных воздействий
- 3.2.3 Опасность кратковременных воздействий
- 3.2.4 Ограничения тока и температуры
- 3.2.5 Расчет температуры обмотки трансформатора
- 3.2.6 Относительный износ витковой изоляции
- 3.2.7 Температура охлаждающей среды
- 3.2.8 Выполнение расчета
- 4 Расчет токов короткого замыкания
- 4.1 Расчет сверхпереходного тока кз
- 4.2 Расчет ударного тока кз
- 4.3 Расчет апериодической составляющей тока кз
- 4.4 Расчет теплового импульса тока
- 5 Выбор электрических аппаратов и проводников
- 5.1 Расчет токов продолжительного режима работы
- 5.2 Выбор аппаратов ру вн, сн
- 5.3 Выбор электрических аппаратов ру 10 кВ
- 5.4 Выбор проводников на стороне вн 110кВ
- 5.4.1 Выбор питающих линий (цепь вводного выключателя 110 кВ)
- 5.4.2 Выбор ошиновки ру 110 кВ
- 5.4.3 Выбор отходящих линий 110 кВ
- 5.5 Выбор проводников на стороне сн 35 кВ
- 5.5.1 Выбор токоведущих частей от выводов 35 кВ трансформатора до сборных шин 35 кВ
- 5.5.2 Выбор сборных шин 35 кВ
- 5.5.3 Выбор отходящих линий 35 кВ
- 5.6 Выбор проводников на стороне нн 10 кВ
- 5.6.1 Выбор отходящих линий на 10 кВ
- 5.6.2 Выбор ошиновки от выводов нн трансформатора до кру
- 5.6.3 Выбор изоляторов
- 5.6.3.1 Выбор опорных изоляторов
- 5.6.3.2 Выбор проходных изоляторов
- 6 Выбор систем и источников оперативного тока
- 7 Выбор трансформаторов собственных нужд
- 8 Расчет заземления подстанции
- 9 Расчёт молниезащиты подстанции
- 10 Расчет и выбор релейной защиты
- 10.1 Защита силовых трёхобмоточных трансформаторов
- 10.2. Защита отходящих линий
- 10.3 Устройства автоматики
- 10.4 Расчёт параметров срабатывания дифференциальной токовой защиты трансформатора тдтн-25000/110 на основе микропроцессорного устройства типа «Сириус-т»
- 11 Учет и измерение электроэнергии
- 11.1 Организация коммерческого и технического учёта электроэнергии на реконструированной подстанции 110/35/10 кВ «Городская»
- 11.2 Принципы организации аскуэ на подстанции «Городская»
- 11.3 Выбор системы учета и измерения электроэнергии на пс
- 11.4 Проверка измерительных трансформаторов
- 11.4.1 Проверка трансформаторов тока по вторичной нагрузке
- 11.4.2 Проверка трансформаторов напряжения по вторичной нагрузке
- 12 Финансовый анализ проекта
- 12.1 Составление календарного плана-графика выполнения работ
- 12.2 Сметный расчёт на реконструкцию подстанции
- 12.2.1 Составление сметы
- 12.2.2 Расчёт годовых амортизационных отчислений
- 12.2.3 Расчёт численности ремонтного и обслуживающего персонала
- 12.2.4 Расчёт заработной платы ремонтного и обслуживающего персонала
- 12.2.5 Расчёт затрат на материалы и запасные части
- 12.2.6 Расчёт годовых эксплуатационных приведённых затрат
- 12.3 Определение выгод от реализации электроэнергии потребителям
- 12.4 Расчет основных показателей достоинства проекта реконструкции подстанции «Городская»
- 13 Безопасность и экологичность проекта
- 13.1Анализ опасных и вредных факторов
- 13.2 Микроклимат
- 13.3 Производственное освещение
- 13.4 Шум и вибрация
- 13.5 Электромагнитные поля промышленной частоты
- 13.6 Электробезопасность
- 13.7 Пожарная безопасность
- 13.8 Мероприятия по охране окружающей среды
- Заключение
- Список использованных источников
- Приложение а
- Приложение б
- Приложение в
- Руководство по проектированию систем оперативного постоянного тока (сопт) пс енэс Типовые проектные решения
- 1 Введение
- 2 Нормативные ссылки
- 3 Термины и определения
- 4 Обозначения и сокращения
- 5 Структура сопт
- 6 Режимы работы сопт
- 7 Обоснование применения централизованных и децентрализованных сопт на пс енэс
- 8 Типовые решения построения сопт
- 9 Описание решений сопт для аб с концевыми элементами
- 10 Конструктивное исполнение щитов постоянного тока и шкафов распределения оперативного тока