150792 (594593), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Тогда
Сверхпереходный ток в точке к.з. определяется по формуле:
.
Ударный ток в точке к.з. определяется как:
где Ку – ударный коэффициент для точки К6, определяемый из соотношения /
.
согласно [1, с.86] Ку =1,08.
Тогда
.
Мощность к.з. определяется по формуле:
.
7.7 Определение токов и мощности к.з. в точке К7
Активное и индуктивное сопротивления до точки к.з.
Общее индуктивное и активное сопротивление линии определяется как
где - соответственно активное и индуктивное сопротивления кабельной ЛЭП;
-сечение жил кабеля,
=16
l - длина линии, l = 0,15 км.
Тогда
Следовательно,
Тогда
Сверхпереходный ток в точке к.з. определяется по формуле:
.
Ударный ток в точке к.з. определяется как:
где Ку – ударный коэффициент для точки К7, определяемый из соотношения /
.
согласно [1, с.86] Ку =1,05.
Тогда
.
Мощность к.з. определяется по формуле:
.
7.8 Определение токов и мощности к.з. в точке К8
Активное и индуктивное сопротивления до точки к.з.
Относительное сопротивление трансформатора ПУПП определяется по формуле:
где - относительное индуктивное сопротивление ПУПП типа ТСВП-250;
- напряжение к.з., согласно (2, с.403)
;
- номинальная мощность трансформатора, согласно (2, с.403)
.
Тогда
Полное сопротивление цепи до точки к.з. определяется как :
Тогда
Сверхпереходный ток в точке к.з. определяется по формуле:
.
Ударный ток к.з. в точке К8 определяется как:
где Ку – ударный коэффициент для точки К8, определяемый из соотношения /
.
согласно [1, с.86] Ку =1,63.
Тогда
.
Мощность в точке к.з. определяется по формуле:
.
8 Проверка кабельной линии по току к.з.
Проверка кабелей по термической стойкости осуществляется в целях обеспечения пожаробезопасности кабелей при дуговых коротких замыканиях посредством выбранных защитных аппаратов с заданным быстродействием отключения максимальных токов трехфазного короткого замыкания. Проверка производится исходя из соотношения:
,
где - предельно допустимый кратковременный ток к.з. в кабеле.
где С - коэффициент, учитывающий конечную температуру нагрева жил при коротком замыкании, для кабелей с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией С=115 А-с1/2/мм;
S – сечение жил кабеля;
tn - приведённое время отключения, для ячеек типа КРУВ-6 tn=0,17 с
Проверка кабеля, питающего ЦПП
Следовательно,
66940 А > 3691 А.
Условие выполняется.
Проверка кабеля, питающего РПП-6 №2
Следовательно,
26497 А > 3393 А.
Условие выполняется.
Проверка кабеля, питающего РПП-6 №3
Следовательно,
4463 А > 2621 А
Проверка кабельной линии питающей ПУПП типа ТСВП 250/6-69.
Следовательно,
4463 А > 2407 А.
Условие выполняется.
9 Компенсация реактивной мощности
С целью уменьшения и полной ликвидации отрицательных последствий повышенного потребления реактивной мощности её следует компенсировать.
Мощность компенсирующего устройства определяется по формуле:
где - естественный коэффициент реактивной мощности, соответствующий условию, когда не принимается компенсация реактивной нагрузки;
- коэффициент реактивной мощности с учетом компенсации
реактивной нагрузки, принимается =0,2.
,
Тогда
Для компенсации реактивной нагрузки принимаем неуправляемые конденсаторные установки типа УКЛ-1500/6.3.
Количество конденсаторных установок определяется как:
где - номинальная мощность конденсаторной установки,
=1500 квар.
Тогда
Принимается n=8 шт.
10 Определение потерь мощности и электроэнергии
Потери активной мощности , в воздушной ЛЭП на передачу активной нагрузки определяются как:
Тогда
Потери активной мощности , в воздушной ЛЭП на передачу реактивной нагрузки определяются как:
где - суммарная реактивная нагрузка, передаваемая по линии.
Тогда
Суммарные потери активной энергии определяются по формуле:
где - число часов использования максимума активных потерь, согласно
[1, с.57] при = 4500 ч,
= 2600 ч.
Тогда
Потери активной мощности в силовых трансформаторах ГПП определяются по формуле:
где - номинальные активные потери холостого хода трансформатора, согласно [1, с.226]
=12 кВт;
- номинальные активные потери к.з. трансформатора, согласно [1, с.226]
= 65 кВт;
-потери на принудительное охлаждение,
= 0 кВт;
- коэффициент загрузки трансформаторов.
