Выбор и проверка основного высоковольтного оборудования — КиберПедия 

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Выбор и проверка основного высоковольтного оборудования

2019-11-28 180
Выбор и проверка основного высоковольтного оборудования 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Выбор и проверка высоковольтных выключателей.

Ток в питающей линии ВЛЭП в нормальном режиме , в послеаварийном режиме – .

Предварительно выбираем выключатель марки ВМТ-110Б-20/1000УХЛ1 [Неклепаев].

Тогда тепловой импульс равен

где ;  время отключения выключателя;

 постоянная времени затухания апериодической

                          составляющей.

Таблица 14 - Проверка высоковольтныых выключателей

Расчетный параметр цепи Каталожные данные аппарата Условия выбора и проверки

 

Выключатель по условиям проверки проходит. Принимаем его к установке.

 

Выбор и проверка разъединителей.

Предварительно выбираем разъединитель марки РНДЗ-110/630У1 [13].

 

Таблица 15 - Проверка разъединителя

Расчетный параметр цепи Каталожные данные аппарата Условия выбора и проверки

 

Разъединитель по условиям проверки проходит. Принимаем его к установке.

 

Выбор и проверка выключателей на стороне .

Выбираем выключатель на отводе трансформатора ТРДН-40000/110. Максимальный рабочий ток равен

.

Предварительно выбираем для установки КРУ марки КЭ-6/40 с выключателем марки ВЭ-6-40/3200У3. Тогда тепловой импульс равен

Таблица 16 - Проверка выключателей на стороне

Расчетный параметр цепи Каталожные данные аппарата Условия выбора и проверки

 

Выключатель по условиям проверки проходит. Принимаем его к установке.

 

Выбор и проверка коммутационных аппаратов .

Выбираем автоматический выключатель на стороне  трансформаторной подстанции ТП 4.17 (насосная станция). Максимальный рабочий ток равен

.

Выбираем выключатель марки ВА77-47.

 

Таблица 17 - Проверка коммутационных аппаратов

Расчетный параметр цепи Каталожные данные аппарата Условия выбора и проверки

 

Выключатель по условиям проверки проходит. Принимаем его к установке. Уставка тока срабатывания защиты от перегрузки:

.

Принимаем уставку тока .

 

Проверка кабельных линий на термическую стойкость.

Определим минимальное сечение кабельной линии отходящей от ПГВ к ТП 5 на  (для кабельных линий с бумажной изоляцией и алюминиевыми жилами ):

,

.

Кабельная линия № 10 () по термической стойкости проходит.

Определим минимальное сечение кабельной линии отходящей от ПГВ к ТП 4 на  (для кабельных линий с бумажной изоляцией и алюминиевыми жилами ):

,

.

Кабельная линия № 19 () по термической стойкости проходит.

 

Выбор и проверка трансформатора тока ().

По напряжению и току в первичной обмотке ТТ выбираем трансформатор тока марки ТШЛ-10У3.

Проверку на динамическую стойкость не производим, т.к. ТШЛ-10У3 – это шинный трансформатор тока. Трансформатор тока включен в сеть по схеме «неполной звезды» (рис. 10).

 

Рисунок 10 - Схема подключения измерительных приборов к ТТ

 

Для того, чтобы трансформатор тока не вышел за заданные пределы класса точности 1 (технический учет), необходимо выполнение условия , где  полное сопротивления токовых цепей, .

Для определения сопротивления приборов , питающихся от трансформатора тока, необходимо составить таблицу-перечень электроизмерительных приборов, устанавливаемых в данном присоединении (табл. 18).

 

Таблица 18 - Таблица-перечень измерительных приборов

Прибор Тип Количество
Амперметр Э-377 1 0,1 -
Ваттметр Д-335 1 0,5 0,5
Варметр Д-335 1 0,5 0,5
Счетчик активной энергии СЭТЗ 1 2 2
Счетчик реактивной энергии СЭТЗ 2 2 2

 

Суммарное сопротивление приборов рассчитывается по суммарной мощности:

.

Сопротивление соединительных проводов  определяем по площади сечения и длине проводов (при установке в шкафах КРУ , т.к. схема соединения «неполная звезда», то расчетная длина равна ):

,

где  расчетная длина провода, ;  удельное сопротивление материала провода (медь);  сечение кабеля.

Сопротивление контактов  принимаем равным , т.к. количество приборов более 3-х, тогда  равно

.

 

Таблица 19 - Проверка ТТ

Расчетный параметр цепи Каталожные данные аппарата Условия выбора и проверки

 

Трансформатор тока по условиям проверки проходит. Принимаем его к установке.

 

Выбор и проверка трансформатора напряжения ().

Трансформатор напряжения выбирается по конструкции; схеме замещения; , где  номинальное напряжение сети, к которой присоединяется ТН, ,  номинальное напряжение первичной обмотки трансформатора, ; классу точности; , где  номинальная мощность вторичной цепи ТН, обеспечивающая его работу в заданном классе точности, ,  расчетная мощность, потребляемая вторичной цепью, .

Выбираем трансформатор напряжения марки НАМИ-6. Схема подключения измерительных приборов показана на рис. 11.

 

Рисунок 11 - Схема подключения измерительных приборов к ТН

 

Для определения расчетной мощности, потребляемой вторичной цепью , необходимо составить таблицу-перечень электроизмерительных приборов, устанавливаемых в данном присоединении (табл. 20).

 

Таблица 20 - Таблица-перечень измерительных прибров

Прибор Тип Количество
Ваттметр Д-335 16 1,5 24
Варметр Д-335 16 1,5 24
Счетчик активной энергии СЭТЗ 16 2 32
Счетчик реактивной энергии СЭТЗ 32 2 64
Вольтметр Э-335 1 2 2

В итоге получаем , класс точности 1 (технический учет), , , следовательно, условие  выполняется.

Трансформатор напряжения по условиям проверки проходит. Принимаем его к установке.

 

 

Приложение Б

 

Электрические нагрузки характеризуются активной , реактивной , полной  мощностями и током .

Расчёт электрических нагрузок необходим при проектировании любой промышленной электрической сети и по значениям этих нагрузок (, , , ) производится выбор элементов и определение потерь мощности на всех уровнях СЭС.

В практике проектирования СЭС применяют различные методы определения расчётных значений электрических нагрузок. Выбор метода расчёта нагрузок во многом зависит от наличия исходной информации.

Во многих методах определения расчетных нагрузок используются коэффициенты, характеризующие электрические нагрузки. К ним относятся:

- коэффициент использования  – это доля потребления электрической энергии от среднего значения при известной номинальной мощности:

для индивидуального ЭП: ,

для группового ЭП: .

- коэффициент включения  – это отношение времени работы к времени цикла (характеризует индивидуальные ЭП):

.

- коэффициент спроса  – это отношение потребленной мощности к номинальной:

.

- коэффициент мощности  – это отношение активной мощности к полной:

.

 

  

Показатели электрических нагрузок предприятий (заводов)

Наименование заводов

Коэффициент использования

Коэффициент

мощности

Коэффициент

спроса

Аглофабрика

0,4-0,6

-

0,5-0,7

Коксохимический завод без сероочистки

0,2

-

0,3

Химические заводы (без электроанализа)

0,85-0,9

0,773

0,5-0,75

Анилокрасочные заводы

0,65-0,75

0,68-0,72

0,33-0,35

Нефтеперерабатывающие заводы

0,75-0,85

0,85-0,95

0,5-0,6

Заводы тяжелого машиностроения

0,66

0,62

0,22

Заводы станкостроения

0,66

0,65

0,23

Инструментальные заводы

0,65

0,63

0,22

Заводы шарикоподшипников

0,77

0,8

0,4

Заводы подъемно-транспортного оборудования

0,48

0,69

0,19

Автотракторные заводы

0,69

0,78

0,22

Сельскохозяйственное машиностроение

0,84

0,85

0,21

Приборостроение

0,55

0,75

0,32

Авторемонтные заводы

0,52

0,76

0,2

Вагоноремонтные заводы

0,66

0,72

0,22

Электротехнические заводы

0,61

0,64

0,31

Азотнотуковые заводы

0,8

-

0,5-0,65

Разные металлообрабатывающие заводы

0,75

0,88

0,3

 

Приложение В


Поделиться с друзьями:

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...



© 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!

0.079 с.