8 Расчет заземления подстанции
На РПП предусматривается защитное заземление, обеспечивающее защиту обслуживающего персонала от опасных напряжений прикосновения к металлическим частям, которые нормально не находятся под напряжением, но могут оказаться под напряжением из-за повреждения изоляции.
В расчёте заземления не учитываются естественные заземлители, которые на РПП, как правило, отсутствуют. Поэтому расчёт осуществляется только для заземлений, выполняемых искусственно.
Искусственное заземляющее устройство может выполняться из прутковой или полосовой стали в виде сетки на глубине 0,50,7 м, к которой присоединяется заземляемое оборудование. Расстояние между полосами сетки должно быть не более 6 м. Граница заземляющего устройства должна находиться на территории подстанции на расстоянии не менее 3 м от ограждения.
Если сопротивление сетки превышает допускаемое по нормам ПУЭ, то к сетке добавляют вертикальные электроды длиной 35 м. Расстояние между электродами принимается не менее их длины.
Расчёт заземляющего устройства РПП осуществляется в соответствии с рекомендациями 1, исходя из условия, что в любое время года его сопротивление Rз не должно превышать допустимого значения 0,5 Ом.
Сопротивление искусственного заземлителя подстанции состоящего из сетки:
Площадь, используемая под заземлитель подстанции меньше площади самой подстанции:
|
|
На подстанции прокладываются горизонтальные проводники d0=2 см с шагом b=4 м.
Общая протяженность горизонтальных проводников сетки составляет:
|
|
План заземляющего устройства показан на рисунке 8.1:
Рисунок 8.1 - План заземляющего устройства
В реальных условиях удельное сопротивление грунта неодинаково по глубине. Как правило, верхние слои имеют большее удельное сопротивление, а нижние, увлажненные слои – меньшее сопротивление. В расчетах многослойный грунт представляем двухслойным: верхний толщиной с удельным сопротивлением, нижний с удельным сопротивлением. Величины,,принимаются на основе замеров с учетом сезонного коэффициента. Принимаем:=2 м,=160 Ом∙м,=80 Ом∙м.
Определяем допустимое напряжение прикосновения , для чего задаёмся расчётной длительностью воздействия:
| (8.1) | |||||
где | =0,2 c | - | время действия релейной защиты (см.п.4), | |||
| =0,055 c | - | полное время отключения выключателя 110 кВ (см.п.4), | |||
|
|
Далее по справочным данным [1] для полученного определяем. Получили В.
Затем определяем коэффициент напряжения прикосновения :
| (8.2) | |||||
где | - | параметр, зависящий от . Так как=160/80=2, то =0,62 [1]. | ||||
| - | коэффициент, определяемый по сопротивлению тела человека и сопротивлению растекания тока от ступеней, | ||||
| = 5 м | - | длина вертикального заземлителя, | |||
| = 10 м | - | расстояние между вертикальными заземлителями. | |||
| (8.3) | |||||
| В расчетах принимаем =1000 Ом, Ом. | |||||
|
|
Тогда коэффициент напряжения прикосновения составит:
|
|
Определяем потенциал на заземлителе:
| (8.4) |
|
|
Значение потенциала в пределах допустимого (меньше 10 кВ).
Для определения сопротивления заземляющего устройства необходимо знать ток , стекающий в землю через заземлители, величина которого составляет некоторую долю от тока однофазного КЗ. Для подстанций, на которых имеются заземлённые нейтрали трансформаторов этот ток составляет:. Ток однофазного короткого замыкания (см.п.4).
Для расчёта принимаем ток, стекающий в землю через заземлители, равным половине тока однофазного КЗ:
Определим допустимое сопротивление заземляющего устройства:
| (8.5) |
|
|
Контур заземления заменяется расчетной квадратной моделью со стороной, равной:
Число ячеек по стороне квадрата:
| (8.6) |
|
|
Принимаем = 23.
Длина полос в расчётной модели:
| (8.7) |
|
|
Длина сторон ячейки:
| (8.8) |
|
|
Число вертикальных заземлителей по периметру контура при = 2:
| (8.9) |
|
|
Принимаем = 44.
Общая длина вертикальных заземлителей:
(8.10) | |
|
|
Относительная глубина:
(8.11) | ||||
где | - | глубина, на которой прокладывается заземление. |
Так как относительная глубина 0<0,052<0,1, то коэффициент А определяется по формуле:
(8.12) | |
|
|
Относительная толщина слоя:
(8.13) | ||||
где | - | толщина верхнего слоя грунта. |
Относительное эквивалентное удельное сопротивление заземлителя определим по [1], для чего сначала по таблице для=2, =2 и находим отношение=1,136, тогда
Определяем общее сопротивление сложного заземлителя:
(8.14) | |
|
|
что меньше допустимого .
Найдём напряжение прикосновения:
(8.15) | |
|
|
что меньше допустимого значения 367 В.
Определим наибольший допустимый ток, стекающий с заземлителей подстанции при однофазном КЗ:
(8.16) | |
|
|
что больше расчетного .
- 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