Тогда
Потери активной энергии в трансформаторах определяются как:
где -полное (время) число часов присоединения трансформатора к сети,
- число часов работы трансформатора под нагрузкой за расчетный период, принимается
=
= 2600 ч.
Тогда
11 Учет и оплата электроэнергии
Шахта оплачивает электроэнергию, израсходованную за месяц, по одноставочному тарифу. Стоимость 1 кВт израсходованной электроэнергии- 1,32 рубля.
Израсходованная активная энергия в месяц определяется по формуле:
где — число часов использования максимума нагрузки,
= 4500.
Тогда
Стоимость израсходованной активной энергии определяется как:
где b- стоимость 1кВт ч, b= 1,32.
Полная плата за электроэнергию составляет:
12 Выбор оборудования ГПП
12.1 Выбор схемы ГПП
Принимается к проекту схема коммутации ГПП без сборных шин и без масляных включателей на первичном напряжении 35кВ с применением разъединителей и короткозамыкателей, что более экономично.
12.2 Выбор комплектных распределительных устройств
12.2.1 Выбор выключателей на вводе ГПП
На стороне 35кВ принимаем выключатели типа ОД -35/630У1. Технические данные выключателя представлены в (1, с.226)
Проверка выключателя по отключающей способности производится согласно соотношению
где - номинальный ток отключения, согласно (1, с.226)
;
- периодическая составляющая тока к.з., принимается
.
Тогда
Апериодическая составляющая ток к.з. определяется как
где t - полное время отключения;
- постоянная времени апериодической составляющей ток к.з.
где - собственное время отключения выключателя, согласно (1, с.267)
;
- собственное время действия защиты, принимается
.
где - угловая частота сети
Следовательно
Тогда
Выключатель соответствует условиям эксплуатации, если сохраняется соотношение
где - нормированное значение относительного содержания апериодической составляющей тока к.з., согласно (3, с. 129) для момента t= 0,06с,
.
Тогда
условие выполняется
Проверка выключателя по динамической устойчивости токам к.з. производится согласно соотношению
где - предельный сквозной ток, согласно (1, с.266),
ударный ток трёхфазного к.з., в рассматриваемой точке к1 равный 4127 А.
Тогда
Проверка выключателя по термической устойчивости.
Расчетный тепловой импульс определяется по формуле
где - приведенное время действия к.з., принимается
.
Расчетный тепловой импульс для выключателя определяется как
где - ток термической стойкости, согласно (1, с.266)
;
- время термической стойкости, согласно (1, с.266)
Следовательно,
Все условия выполняются. Выключатель соответствует условиям эксплуатации.
12.2.2 Выбор разъединителей
На стороне 35 кВ для наружней установки принимаем разъединитель типа РНД-35/1000У1. Техническая характеристика разъединителя представлена в (1, с.274).
Проверка на динамическую устойчивость производится по соотношению
где - согласно (1, с.274),
Тогда
Проверка по термической устойчивости производится по соотношению
где В - расчетный тепловой импульс для разъединителя.
где - ток термической стойкости, согласно (1, с.274)
;
- время термической стойкости, согласно (1, с.274)
Тогда
Все условия выполняются.
12.2.3 Выбор короткозамыкателей
На стороне 35 кВ для наружной установки принимается короткозамыкатель типа КРН-35У1.
Проверка на динамическую устойчивость производится по соотношению
где imax= 42 кА.
Тогда,
42000 А > 4127 А.
Проверка по термической устойчивости производится по соотношению:
где B-расчетный тепловой импульс для короткозамыкателя.
где Iм.с- ток термической стойкости, Iт.с= 6,3 кА;
tпп- полное время выключения, tпп= 0,16с.
Тогда,
Все условия выполняются.
12.3 Выбор трансформаторов напряжения
К установке на ГПП принимаются трансформаторы типа НОМ-6 – для питания и измерения оперативных цепей, трансформаторы типа НТМИ-6 – для контроля сопротивления изоляции. Технические характеристики выбранных трансформаторов принимаются согласно [2, с.92, 93].
12.4 Источники оперативного тока
Для питания цепей управления, сигнализации, автоматики, линий связи, аварийного освещения, приводов выключателей и других систем и механизмов выбирается источник оперативного тока.