Выбор оборудования для подстанции №1 — КиберПедия 

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Выбор оборудования для подстанции №1

2022-02-10 28
Выбор оборудования для подстанции №1 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Выбор оборудования для подстанции №1

Выбираем два трехфазных автотрансформаторов связи АТДЦТН-500000/500/220 и выключатели ВТК-500. 

Паспортные данные автотрансформатора приведены в таблице 1.1. Паспортные данные выключателя приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.1- Паспортные данные трансформатора АТДЦТН-500000/500/220

АТДЦТН-500000/500/220

SHOM АВТ, МВА Uвн, кВ Uнн, кВ Uк, % Pк, кВт Pхх, кВт Iхх, %
500 500 230 12 1050 220 0,3

 Таблица 1.2- Паспортные данные выключателя ВТК-500

ВТК-500

UНОМ, кВ IНОМ, А IОТКЛ, кА i ДИН, кА I2T ∙ tT, кА2×с
500 3150 40 102 1875

 

Выбор оборудования для подстанции №3

Из задания берем активные мощности и тангенс нагрузок:

Р220= 47 МВт, tg φ = 0,6;

Р110 = 39 МВт, tg φ = 0,5; 

Р6-10 = 29 МВт, tg φ = 0,5.

Рассчитываем реактивную нагрузку:

Qi = Pi · tg φi;                                                 (1.1)

где Pi – активная нагрузка потребителя подстанции;

Qi – реактивная нагрузка потребителя подстанции;

tg φ – коэффициент нагрузка потребителя подстанции.

 

Q220= P220 · tg φ = 47 · 0,6 = 28,2 МВАр.

Q110 = P110 · tg φ = 39 · 0,5 = 19,5 МВАр;

Q6-10 = P6-10 · tg φ = 29 · 0,5 = 17,4 МВАр;

Рассчитываем полную трансформируемую нагрузку подстанции:

                                                (1.2)

где Si – полная нагрузка потребителя подстанции.

Расчетная нагрузка подстанции:

SΣРАСЧ. = SΣТР · kсм                                      (1.3)

где kсм=0,9 – коэффициент совмещения максимумов нагрузки.

SΣТР = SΣТР · kсм = 77,367 · 0,9  = 69,630 МВА.

Так как на подстанции используются напряжения 220, 110 и 10кВ принимаем к установке два автотрансформатора.

    Выбор номинальной мощности автотрансформатора производим с учетом его перегрузочной способности.

Sном.т ≥ Sрас.т,                                                 (1.4)

где Sном.т - номинальная мощность трансформатора;

Sрас.т - расчетная мощность трансформатора.

Sрас.т = Sтр. рас / kп. ав,                                              (1.5)

где Sтр. рас - суммарная расчетная мощность, передаваемая через трансформаторы (трансформируемая);

   kп. ав - допускаемый коэффициент перегрузки трансформаторов в аварийном режиме.

    Допускаемый коэффициент перегрузки принимается kп. ав =1,4 (ГОСТ 1429-85). Такая перегрузка допустима не более 5 суток при условии, что длительность максимума нагрузки не более 6 часов в сутки.

S рас.т = 69,630 / 1,4 = 49,736 МВА

 

Выбираем автотрансформатор АТДЦТН-63000/220/110.

Паспортные данные автотрансформатора приведены в таблице 1.3.

 

 Таблица 1.3- Паспортные данные трансформатора АТДЦТН-63000/220/110

АТДЦТН-63000/220/110

SHOM АВТ, МВА Uвн, кВ Uк(вн-сн), % Pк(вн-сн), кВт
63 230 11 200
  Uсн, кВ Uк(вн-нн), % Pхх, кВт
  121 35 37
SHOM НН, МВА Uнн, кВ Uк(сн-нн), % Iхх, %
32 11 22 0,45

Выбор оборудования для подстанции №4

На ГЭС установлены два синхронных генератора СВ-850/190-40.

Паспортные данные генераторов приведены в таблице 1.4.

 

Таблица 1.4- Паспортные данные генератора СВ-850/190-40.

СВ-850/190-40

SHOM, МВА Uном, кВ Х”d, %.
111 13,8 26
РHOM, МВт Iном, кА Х’d, %.
100 4,64 27
n, об/мин cos φ Хd, %.
180 0.9 97

Трансформаторы ТЭЦ выбираются по полной мощности генератора.

Выбираем трансформатор типа ТДЦ-125000/220, паспортные данные приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5- Паспортные данные трансформатора ТДЦ-125000/220

ТДЦ-125000/220

SHOM, МВА Uвн, кВ Uнн, кВ Iхх, % Uкз, % Pхх, кВт Pкз, кВт
125 242 13,8 0,55 11 120 380

 

Составление схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательности сети

План элетросетевого района

 При составлении схемы прямой, обратной и нулевой последовательности вводится ряд упрощений:

- ЭДС системы принимается равной единице, так как она является источником бесконечной мощности;

- ЭДС нагрузки принимается равной нулю;

- При составлении схемы нулевой последовательности не учитывается нагрузка, так как нет информации о режиме нейтрали нагрузки.

Рисунок 1 - План электросетевого района

 

Расчёт ударного тока К.З.

· Для расчёта ударного тока определяем активные сопротивления схемы замещения.

· Т.к. значение эквивалентной ЭДС посчитано, то в схеме замещения и в расчёте ЭДС не участвуют.

 

5.1  Расчёт параметров схемы замещения

Коэффициенты перевода реактивных сопротивлений в активные выбираются в соответствии с номинальной мощностью элементов

 

Активное сопротивление системы:

rc = х/20,                                                         (5.1)

rc = 1 / 20 = 0,05,

    Активное сопротивление трансформаторов и автотрансформаторов рассчитываем по формуле:

rт = хт /27,                                                                   (5.2)

 

Автотрансформаторы связи с ОЭС.

rат.в1 + rат.с1 = 8,314 /27 = 0,308;

 

Автотрансформаторы п/ст 3, 5 и 6.

rатвн = 65,983 / 27 = 2,444;  

rатсн = 0 / 27 ≈ 0;

rатнн = 126,467 / 27 = 4,684.

 

Трансформаторы п/ст 4.

    rт = хт /27 = 30,484 / 27 = 1,129.   

 

Сопротивление трансформаторов п/ст 9.       

rтв9 = 93,098 / 27 = 3,448;  

rтн9 = 58,457 / 27  = 2,165.

 

Сопротивление трансформаторов п/ст 10.     

rтв10 = 18,152 / 27 = 0,672;  

rтн10 = 254,681 / 27 = 9,433;  

Активные сопротивление ВЛ рассчитывают по формуле:

rл = r0 ∙ l ∙ Sd / U2ном.,                                           (5.3)

при x0=0,15 Ом/км

 

rл1-2 = 0,15 ∙ 65 ∙ 34641 / 2302 = 6,385 (отн.ед).

Для других линий рассчитываем также, результаты заносим в таблицу 5.1.

Таблица 5.1 – Активные сопротивления линий ВЛ

Наименование ЛЭП 1-2 2-3 2-4 4-5 1-5 1-6 5-6 7-8 8-9 9-10 7-10
Длина ЛЭП, км 65 25 70 90 120 40 30 40 31 35 37
Сопротивление линии, Ом 6,385 2,456 6,876 8,840 11,787 3,929 2,947 15,716 12,180 13,752 14,537

 

Активные сопротивления генераторов:

rг = хг /80;                                                          (5.4)

rг = 81,141 / 80 = 1,014.

 

Активные сопротивления нагрузки рассчитываются по формуле:

 r нагр = х нагр / 2,4                                           (5.5)

 

Сопротивление нагрузки во третьем узле:

х нагр3 = 161,658 / 2,4 = 67,358;

 

Сопротивление нагрузки в шестом узле:

х нагр6 = 242,487 / 2,4 = 101,036;

 

Сопротивление нагрузки в седьмом узле:

х нагр7 = 275,553 / 2,4 = 114,814;

 

Сопротивление нагрузки в восьмом узле:

х нагр8 = 336,788 / 2,4 = 140,328;

 

Сопротивление нагрузки в девятом узле СН:

х нагр9 = 233,161/ 2,4 = 97,150;

 

Сопротивление нагрузки в девятом узле НН:

х нагр8 = 275,553/ 2,4 = 114,814;

 

Сопротивление нагрузки в десятом узле:

х нагр10 = 233,161/ 2,4 = 97,150.

