кучумов (1226921), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Рзар ≥ Iзар.ном. Изар.ном = 2,75 n [(3,6 ׃5)N + Iпост.] , (4.13)
Рзар ≥ 2,75 ∙ 120 [4,5 ∙4 + 30] = 15840 Вт
Эта мощность позволяет, обеспечит заряд АБ в наиболее благоприятном для неё щадящем режиме.
В соответствии с [15] на всех двух трансформаторных подстанциях 35 – 750 кВ необходимо устанавливать не менее двух трансформаторов собственных нужд (ТСН). Поэтому на ПС 110/35/10 кВ устанавливается два ТСН.
ТСН присоединяются к разным секциям шин 10 кВ, питающимся от разных трансформаторов, через выключатели. На стороне НН предусматривается раздельная работа ТСН, каждого на свою секцию.
Наибольшая полная мощность собственных нужд подстанции, кВА, определяется с учетом коэффициента разновременности максимумов kр.м.
Sмакс.сн.=kр.м. , ( 4.14)
где Рмаккс. – наибольшая активная мощность потребителя, кВА; Sмакс – наибольшая полная реактивная мощность СН :
Таблица 4.1 – Число и мощности потребителей собственных нужд
Наименование потребителя | Число потреби-телей | Един. Измер. | Cos& | Потребляемая мощность | ||
Рмакс. КВт. | Qмакс. КВАр. | Sмакс. КВА. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Подогрев шкафов СН | 16 | шт. | 1,0 | 6,0 | _ | 6,0 |
Окончание таблицы 4.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Подогрев приводов выключателей ОРУ 110 кВ | 2 | шт. | 1,0 | 0,8 | _ | 0,8 |
Подогрев приводов выключателей ОРУ 35 кВ | 4 | шт. | 1,0 | 0,8 | _ | 0,8 |
Освещение открытой части ПС | _ | _ | 1,0 | 35,0 | _ | 35,0 |
Аварийное освещение | _ | _ | 1,0 | 3,0 | _ | 3,0 |
Отопление здания ПС | _ | _ | 1,0 | 40,0 | _ | 40,0 |
Освещение здания ПС | _ | _ | 1,0 | 4,0 | _ | 4,0 |
Подзарядное устройство | 1 | шт. | 1,0 | 7,9 | _ | 7,9 |
Стойки телемеханики, связи и управления | 1 | Комп- лект | _ | 3,5 | _ | 3,5 |
Электроподогреватель душа | 1 | шт. | 1,0 | 18,0 | _ | 18,0 |
Слесарная мастерская | 1 | шт. | 0,85 | 2,6 | 1,6 | 3,0 |
Аппаратура высокочастотной связи | 3 | шт. | _ | 0,05 | _ | 0,05 |
Аппаратура низкочастотной связи | 3 | шт. | _ | 0,05 | _ | 0,05 |
Калорифер помещения аккумуляторной | 1 | шт. | 1,0 | 8,0 | _ | 8,0 |
Вентиляция помещения аккумуляторной | - | - | 0,87 | 3,5 | 2,0 | 4,0 |
кВА.
К установке на ПС 110/35/10 кВ применяются два масляных трансформатора типа ТМ – 400/10 мощностью 400 кВА [11].
Определяется коэффициент загрузки трансформатора :
или К3 = 0,67
Подстанция 110/35/10 кВ согласно схеме развития энергоснабжения предназначается для энергоснабжения потребителей с ожидаемой мощностью потребителей 39000 кВА.
Sт = 39000/2 = 19500 кВА
Устанавливаем на подстанции два трансформатора типа ТДТН-25000/110
Определим коэффициент загрузки трансформатора
.
5 Выбор основного оборудования
5.1 Расчетные условия
Согласно [8] электрооборудование устройств всех видов и напряжений по номинальным данным должно удовлетворять условиям работы, как при номинальных режимах, так и при коротких замыканиях, перенапряжениях и нормированных перегрузках. Класс изоляции электрооборудования соответствовать номинальному напряжению сети, а устройства защиты от перенапряжений – уровню изоляции электрооборудования.
Выбор электрооборудования производится на основе расчетных условий и данных электропромышленности о параметрах и технико-экономических характеристиках выпускаемых аппаратов и проводников.
Согласно [8] под расчетными условиями понимаются наиболее тяжелые, но достаточно вероятные условия, в которых могут оказаться электрический аппарат при различных режимах их работы в электроустановках.
Различают четыре режима работы электроустановок и их элементов : нормальный, аварийный, послеаварийный, ремонтный. Аварийный режим является кратковременным, остальные – продолжительными. Различные аварийные режимы по продолжительности составляют обычно доли процента продолжительности рабочих режимов, но их условия могут оказаться крайне опасными для электрооборудования. Поэтому последнее выбирается по расчетным условиям продолжительных рабочих режимов и обязательно проверяется по расчетным условиям аварийных режимов.
В соответствии с [8] по режиму короткого замыкания в электроустановках выше 1 кВ должны проверяться электрические аппараты, токопроводы, кабели и другие проводники, а также опорные и несущие конструкции для них.
5.2 Определение максимальных рабочих токов
Расчет максимальных рабочих токов производится в соответствии с [10]. Ниже приводятся формулы, по которым ведется расчет.
Питающий ввод подстанции :
, (5.1)
где КТР – коэффициент, учитывающий транзит энергии через шины подстанции; КТР = ; n – число трансформаторов, подключенных к сборным шинам; п = 2; SHT – номинальная мощность трансформатора, кВА; UCT – напряжение ступени, кВ.
Для вводов силовых трансформаторов и для вывода кабеля собственных нужд
Ip.max = , (5.2)
где Кn – коэффициент перегрузки трансформаторов ; Кn= 1,4.
Для сборных шин переменного тока
Ip.max = , (5.3)
где КРН – коэффициент распределения нагрузки по сборным шинам ;
КРН = 0,5 ׃ 0,7 .
Для фидеров районной нагрузки, А
Ip.max = , (5.4)
где SНАГР. – наибольшая мощность потребителей, присоединенных к линиям, кВА.
Расчет максимальных рабочих токов сведен в таблицу 5.1
Таблица 5.1 – Расчет максимальных рабочих токов
Наименование присоединения | Расчетная формула | Расчёт | Максимальный рабочий ток, А |
1 | 2 | 3 | 4 |
Питающий ввод подстанции | | | 393,7 |
Ввод силового трансформатора | | | 183,7 |
Сборные шины 110 кВ | | | 91,8 |
Сборные шины 35 кВ | | | 288,7 |
Сборные шины 10 кВ | | | 1010,4 |
Фидера районной нагрузки 35 кВ | | | 46,19 |
Фидера районной нагрузки 10 кВ | | | 129,32 |
Ввод ТСН | | | 32,33 |
5.3 Выбор выключателей
В настоящее время масляные и даже маломасляные выключатели морально и технически устарели. Такие выключатели постепенно будут сняты с производства и заменены на элегазовые и вакуумные. Данные типы выключателей наиболее перспективны и широко выпускаются в нашей стране. Основными достоинствами вакуумных выключателей являются : быстродействие, длительный срок службы без ремонта при частых отключениях, небольшие размеры и масса, отсутствие вредного влияния на окружающую среду, бесшумность оперирования, пожаро- и взрывобезопасность, автономность работы [18].
В соответствии с [18] при выборе выключателей необходимо учесть 12 различных параметров, но так как заводами – изготовителями гарантируется определенная зависимость параметров, допустимо производить выбор выключателей по важнейшим параметрам :
- по напряжению установки
Uуст. ≤ Uном. , (5.5)
- по длительному току
Ip.max ≤ Iном , (5.6)
- по отключающей способности.
В первую очередь производится проверка на симметричный ток отключения по условию :
In.I ≤ Iотк.ном , (5.7)
где In.I – действующее значение периодической составляющей тока короткого замыканияв цепи в момент I начала расхождения дугогасительных контактов выключателя, кА.
Затем проверяется возможность отключения апериодической составляющей тока короткого замыкания: