РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС 110 35 6 кВ ПИОНЕР МАГДАГАЧИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (1232678), страница 4
Текст из файла (страница 4)
.
Все условия выполняются.
Результаты расчетов представлены в приложении 4.
Рисунок 7.3 –ИОСК 3/35 УХЛ1
7.4 Выбор выключателей
Выбор и методику расчета произведем по [4].При выборе выключателей его паспортные параметры сравнивают с расчётными условиями работы. Проверка проводится по:
1) По напряжению:
,(7.4.1)
где
–номинальное напряжение выключателя, кВ;
–рабочее напряжение распределительного устройства, кВ.
2) По длительно допустимому току:
, (7.4.2)
где
–номинальный ток выключателя, А;
–максимальный рабочий ток присоединения, где устанавливают выключатель, А.
3) По номинальному периодическому току отключения:
,(7.4.3)
где
–номинальный ток выключателя по каталогу, кА.
4) По отключающей способности (по полному току отключения):
,(7.4.4)
где
–номинальное значение относительного содержания апериодической составляющей в отключаемом токе;
–апериодическая составляющая тока КЗ в момент расхождения контактов выключателя, кА;
–максимальный ток короткого замыкания, кА.
Апериодическая составляющая тока КЗ в момент расхождения контактов выключателя:
,(7.4.5)
где
–минимальное время до момента размыкания контактов:
,(7.4.6)
где
–минимальное время действия защиты, с;
–собственное время отключения выключателя по каталогу, принимаем среднее значение.
5) По электродинамической стойкости
– по предельному периодическому току КЗ
, (7.4.7)
– по ударному току:
, (7.4.8)
где
–пиковое значение предельного сквозного тока КЗ, кА;
–ударный ток, кА.
Пиковое значение сквозного тока равно:
,(7.4.9)
6) По термической стойкости:
. (7.4.10)
где
–предельный ток термической стойкости, равный
, кА;
–время прохождения тока термической стойкости, равное 3 с;
–тепловой импульс тока КЗ,
.
Выбран выключатель ВЭБ-УЭТМ-110 кВ (рисунок 7.4), проверяется по заданным условиям:
1. По напряжению:
.
2. По длительно допустимому току:
.
3. По номинальному периодическому току отключения:
.
4. По отключающей способности (по полному току отключения):
,
,
,
.
5. По электродинамической стойкости.
.
– по предельному периодическому току КЗ:
.
– по ударному току:
.
6. По термической стойкости:
.
Все условия выполняются.
Результаты расчетов приведены в приложении 5.
7.5 Выбор разъединителей
Разъединители предназначены для включения и отключения под напряжением участков электрической цепи при отсутствии токов нагрузки, отключения при определенных условиях зарядных токов линии, токов холостого хода трансформаторов и небольших нагрузок, а также для обеспечения безопасности работ на отключенном участке путем создания видимых разрывов электрической цепи и заземления отключенных участков при помощи стационарных заземляющих ножей. Выбор производим аналогично выключателю, но без проверки по отключающей способности.
Выбран разъединитель, который входит в состав КРУЭ ELK-14 на РУ 110 кВ (рисунок 7.4), проверим по заданным условиям:
1. По напряжению:
.
2. По длительно допустимому току:
.
3. По электродинамической стойкости.
.
– по ударному току:
.
4. По термической стойкости:
.
Все условия выполняются.
Результаты расчетов приведены в приложении 6.
1
2 3
1 – разъединитель в составе ELK-14; 2 – разъединитель РДЗ-СЭЩ 35 в составе КРУ-СЭЩ 65; 3 – Разъединитель РВП-СЭЩ6 в составе КРУН к-59.
Рисунок 7.4– Разъединитель в состав КРУЭ ELK-14
7.6 Выбор измерительных трансформаторов тока (ТТ)
Выбор и проверка трансформаторов тока производится аналогично выбору и проверке выключателей, за исключением проверки по отключающей способности, также выбор ТТ проверяются по классу точности. Класс точности ТТ должен соответствовать его назначению. В таблице 7.1 представлены паспортные данные проверяемых ТТ.
