ПЗ (1232053), страница 3
Текст из файла (страница 3)
По номинальному напряжению:Uн Uр ,где Uн –номинальноенапряжение,кВ;(3.6)Uр –рабочеенапряжениераспределительного устройства, кВ145 кВ 110 кВ .2. По номинальному току:Iн Iр max ,(3.7)где Iн –номинальный ток выключателя, А; Iр max – максимальный рабочий токприсоединения, где устанавливают выключатель, А2500 А 240,98 А .263. По номинальному току отключения:Iн откл Iк ,(3.8)где Iн откл – номинальный ток выключателя по каталогу, кА; Iк –максимальныйток короткого замыкания, кА40 кА 15,987 кА .4.
По полному току отключения:2 Iн откл 1 н 2 Iк ia ,(3.9)где Iн откл –номинальный ток выключателя по каталогу, кА; н – номинальноезначениеотносительногосодержанияапериодическойсоставляющейвотключаемом токе, определяется по ([3] стр.56 рис.11) в зависимости от ; ia –апериодическаясоставляющаятокакороткогозамыканиявмоментрасхождения контактов выключателя , кА;2 40 1 0,35 2 15,987 5,06 ;76,367 кА 27,669 кА .5. По предельному периодическому току короткого замыкания:Iпр.с Iк ,(3.10)где Iпр.с – эффективное значение периодической составляющей предельногосквозного тока короткого замыкания, кА; Iк – максимальный ток короткогозамыкания, кА40 кА 15,987 кА .276.
По электродинамической стойкости:iпр.с iу ,(3.11)где iпр.с – амплитудное значение предельного сквозного тока короткогозамыкания, равное iпр.с 1,42 Iн откл , кА i у – ударный ток, кА56,56 кА 40,767 кА .7. По термической стойкости:IT tT Bк ,2(3.12)где IT –предельный ток термической стойкости, кА; t T –время прохождениятока термической стойкости, равное 3 с; Bк –тепловой импульс тока короткогозамыкания, кА2∙с240 3 553,339 ;4800 кА 2 с 553,339 кА 2 с .3.2.2 Выбор разъединителейРазъединители служат для создания видимого разрыва, отделяющеговыведенное из работы оборудование от токопроводящих частей, находящихсяпод напряжением.
Это необходимо, например, при выводе оборудования времонт в целях безопасного производства работ.На подстанции установлен трехполюсный разъединитель 110 кВ РГНП 1а,представлен на рисунке 3.5.28Рисунок 3.5– Трехполюсный разъединитель110 кВ РГНП 1аВыбор производим аналогично выбору выключателей, подобно формулам(3.6), (3.7), (3.11), (3.12), но без проверки по отключающей способности.1. По номинальному напряжению:Uн Uр ,где Uн –номинальноенапряжение,кВ;Uр –рабочеенапряжениераспределительного устройства, кВ145 кВ 110 кВ .2. По номинальному току:Iн Iр max ,гдеIн –номинальный ток, А;Iр max–максимальныйприсоединения, где устанавливают разъединитель, А29рабочийток2500 А 240,98 А3. По электродинамической стойкости:iпр.с iу ,где iпр.с – амплитудное значение предельного сквозного тока короткогозамыкания, равное iпр.с 1,42 Iн откл , кА i у – ударный ток, кА56,56 кА 40,767 кА .4.
По термической стойкостиIT tT Bк ,2где IT –предельный ток термической стойкости, кА; t T –время прохождениятока термической стойкости, равное 3 с; Bк –тепловой импульс тока короткогозамыкания, кА2∙с240 3 553,339 ;4800 кА 2 с 553,339 кА 2 с .3.2.3 Выбор измерительных трансформаторов токаИзмерительный трансформатор тока – трансформатор, предназначенныйдля преобразования тока до значения, удобного для измерения.Трансформаторы тока широко используются для измерения электрическоготока и в устройствах релейной защиты электроэнергетических систем, в связи счем на них накладываются высокие требования по точности. Трансформаторытока обеспечивают безопасность измерений, изолируя измерительные цепи от30первичной цепи с высоким напряжением, часто составляющим сотникиловольт.На рисунке 3.6 изображен трансформатор тока типа ТРГ-110Рисунок 3.6 –Трансформатор токаХарактеристики измерительного трансформатора тока типа отображены втаблице 3.3Таблица 3.3– Характеристики трансформатора тока встроенный в элегазовоекомплектное распределительное устройствоНаибольшее рабочее напряжение, кВ123Ток вторичных цепей, А1,5Ток электродинамической стойкости, кА78,75Ток термической стойкости, кА50Номинальная частота, Гц50Номинальная мощность для нагрузкивторичных цепей, В∙АДиапазон температуры, 0С20Класс точности обмоток для измерения31-35– +600,1 – 0,2 – 0,2S – 0,5 – 0,5S – 1Способ выбора трансформаторов тока идентичен выбору разъединителяпроизводится по формулам (3.6), (3.7), (3.11) и (3.12),за исключениемпроверки по нагрузке вторичных цепей.Втаблице3.4указаныпараметрыприборовподключаемыхктрансформатору тока типа РТГ-110.Таблица 3.4 – Данные потребителей трансформатора тока в РУ–110 кВПриборТип прибораКоличество––Счетчик активной и Альфа А1800реактивной энергииМикропроцессорныезащитыАмперметрВсего:шт.1Потребляемая полнаямощность приборомВ∙А210,025146,025Sepam серии40Э-377На рисунке 3.7 показана схема подключения приборов к трансформаторутока10 Р0,5 SФаза А«Альфа А1800» 1шт«Sepam» 1штА«Э-377» 1штПриборы защитыПриборы учѐта, измерительные приборыРисунок 3.7 Расчетная схема для проверки трансформатора тока типаРТГ-110.1.
По номинальному напряжению:Uн Uр ,32где Uн –номинальноенапряжение,кВ;Uр –рабочеенапряжениераспределительного устройства, кВ123 кВ 110 кВ .2. По номинальному току:Iн Iр max ,2500 А 240,98 А .3. По электродинамической стойкости:i дин i у ,78,75 кА 40,767 кА .4. По термической стойкостиIT tT Bк ,2250 3 553,339 ;7500 кА 2 с 553,339 кА 2 с .5. По нагрузке вторичных цепейS2 ном Sнагр ,где S2 ном – номинальная мощность для нагрузки вторичных цепей, В∙А;– нагрузка вторичных цепей, В∙А33(3.13)Sнагр20В А 6,025 В А .3.2.4 Выбор измерительных трансформаторов напряженияТрансформаторы напряженияслужат для преобразования высокогонапряжения в низкое стандартное напряжение удобное для измерения.Трансформатор напряжения представлен на рисунке 3.8Рисунок 3.8–ТрансформаторнапряженияПараметры измерительного трансформатора напряжения отображены втаблице 3.5Таблица 3.5– Характеристики трансформатора напряжения типа НОГ-110Наибольшее рабочее напряжение, кВ145Выходное напряжение, В110/√3 – 200/√3Номинальная частота, Гц50Номинальная мощность для нагрузки вторичныхцепей, В∙АДиапазон температуры, 0С100Класс точности обмоток для измерения34-35 – +400,1 – 0,2 – 0,5 – 1Таблица 3.6– Данные потребителей трансформатора напряжения в РУ–110 кВПриборТип прибора Количество Потребляемая полнаямощность прибором–Счетчик активнойреактивной энергииМикропроцессорныезащитыВольтметрВсего:Методикаи–иАльфаА1800Sepam серии40Э-377выборшт.1В∙А210,025146,025измерительныхтрансформаторовнапряженияпроизводится по формулам (3.6) и (3.13).1.По номинальному напряжению:Uн Uр ,где Uн –номинальноенапряжение,кВ;Uр –рабочеенапряжениераспределительного устройства, кВ145 кВ 110 кВ .2.
По нагрузке вторичных цепейS2 ном Sнагр ,где S2 ном – номинальная мощность для нагрузки вторичных цепей, В∙А; Sнагр –нагрузка вторичных цепей, В∙А100В А 6,025 В А .353.2.5 Выбор ограничитель перенапряжений нелинейный (ОПН)Для защиты оборудования от набегающих перенапряжений со стороныкабельных линий и коммутационных перенапряжений необходимо выбрать длякаждого распределительного устройства тип ОПН.Конструктивно ОПН представляет собой нелинейное сопротивлениезаключенное в высокопрочный герметизированный корпус.При возникновении волн перенапряжения сопротивление варисторовизменятся на несколько порядков (от мегомов до десятков Ом).На рисунке 3.9 изображѐн ограничитель перенапряжений ОПН-А-110Рисунок 3.9 –ОПН-А-110Выбор и проверка ограничителей перенапряжений осуществляется пономинальному напряжению.Uн Uр ,36где Uн – номинальное напряжение ОПН, кВ; U р – рабочее напряжениераспределительного устройства, кВ145 кВ 110 кВ .3.2.6 Модули подключенияМодулиподключениясоединяютячейкиКРУЭсоследующимэлектрооборудованием:– воздушной линией электропередач;– трансформатором или реактором;– кабелем.Таким образом, они создают переход от элегазовой изоляции внутрикорпуса к другим изоляционным средствам.Модули подключениякабельной линии и подключения трансформаторапредставлены на рисунке 3.10.Рисунок 3.10 – Модули подключения3.3.1 Выбор исполнения и схемы распределительного устройстванапряжением 6 кВРеализацияРУ6кВбудетвыполненовустройство–видекомплектногораспределительного устройства ( КРУ).Комплектноераспределительноераспределительноеустройство, состоящее из шкафов, закрытых полностью или частично, или блоков37со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты и автоматики,измерительными приборами и вспомогательными устройствами, поставляемое всобранном или полностью подготовленном для сборки виде и предназначенноедля внутренней установки.Нарисунке3.12показанаструктураячейкикомплектногораспределительного устройства «Классика» серии D-12P.4132510611127138149151– лоток вспомогательных цепей; 2–сборные шины;3–проходной изолятор;4–клапаны сброса избыточного давления;5– микропроцессорное устройство защиты;6–выдвижной элемент;7–съѐмная перегородка между отсеками;8–привод электрический заземлителя;9–трансформатор напряжения на выдвижной конструкции;10–проходной изолятор контактного узла;11–подвижные металлические шторки;12– заземлитель; 13–трансформатор тока;14–задняя дверца (по требованию);15–трансформатор тока нулевой последовательности.Рисунок 3.12 –Ячейка КРУ «Классика» серии D-12P38Комплектные распределительные устройства предназначены для приема ираспределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой50 Гц напряжением 10(6) кВ в сетях с изолированной или заземлѐнной черездугогасящий реактор или резистор нейтралью.Основные параметры и характеристики КРУ «Классика» серии D-12Pприведены в таблице 3.7.Таблица 3.7– Технические характеристики КРУ «Классика» серии D-12PРасчетное номинальное напряжение, кВ6 (10)Расчетная частота, Гц50Расчетный рабочий ток сборной шины, А630,1000,2000,3150Расчетный ток отключения короткого замыкания,кАРасчетный ударный ток, кА25,40,50Номинальноенапряжениевспомогательныхцепей, ВРасчетный ток термической стойкости, кАГабаритные размеры шкафов, ммширина:высота:глубина:Степень защиты по ГОСТ 14254-96220Масса, кг5125,31,5,40600, 7502150–24001350, 1450IP4X; IP54480÷980Современная архитектура ячейки КРУ сама по себе не являетсягарантированнымзалогомкачества,надежности,функциональности,безопасности и эргономичности.











