Бойцов Н.С. (1219556), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Определим максимальный рабочий ток на обходной системе сборных шин:
где
- коэффициент перспективы развития потребителей, равненый 1,3;
- коэффициент распределения нагрузки по шинам первичного напряжения, равный 0,6-0,8;
- количество трансформаторов установленных на подстанции;
- номинальная мощность трансформатора;
- номинальное напряжение на вводе подстанции.
2.1.4 Периодическая составляющая тока в точке К2
Расчетное время, для которого требуется определять токи КЗ, вычисляется как:
где
- собственное время выключателя. Для современных выключателей оно не превышает 0,05 секунды.
Апериодическая составляющая тока короткого замыкания:
где
- определяется по кривым [1, рис. 3.25].
Значения постоянной времени затухания апереодической составляющей тока КЗ и ударного тока
,
[1, табл. 3.8]:
.
Ударный ток имеет место через 0,01 с после начала короткого замыкания.
Его значение определяется по формуле:
где
- начальное значение периодической составляющей тока;
- ударный коэффициент.
Определяется суммированием периодических составляющих токов по ветвям энергосистемы и генераторов.
Для проверки электрических аппаратов и токоведущих элементов по термической устойчивости в режиме короткого замыкания определим величину теплового импульса.
где
– периодическая составляющая сверхпереходного тока; В0 - относительное значение теплового импульса, для источников питания неограниченной мощности В0=1.
Определим максимальный рабочий ток на обходной системе сборных шин:
где
- коэффициент перспективы развития потребителей, равный 1,3;
- коэффициент распределения нагрузки по шинам первичного напряжения, равный 0,6-0,8;
- количество трансформаторов установленных на подстанции;
- номинальная мощность трансформатора;
- номинальное напряжение на вводе подстанции.
2.2 Проверка параметров выключателей
Методику расчета произведем по [1,4]. При проверке выключателей его паспортные параметры сравнивают с расчётными условиями работы.
Проверки выключателей ВГТ-110-2500-40У1 и ВГТ-220-2500-40У1 производим по следующим показателям:
1. По напряжению:
где
- номинальное напряжение, кВ;
- рабочее напряжение распределительного устройства, кВ.
2. По длительно допустимому току:
где
- номинальный ток выключателя, А;
- максимальный рабочий ток присоединения, где устанавливают выключатель, А.
3. По отключающей способности:
3.1. По номинальному периодическому току отключения:
где
- номинальный ток выключателя по каталогу, кА;
- максимальный ток короткого замыкания, кА.
3.2. По полному току отключения:
где
- номинальный ток выключателя по каталогу, кА;
- номинальное значение относительного содержания апериодической составляющей в отключаемом токе в зависимости от
;
- апериодическая составляющая тока к.з. в момент расхождения контактов выключателя
, кА;
- максимальный ток короткого замыкания, кА.
4. По электродинамической стойкости:
4.1. По предельному периодическому току:
где
- эффективное значение периодической составляющей предельного сквозного тока к.з., равный:
где
- максимальный ток короткого замыкания, кА.
4.2. По ударному току:
где
- эффективное значение периодической составляющей предельного сквозного тока к.з.,
- ударный ток, кА.
5. По термической стойкости:
где
- предельный ток термической стойкости, равный
, кА;
- время прохождения тока термической стойкости, равное 3 с;
- тепловой импульс тока к.з.,
.
Результаты расчета приводим в Таблице 2.1 и 2.2.
Таблица 2.1 – Проверка выключателя ВГТ-110-2500-40У1
| Каталожные данные | Условия проверки | Расчетные данные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2.2 – Проверка выключателя ВГТ-220-2500-40У1
| Каталожные данные | Условия проверки | Расчетные данные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Согласно проведеным расчетам, и сравнением их с паспортными данными. Элегазовые выключатели ВГТ-110/220 удовлетворяют требованиям аварийного режима сети.
2.3 Проверка параметров трансформаторов тока
Методику расчета произведем по [1,4]. При проверке трансфораторов тока его паспортные параметры сравнивают с расчётными условиями работы.
Проверки трансформаторов тока ТРГ-110-У1 и ТРГ-220-У1 производим по следующим показателям:
1. По напряжению:
где
- номинальное напряжение, кВ;
- рабочее напряжение распределительного устройства, кВ.
2. По длительно допустимому току:
где
- номинальный ток выключателя, А;
- максимальный рабочий ток присоединения, где устанавливают выключатель, А.
3. По ударному току:
где
- амплитудное значение предельного сквозного тока к.з., равное:
- ударный ток, кА;
- номинальный ток выключателя по каталогу, кА.
4. По термической стойкости:
где
- предельный ток термической стойкости, равный
, кА;
- время прохождения тока термической стойкости, равное 3 с;
- тепловой импульс тока к.з.,
.
Результаты расчета приводим в Таблице 2.3 и 2.4.
Таблица 2.3 – Проверка трансформатора тока ТРГ-110-У1
| Каталожные данные | Условия проверки | Расчетные данные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2.4 – Проверка трансформатора тока ТРГ-220-У1
| Каталожные данные | Условия проверки | Расчетные данные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Согласно проведеным расчетам, и сравнением их с паспортными данными. Элегазовые трансформаторы тока ТРГ-110/220 удовлетворяют требованиям аварийного режима сети.
3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАМЕНЫ МАСЛЯНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ЭЛЕГАЗОВЫЕ
Стратегические направления развития энергетики предусматривают обширную программу реконструкции и развития устройств инфраструктуры, в том числе и устройств энергоснабжения. При разработке инвестиционных проектов по реконструкции, модернизации или внедрению инноваций важным моментом, обеспечивающим их реализацию, является их технико-экономическое обоснование.
Экономическое обоснование эффективности практического использования новых технических или технологических разработок основывается на общих методических положениях теории экономической эффективности капитальных вложений. Однако специфика каждого научно-технического решения требует и индивидуального подхода при его экономическом обосновании.
Методика экономического обоснования зависит от вида мероприятий. Наиболее типовыми мероприятиями могут быть:
- замена коммутационных аппаратов (выключателей, разъединителей);
- замена трансформаторов;
- установка ограничителей перенапряжения;
- внедрение новых схем защит;
- внедрение системы АСКУиЭ и др.
При необходимости индивидуального подхода к экономической оценке каждого из мероприятий следует учитывать, что все они основываются на типовой методике оценки эффективности инвестиционных проектов, в частности на методике оценки эффективности внедрения новой техники.
Рассмотрим специфические особенности использования общих методических основ к экономическому обоснованию эффективности конкретных реконструктивных мероприятий в деятельности станции.
При экономическом обосновании замены выключателей критерием оценки является срок окупаемости затрат, вызванных установкой новых устройств. Он определяется по формуле:
где
– капитальные вложения, необходимые для установки нового оборудования; Ств, Снвв – текущие расходы на содержание и обслуживание старых и новых выключателей, соответственно; Энвк – экономический результат (эффект) от использования новых выключателей, который эквивалентен ущербу от ненадежной работы старых выключателей.
= 76,4 кА
=1,03 кА
= 4800