Таблица 7.1–Паспортные данные ТТ
| Тип ТТ | Номинальное напряжение, кВ | Класс точностиобмотки измерения | Ток первичной обмотки, А | Ток вторичной обмотки, А | Ток термической стойкости, кА | Ток электродинамической стойкости, кА | Номинальная мощность, ВА |
| JK ELK CN14 | 300 | 0,2S | 400,200,150 | 5 | 40 | 120 | 50 |
| ТОЛ-СЭЩ-35 | 35 | 0,2S | 800,750 | 5 | 75,80 | 192,204 | 40 |
| ТОЛ-6-IM-4 | 12 | 0,2S | 2000 | 5 | 40 | 102 | 40 |
ВыбранТТ, который входит в состав КРУЭ ELK-14 на РУ 110 кВ (рисунок 7.5):
1. По напряжению:
2. По длительно допустимому току:
3. По электродинамической стойкости.
– по ударному току:
4. По термической стойкости:
Все условия выполняются.
Результаты расчетов приведены в приложении 7.
1 2 3
1 – ТТ в составе КРУЭ ELK-14; 2 – ТТ ТОЛ-СЭЩ-35 кВ в составе КРУ-СЭЩ-65; 3 – ТТ Тол-10-IM-4 в составе КРУН-К-59.
Рисунок 7.5– Выключатели РУ
Так же необходимо проверить ТТ по нагрузочной способности.
Сопротивление соединительных проводников определяется по формуле:
,(7.6.1)
где
– удельное электрическое сопротивление проводника,
;
– коэффициент схемы (для полной звезды равный 1, для неполной звезды равный 1,73);
– длина проводника, м;
– сечение проводника, мм2.
Если провода вторичных цепей на разных участках имеют разные сечения то сопротивление соединительных проводников определяется суммой сопротивлений отдельных участков определяется по формуле, Ом:
, (7.6.2)
Переходное сопротивление контактов вторичной цепи принимается равным 0,05 Ом при количестве переходов до 3х и 0,1 Ом при количестве переходов больше 3-х [4].
Общее сопротивления приборов, Ом:
, (7.6.3)
где
– сопротивление токовой цепи счётчика, Ом;
– сопротивление других измерительных приборов, Ом.
Полное сопротивление вторичной нагрузки определяем по формуле:
, (7.6.4)
Расчёт номинального и минимального сопротивления вторичной нагрузки трансформатора тока производим по формуле:
, (7.6.5)
, (7.6.6)
где
– номинальное сопротивление вторичной нагрузки ТТ, Ом;
– минимальное сопротивление вторичной нагрузки ТТ, Ом;
– номинальная мощность вторичной обмотки ТТ (по паспорту ТТ), ВА;
– минимальная мощность вторичной обмотки ТТ (по [4]), ВА;
– номинальный ток вторичной обмотки ТТ (по паспорту ТТ), А.
Проверяется выполнение условия:
, (7.6.7)
В соответствии с [6] допускаемые значения вторичной нагрузки должны находиться в пределах 25-100% от номинального значения нагрузки ТТ, за исключением трансформаторов с номинальной нагрузкой 5 и 10ВА, для которых установлен нижний предел вторичной нагрузки 3,75ВА.
Расчет произведен для трансформатора тока который входит в состав КРУЭ ELK-14.
Сопротивление соединительных проводников:
Ом,
Общее сопротивления приборов:
Ом,
Полное сопротивление вторичной нагрузки определяем по формуле:
Ом,
Номинальное сопротивление вторичной нагрузки трансформатора тока JKELKCN14:
Ом,
Минимальное сопротивление вторичной нагрузки трансформатора тока JKELKCN14:
Ом,
Проверяем условие:
0,5 < 0,9< 2.
Условие выполняется. Установка дополнительной нагрузки не требуется.
Результаты расчетов приведены в приложении 8.
7.7 Выбор измерительных трансформаторов напряжения (ТН)
Расчет измерительных трансформатор напряжения производится согласно методике [4].Условие выбора и проверки задается по:
1. По напряжению:
, (7.7.1)
где
–номинальное напряжение ТНкВ;
– рабочее напряжение распределительного устройства, кВ.
2. По нагрузке во вторичной цепи:
, (7.7.2)
где
–номинальная мощность трансформатора в выбранном классе точности, ВА;
–номинальная мощность однофазного трансформатора, ВА.
Мощность, потребляемая всеми приборами и реле, присоединенными к вторичной обмотке ТН:
. (7.7.3)
где
–сумма активных мощностей всех приборов, Вт;
–сумма реактивных мощностей всех приборов, ВАр;
–мощность, потребляемая обмоткой напряжения одного прибора, кВА;
для счетчиков равный 0,38, для остальных приборов равный 1[4].










