2.1. Выбор мощности и количества силовых трансформаторов
Выбирая число и мощность трансформаторов, необходимо учитывать требования надёжности электроснабжения потребителей. Трансформаторы должны обеспечивать надёжную работу подстанции как в нормальном режиме, так и в режимах отключения одного из трансформаторов для планово-предупредительного ремонта или в аварийном [3]. Как правило, на всех районных подстанциях предусматривается установка не менее двух трансформаторов, мощность каждого из которых выбирается равной 0,65 – 0,7 от максимальной нагрузки подстанции [4]. При установке двух трансформаторов по условию аварийной перегрузки при отключении одного из трансформаторов ПУЭ [2] допускают 40% перегрузку оставшегося в работе трансформатора на 6 часов в течение 5 суток, при условии, что коэффициент начальной загрузки составляет не более 93%.
Мощность трансформатора определяется исходя из его стопроцентной загрузки, т.е. в режиме максимальной нагрузки. Таким образом, номинальная мощность трансформатора Sном при установке на подстанции двух трёхобмоточных трансформаторов определяется исходя из следующего условия [4]:
, (2.1)
где − нагрузка на шинах среднего напряжения подстанции;
−нагрузка на шинах низкого напряжения подстанции;
−допустимый коэффициент перегрузки в послеаварийных
режимах.
Загрузка трансформаторов подстанции Гидростроитель зависит от режима работы самой подстанции. Как сказано выше, мощность трансформатора определяется для режима максимальной нагрузки. В связи с этим мощность трансформаторов будем выбирать по данным максимального режима, приведённым в таблице 2.1.
В соответствии с данными таблицы 2.1 и условием выбора трёхобмоточных трансформаторов необходимо принять два трансформатора мощностью по 40 МВА и два трансформатора по 10 МВА, что не соответствует действительности. Это объясняется тем, что подстанция «Гидростроитель» строилась в то время, когда на полную мощность работали крупные ближайшие потребители. Учитывая рост производства в последнее время и необходимый запас по мощности для будущего развития, замена трансформаторов более низкой мощности экономически нецелесообразна.
Таблица 2.1.
Загрузка трансформаторов подстанции в режиме максимальной нагрузки
-
Наименование присоединения
(трансформатор)
Напряжение
Максимальная загрузка
Загрузка
кВ
А
МВА
%
Т1
110
35,5
56
35
154
10,0
6
2300
25,5
Т2
110
20,3
32
35
160
10,4
6
900
10,0
Т3
110
1,8
5
27,5
38
1,8
6
0
0,0
Т4
110
10,5
26
27,5
0
0,0
6
944
10,5
Исходя из всего выше сказанного, принимаем те трансформаторы, которые установлены на подстанции в настоящее время, а именно:
два трёхобмоточных трансформатора типа ТДТН – 63000/110/38,5/6,6 −У-1 со следующими паспортными данными [1]:
Sном = 63 МВА;
= 115 кВ;
= 38,5 кВ;
= 6,6 кВ;
= 10,5%;
= 18%;
= 7%;
= 290 кВт;
= 53 кВт;
= 0,55%.
два трёхобмоточных трансформатора типа ТДТНЖ – 40000/110/27,5/6,6 –У-1 с паспортными данными [1]:
Sном = 40 МВА;
= 115 кВ;
= 27,5 кВ;
= 6,6 кВ;
= 10,5%;
= 17,5%;
= 6,5%;
= 200 кВт;
= 39 кВт;
= 0,6%.
