ПЗ (1226706), страница 4
Текст из файла (страница 4)
35,65 кА > 7,22 кА.
По электродинамической стойкости:
- по предельному периодическому току короткого замыкания:
25 кА > 3,73 кА.
- по ударному току:
31,5 кА > 9,5 кА.
- по термической стойкости:
тепловой импульс тока короткого замыкания:
1625 кА2с > 36,87 кА2с.
Аналогично по формулам (4.1) - (4.9) выполним расчеты для остальных выключателей РУ-35 кВ.
Для выключателей РУ-10 кВ проводить проверку нет необходимости, так как заводом-изготовителем при сборке ячеек необходимые расчёты уже произведены. Достаточно знать максимальный рабочий ток и номинальное напряжение присоединения, для которого собирается ячейка.
Результаты расчетов для остальных выключателей сводим в таблицу 4.1
Таблица 4.1 – Результаты проверки выбранных выключателей.
Выключатель | По номинальному напряжению, кВ | По номинальному длительному току, А | По электроди-намической стойкости, кА | По отключающей способности, кА | По термической стойкости,
|
ВБЭК(С)-35-25(31,5)/1250УХЛ2 | 35 | 1250 | 31,5 | 35,65 | 1625 |
ВБЭК(С)-35-25(31,5)/1250УХЛ2 | 35 | 1000 | 31,5 | 28,53 | 1040 |
По полученным результатам можно сказать, что все выбранные выключатели удовлетворяют условиям и могут быть установлены на трансформаторной подстанции ТП-35/10 кВ ст. Южная.
4.2 Выбор ограничителей перенапряжения
Ограничители перенапряжения проверяем по следующим условиям [10]:
- по номинальному напряжению:
(4.10)
Приведем пример расчета для РУ 35/10 на питающие ввода РУ-35 кВ.
Выбираем ограничители перенапряжений типа ОПН-35/550/41-10-III(IV)-УХЛ1 [6]:
- по номинальному напряжению:
35 кВ 35 кВ.
Для РУ-10 кВ выбор ограничителей перенапряжения не производим, ввиду того, что в шкафах КРУ серии «Омега» ОПН уже проверены.
Результаты выбора для ОРУ 35/10 приводим в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Выбор ограничителей перенапряжения
Наименование присоединений | Тип ограничителя перенапряжения | Соотношение паспортных и расчетных данных |
| ||
Ввод силового трансформатора 35 кВ | ОПН-35/550/41-10-III(IV)-УХЛ1 | 35 |
4.3 Выбор разъединителей
Разъединители – коммутационные аппараты, предназначенные для замыкания и размыкания предварительно обесточенных высоковольтных цепей с целью создания видимого разрыва цепи при производстве работ со снятием напряжения.
В открытом РУ-35 кВ выбираем разъединители основываясь на проверках произведённых ниже. Для закрытого РУ-10 кВ в шкафах разъединители проверены заводом-изготовителем.
Выбор разъединителей производится аналогично выбору выключателей [10] без проверки по отключающей способности, поэтому выбираем разъединители по следующим условиям:
- по номинальному напряжению, кВ:
(4.11)
- по номинальному току, А:
; (4.12)
- по ударному току, кА:
; (4.13)
- по термической стойкости, кА2с:
. (4.14)
Приведем пример расчета ОРУ 35/10 на питающие ввода РУ-35 кВ.
Выбираем разъединитель типа РДЗ-35Б/1250 НТ1.
- по номинальному напряжению:
35 кВ 35 кВ;
- по номинальному току:
1250 А > 1055,73 А;
- по ударному току:
31,5 кА > 9,5 кА;
- по термической стойкости:
- тепловой импульс тока короткого замыкания:
=36,87 кА2с;
1625 кА2с > 36,87 кА2с.
Результаты выбора разъединителей приводим в таблице 4.3.
Таблица 4.3 – Выбор разъединителей
Наименова-ние присоедине- ний | Тип разъедини-теля | Тип приво-да | Соотношение паспортных и расчетных данных | ||||
|
|
|
| ||||
Питающий ввод 35 кВ | РДЗ 35Б/1250 НТ1 | ПР-20-А(Б) УХЛ1 | 35=35 | 1250>1055,8 | 31,5>9,5 | 1625 >36,87 | |
Секционный разъедини-тель шин 35 кВ | РДЗ 35Б/1250 НТ1 | ПР-20-А(Б) УХЛ1 | 35=35 | 1250>395,89 | 31,5>9,5 | 1625>29,91 | |
Ввод силового трансформа-тора 35 кВ | РДЗ 35Б/1250 НТ1 | ПР-20-А(Б) УХЛ1 | 35=35 | 1250>395,89 | 31,5>9,5 | 1625>29,91 |
Принятые обозначения для приводов разъединителей:
П – привод;
Р – рычажный;
20 – два вала заземления;
А(Б) - исполнение изоляции по ГОСТ 9920-89;
УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения.
