Антиплагиат (1219555), страница 4
Текст из файла (страница 4)
На заводе предусматривают металлоконстукц ию спокрытием горячим ц инком для установки трех трансформаторов тока ТРГ-110/220 завода изготовителя ЗАО «ЭнергомашУралэ лектротяж маш». (рис.1.4).Рисунок 1.4 - Общ ий вид э легазового выключателя ВГТ–110/220 совместно с трансформаторами тока ТРГ-110/220;1.4. Характеристики трансформаторов тока ТРГ-110 и ТРГ-220Рассмотрим подробнее конкретную модель трансфоратора тока, а именно преимущ ества трансформаторовданной серии, технические данные, принцип работы и устройство.При написании данного раздела была использована техническая информация завода[1]изготовителя ЗАО «Энергомаш-Уралэ лектротяж маш».Трансформаторы тока серии ТРГ предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам иустройствам защиты и управления в установках переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 110 и 220 кВ.Трансформаторы предназначены для эксплуатации в открытых и в закрытых распределительных устройствах в районах сумеренным, тропическим (до плюс 55°С) или холодным климатом (до минус 60°С), невзрывоопасной окружающей средой, несодержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Содержание коррозионно-активныхагентов по ГОСТ 15150 (для атмосферы типа II).Изоляционной средой трансформаторов тока серии ТРГ является шестифтористая сера SF6 (элегаз), или смеси SF6 и CF4(тетрафторметан-14). Контроль газовой среды осуществляется с помощью сигнализатора плотности.В специальном исполнении трансформатора предусмотрено пломбирование выводов вторичных обмотки для измерения.Трансформатор тока серии ТРГ представляет собой конструкцию, в верхней части которой расположен металлический корпус,http://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.23687016&repNumb=111/2016.06.2016Антиплагиатзакрепленный на опорном изоляторе.
Изолятор в свою очередь закреплен на основании, в котором находится коробка выводоввторичных обмоток. В металлическом корпусе закреплена первичная обмотка и ее выводы, внутри корпуса размещаютсявторичные обмотки. Внутренняя полость корпуса и изолятора заполнена изолирующим газом.Конструкция первичной обмотки позволяет получить различные коэффициенты трансформации при изменении количества витковпутем последовательно-параллельного соединения секций первичной обмотки. Возможно изготовление без переключения с однимкоэффициентом трансформации.Вторичные обмотки помещены в электростатические экраны, с целью выравнивания внутреннего электрического поля.Магнитопровод вторичной обмотки для измерения изготовлен из нанокристаллического сплава, магнитопровод вторичной обмоткидля защиты изготовлен из холоднокатаной анизотропной электротехнической стали.Контроль давления газа производится с помощью сигнализатора плотности, имеющего температурную компенсацию.
Сигнализаторплотности оснащен двумя парами контактов, что позволяет получать сигнал при двух значениях плотности (давления) газа идистанционно осуществлять контроль давления газа.При необходимости, имеется возможность пломбирования выводов вторичной обмотки для учета электроэнергии. Пломбированиеосуществляется любым удобным способом. Для этого в конструкции трансформатора предусмотрены специальные места.В верхней части трансформатора тока расположено защитное устройство, которое соединяет внутренний газовый объем сатмосферой при значительном превышении внутреннего давления (например, при избыточном заполнении газом или внутреннемдуговом перекрытии), что делает аппарат взрывобезопасным.Трансформатор тока взрыво- и пожаробезопасен, так как в качестве главной изоляции применен инертный негорючий газ, илисмесь газов.
Каждый трансформатор тока оснащен эффективно действующим взрывозащитным устройством (мембраной),исключающим повреждение трансформатора тока даже при коротком внутреннем замыкании. Взрывобезопасность трансформатораподтверждена испытанием, проведенным по методикам МЭК в аккредитованном испытательном центре.Во всех уплотнительных соединениях применены сдвоенные уплотнения из специального полимерного материала, который вотличие от резины нечувствителен к воздействию низких температур и практически не подвержен старению. Повышеннаянадежность узла уплотнения вторичных цепей (эпоксидный клемник), в котором используется многоуровневое лабиринтноеуплотнение.
Многократные испытания в камерах холода и накопленный опыт эксплуатации подтвердил абсолютную герметичностьизделия, в том числе и при температурах окружающего воздуха до минус - 55°С. Алюминиевые газоплотные корпусаизготавливаемые методом высококачественной сварки на специализированном оборонном предприятии с использованием самыхсовременных методов обеспечения и контроля герметичности. Все это обеспечивает низкий нормируемый уровень утечекизолирующего газа в год менее 0,5% от общей массы.Высокий класс точности обмотки для измерения (вплоть до класса коммерческого учета электроэнергии 0,2S).Возможность изменения коэффициента трансформации.
В эксплуатации коэффициент трансформации можно изменять всоотношении 1 : 2 : 4. Изменение коэффициента трансформации заключается в перестановке перемычек на головной частитрансформатора без нарушения герметичности газовой полости трансформатора. При этом узел переключений перемычек надежнозащищен от внешних воздействий окружающей среды.Наличие в обмотке для измерения отпайки от половины числа витков позволяет использовать обмотку для измерения спониженным вдвое коэффициентом трансформации.Отсутствие внутренней твердой изоляции исключает возникновение частичных разрядов, позволяет не проводить периодическиепроверки и испытания изоляции, а также снижает до минимума вероятность внутреннего пробоя изоляции.Усиленное крепление стойки с активной частью гарантирует сохранность изделия даже в жестких условиях транспортирования ипри любых динамических нагрузках при эксплуатации.Возможность пломбирования выводов вторичной обмотки для коммерческого учета электроэнергии, что позволяет предотвратитьнесанкционированный доступ к этим выводам.Трансформатор тока практически необслуживаемый.
Применение элегазовой изоляции с низким уровнем утечек, а такженадежных, с большим сроком службы комплектующих практически исключают объем регламентных работ и обеспечивают работубез обслуживания в течение 20 лет при среднем сроке службы - 40 лет.[3]Основные технические данные и характеристики приведены в таблиц е 1.6.Таблиц а 1.6 – Паспортные данные трансфораторов токаПараметры трансформатора токаВеличинаТипТРГ-110ТРГ-220Номинальное[13]рабочеенапряжение, кВ110220Наибольшее рабочее напряжение, кВ126252[1]Номинальнаячастота, Гц5050[5]Сквозной ток короткого замыкания:- наибольший пик, кА- начальное действующ ее значение переодическойсостовляющ ей, кА- ток термической стойкости, кА- время протекания термической стойкости, с10240403102http://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.23687016&repNumb=112/2016.06.2016Антиплагиат40403Масса трансформатора, кг425850Общ ий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры, разрез фазы выключателя и дугогасительной камеры, представленына рисунке 1.5 и рисунке 1,6.Рисунок 1.5 - Общ ий вид трансформатора тока ТРГ–110;Рисунок 1.6 - Общ ий вид трансформатора тока ТРГ–220;2.РАСЧЕТ ТОКОВ КЗ, ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ2.1 Расчет токов короткого замыкания[23]Для выбора и проверки выключателей необходимо рассчитать токи короткого замыкания на шинах ОРУ 110кВ и ОРУ 220кВ.Согласно правил устройств электроустановок (ПУЭ), выбор и проверка электрических аппаратов и токоведущих элементов поэлектродинамической и термической устойчивости производится по току трехфазного короткого замыкания.Необходимо,[8]преждевсего, правильно оценить расчётные условия КЗ: составить расчётную схему, наметить местарасположения расчётных точек КЗ, определить расчётное время протекания тока КЗ и расчётный вид КЗ.Составим расчётную схему (рис.
2.1), в которую[23]системой,используя[39]включенывсе источники питания и все возможные связи между ними иа также расставим соответствующие точки на схеме для расчёта токов КЗ. Рассчитаем сопротивления элементов,[39]паспортные данные трансформаторов и генераторов.Рис.2.1 Расчетная схемаПри расчете токов КЗ аналитическим методом следует предварительно по исходной расчетной схеме составить соответствующуюсхему замещения( рис.
2.2). При этом сопротивления всех элементов схемы и ЭДС источников энергии могут быть выражены как вименованных, так и в относительных единицах.[40]Рис.2.2Схема замещенияОптимальным методом расчёта для цепей с несколькими уровнями напряжения является расчёт в относительных базисныхединицах. Расчёт производится с приближённым приведением:- Базисные напряжения:[23]Uб1=15,75кВ; Uб2=110кВ; Uб3=220кВ- За базисную мощ ность примем суммарную номинальную мощ ность генераторов: Sб=180*4=720МВАРасчитаем базисные токи для напряж ения Uб1:Iб1=Sб3∙Uб1,Iб1=7203∙15,75=26,39 кА.Расчитаем базисные токи для напряж ения Uб2:Iб2=Sб3∙Uб2,Iб2=7203∙110=3,78 кА.Расчитаем базисные токи для напряж ения Uб3:Iб3=Sб3∙Uб3,Iб3=7203∙220=1,89 кА.Определяем сопротивления обмоток трансформатора ТДЦ – 250000/110:хт1=Uк%100%∙SбSномт1,хт1=10,5100∙720250=0,3 Ом.Определяем сопротивления обмоток трансформатора ТДЦ – 250000/220:хт2=хт3=хт4=Uк%100%∙SбSномт1,хт2=хт3=хт4=11100∙720250=0,32 Ом.Определяем сопротивления обмоток автотрансформатора АТДЦТН – 200000/220/110.UкВС = 11 %, UкВН = 32 %, UкСН = 20%.UКВ=0,5∙(UКВС+ UКВН- UКСН),UКВ = 0,5∙(11+32-20)=11,5%.UКС=0,5∙(UКВС+ UКСН- UКВН),UКС = 0,5∙(11+20-32)=-0,5%.UКН=0,5∙(UКВН+UКСН -UКВС),UКН = 0,5∙(32+20-11)=20,5%.Для обмоток высокого напряж ения:ХТВ=UK100∙UCT12ST,ХТВ=10.75100∙2202200=27,83 Ом.Для обмоток среднего напряж ения:ХТС=UKC100∙UCT22ST,ХТС=-0.25100∙1102200=-0,3 Ом.Для обмоток низкого напряж ения:ХТН=UКН100∙UCT32ST,ХТН=6,75100∙10,52200=0,11 Ом.Определяем сопротивления обмоток генераторов ТГВ-200-2МУ3:Хг=X''d%100%∙SбSном,Хг=18100∙720180=0,72 Ом.Определяем сопротивления линий связи с системой (двухц епных):Хл1=Хл2=худ∙l12∙SбUб32,Хл1=Хл2=0,4∙882∙7202202=0,26 Ом.Хл3=Хл4=худ∙l32∙SбUб32,Хл3=Хл4=0,4∙67,82∙7202202=0,2 Ом.Выбираем значение сверхпереходной ЭДС для турбогенераторовТГВ-200-2МУ3, так как мощ ность больше 100МВт: [1, табл.















