Пояснительная записка (1226842), страница 5
Текст из файла (страница 5)
При выборе выключателей его паспортные параметры сравнивают с расчётными условиями работы.
Характеристика условий выбора и проверки выключателей:
- По месту установки (наружная или внутренняя)
- По номинальному напряжению:
(4.9)
По максимальному рабочему току:
(4.10)
- По электродинамической стойкости:
а) по действующему значению предельного сквозного тока КЗ
(4.11)
где Iпр.скв - действующее значение предельного сквозного тока КЗ, Iпо - начальное действующее значение периодической составляющей
тока КЗ:
(4.12)
б) по мгновенному значению предельного сквозного тока КЗ
(4.13)
- По току включения
а) по действующему значению тока включения
(4.14)
б) по мгновенному значению тока включения
(4.15)
- По термической стойкости:
а) при tоткл > tтер следует проверять условие
(4.16)
б) при tоткл < tтер следует производить проверку по условиям
(4.17)
(4.18)
(4.19)
где
- ток термической стойкости выключателя (из паспортных данных выключателя);
- номинальный ток отключения выключателя (из паспортных данных выключателя);
- периодическая составляющая тока КЗ в момент времени (t=
);
- апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени (t=
);
- номинальная апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени (t=
).
Номинальная апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени (t=
) определяется по формуле
(4.20)
где
- номинальное относительное содержание апериодической составляющей тока отключения для времени τ определяем для средних условий эксплуатации [4] по кривым
=f(
) или из паспортных данных выключателя.
Апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени (t=
) определяется по формуле:
(4.21)
где
- минимальное время от начала КЗ до момента расхождения контактов выключателя, с, определяемое по формуле
(4.22)
где
- собственное время отключения выключателя;
- минимальное время действия релейной защиты (принимается равным 0,01 с).
Приведем пример выбора и проверки выключателя для ЗРУ-35 кВ. Очевидно, необходимо подобрать выключатель на напряжение не ниже35 кВ, при номинальном токе не менее Iр max =600 А. Принимаем выключатель ВБНТ-35 II*-20/630 УХЛ1, номинальный ток которого Iном =630 А.
Проверим выбранный выключатель по электродинамической стойкости:
Начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ (t=0) определим по формуле (4.12)
По формуле (4.11) неравенство выполняется, так как 20>3,03 следовательно, выключатель удовлетворяет заданному условию. По мгновенному значению предельного сквозного тока КЗ выбранный выключатель тоже проходит, так как неравенство
>
выполняется 51 > 3,709. Следовательно, выключатель по электродинамической стойкости проходит.
Проверим этот же выключатель по действующему и по мгновенному значению тока включения. Согласно паспортным данным выключателя действующее значение его тока включения составляет
=20 кА, а мгновенное,
=51 кА, следовательно, условие (В.14) и (В.15) выполняются: 20 > 3,03 и 51 > 3,709, соответственно.
Так как время отключения короткого замыкания в месте установки выключателя составило tоткл =1,65 с, а время термической стойкости исходя из паспортных параметров tтер=3 с, следовательно, проверку по термической стойкости необходимо производить по пункту 6.2, tоткл < tтер . Зная, что ток термической стойкости проверяемого выключателя 1тер=20 кА, приходим к выводу что условие (4.17) выполняется так как 1200 МА2∙с > 20 МА2∙с.
Для проверки по условию (4.18) определим номинальную апериодическую составляющую тока КЗ в момент времени (t= Т) по формуле (4.20)
Для определения апериодической составляющей тока КЗ (4.21) в момент времени (t= Т) необходимо по формуле (4.22) определить минимальное время от начала КЗ до момента расхождения контактов выключателя
Очевидно, что условие (4.18) выполняется, так как 22,6>4,17. Выбранный выключатель удовлетворяет всем условиям. Результаты расчёта для всех присоединений сносим в таблицу 4.4.1.
4.4 Выбор разъединителей
Разъединители, выключатели нагрузки, отделители, короткозамыкатели выбирают по тем же условиям и формулам, что и выключатели отличие состоит в том, что согласно [5] отделители и разъединители не требуется проверять по коммутационной способности при КЗ. При использовании отделителей и разъединителей для отключения—включения ненагруженных линий, ненагруженных трансформаторов или уравнительных токов параллельных цепей отделители и разъединители следует проверять по режиму такого отключения-включения.
Результаты выбора представлены в таблице 4.4.
4.5 Выбор измерительных трансформаторов тока
Методику выбора трансформаторов тока (ТТ) принимаем по [4].
При выборе ТТ , помимо условий , указанных в таблице 4.6.1 необходимо учитывать его назначение, для присоединения каких видов защит и измерительных приборов предназначен ТТ.
Класс точности ТТ должен соответствовать его назначению. Трансформаторы тока класса 0,5 применяют для присоединения расчетных счетчиков, класса 1 - для присоединения приборов технического учёта, класса 3 или 10 - для присоединения релейной защиты.
При выборе ТТ, паспортные характеристики ТТ сопоставляют с расчетными условиями его работы в электроустановке. Трансформаторы тока выбираются по следующим условиям:
По напряжению
По току нагрузки
По термической стойкости
Встроенные ТТ на электродинамическую и термическую устойчивость не проверяем, т.к. она согласована с соответствующими параметрами ранее выбранных выключателей. Результаты выбора ТТ для всех присоединений подстанции приводим в таблице 4.6.
4.6 Выбор измерительных трансформаторов напряжения
Для упрощения расчетов нагрузку однофазных ТН, соединенных в трехфазную группу, можно вычислить, не разделяя её по фазам. Нагрузка приборов, неразделённая по фазам
, (В.23)
где SПРИБ - мощность, потребляемая обмоткой напряжения прибора. кВА;
=0,38 - для счётчиков; для остальных приборов
= 1.
Необходимый класс точности ТН зависит от его назначения и выбирается по тем же соображениям, что и для трансформаторов тока. Потерю мощности в соединительных проводах обычно не учитывают.
Мощность для ЗРУ-10 кВ
Мощность для ЗРУ-35 кВ
Результаты выбора ТН приведены в таблицу В.В.
Таблица 4.4 - Выбор разъединителей
| Наименование РУ или присоединен. | Тип выключателя | | | Условие проверки | ||||
| | | | | | ||||
| ВБНТ-35II-20/630УХЛ1 | Ввод РУ-35 кВ | 35=35 | 630>312 | 20,0>0,40 | 22,6>4,17 | 20>0,40 | 51>20,7 | 1200>28,5 |
| ВБНТ-35II-20/630УХЛ1 | Ввод РУ- 35 кВ | 35=35 | 630>312 | 20,0>0,40 | 22,6>4,17 | 20>0,40 | 51>20,7 | 1200>28,5 |
| ВБНТ-35 II-20/630УХЛ1 | Секционный | 35=35 | 630>156 | 20,0>0,40 | 22,6>4,17 | 20>0,40 | 51>20,7 | 1200>28,5 |
| ВВ-ТЕL-10-12.5/630 | Ввод РУ 10 кВ | 10=10 | 630>485 | 12,5>1,86 | 5,6>2,50 | 20>1,86 | 32>4,9 | 1200>2,1 |
| ВВ-ТЕL-10-12.5/630 | Секция шин | 10=10 | 630>242 | 12,5>1,86 | 5,6>2,50 | 20>1,86 | 32>4,9 | 1200>2,1 |
| ВВ-ТЕL-10-12.5/630 | Фидера 10 кВ | 10=10 | 630>406 | 12,5>1,86 | 5,6>2,50 | 20>1,86 | 32>4,9 | 1200>0,522 |
Таблица 4.4- Выбор трансформаторов напряжения
| Наименование РУ | Тип ТН | | класс точности | |
| ЗРУ-35 кВ | ЗНОМ-35-65 | 35=35 | 0,5 | 300>12,60 |
| ЗРУ-10 кВ | НТМИ-10-66 | 10=10 | 0,5 | 120>40,76 |
Таблица 4.5 - Выбор разъединителей
| Наименование | Тип аппарата | Тип Привода | Условие проверки | |||
| кВ | | | | |||
| Ввод 35 кВ | РЛНДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ПРН-110У1 | 35=35 | 1000>312 | 64>4,9 | 2500>28,5 |
| Шины РУ-35 | РЛНДЗ-1-35/1000УХЛ1 | ПРН-110У1 | 35=35 | 1000>312 | 64>4,9 | 2500>28,5 |
| Трансформаторы напряжения шины 35 кВ | РНДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ПРН-110У1 | 35=35 | - | 51>4,9 | 1200>28,5 |
| Шины ЗРУ-10 кВ | РВЗ-10/1000 | ПР-10 | 10=10 | 1000>156 | 51>20,7 | 1200>2,1 |
Таблица В.6 - Выбор трансформаторов тока
| Наименование РУ | Класс точности | Тип трансформатора | Номинальный режим | Режим КЗ | ||
| | | | (кА)2с | |||
| Первичная обмотка | 0,5 | ТВТ | - | - | - | - |
| Ввод РУ-35кВ | 0,5 | ТФЗМ-35Б-II | 35=35 | 1000>312 | 125>4,9 | 7203>28,5 |
| Секционный МВ РУ-35кВ | 0,5 | ТФЗМ-35Б-II | 35=35 | 500>156 | 125>4,9 | 7203>28,5 |
| Ввод РУ-10кВ | 0,5 | ТЛ-10-2 | 10=10 | 600>485 | 128>20,7 | 400>2,1 |
| Фидер 10кВ | 0,5 | ТЛ-10-2 | 10=10 | 600>406 | 51>20,7 | 56,3>2,1 |
| Секционный МВ РУ-10кВ | 0,5 | ТЛ-10-2 | 10=10 | 300>242 | 51>20,7 | 225>2,1 |
4.9 Выбор изоляторов
, кВ
, А
, кА
, кА
, кА
, кА
, кА
, А
, кА
кА