4.4 Выбор трансформаторов тока
Трансформаторы тока предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, а также для изоляции измерительных приборов, реле и обслуживающего персонала от высокого напряжения (0,66-220 кВ) в установках переменного тока частотой 50 и 60 Гц.
Производим выбор трансформатора тока по следующим условиям [10]:
- по номинальному напряжению, кВ:
(4.15)
- по номинальному току, А:
; (4.16)
- по ударному току, кА:
; (4.17)
- по термической стойкости, кА2с:
. (4.18)
Приведем пример расчета ОРУ 35/10 для питающего ввода 35 кВ. Для РУ-10 кВ проверку трансформаторов тока не производим, так как при поставке шкафов данные проверки уже были сделаны.
Выбираем трансформатор тока ТФЗМ-35Б-1-ХЛ1-1200/63/11,6 и произведём проверку согласно условиям (4.15) – (4.18):
- по номинальному напряжению:
35 кВ = 35 кВ;
- по номинальному току:
1200 А > 1055,89 А;
- по ударному току:
63 кА > 9,5 кА.
- по термической стойкости, кА2с:
Вк=36,87 кА2с;
349,9 кА2с > 36,87 кА2с.
Полученные результаты приведены в таблице 4.4.
Таблица 4.4 – Выбор трансформаторов тока
Наименование присоединений | Тип разъеди-нителя | Соотношение паспортных и расчетных данных | |||
|
|
|
| ||
Питающий ввод 35 кВ | ТФЗМ-35Б-1-ХЛ1-1200/63/11,6 | 35=35 | 63>9,5 | 1200 | 349,9>36,87 |
4.5 Выбор изоляторов
Изоляторы служат для механического крепления токоведущих частей и электрической изоляции их от заземленных конструкций, и друг от друга. Для этого изоляторы должны обладать достаточной электрической и механической прочностью, теплостойкостью и влагостойкостью.
Жесткие шины распределительных устройств крепят на опорных изоляторах. Гибкие шины крепят на подвесные изоляторы.
Для РУ-35 кВ выбираем подвесные изоляторы, которые проверяем по номинальному напряжению присоединения и количеству изоляторов в гирлянде [10].
Для РУ-10 кВ применяются опорные и проходные изоляторы, которые рассчитаны заводом-изготовителем при сборке шкафов.
Выбор изоляторов приведён в таблице 4.5
Таблица 4.5 - Выбор изоляторов
Наименование РУ | Тип изолятора |
| Количество изоляторов в гирлянде, шт |
РУ-35 кВ | ПС – 70 | 35=35 | 4 |
4.6 Выбор устройств защиты от перенапряжения
Здание и РУ подстанции защищаются от прямых ударов молнии и от волн перенапряжений, набегающих с линии, а так же от коммутационных перенапряжений.
Защита от волн перенапряжения набегающих по воздушным линиям может выполняться тросовыми молниеотводами, кабельными вставками и ограничителями перенапряжений. Они должны быть установлены без коммутационных аппаратов в цепи между защищаемыми трансформаторами и ОПН. Выбираются в зависимости от вида защищаемого оборудования, рода тока и значения рабочего напряжения по условию
В. (4.19)
Для защиты РУ-35 кВ выбираем соответственно ОПН-35.
Таблица 4.6 - Выбор ограничителей перенапряжения
Наименование РУ | Тип ОПН | Условия выбора
|
РУ-35 кВ | ОПН-П-35/52,5/10/2УХЛ1 | 35=35 |
4.7 Выбор аккумуляторной батареи
Аккумуляторные батареи применяются как автономный источник для питания оперативных цепей постоянного тока и для резервирования питания различных устройств и цепей тяговой подстанции [4]. Для питания оперативных цепей на тяговых подстанциях применяют свинцово-кислотные аккумуляторные батареи кратковременного разряда типа СК, работающие в режиме постоянного подзаряда. В качестве рабочего напряжения оперативных цепей принимаем напряжение Uн=220 В. У батареи делаются отпайки на напряжение 230 В которые подключаются к цепи управления напряжением 258 В цепи включения выключателей. При выборе батареи исходят из аварийного режима работы электроустановки, когда к постоянной нагрузке батареи добавляется нагрузка аварийного освещения и других потребителей, переключаемых на питание от постоянного тока при исчезновении переменного напряжения. К постоянной нагрузке на подстанции относятся цепи управления, сигнализации, защиты, автоматики, телемеханики и блокировок безопасности
Аккумуляторная батарея должна обеспечивать работу наиболее мощного привода выключателя подстанции после получасового разряда ее током постоянной и аварийной нагрузки при отключённом подзарядном устройстве, а также работу аварийного освещения и устройств телемеханики и связи после двухчасового разряда батареи.
Находим ток аварийного освещения, потребляемый потребителями при аварии , А: