5.6.1 Выбор отходящих линий на 10 кВ
В качестве отходящих линий принимаем трехжильные кабели марки ААШв – кабели с алюминиевой жилой, с бумажной изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим изоляционным составом, с алюминиевой оболочкой и наружным покровом из ПВХ пластиката. Для прокладки в земле (в траншеях), за исключением пучинистых и просадочных грунтов, также могут применяться для прокладки по трассам сложной конфигурации.
- Выбор линии, отходящей к нефтехимическому производству «Татнефтехим»
Сечение провода выбираем: | |||||||||||
1) | по экономической плотности тока: | ||||||||||
(5.39) | |||||||||||
где | (см.п.5.1.2); | ||||||||||
| - | нормированная плотность тока [1], А/мм2. | |||||||||
| |||||||||||
Принимаем трехжильный кабель сечением , . | |||||||||||
2) | по допустимому току: | ||||||||||
(5.40) | |||||||||||
где | (см.п.5.1.2); | ||||||||||
| - | длительно допустимый ток провода с учётом поправки на число рядом проложенных в земле кабелей и на температуру окружающей среды , А. | |||||||||
(5.41) | |||||||||||
принимаем равным 1 [2]. К «Татнефтехим» отходит 2 кабельные линии; согласно ПУЭ в одной траншее допускается укладывать до 6 кабелей с минимальным расстоянием по горизонтали в свету между ними не менее 100 мм, принимаю 2 кабеля в одной траншее с расстоянием между кабелями в свету 100 мм и[2]. | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Условие не выполняется, принимаем решение на одну отходящую линию принять по 2 кабеля того же сечения, и прокладываем в одной траншее 4 кабеля с расстоянием между кабелями в свету 100 мм и[2]. Принимаем 2 кабеля сечением, . Проверяем по допустимому току: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
3) | по термической стойкости: | ||||||||||
Для проверки термической стойкости определим ток КЗ за пучком из 2-х кабелей: Определим активное и индуктивное сопротивление кабеля: | |||||||||||
(5.42) | |||||||||||
где | - | индуктивное сопротивление кабельной линии, Ом; | |||||||||
| - | активное сопротивление кабельной линии, Ом; | |||||||||
| - | удельное индуктивное сопротивление кабельной линии, Ом/км; | |||||||||
| - | удельное активное сопротивление кабельной линии, Ом/км; | |||||||||
| - | длина кабельной линии, км. | |||||||||
| |||||||||||
С учётом параллельного соединения кабелей в пучке получаем: | |||||||||||
| |||||||||||
Полное результирующее сопротивление: | |||||||||||
| |||||||||||
где | (см. (4.11)). | ||||||||||
Ток КЗ за пучком кабелей: | |||||||||||
| |||||||||||
По каждому кабелю проходит ток КЗ: | |||||||||||
| |||||||||||
Тогда тепловой импульс тока КЗ: | |||||||||||
(5.43) | |||||||||||
где | (см.п.5.4); | ||||||||||
| (см.п.5.4). | ||||||||||
Минимальное сечение по термической стойкости: | |||||||||||
(5.44) | |||||||||||
где | 1, | ||||||||||
| |||||||||||
Производим проверку: | |||||||||||
| |||||||||||
Таким образом, принимаем по 2 кабеля сечением. |
- Выбор линии, отходящей к производству бытовой химии «Оргхим»
Сечение провода выбираем: | |||||||||||
1) | по экономической плотности тока: | ||||||||||
| |||||||||||
где | (см.п.5.1.2); | ||||||||||
| - | нормированная плотность тока [1], А/мм2. | |||||||||
Принимаем трехжильный кабель сечением , . | |||||||||||
2) | по допустимому току: | ||||||||||
| |||||||||||
где | (см.п.5.1.2); | ||||||||||
| - | длительно допустимый ток провода с учётом поправки на число рядом проложенных в земле кабелей и на температуру окружающей среды , А. | |||||||||
| |||||||||||
принимаем равным 1 [2]. К «Оргхим» отходит 2 кабельные линии; согласно ПУЭ в одной траншее допускается укладывать до 6 кабелей с минимальным расстоянием по горизонтали в свету между ними не менее 100 мм, принимаю 2 кабеля в одной траншее с расстоянием между кабелями в свету 100 мм и[2]. | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Условие не выполняется, принимаем решение на одну отходящую линию принять по 2 кабеля, и прокладываем в одной траншее 4 кабеля с расстоянием между кабелями в свету 100 мм и[2]. Принимаем 2 кабеля сечением, . Проверяем по допустимому току: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
3) | по термической стойкости: | ||||||||||
Для проверки термической стойкости определим ток КЗ за пучком из 2-х кабелей: Определим активное и индуктивное сопротивление кабеля: | |||||||||||
| |||||||||||
где | - | индуктивное сопротивление кабельной линии, Ом; | |||||||||
| - | активное сопротивление кабельной линии, Ом; | |||||||||
| - | удельное индуктивное сопротивление кабельной линии, Ом/км; | |||||||||
| - | удельное активное сопротивление кабельной линии, Ом/км; | |||||||||
| - | длина кабельной линии, км. | |||||||||
| |||||||||||
С учётом параллельного соединения кабелей в пучке получаем: | |||||||||||
| |||||||||||
Полное результирующее сопротивление: | |||||||||||
| |||||||||||
где | (см. (4.11)). | ||||||||||
Ток КЗ за пучком кабелей: | |||||||||||
| |||||||||||
По каждому кабелю проходит ток КЗ: | |||||||||||
| |||||||||||
Тогда тепловой импульс тока КЗ: | |||||||||||
| |||||||||||
где | (см.п.5.4); | ||||||||||
| (см.п.5.4). | ||||||||||
Минимальное сечение по термической стойкости: | |||||||||||
| |||||||||||
где | 1, | ||||||||||
| |||||||||||
Производим проверку: | |||||||||||
| |||||||||||
Таким образом, принимаем по 2 кабеля сечением. |
- Выбор линии, отходящей к инструментальному завод «Металлорежущий инструмент»
Сечение провода выбираем: | ||||||||
1) | по экономической плотности тока: | |||||||
| ||||||||
где | (см.п.5.1.2); | |||||||
| - | нормированная плотность тока [1], А/мм2. | ||||||
Принимаем трехжильный кабель сечением , . | ||||||||
2) | по допустимому току: | |||||||
| ||||||||
где | (см.п.5.1.2); | |||||||
| - | длительно допустимый ток провода с учётом поправки на число рядом проложенных в земле кабелей и на температуру окружающей среды , А. | ||||||
| ||||||||
принимаем равным 1 [2]. К «Металлорежущий инструмент» отходит 2 кабельные линии; согласно ПУЭ в одной траншее допускается укладывать до 6 кабелей с минимальным расстоянием по горизонтали в свету между ними не менее 100 мм, принимаю 2 кабеля в одной траншее с расстоянием между кабелями в свету 100 мм и[2]. | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Условие не выполняется. Следовательно, выберем кабель большего сечения. Принимаем трехжильный кабель сечением, . Проверяем по допустимому току: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
3) | по термической стойкости: | |||||||
Т.к. КЛ выполнена из одиночного кабеля, то тепловой импульс вычисляется по току КЗ на шинах к которым подключён кабель. Минимальное сечение по термической стойкости: | ||||||||
| ||||||||
где | 1, | |||||||
| (см.п.4). | |||||||
| ||||||||
Производим проверку: | ||||||||
| ||||||||
Таким образом, принимаем трехжильный кабель сечением. |
- 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