Пояснительная записка (1230203), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Действительное значение номинальной мощности трансформатора Sтр, принимается как ближайшее большее, чем Smax – по стандартной шкале номинальных мощностей силовых трансформаторов, S=100 МВА. Установим два трехфазных трансформатора ТРДН-630000/220- УХЛ1(Т1, Т2) мощностью 63 МВА каждый с суммарной мощностью 126 МВА.
Коэффициент загрузки трансформатора определяется по формуле (2.6):
, (2.6)
.
В послеаварийном режиме один из параллельных трансформаторов может быть отключен.
Коэффициент загрузки трансформатора в послеаварийном режиме определяется по формуле (2.7):
, (2.7)
.
Так как коэффициент загрузки 0,66≤ ≤1,33, то выбор трансформатора произведен, верно. Паспортные данные принимаем согласно [4].
Таблица 2.2 – Каталожные данные трансформатора
Марка | ТРДН-630000/220- УХЛ1 | |
Номинальная мощность | кВ∙А | 63000 |
Номинальное напряжение обмоток ВН НН | кВ | 230 6,6; 11 |
Схема и группа соединения обмоток | Ун/Д-Д | |
Потери холостого хода | Вт | 35 |
Потери короткого замыкания | Вт | 245 |
Напряжение короткого замыкания ВН-НН | % | 10,5 |
Ток холостого хода | % | 0,25 |
2.2 Выбор разъединителей
Разъединители применяют для отключения и включения цепей без тока и для создания видимого разрыва цепи в воздухе. Между силовым выключателем и разъединителем следует предусматривать механическую и электромагнитную блокировки, не допускающие отключения разъединителя при включенном выключателе, когда в цепи протекает ток нагрузки.
Разъединители применяют в высоковольтных распределительных устройствах, для обеспечения безопасности при осмотровых и ремонтных работах на отключенных участках.
Разъединители также применяют для секционирования шин и переключения электрических линий с одной системы шин распределительного устройства на другую. Разъединителями допускается включать и отключать ток холостого хода трансформаторов и зарядный ток линий, токи нагрузки трансформаторов небольшой мощности, а также переключать электрические цепи под током при наличии замкнутой шунтирующей цепи.
Также разъединители применяются для переключения присоединений с одной системы шин на другую, в электроустановках с несколькими системами шин.
Разъединитель выбирают по напряжению Uном, номинальному длительному току Iном, а в режиме короткого замыкания проверяют термическую и электродинамическую стойкость. Параметры, выбранных разъединителей согласно [5] для расчетных присоединений приведены в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Каталожные данные разъединителей
Параметры разъединителя: | Един. изм. | Значение параметра | |
РГ-220/3150 УХЛ1 | РВРЗ-10/4000МУЗ | ||
Номинальное напряжение | кВ | 220 | 10 |
Номинальный ток | А | 3150 | 4000 |
Ток термической стойкости (3с) | кА | 50 | 50 |
Ток динамической стойкости | кА | 125 | 125 |
Марка привода | ПД-11 УХЛ1 | ПР-3УЗ |
Проведем выбор разъединителя РГ-220/3150 УХЛ1. Методика расчета согласно [4].
Условия выбора разъединителя:
-
По напряжению:
, (2.8)
где - номинальное рабочее напряжение изоляции высоковольтного разъединителя, кВ;
- рабочее напряжение распределительного устройства, кВ.
220 ≥ 220.
2. По номинальному длительному току:
, (2.9)
где - номинальный рабочий ток разъединителя, А;
- максимальный рабочий ток распределительного устройства, А.
3150 ≥ 165,33.
Условие проверки по динамической стойкости:
, (2.10)
где - номинальное значение тока динамической стойкости высоковольтного разъединителя, кА;
- расчетное значение ударного тока короткого замыкания в распределительном устройстве высшего напряжения, кА.
125 ≥ 7,1.
Условие проверки по термической стойкости:
, (2.11)
где - номинальное значение тока термической стойкости высоковольтного разъединителя, кА;
время протекание тока термической стойкости, с.;
Вк– расчетное значение теплового импульса при коротком замыкании в распределительном устройстве высшего напряжения, кА2с.
