Митрофанов (1226864), страница 7
Текст из файла (страница 7)
Кабель проходит по условию (5.16).
5.5 Расчет тока КЗ в точке К4
Активное сопротивление ТСН:
Полное сопротивление ТСН:
Реактивное сопротивление ТСН:
Сопротивление кабельной линии (КЛ) длиной 50 м.
где R0 – активное сопротивление кабеля, равное 0,17 Ом/км; Lкаб – длина кабельной линии, м.
где Х0 – реактивное сопротивление кабеля, равное 0,280 Ом/км.
Определим активное сопротивление до точки К4:
Определим реактивное сопротивление до точки К4:
где Хэк3 =7,624 – эквивалентное сопротивление до точки К3.
Полное эквивалентное сопротивление в точке К4:
Рассчитываем мощность короткого замыкания:
Рассчитываем ток КЗ в точке К4:
По формуле (4.12) находим Куд :
По формуле (4.11) определяем ударный ток КЗ:
По формуле (4.13) определяем действующее значение тока КЗ Iу:
На основании расчетов, сделанных ранее в пунктах (4.1-4.5 и 5.5) составляем таблицу 5.3.
Таблица 5.3 Расчет токов КЗ в точках К1, К2, К3, К4
| Точка К.З. | Uб , кВ | Хэк | Iп ,кА | iуд, кА | Iу, кА | SКЗ, МВА |
| К1 | 115 | 0,524 | 9,58 | 26 | 15,72 | 1908,2 |
| К2 | 37 | 2,674 | 5,83 | 15,67 | 9,437 | 373,942 |
| К3 | 6,3 | 7,624 | 12 | 31,57 | 18,894 | 131,161 |
| К4 | 0,4 | 109,3 | 13,21 | 21,91 | 13,6 | 9,149 |
6. ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
6.1 Расчет максимальных рабочих токов основных присоединений подстанции
Расчёт производится на основании номинальных параметров оборудования по формулам:
– для питающих вводов подстанции:
где КТР = 1,5÷2 – коэффициент учитывающий трансформацию энергии через шины подстанции;
– для вводов силовых трансформаторов
где Кп = 1,4÷1,5 – коэффициент учитывающий перегрузки трансформаторов;
– для сборных шин переменного тока:
где КРН= 0,5 ÷0,7 - коэффициент распределения нагрузки по сборным шинам
– для фидеров районной нагрузки:
Мощность районной обмотки понизительного трансформатора может приниматься равной:
Схема для расчёта и сам расчёт приводим на рисунке 6.1 и в таблице 6.1 соответственно.
Рисунок 6.1 - Максимальные рабочие токи основных присоединений.
Таблица 6.1 Максимальные рабочие токи основных присоединений подстанции
| Наименование потребителя | Расчетная формула | Максимальный рабочий ток, кА |
| Питающий ввод | ||
| Секции шин ВН 110 кВ | ||
| Ввод силового трансформатора ВН | ||
| Питающий ввод силового трансформатора СН | ||
| Секции шин СН 35 кВ | ||
| Фидер районной нагрузки 35 кВ | ||
| Питающий ввод силового трансформатора НН | ||
| Секции шин НН 6 кВ | ||
| Фидер районной нагрузки 6 кВ |
6.2 Выбор выключателей
ВГТ-110-40/2500УХЛ1 – выключатель элегазовые с пружинным приводом ППрК-750, на напряжение 110 кВ, Iном.откл=40 кА, Iном=2500 А, iдин=102 кА, Iдин=40 кА. Ток термической стойкости/ время его действия, кА/с =40/3. Собственное время отключения, с tс.в =0,035с. Полное время отключения, с tп.в = 0,055с.
Проверка выключателя на способность отключать симметричный ток:
Выключатель подходит по способности отключать симметричный ток.
Проверка выключателя на способность отключать апериодическую составляющую тока КЗ:
где iаτ – апериодическая составляющая тока КЗ в момент расхождения контактов, кА; βн – нормированное значение содержания апериодической составляющей в отключаемом токе, %.
