Диплом (1094907), страница 17
Текст из файла (страница 17)
Производим проверку по выше приведённым положениям по выбору автоматов:
Как видно из проверки автоматический выключатель ЭО16В удовлетворяет всем требованиям по выбору автоматических выключателей.
Выбор секционного выключателя.
Выбор параметров секционного выключателя определяется расчётными значениями токов в послеаварийном режиме. В нормальном режиме секционный выключатель отключен, в случае пропадания напряжения на одной из секций производится его включение устройством АВР. По секционному выключателю в послеаварийном режиме протекает ток равный Iмах/2.
Выбираем в качестве секционного выключателя автоматический выключатель серии «Электрон» типа ЭО6В с параметрами:
Производим проверку по выше приведённым положениям по выбору автоматов:
Как видно из проверки автоматический выключатель ЭО6В удовлетворяет всем требованиям по выбору автоматических выключателей.
Выбор рубильников.
Неавтоматическая коммутационная аппаратура имеет значительный удельный вес в электрооборудовании напряжением до1000 В. Наибольшее применение в распределительных сетях низкого напряжения находят рубильники.
Рубильником называется неавтоматический выключатель с ручным приводом на два положения (включено, выключено). Рубильник, предназначенный для поочерёдного подключения к двум различным цепям, называется переключателем.
Рубильники предназначены для не частых неавтоматических включений и отключений силовых электрических цепей переменного и постоянного тока в устройствах распределения электроэнергии, в том числе и в комплектных устройствах [8].
Выбор рубильников производится [12]:
- по напряжению установки:
- по роду тока и его назначению:
- по конструктивному исполнению;
- по электродинамической стойкости:
- по термической стойкости:
В качестве примера приведём пример выбор рубильника для установки в начале кабельной линии ТП-27 – здание №2-3-106.
Расчётные условия для выбора рубильника следующие:
Uном=380, В;
Iнорм=158,3, А;
Iмакс=316,6, А;
iу=14,17, кА;
ВК=7,3242*1=53,64, кА2*с, (термическая стойкость определяется при tтерм=1 с).
Принимаем к установке рубильник типа РПБ34 с параметрами
Uном =380660, В;
Iном =400, А;
tпр. ст =30, кА;
Производим проверку по выше приведённым положениям по выбору рубильников:
Как видно из проверки рубильник РПБ34 удовлетворяет всем требованиям по выбору рубильников.
Выбор предохранителей при напряжении до 1000 В.
Предохранителем называется аппарат, предназначенный для автоматического однократного отключения электрической цепи при коротком замыкании или перегрузке. Отключение цепи предохранителем осуществляется путём расплавления плавкой вставки, которая нагревается проходящим через неё током защищаемой цепи. После отключения плавкая вставка (предохранитель) заменяется вручную [12].
Выбор предохранителей производится [12]:
- по напряжению установки:
- по роду тока и его назначению:
- по конструкции и роду установки;
- по току отключения:
Предохранители устанавливаются в электрическую цепь после рубильника на отходящих кабельных линиях.
В качестве примера приведём пример выбор предохранителя для установки в начале кабельной линии ТП-27 – здание №2-3-106.
Расчётные условия для выбора предохранителя следующие:
Uном =380, В;
Iнорм=158,3, А;
Iмакс=316,6, А;
Принимаем к установке предохранитель ПН2 с параметрами:
Uном 500, В;
Iном =400, А;
Iоткл. предохр=40, кА.
Производим проверку по выше приведённым положениям по выбору предохранителя:
-
380, В 500, В;
-
158,3, А 400, А – в нормальном режиме;
-
316,6, А 400, А – в после аварийном режиме;
-
7,324, кА 40, кА.
Как видно из проверки предохранитель ПН2 удовлетворяет всем требованиям по выбору предохранителей.
Выбор трансформаторов тока.