7500 ≥ 15,513.
Разъединитель РГ-220/3150 УХЛ1 прошел условия выбора и проверки. Результат выбора представлен в Приложении В.
2.3 Выбор трансформатора собственных нужд
Надежность системы электроснабжения собстенных нужд подстанций определяет надежность работы подстанции в целом, а значит и надежность электроснабжения потребителей.
Выбор трансформатора собственных нужд зависит от нагрузки собственных нужд подстанции.
Расчетная мощность ТСН: кВа.
Таблица 2.5 - Расчет мощности трансформаторов собственных нужд на полное развитие | ||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование | Установленная мощнссть | КПД | cos(f) | TG(f) | Расчетная нагрузка на трансформатор | ||||||||||||||||||||||
|
|
| Летом | Зимой | ||||||||||||||||||||||||
Мощность единицы | Количество | Общая мощность | коэф. спроса | Активная мощность Рл, кВт | Реактивная мощностьQлквар | коэф. спроса | Активная мощность Рл, кВт | Реактивная мощностьQлквар | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||
1 | Трансформатор ТРДН-630000/220/11 | 30,0 | 2 | 60,0 | 0,85 | 0,85 | 0,6 | 0,85 | 60,0 | 37,2 | 0,85 | 60,0 | 37,2 | |||||||||||||||
б) РПН | 1,7 | 2 | 3,4 | 0,75 | 0,75 | 0,9 | 0,70 | 3,2 | 2,8 | 0,70 | 3,2 | 2,8 | ||||||||||||||||
2 | Здание OI1У: | 3,72 | 1 | 3,7 | 1,00 | 1,00 | 0,0 | 0,70 | 2,6 | 0,0 | 0,70 | 2,6 | 0,0 | |||||||||||||||
б) отопление и водонагреватель | 68,9 | 1 | 68,9 | 1,00 | 1,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,00 | 68,9 | 0,0 | ||||||||||||||||
в) вентиляция | 36,3 | 1 | 36,3 | 0,85 | 0,85 | 0,6 | 0,40 | 17,1 | 10,6 | 0,40 | 17,1 | 10,6 | ||||||||||||||||
г) щиток кондиционирования | 23,7 | 1 | 23,7 | 0,85 | 0,85 | 0,6 | 0,60 | 16,7 | 10,4 | 0,10 | 2,8 | 1,7 | ||||||||||||||||
д) зарядно-подзарядные устройства | 22,0 | 4 | 88,0 | 0,95 | 0,80 | 0,8 | 0,12 | 11,1 | 8,3 | 0,12 | 11,1 | 8,3 | ||||||||||||||||
е) АВР в помещении СДТУ | 10 | 1 | 10,0 | 1,00 | 1,00 | 0,0 | 1,00 | 10,0 | 0,0 | 1,00 | 10,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
ж)ШГП АСУ ТП | 6 | 1 | 6,0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 6,0 | 0,0 | 1,00 | 6,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
з)АВР АСУ ТП; ТВК и АИИС КУЗ в помещении ЩСН | 14 | 1 | 14,0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 14,0 | 0,0 | 1,00 | 14,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
к) ПР хоз. нужд | 32,0 | 1 | 32,0 | 1,00 | 1,00 | 0,0 | 0,60 | 19,2 | 0,0 | 0,70 | 22,4 | 0,0 |
Продолжение таблицы 2.5 - Расчет мощности трансформаторов собственных нужд на полное развитие
л) ВРУ пожарно-охранной сигнализации | 25,0 | 1 | 25,0 | 1,00 | 1,00 | 0,0 | 0,80 | 20,0 | 0,0 | 0,80 | 20,0 | 0,0 | |||||||
г) ВРУ для питания пожарных насосов | 23 | 1 | 23,0 | 0,93 | 0,8 | 0,75 | 1 | 24,73 | 18,55 | 1 | 24,7 | 18,55 | |||||||
м) Щиток РЗА | 2,75 | 1 | 2,8 | 1,00 | 1,00 | 0,0 | 1,00 | 2,8 | 0,0 | 1,00 | 2,8 | 0,0 | |||||||
Н) Щиток питания цепей обогрева | 20,6 | 1 | 20,6 | 1,00 | 1,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,00 | 20,6 | 0,0 | |||||||
3 | Блочно-модульное здание ЗРУ 10 кВ. а) освещение | 0,5 | 1 | 0,5 | 1,00 | 1,00 | 0,0 | 0,70 | 0,4 | 0,0 | 0,70 | 0,4 | 0,0 | ||||||
б) отопление и вентиляция(заводское) | 19,0 | 2 | 38,0 | 1,00 | 1,00 | 0,0 | 0,20 | 7,6 | 0,0 | 1,00 | 38,0 | 0,0 | |||||||
в) вентиляция и задвижки | 4,3 | 1 | 4,3 | 0,85 | 0,85 | 0,6 | 0,40 | 2,0 | 1,2 | 0,40 | 2,0 | 1,2 | |||||||
4 | КПП | 6,40 | 1 | 6,4 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6,4 | 0,00 | ||||||
б) отопление | 14,05 | 1 | 14,1 | 0,85 | 0,85 | 0,62 | 0,6 | 9,92 | 6,15 | 0,6 | 9,9 | 6,15 | |||||||
в) вентиляция | 0,04 | 1 | 0,0 | 0,85 | 0,85 | 0,62 | 0,7 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0,0 | 0,00 | |||||||
г) канализационный насос | 0,75 | 4 | 3,0 | 0,93 | 0,8 | 0,75 | 0,5 | 1,61 | 1,21 | 0,5 | 1,6 | 1,21 | |||||||
д) кондиционирование | 0,72 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 0,72 | 0,00 | 1 | 0,7 | 0,00 | |||||||
Щит пит. Охр. Освещения | 5,2 | 1 | 5,2 | 1,00 | 1,00 | 0,0 | 0,35 | 1,8 | 0,0 | 0,35 | 1,8 | 0,0 | |||||||
5 | Освещения ПС | 3,8 | 1 | 3,8 | 1,00 | 1,00 | 0,0 | 0,35 | 1,3 | 0,0 | 0,35 | 1,3 | 0,0 | ||||||
6 | Собственные нужды ДГУ | 10 | 1 | 10,0 | 0,9 | 0,9 | 0,48 | 1 | 14,87 | 6,72 | 0,7 | 7,8 | 3,77 | ||||||
7 | Питание приводов разъединителей 220 кВ | 0,25 | 6 | 1,5 | 0,85 | 0,85 | 0,62 | 0,85 | 1,50 | 0,93 | 0,85 | 1,5 | 0,93 | ||||||
8 | Обогрев приводов разъединителей 220 кВ | 0,2 | 54 | 12,2 | 1 | 0,97 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 12,2 | 3,05 | ||||||
9 | Питание приводов выключателей 220 кВ | 2,0 | 2 | 4,0 | 0,9 | 0,9 | 0,48 | 0,7 | 3,11 | 1,51 | 0,7 | 3,1 | 1,51 | ||||||
10 | Обогрев приводов выключателей 220 кВ | 0,6 | 4 | 2,3 | 1 | 0,97 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2,3 | 0,57 | ||||||
11 | Обогрев ящиков в узлеТ-1, Т-2, | 0,3 | 17 | 5,1 | 1 | 0,97 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,7 | 5,8 | 1,62 | ||||||
12 | Обогрев ящиков зажимов ОРУ 220 кВ | 0,3 | 41 | 12,3 | 1 | 0,97 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,3 | 4,08 | |||||||
13 | Насос в маслосборнике | 1,5 | 1 | 1,5 | 0,9 | 0,85 | 0,62 | 0,7 | 1,17 | 0,72 | 0,7 | 1,2 | 0,72 | ||||||
ИТОГО: | 252,4 | 106,3 | 396,4 | 104,0 |
Таблица 2.6 – Технические характеристики трансформатора собственных нужд
Тип трансформатора | Номинальное напряжение трансформатора, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери х.х., Вт | Потери к.з., Вт | Напряжение к.з., uk, % | |
ВН | НН | |||||
Сухой трансформатор ТСГЛ-400/10/0,4 У3 | 10 | 04 | У/Ун-0 | 1200 | 3900 | 5,5 |
Номинальный ток трансформатора: