Выбор контрольно-измерительной аппаратуры — КиберПедия 

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Выбор контрольно-измерительной аппаратуры

2019-06-06 363
Выбор контрольно-измерительной аппаратуры 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 Контроль над режимом работы основного и вспомогательного оборудования на подстанциях осуществляется с помощью контрольно-измерительных приборов. Количество электроизмерительной аппаратуры, устанавливаемой на подстанции, должно быть минимально возможным для облегчения обслуживания, упрощения и удешевления установки, но и достаточным для правильного ведения эксплуата­ции.

 

6.4.1 Выбор трансформаторов тока

Трансформатор тока предназначен для уменьшения первичного тока до значений, наиболее удобных для измерительных приборов и реле, а также для отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого напряжения.

 

Таблица 6.11 – Расчетная таблица выбора трансформатора тока ВН [14]

Условие выбора Тип трансформатора тока Расчетные данные Каталожные данные

ТВ-ЭК-35-У1

35 кВ =35 кВ
=  А =500 А
5,833 кА =10-126 кА
= =

 

Индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, поэтому  Вто­ричная нагрузка состоит из сопротивления приборов rприб, соединительных про­водов rпров и переходного сопротивления контактов rк:

 

Сопротивление приборов определяется по выражению:

где Sприб— мощность, потребляемая приборами (ВА); I2ном — вторичный номинальный ток прибора (А).

Сопротивления контактов принимается 0,05 Ом при двух-трех измеритель­ных приборах и 0,1 Ом - при большем количестве приборов.

Сопротивление соединительных проводов зависит от их длины и сечения. Чтобы трансформатор тока работал в выбранном классе точности, необходимо выдержать условие:

                        

откуда можно найти допустимое сопротивление соединительных проводов:

Зная rпр, можно определить необходимую площадь сечения соединительных проводов:

где  — удельное сопротивление провода (0,0283 Ом мм2/м); l расч — расчетная длина проводов. Схема соединения трансформаторов тока - полная звезда, тогда l расч = l, где l – длина соединительных проводов от трансформатора тока до приборов (в один конец) (м). Для цепи РУ 110 кВ l = 60 м.

Для стороны ВН выберем измерительные приборы: ваттметр, варметр, амперметр регистрирующий, счетчик активной энергии, ваттметр регистрирующий, ваттметр (щит турбины).

 

Таблица 6.12 – Измерительные приборы ТТ для ВН

Прибор

Тип

Нагрузка, ВА, фазы

A

B

C

Ваттметр

Д-335

0,5

-

0,5

Варметр

Д-335

0,5

-

0,5

Счетчик активной энергии

САЗ-И680

2,5

-

2,5

Счетчик реактивной энергии

СЭТ-3р

0,5

-

0,5

Амперметр регистрирующий

Н-344

-

10

-

Ваттметр регистрирующий

Н-348

10

-

10

Итого

 

14

10

14

 

Из таблицы 6.12 видно, что наиболее загружены трансформаторы тока фаз А и С.

Определим сопротивление приборов:

Определим сопротивление проводов:

Определим сечение проводов:

По таблице 1.3.5 «ПУЭ» выбираем сечение соединительных проводов

Пересчитаем  для получения реального значения:

И наконец, определим сопротивление вторичной нагрузки трансформатора тока:

 

Таблица 6.13 – Расчетная таблица выбора ТТ на НН

Условия выбора Тип ТТ Расчетные данные Каталожные данные
Uсети ном ≤ Uном, кВ

ТОЛ-10

Uсети ном=10кВ Uном = 10кВ
Iраб.норм ≤ Iном, А Iраб.норм=1515,56 А Iном = 2000А
iуд ≤ iдин, кА Iуд=10,635 кА Iдин=100А
Bк ≤ I²пр.т∙t, кА²с Bк = 1,077 кА²с I ²пр.т∙t=31,5²∙1= 992,25 кА²с
Z2 ≤ Z2ном, Ом 0,11 Z2ном=0,4 Ом

 

В силу того, что индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, принимается Z2 ≈ r2.

Общее сопротивление вторичной цепи трансформатора тока состоит из сопротивлений приборов, соединительных проводов и переходного сопротивления контактов:

r2 = rприб + rпр + rк,

rприб = ,

rприб = 6/5² = 0,24 Ом.

rк = 0,05 Ом (принимаем при 2-х измерительных приборах)

rпр = 0,4 – 0,24 – 0,05 = 0,11 Ом.

Сечение соединительных поводов:

q = p∙lрасч / rпр, мм².

q = 0,0283∙60 / 0,11 = 15,4 мм².

Принимаем три контрольных кабеля АКРВГ с жилами сечения 6 мм².

 

 

6.4.2 Выбор трансформаторов напряжения

Измерительные приборы для ТН приведены в таблице 6.13.

 

 

Таблица 6.13 – Измерительные приборы ТН для ВН

Прибор

Тип

S одной обмотки, ВА

Число обмоток

cosφ

sinφ

Число приборов

Общая потребляемая мощность

Р, Вт Q, ВА

Вольтметр (сборные шины)

Э-335 2 1 1 0 1 2 -
Ваттметр

Ввод 35

кВ от трансфор-матора

Д-335 1,5 3 1 0 1 4,5 -
Счетчик активный И-674 3 Вт 3 0,38 0,925 1 9 14,5
Счетчик реактивный И-673 3 Вт 3 0,38 0,925 1 9 14,5
Счетчик активный

Линии 35кВ

И-674 3 Вт 3 0,38 0,925 4 36 58
Счетчик реактивный И-673 3 Вт 3 0,38 0,925 4 36 58
Итого

 

96,5 145

Результаты выбора ТН заносятся в расчетную таблицу 6.14 [15].

Таблица 6.14 – Расчетная таблица выбора трансформатора напряжения [15]

Условия выбора Тип трансформатора напряжения Расчетные данные Каталожные данные
 

ЗНОМ-35-65У1

35 кВ =35  кВ
(ВА)

 

Для линии ВН при выборе измерительного трансформатора напряжения необходимо произвести расчет вторичной нагрузки.

Вторичная нагрузка трансформатора напряжения:

(ВА).                             (6.18)

(ВА).

 

Таблица 6.15 – Расчетная таблица выбора ТН на НН

Условия выбора Тип ТН Расчетные данные Каталожные данные
Uсети ном ≤ Uном, кВ

НОМ-10

Uсети ном = 10 кВ Uном = 10кВ
S2≤ S2ном, S2 = 36 ВА S2ном = 75 ВА

Таблица 6.16 – Таблица расчета нагрузки ТН

Прибор Мощность одной обмотки, ВА Число обмоток сosφ sin φ Р, Вт Q, квар
Вольтметр Э350 3 1 1 0 9 0
Счетчик активной энергии И680 2,3  2 0,38 0,925 5,244  12,765
Счетчик реактивной энергии И673 2,3  2 0,38 0,925 5,244  12,765
Ваттметр Д365 1,5  2 1 0 3 -
Варметр Д365 1,5  2 1 0 3 -

Итого

25,49 25,53

 

Расчетная нагрузка вторичной цепи трансформатора напряжения S2, ВА:

S2 =  = 36 ВА.


Поделиться с друзьями:

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.044 с.