где τ = tр.з.мин+ tс.в = 0,01 + 0,035 = 0,045 с, Та =0,115 – постоянная затухания апериодической составляющей тока КЗ, определяется из таблицы 3.8.
По формуле (6.3) определяем апериодическую составляющую тока КЗ в момент расхождения контактов:
Производим проверку по условию (5.2):
βн = 35% (при τ =0,045с) нормированное значение содержания апериодической составляющей в отключаемом токе, определяется по рис.4-50 /2/.
Условие (6.2) выполняется т.е. выключатель подходит по способности отключать апериодическую составляющую тока КЗ.
Проверка выключателя на электродинамическую стойкость:
Выключатель подходит по динамической стойкости.
Проверка выключателя на термическую стойкость:
где Вк – тепловой импульс, кА2 с; I2терм – ток термической стойкости, кА2 ; t терм – время термической стойкости, с.
где tз.мах = 1 с ; tп.в = 0,06с ; Та =0,115.
Выключатель подходит по термической стойкости.
Проверка выключателя по токовой нагрузке. Из таблицы (6.1) выбираем максимальный рабочий ток на стороне ВН.
Условие выполняется, следовательно, выключатель подходит по токовой нагрузке.
Для остальных выключателей расчет производится аналогично, результаты сводится в таблицу (6.2).
6.3 Выбор разъединителей
Выбор разъединителей производится аналогично выбору выключателей без проверки их по отключающей способности. Следует обратить внимание на место установки (внутренняя, наружная), количество и расположение заземляющих ножей. Результаты расчетов представлены в таблице (6.3).
Таблица 6.2 Выбор выключателей
| Наименование РУ или присоединения | Тип выключателя | Тип привода | Uн ³ Uраб | Iн ³ Iраб max | Условие проверки | ||||
| Iотк ³ Iп кА | iна ³ iat кА | Iдин ³ Iп кА | Iдин ³ iу(3) кА | I2× t ³Вк | |||||
| Ввод ОРУ–110 кВ | ВГТ-110-40/2500 УХЛ1 | ППрК-750 | 110=110 | 2500>546 | 40>9,58 | 47,73>22,71 | 40>9,58 | 102>26 | 4800>107,378 |
| Ввод РУ–35 кВ | ВГБЭ-35-12,5/630УХЛ1 | ЭМ | 35=35 | 630>566 | 12,5>5,53 | 22,98>13,12 | 12,5>5,53 | 35>15,67 | 468,75>39,43 |
| Ввод РУ-6 кВ | ВВЭ-СМ-10-40/4000 | ЭМ | 10>6 | 4000>3322 | 40>12 | 40>27,69 | 128>12 | 40>31,57 | 8100>159,12 |
| Фидер районной нагрузки 6 кВ | ВВЭ-М-10-20/630-1600 | ЭМ | 10>6 | 630>111,2 | 20>12 | 42,99>27,69 | 20>12 | 52>31,57 | 1200>159,12 |
Таблица 6.3 Выбор разъединителей
| Наименование РУ или присоединения | Тип разъединителя | Тип привода | Uн ³ Uраб , кВ | Iн ³ Iраб max , А | Условие проверки | |
| Iдин ³ iу(3), кА | I2× t ³Вк | |||||
| Ввод ОРУ–110 кВ | РГП-110/1000 УХЛ1 | ПРГ-6 УХЛ1 | 110=110 | 1000>546 | 80>26 | 2976,75>107,378 |
| Ввод РУ–35 кВ | РГП-35/1000 УХЛ1 | ПРГ-01-5 УХЛ1 | 35=35 | 1000>566 | 40>15,67 | 768>39,43 |
| Ввод РУ-6 кВ | РВРЗ-10/4000 У3 | ПР-3У3 и ПЧ-50 У3 | 10>6 | 4000>3322 | 125>31,57 | 7500>159,12 |
| Фидер районной нагрузки 6 кВ | РРИ-10/400 УХЛ3 | ПР-4УХЛ3 | 10>6 | 400>111,2 | 51>31,57 | 1200>159,12 |
7. ВЫБОР ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ
7.1 Выбор сборных шин для ОРУ-110 кВ