- Содержание
- 3. Расчёт токов короткого замыкания и рабочих
- 6. Составление сметной ведомости на монтаж
- Введение
- 1. Краткий анализ подстанции гидростроитель
- 1.1. Место и назначение подстанции в районной энергосистеме
- 1.2. Основные показатели подстанции
- 1.3. Описание главной схемы электрических силовых цепей
- 2. Выбор основного оборудования подстанции
- 2.1. Выбор мощности и количества силовых трансформаторов
- 2.2. Выбор выключателей и разъединителей на ру 110/35/6 кВ
- 2.3. Выбор трансформаторов собственных нужд
- Расчёт токов короткого замыкания и рабочих токов в объёме, необходимом для релейной защиты
- Определение параметров схемы замещения при 3-х и 2-х фазных коротких замыканиях
- Расчёт токов трёхфазного короткого замыкания
- Расчёт токов двухфазного короткого замыкания
- Расчёт параметров схемы замещения для токов нулевой последовательности
- Расчет утроенного тока нулевой последовательности при однофазном кз
- 3.7. Расчет утроенного тока нулевой последовательности при двухфазном кз на землю
- 3.8. Расчёт токов двухфазного кз на землю
- 3.9. Расчёт рабочих и номинальных токов
- 4. Релейная защита и автоматика
- 4.1. Назначение релейной защиты и автоматики
- 4.2. Выбор объектов защит и их типов
- 4.2.1. Защита силовых трёхобмоточных трансформаторов
- 4.2.2. Защита отходящих линий
- 4.2.3. Устройства автоматики
- 4.3. Защита силовых трёхобмоточных трансформаторов
- 4.3.1. Расчёт параметров срабатывания дифференциальной токовой защиты трансформатора тдтн – 63000/110/38,5/6,6 −у-1 на реле типа дзт – 21
- 4.3.2. Расчёт параметров срабатывания защиты от многофазных коротких замыканий на стороне нн, выполненной в виде максимальной токовой защиты с комбинированным пуском по напряжению
- 4.3.3. Расчёт параметров срабатывания защиты от многофазных коротких замыканий на стороне сн, выполненной в виде максимальной токовой защиты с комбинированным пуском по напряжению
- 4.3.4. Расчёт параметров срабатывания защиты от многофазных коротких замыканий на стороне вн, выполненной в виде максимальной токовой защиты с комбинированным пуском по напряжению
- 4.3.5. Расчёт параметров срабатывания максимальной токовой защиты трансформатора с выдержкой времени от перегрузки
- 4.3.6. Защита от замыкания на землю со стороны низшего напряжения трансформатора
- 4.3.7. Газовая защита
- 4.4. Защита отходящих линий
- 4.4.1. Расчёт дифференциально-фазной высокочастотной защиты
- 4.4.2. Расчёт трёхступенчатых дистанционных защит отходящих линий 110 кВ
- 4.4.3. Расчёт токовых отсечек от междуфазных коротких замыканий
- 4.4.4. Расчёт параметров срабатывания трёхступенчатых токовых защит нулевой последовательности от коротких замыканий на землю
- 4.4.5. Расчёт параметров срабатывания максимальных токовых защит отходящих линий 35 кВ
- 4.5. Применение современных микропроцессорных защит линий электропередачи
- 4.5.1. Общие сведения о микропроцессорных защитах
- 4.5.2. Применение микропроцессорного терминала серии MiCom−124 для защиты линии 35 кВ «Гидростроитель – Осиновка»
- 4.5.3. Расчёт параметров срабатывания трёхступенчатой токовой защиты блока MiCom – 124 и составление файла-конфигурации
- 5. Безопасность жизнедеятельности
- 5.1. Действие электрического тока на организм человека
- 5.2. Условия поражения электрическим током
- 5.3. Классификация электроустановок и помещений в отношении электробезопасности
- 5.4. Основные меры защиты, обеспечивающие безопасность электротехнического персонала и посторонних лиц
- 5.5. Оказание первой помощи при поражении электрическим током
- 6. Составление сметной ведомости на монтаж силового трансформатора и расчёт стоимости аппаратуры релейной защиты
- 6.1. Составление сметой ведомости на монтажные работы по установке силового трансформатора
- 6.2. Расчёт стоимости аппаратуры релейной защиты трансформатора
- Заключение
- Список использованных источников