Трансформатор тока предназначен для уменьшения первичного тока до значений, наиболее удобных для измерительных приборов и реле, а также для отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого напряжения [12]. Он устанавливается на стороне НН понизительного двухобмоточного трансформатора.
Трансформаторы тока выбираются:
- по напряжению установки:
- по току:
Номинальный ток должен быть как можно ближе к рабочему току установки, так как недогрузка первичной обмотки приводит к увеличению погрешностей;
- по конструкции и классу точности;
- по электродинамической стойкости:
- по термической стойкости:
- по вторичной нагрузке:
где:
- вторичная нагрузка трансформатора тока;
- номинальная допустимая нагрузка трансформатора тока в выбранном классе точности.
В качестве примера приведём пример выбор трансформатора тока для установки в ТП-27 после вводного автоматического выключателя .
Перечень необходимых измерительных приборов выбираем по [12, таблица 4-9]. На стороне НН понизительного двухобмоточного трансформатора устанавливаются:
-амперметр типа Э – 335;
-счётчик активной энергии типа САЗ – И 670;
-счётчик реактивной энергии типа СР4 – И 676.
Намечаем к установке трансформатор тока типа ТНШЛ-0,66 с параметрами:
=0.8, Ом (при классе точности 0.5).
Расчётные данные для выбора трансформатора тока:
Вторичная нагрузка состоит из сопротивления приборов, соединительных проводов и переходного сопротивления контактов[11]:
r2=rприб+rпров+rконт,(Ом), (2.8.1)
где:
rприб - сопротивление приборов, Ом;
rпров - сопротивление проводов, Ом;
rконт - сопротивление контактов, Ом.
Сопротивление приборов определяется по выражению:
где:
Sприб- мощность, потребляемая приборами, В*А;
I2 - вторичный номинальный ток прибора, А.
Сопротивление контактов принимается 0.05 Ом при двух-трёх приборах и 0.1 Ом при большем числе приборов.
Сопротивление соединительных проводов определяется по формуле:
где:
F - сечение соединительных проводов, мм2.
По условиям прочности сечение не должно быть меньше 2.5 мм2 для алюминиевых жил и 1.5 мм2 для медных жил[12];
Lрасч - расчетная длина, зависящая от схемы соединения трансформаторов тока, м.
Длину соединительных проводов от трансформатора тока до приборов (в один конец) можно принять для разных присоединений приблизительно равной 10 м, тогда при включении приборов в полную звезду Lрасч=30 м;
- удельное сопротивление материала провода, Ом* мм2/м.
Принимаем медные провода с =0.0175, Ом* мм2/м.
Тогда получаем:
rконт=0.05, Ом;
Найдём rприб.
Вторичная нагрузка трансформатора тока представлена в таблице 2.8.1.
Таблица 2.8.1 Вторичная нагрузка трансформатора тока.
Прибор | Тип прибора | Нагрузка, В*А | ||
Фазы | ||||
А | В | С | ||
Амперметр | Э – 335 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Счётчик активной энергии | САЗ – И 670 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Счётчик реактивной энергии | СР4 – И 676 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ИТОГО: | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Загрузка фаз вторичной обмотки трансформатора тока равномерна. Sприб=6, В*А. I2=5, А.
z2=0.24+0.05+0.35=0.64, Ом.
Производим проверку по выше приведённым положениям по выбору трансформаторов тока:
Как видно из проверки трансформатор тока удовлетворяет ТНШЛ-0,66 всем требованиям по выбору трансформаторов тока.
2.8.2 Выбор электрооборудования напряжением выше 1000 В.
Выбор электрооборудования на ТП 10/0,4 кВ в РУ 10 кВ обуславливается мощностью устанавливаемых на ТП трансформаторов. Необходимо помнить, что при номинальной мощности силовых трансформаторов более 630 кВ*А на вводе разъединитель не ставится, а ставится блок предохранитель – выключатель нагрузки. Разъединители устанавливаются в соседних шкафах.