Пояснительная записка Чуник В.В. (1234663), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Таблица 2.4 – Технические характеристики выключателя ВГТ 220
| Наименование параметра | Величина параметров для исполнения |
| ВГТ-220 | |
| Номинальное напряжение, кВ | 220 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 252 |
| Номинальный ток, А | 1000 |
| Номинальный ток отключения, кА | 31,5 |
| Номинальный ток включения, кА: | |
| наибольший пик | 80 |
| начальное действующее значение периодической составляющей | 31,5 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 102 |
| Ток термической стойкости, кА | 40 |
| Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |
| Собственное время отключения, с, не более | 0,025 |
| Полное время отключения, с | 0,05 |
| Собственное время включения, с, не более | 0,1 |
| Масса газа в выключателе, кг | 22 |
Выключатели элегазовые баковые серии ВГТ 220 предназначены для коммутации электрических цепей и шунтирующих реакторов при рабочих и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока с заземленной нейтралью на номинальные напряжения 220 и 500 кВ. В выключателях в качестве дугогасительной и изолирующей среды используются элегаз (SF6) для ВГТ-220 и смесь газов (SF6 + CF4) для ВГК-500. Выключатель ВГТ-220 укомплектован пружинно-гидравлическим приводом ППГВ-4 А2Т-УХЛ1, ТУ 3414-014-48316876-2002.
Условия эксплуатации: значения климатических факторов внешней среды – по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1 для климатического исполнения У1, при этом: высота установки над уровнем моря до 1000 м, рабочее значение температуры окружающего воздуха от минус 45°C до плюс 40°C. Выключатель пригоден для работы при следующих условиях: толщина корки льда при гололёде – не более 20 мм, скорость ветра при наличии гололёда – не более 15 м/с, скорость ветра при отсутствии гололёда – не более 40 м/с, допустимое тяжение проводов в горизонтальной плоскости, приложенное к выводам полюса выключателя – не более 1500 Н. Окружающая среда – невзрывоопасная. Содержание коррозионно-активных агентов – по ГОСТ15150 (для атмосферы типа II). С учетом климата в районе проектируемой подстанции выключатель подходит по температурному режиму, а во избежание образования корки льда необходим обогрев выключателей.
Произведем проверку выключателя по методике, изложенной в [2, 3, 8].
1. Проверка по номинальному напряжению:
| | (2.12) |
где Uном - номинальное напряжение выключателя, кВ; Uном. сети – номинальное напряжение сети, кВ.
.
2. Проверка по номинальному току:
| | (2.13) |
где Iном – номинальный ток, А; Imax раб– максимальный рабочий ток, А
.
3. Проверка по отключающей способности:
| | (2.14) |
где Iоткл.ном – номинальный ток отключения выключателя, кА;
– начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ (t=0).
.
4. По электродинамической стойкости:
| | (2.15) |
где Iпр.скв. – действующее значение предельного сквозного тока выключателя;
– ударный ток короткого замыкания.
.
5. По термической стойкости:
| | (2.16) |
где Вк – тепловой импульс тока кз; Iтер – ток термической стойкости выключателя; tоткл – длительность протекания тока термической стойкости.
,
.
6. Проверка выключателя на коммутационную способность:
| | (2.17) |
где Iоткл.ном – номинальный ток отключения выключателя, кА; IПτ – действующее значение периодической составляющей тока КЗ в момент τ начала расхождения дугогасительных контактов выключателя, кА.
,
,
где
– номинальная апериодическая составляющая тока КЗ, кА;
– расчетное значение апериодической составляющей тока КЗ в момент τ, кА.
Расчетное значение апериодической составляющей тока КЗ в момент τ, кА, определяется по формуле
| | (2.18) |
где tm – минимальное время от начала короткого замыкания до момента расхождения контактов выключателя
.
| | (2.19) |
где
– нормированное процентное содержание апериодической составляющей номинального тока отключения принимается исходя из данных завода – изготовителя выключателя [12].
,
.
Условие выполняется.
Данный выключатель удовлетворяет всем условиям проверки. Габаритные параметры выключателя приведены на рисунке 2.4.
Аналогично делаем проверку выключателей на остальных присоединениях подстанции. Полученные данные сводим в таблицу 2.4.
Типы приводов выключателей представлены в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Приводы выключателей
| Выключатель | Тип привода | Номинальный ток привода, А |
| ВГБУ-220II-40/1000У1 | ППГВ-4 А2Т | 7,9 |
| ВВУ СЭЩ-П(Э)-35- 20/2000 | ППрК | 7,7 |
| ВВУ СЭЩ-П-27,5- 20/2000 | ППрК | 7,7 |
| BB/TEL 10-25/2000 У2 | Shell | 3 |
2.5 Выбор разъединителей
Для ОРУ 220 кВ выберем разъединитель трехполюсный, горизонтально-поворотный с одним заземляющим ножом, с двигательным приводом, типа РД-1-220.III/1250-УХЛ1 [5, 13] производства компании "ABS MINEL ELEKTRO-OPREMA I POSTROJENJA A.D."
Разъединители серии РДН выполнены с повышенной электрической прочностью и улучшенными эксплуатационными свойствами.
Разъединитель представляет собой двухколонковый аппарат с поворотом главных ножей в горизонтальной плоскости на 90°.
У разъединителей серии РД ступицы поворотных колонок имеют специальную конструкцию, защищающую подшипниковый узел от прямого попадания влаги и закрытые шарикоподшипники с заложенной в них смазкой на весь срок службы. Колонки выполнены на изоляторах зарубежного производства из высокопрочного фарфора и имеют увеличенные поперечные и продольные нагрузки на выводы. Главная контактная система выполнена из меди покрытая оловом и серебром. Выводные контакты с колонок (вместо гибких связей) выполнены поворотными и самоочищающейся системой контактов, которые не требует обслуживания на весь срок службы.
Разъединители РД имеют наименьшие сопротивления постоянному току главной токоведущей системы по сравнению с существующими аналогами, за счет конструктивных особенностей главных ножей. Разъединители имеют повышенную изоляцию и выдерживают увеличенное испытательное напряжение грозового импульса по ГОСТу относительно земли и между полюсами, поэтому они могут эксплуатироваться и в высокогорных районах.
Соединения тяг выполнены на сферических шарнирах из сплавов цветных металлов и не требуют затрат при эксплуатации. Регулировка наклона колонок с изоляторами для установки захода контактных ножей в разъемном контакте выполняется бесступенчато. Механическая система кулис привода обеспечивает малые моменты в крайних положениях на рукоятках приводов при оперировании и стабильные в течение всего срока службы.
Все части разъединителей имеют стойкие антикоррозионные покрытия горячим термодиффузионным цинком. В комплект поставки входят соединительные элементы между полюсами и между разъединителем и приводом, сочленяемые в процессе монтажа без применения сварки.
Произведем проверку разъединителя согласно [2, 5].
1. Выбор по номинальному напряжению
| | (2.20) |
где Uном – номинальное напряжение разъединителя, кВ;
.
2. По номинальному току
| | (2.21) |
где Iном – номинальный ток разъединителя, А
.
3. По электродинамической стойкости:
| | (2.22) |
где Iпр.скв. – действующее значение предельного сквозного токоразъединителя.
.
4. По термической стойкости
| | (2.23) |
где Iтер – ток термической стойкости разъединителя; tоткл – длительность протекания тока термической стойкости.
Разъединитель типа РД-1-220.III/1250-УХЛ1 удовлетворяет всем условиям проверки.
Аналогично выбираем разъединители всех остальных присоединений подстанции. Полученные данные сводим в таблицу 2.6.
2.6 Выбор трансформаторов тока
Трансформаторы тока предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, а также для изоляции измерительных приборов, реле и обслуживающего персонала от высокого напряжения (0,66-220 кВ) в установках переменного тока частотой 50 и 60 Гц.
Производим выбор трансформатора тока по следующим условиям [10].
Для ОРУ 220 кВ выберем трансформатор тока элегазовый серии ТГФМ-220-УХЛ1 [6, 10], производства ОАО «Электроаппарат». Конструкция трансформаторов ТГФМ-220 отличается от большинства аналогов возможностью размещения активных элементов магнитопроводов с обмотками, отвечающих повышенным требованиям заказчиков, а именно:
-
класс точности – 0,2 S;
-
первичный ток – от 300 до 3000 А;
-
количество обмоток – до 6;
-
максимальные нагрузки – до 60 ВА;
-
кратности в комбинации с нагрузками – от 20 до 40.
Трансформатор тока ТГФМ-220 имеет два исполнения по минимальной температуре эксплуатации:
ТГФМ-220УХЛ1 – при минимальном избыточном давлении элегаза в аппарате 0,22 МПа для минимальной температуры — минус 50 °С.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,