 

ЭДС источника питания:

        Е Σ1 = 0,971
        Е Σ2= 0,925
        Е Σ3= 0,921

                                                                                                   

Ток двухфазного К.З на землю:

 

На шинах ВН

I1.1кВН = m1.1 ∙ I1.1кА1ВН = 1,532 ∙ 0,0150 = 0,0230

I1.1кВН = I1.1кВН ∙ Iб = 0,0230 ∙ 174 = 4,00 кА

 

 

На шинах СН

I1.1кСН = m1.1 ∙ I1.1кА1СН = 1,53 ∙ 0,0089 = 0,0136

I1.1кСН = I1.1кСН ∙ Iб = 0,0136 ∙ 174 = 2,36 кА

 

На шинах НН

I1.1кНН = m1.1 ∙ I1.1кА1НН = 1,526 ∙ 0,0069 = 0,0105

I1.1кНН = I1.1кНН ∙ Iб = 0,0105 ∙ 174 = 1,82 кА

 

Ток однофазного К.З:

 

На шинах ВН

 

I1.1кВН = m1 ∙ I1кА1ВН = 3 ∙ 0,0061 = 0,0183

I1кВН = I1кВН ∙ Iб = 0,0183 ∙ 174 = 3,19 кА

 

На шинах СН

 

I1.1кСН = m1 ∙ I1кА1СН = 3 ∙ 0,0037 = 0,0110

I1кСН = I1кСН ∙ Iб = 0,0110 ∙ 174 = 1,91 кА

 

На шинах НН

I1.1кНН = m1 ∙ I1кА1НН = 3 ∙ 0,0029 = 0,0087

I1кНН = I1кНН ∙ Iб = 0,0087 ∙ 174 = 1,51 кА

Ток двухфазного К.З:

 

 На шинах ВН

I2кВН = m ∙ I2кА1ВН = √3 ∙ 0,0126  = 0,0218

I2кВН = I2кВН ∙ Iб = 0,0218  ∙ 174 = 3,80 кА

 

На шинах СН

I2кСН = m ∙ I2кА1СН = √3 ∙ 0,0074 = 0,0129

I2кСН = I2кСН ∙ Iб = 0,0129 ∙ 174 = 2,24 кА

 

 

 На шинах НН

 

I2кНН = m ∙ I2кА1НН = √3 ∙ 0,0057 = 0,0099

I2кНН = I2кНН ∙ Iб = 0,0099 ∙ 174 = 1,72 кА

 

Результаты расчётов сводим в таблицу 8.2

Таблица 8.2 - Результаты расчёта тока КЗ

 

Место КЗ

К1 К2 К3
Установившийся ток КЗ Iуст к.з, кА 3,95 5,83 15,44
Установившаяся мощность КЗ Sуст к.з, МВА 788 374 281
Начальный сверхпереходный ток КЗ I”к.з, кА 4,39 8,03 21,71
Мощность КЗ S”к.з, МВА 874 515 395
Ударный ток КЗ  iу к.з, кА 8,51 17,49 49,12
Апериодическая составляющая тока КЗ, кА 2,31 6,15 19,69
Ток двухфазного К.З на землю, кА 4,00 2,36 1,82
Ток однофазного К.З, кА 3,19 1,91 1,51
Ток двухфазного К.З, кА 3,80 2,24 1,72

 

Выбор оборудования для подстанции №1

Выбираем два трехфазных автотрансформаторов связи АТДЦТН-500000/500/220 и выключатели ВТК-500. 

Паспортные данные автотрансформатора приведены в таблице 1.1. Паспортные данные выключателя приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.1- Паспортные данные трансформатора АТДЦТН-500000/500/220

АТДЦТН-500000/500/220

SHOM АВТ, МВА Uвн, кВ Uнн, кВ Uк, % Pк, кВт Pхх, кВт Iхх, %
500 500 230 12 1050 220 0,3

 Таблица 1.2- Паспортные данные выключателя ВТК-500

ВТК-500

UНОМ, кВ IНОМ, А IОТКЛ, кА i ДИН, кА I2T ∙ tT, кА2×с
500 3150 40 102 1875

 


Поделиться с друзьями:

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

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

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...



© 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!

0.071 с.