рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Электроснабжение восточной части Феодосийского района электрических сетей с разработкой сетей резервного источника питания потребителей

Та – 0,115 – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ


Вк=(0,18+0,115)=65,5А2с106

qmin=


Выбранное сечение проходит с большим запасом.

Гибкие шины и токопроводы обычно крепятся на гирляндах подвесных изоляторов с достаточно большим расстоянием между фазами.

Для сборных шин 110 кВ – 3,0 м.

При таких расстояниях сила воздействия между фазами невелики, а поэтому расчет на динамическую устойчивость гибких шин не производят.

Проверку на коронирование в данном случае можно не проводить т.к. согласно ПУЭ минимальное допустимое сечение для воздушной линии 110кВ – АС70. Учитывая, что на ОРУ-110 кВ расстояние между фазами меньше, чем на воздушной линии проведем проверочный расчет для q=185мм2 (АС-185) d=19,1 Iдоп=510A, радиус провода r0=19,1/2=9,55мм≈1 см. Расстояние между фазами Р=300 см, фазы расположены горизонтально. Рабочий ток принимаем по Iраб макс=2Iраб Iраб макс=93,6A

Провод не будет коронировать при условии, если наибольшая напряженность поля у поверхности любого провода не более 0,9Е0. Таким образом, условие проверки на корону можно записать в виде: 1,07Е≤0,9Е0

Определим начальную критическую напряженность Е0


,


где m – коэффициент учитывающий поверхностную шероховатость провода (m=0,82 – для многопроводных проводов) [7], r0 – радиус провода в см.


Е0=30,3 0,82кВ/см

Определим напряженность вокруг провода (максимальное значение) Е;



где U=121 кВ, т.к. на линиях подстанции поддерживают напряжение 1,1Uн; (Рср=1,26Р при горизонт. расп. [7])


Е=кВ/см


Проверим по условию 1,07Е≤0,9Е0


1,07 17,3=18,5<0,9 32,4=29,2


ТО Провод АС 185 проходит по условию коронирования.


2.4.2 Выбор силового оборудования 110 кВ

С целью снижения стоимости сооружения подстанции принимаем к установке отделители, разъединители и короткозамыкатели. Разъединители предназначены для включения и отключения электрических цепей напряжением выше 1000 В без нагрузки и для создания видимого разрыва. В отдельных случаях разрешают отключать разъединители электрические цепи при протекании через них токов значение и характер которых регламентирован ПТЭ.

Короткозамыкатели предназначены для создания искусственного КЗ на стороне высшего напряжения подстанции, вследствие чего срабатывает защита и отключается выключатель головного участка питающей линии. В безтоковую паузу АПВ отделитель отключает трансформатор, создавая видимый разрыв в электрической цепи.

Исходя из ранее сказанного и зная рабочее напряжение U=110 кВ тепловой импульс тока Вк=65,5 кА2с и ток КЗ I"(3)=14,9 кА.

Выбираем оборудование с учетом открытой установки.


Таблица 12. - Разъединитель наружной установки РН8(3) – 2 – 110/630У1

Расчетные данные

Технические данные

Up=110кВ

Ip=93,6A

I(3)y=37,9 кА (I"(3)=14,9кА)

Вк=65,5 кА2с

U=110 кВ

Iн=630 А

80кА=iдин.н

I2тtт=1450 кА2с


Тип привода ПРН-110М


Таблица 13. - Короткозамыкатель КЗ-110

Расчетные данные

Технические данные

Up=110кВ

I(3)y=37,9 кА (I11(3)p=14,9 кА)

Вк=65,5 кА2с

Uн=110 кВ

iдин=42 кА

I2кtк=648 кА2с

tвкл=0,4 с.


Тип привода ШПКМ.


Таблица 14. - Отделитель ОД(3)-1-110/600У1

Расчетные данные

Технические данные

Up=110кВ

Ip=93,6A

(I''(3)=14,9кА)i(3)y=37,9кА

Вк=65,5 кА2с

Uн=110кВ

Iн=600А

80кА=iдин.н

I2к=1440 кА2с

tоткл=0,7-0,9с.


Тип привода ШПО.

Выбранное оборудование удовлетворяет условиям если даже принять одновременную работу двух трансформаторов в аварийном режиме с перегрузкой 1,4.



2.4.3 Выбор силового оборудования 10 кВ

Для установки на стороне 10 кВ принимаем комплексные распределительные устройства типа КРУ серия К-Х11.

Зная полные мощности на отходящих линиях найдем рабочие токи.

Ф-304


Ф-305

Ф-306


Таблица 15. - Вводные ячейки КРУ К-Х11

Расчетные данные

Технические данные

Up=10кВ

Ipmax=861,3А

Iуд(3)=16,1кА

Uн=10кВ

Iн=1000А

Iудн=52 кА

Ввод шинный, кабельный.


Таблица 16. - Ячейки отходящие К-Х11.

Расчетные данные

Технические данные

Up=10кВ

Ipmax=246,4А

Iуд(3)=8,2кА

Uн=10кВ

Iн=600А

Iудн=52 кА

Ввод шинный, кабельный.


Комплектные распределительные устройства укомплектованы масляными выключателями ВМП-10К. Т.к. основные технические показатели КРУ ориентированы на масляный выключатель, то проверяем выключатель только на термическую устойчивость. Из таб. 18.2.[2] масляный выключатель ВМП-10К выдерживаем ток в 20 кА до 5 с, 14кА до 10 с.

Электродинамическая устойчивость жестких шин для комплектных токопроводов и шин КРУ не выполняется. [7].


2.4.4 Выбор трансформаторов тока

Трансформаторы тока выбираем по номинальному напряжению, по минимальному току первичной цепи классу точности, номинальной мощности вторичной цепи и проверяют на эл. динамическую и термическую устойчивость при протекании сквозных токов КЗ. Если трансформаторы тока предназначены цепей релейной защиты, то их проверяют на 10 % погрешность.

При выборе трансформаторов тока по номинальным напряжению и току первичной цепи должны быть выполнены следующие условия: Uнтт≥Uнуст; Iн1≥Iраб ффс; где Uнтт – номинальное напряжение т.к. Iн1 – номинальный ток первичной обмотки.

По классу точности т. т. выбирают в зависимости от типа и класса точности присоединяемых к ним приборов. Для питания амперметров и токовых реле класс точности-3; для токовых реле встроенных в привод выключателей и оперативных цепей релейной защиты класс точности – 10.

Выбор трансформаторов тока по мощности сводится к сравнению его номинальной вторичной мощности с расчетной вторичной нагрузкой, при этом должно быть выполнено условие Sн г≥Sрасч, где Sн2=I2н2rн2 – номинальная мощность тр-ра тока ВА; Iн2- номинальный ток вторичной обмотки тр-ра тока А; rн2 – номинальное сопротивление вторичной цепи трансформатора тока. Ом.


,


где ΣSприб – полная мощность приборов, подключенных к трансформатору тока ВА;

rпров – активное сопротивление проводов, Ом;

rк – активное сопротивление контактов (принимается 0,1 Ом)

Принимаем к установке: в водных и секционной ячейке ТОЛ-10-0,5/Р[2]


Таблица 17. – ТОЛ-10-0,5/Р.

Расчетные данные

Технические данные

Up=10кВ

Ipmax=861,3A

Iуд(3)=16,1 кА

Uн=10кВ

Iн1=1000А

Iдин=50кА

Ктт 1000/5


Для обеспечения класса точности – 3, rн2=1,2 и Sн2=30ВА на отходящих фидерах ТПЛ 10-0,5/Р [2]


Таблица 18. - ТПЛ 10-0,5/Р

Расчетные данные

Технические данные

Ф-304 Uн=10кВ

Ipmax=174,8А

I(3)уд=8,4кА

Вк=212кА2с

Ф-305 Uн=10кВ

Ipmax=246,4A

Iуд(3)=8,1кА

Вк=200кА2с

Uн=10кВ

Iн1=200А

I(3)уд=70,7кА

Вк=324кА2с

Uн=10кВ

Iн=250А

I(3)уд=88,3кА

Вк=506кА2с


Проверку тр-ов тока на динамическую устойчивость выполняют по формуле:



где Кдин – кратность динамической устойчивости.

Проверку на термическую устойчивость по выражению:


,


где k1c – кратность односекундной динамической устойчивости.


Таблица 19. – ТПЛ 10-0,5/Р (Iн1=100А)

Расчетные данные

Техническая данные

Ф-306 U=10кВ

Ipmax=91,5A

I(3)уд=5,4кА

Вк=87,4кА2с

Uн=10кВ

Iн1=100А

I(3)дин=35,3кA

Вк=81кА2с


Необходимо выбрать другой тр-ор т.к. этот не проходит по термической устойчивости.


Таблица 20. - ТПЛ 10-0,5/Р (Iн1=150А)

Расчетные данные

Технические данные

Ip=91,5A

I(3)уд=5,4кА

Вк=87,4кА2с

Iн1=150А

Iдин(3)53,3кА

Вк=182,2кА2с


Для обеспечения класса точности – 3 необходимо rн2=1,2; Sн2=30ВА.


2.4.5 Выбор трансформатора напряжения

Трансформаторы напряжения выбирают по номинальному напряжению, классу точности и вторичной нагрузки.

При выборе трансформатора напряжения по номинальному напряжению должно быть выполнено условие:



где  - номинальное напряжение первичной обмотки трансформатора напряжения.

По классу точности трансформаторы напряжения выбирают в зависимости от допустимой погрешности измерений присоединенных приборов. Т.к. от одного трансформатора напряжения могут питаться приборы с различными требуемыми к точности, то ориентируются на наивысший класс точности. Работа в принятом классе точности гарантируется при отклонении напряжения не превышающем 10% от номинального.

Трансформаторы напряжения по вторичной нагрузке проверяют по условию:



где  - номинальная мощность трансформатора напряжения в принятом классе точности;

 - вторичная нагрузка трансформатора напряжения.

 определяют по формуле:



где  - суммарная мощность приборов, присоединенных к трансформатору тока;  - суммарная реактивная мощность приборов.

Если в каталоге приведены нагрузки приборов, выраженные в Ом, то мощность приборов определяют по формуле:



На электродинамическую устойчивость трансформаторы напряжения не проверяют. На основании выше сказанного принимаем к установке трансформатора напряжения НТМИИ – 10 [2].


Таблица 21. – НТМИИ – 10.

Тип трансформатора

Номинальное напряжение, В

Номинальная мощность в классе точности, В·А

Максимальная мощность, В·А

ВН

НН

0,5

1

3

НТМИ – 10

10000

100

50

80

200

400


2.5 Собственные нужды и оперативный ток на подстанции


На подстанциях затраты мощности на С.Н. сравнительно невелики и не зависят от мощности подстанции.

На районных понижающих подстанциях сельхозназначения устанавливается один трансформатор собственного назначения мощностью 25 – 63 кВ·А с вторичным напряжением 380/220 В. На двух трансформаторных подстанциях рекомендуется устанавливать два трансформатора СН.

Трансформатор СН присоединяется к шинам низшего напряжения. В конкретном случае можно применить ячейку КРУ серии К-ХII приспособленную для установки трансформатора СН мощностью до 60 кВ·А.


2.5.1 Выбор трансформатора СН

Расчет проводим для одного трансформатора.

Мощность трансформатора СН найдем из формулы:



где  - коэффициент несовпадения максимумов силовой и осветительной нагрузки. Принимаем 0,9.



суммарная максимальная мощность силовой и осветительной нагрузки.

 - коэффициент одновременной осветительной нагрузки.

 - КПД сети освещения = 0,96.

 - сумма мощностей собственных нужд,  принимаем 50 кВт.

 - установленная мощность освещения,  = 15 кВт.

 - суммарная максимальная реактивная мощность силовой нагрузки.

 кВт.

 кВт.

 кВт.


Принимаем к установке два трансформатора ТМ – 40/10.


2.5.2 Источники оперативного тока

На сельских подстанциях для питания сетей оперативного тока релейной защиты и автоматики в основном применяют переменный ток, в качестве источников которого используют трансформаторы тока, напряжения и собственных нужд электроустановок.

Трансформаторы тока используют как источники оперативного тока для релейных защит, реагирующих на увеличение тока в электрической цепи (защита от КЗ и перегрузок).

Трансформаторы напряжения и трансформаторы СН могут быть использованы для оперативных цепей релейной защиты, реагирующих на ненормальные режимы работы, не связанные с большим снижением напряжения (защита от перегрузок, повышения напряжения, замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью и т.п.).

Для питания приборов, аппаратов защиты и автоматики, работающих на постоянном токе применяют подключенные к трансформаторам тока блоки типа БТП и к трансформаторам напряжения и СН – шина БПН, а также блок БК, энергию которых используют для питания отключающих электромагнитов.

Напряжения блоков питания типа БПН 100 и БПТ 101 – 24…48 В, длительная мощность 100 Вт, кратковременная 200 Вт, у БПТ – 1002 и БПН – 1002 напряжение 110 и 220 В мощность 800 и 1000 Вт соответственно.

2.6 Релейная защита


Релейной защитой называют автоматическое устройство, состоящее из одного или нескольких приборов реле, которые реагируют на изменение режима в каком-либо участке электрической цепи и подают импульс на отключение данного участка или на сигнализацию. В схемах автоматики при помощи реле осуществляют заранее предусмотренное автоматическое изменение режима работа электроустановки или поддержание его в заданных пределах.

Для того, чтобы релейная защита правильно своевременно выполняла свои функции, к ней предъявляют ряд требований.

Быстродействие. Это качество необходимо для ограничения размеров повреждения, вызванных токами КЗ, уменьшения продолжительности снижения напряжения у потребителей.

Время , необходимое для отключения поврежденного участка состоит из времени  - действия релейной защиты и времени  - действия выключателя с приводом.



В схемах применяют устройства, обладающие наименьшим временем действия. Так для современных быстродействующих защит  с, для быстродействующих воздушных выключателей  с и для масляных выключателей  с.

Чувствительность защиты оценивается коэффициентом чувствительности , который определяют: для максимальной токовой защиты:


где  - максимальный ток КЗ в конце защищаемого участка,  - ток срабатывания защиты.

Для защиты от понижения напряжения:



где  - напряжение срабатывания защиты (наибольшее значение напряжения, при котором защита приходит в действие);  - наибольшее напряжение в месте установки защиты при КЗ в пределах защищаемого участка.

Селективность (избирательность).

Под селективностью принимается способность защиты воздействовать на отключение только поврежденного участка.

Надежность. Необходимая надежность защиты достигается целесообразным выбором схемы защиты, качеством аппаратуры и ее монтажа, а также уровнем эксплуатации. При всех других равных условиях наиболее надежной будет схема защиты с наименьшим числом реле, соединительных проводов и контактных соединений.

В системах с изолированной нейтралью (6…35 кВ) основной схемой соединения трансформаторов тока и токовых реле является схема неполной звезды, которая реагирует на все виды межфазных КЗ и однофазные КЗ фаз, где установлены трансформаторы тока, питающие реле.

Рис. 7. Схема соединения Т.Т. и токовых обмоток реле (неполная звезда).


Трансформаторы тока для релейной защиты проверяют по кривым 10 %-ой погрешности. Эти кривые отражают зависимость кратности первичного тока по отношению к номинальному от сопротивления нагрузки трансформатора тока, при которой его погрешность не превышает 10 %.


2.6.1 Расчет релейной защиты отходящих линий

На вводе и в начале линий установлены реле РТВ.

Расчет начинаем с линии Ф.306 с наименьшим рабочим и током КЗ. По условию .

По требованиям динамической устойчивости в ячейке установлен т.т. ТПЛ-10-05/Р с  ().

Определим ток срабатывания защиты ; по условию отстройки от тока нагрузки:



где  - коэффициент надежности (для РТВ ) [Л.2]

 - коэффициент самопуска электродвигателей (принимаем 1,1) [2]

 - коэффициент возврата (для реле РТВ ) [2]

Принимаем ток срабатывания реле  и определим ток срабатывания реле:



(для схемы неполная звезда )

Принимаем к установке реле РТВ – I с уставкой 7,5 А [6]


В этом случае ток срабатывания защиты будет:



Коэффициент чувствительности определяется как



Аналогично выполняется расчет для линий Ф.305 и Ф.304. Результаты расчетов сводятся в таблицу 20.

Чувствительность МТЗ считается достаточной, если  при действии ее в основной зоне защиты.


Таблица 22. – Токи КЗ отходящих линий.

Линия

Т.Т

Реле

Уст., А

Ф.306

91,5

943

150/5

РТВ·I

7,5

225

4,2

187

Ф.305

246

2582

250/5

РТВ·II

12,5

625,0

10

503

Ф.304

175

3107

200/5

РТВ·I

10

400

7,7

357

СШ·10 кВ

861,3

4470

1000/5

РТВ·I

10

2000

2,2

1860


Рис. 7. Расчетная схема токов КЗ отходящих линий.


Расчет токовых отсечек для отходящих линий.

Селективность действия защиты достигается путем ограничения зоны действия защиты. Для этого ток срабатывания токовой отсечки мгновенного действия выбирают по условию:



При выполнении токовой отсечки для защиты распределительных линий 10 кВ она должна быть отстроена от бросков намагничивающих токов потребительских трансформаторов. Это условие будет выполнено, если:


где  - сумма мощностей потребительских трансформаторов, подключенных к защищаемой линии.

А, что удовлетворяет условию.

Ток срабатывания реле отсечки:


А


Коэффициент чувствительности токовой отсечки:

, т. е. защита не чувствительна.

Аналогичные расчеты проведены по остальным линиям. Результаты расчета сводим в таблицу 21.


Таблица 23. – Расчетные данные токовых отсечек.

Участок

, А

, А

Ф. 304

3900

3720

200/5

136

5440

 1,2

Ф.305

3106

6415

250/5

87

4348

1,1

Ф.306

1005

3520

150/5

47

1410

3,6

Трансформатор

5139

-

1000/5

36

7200

0,8


2.6.2 Расчет защиты ввода 10кВ

По условию отстройки от тока нагрузки


по условию согласования с предыдущей защитой (выбираем большую Ф.305 ).



где  - коэффициент надежности срабатывания (для РТВ ) [2]



Ток срабатывания реле



Принимаем РТВ · I с током уставки



Определим коэффициент чувствительности:


.


Допустимое время протекания тока КЗ через трансформатор:


где  - кратность термической устойчивости трансформатора.


 с


Т.к. реле РТВ I при кратности тока 1,6…1,8 и более работает в независимой части характеристики, то принимая  составляет  с, что не допустит серьезных повреждений трансформатора.


2.6.3 Защита силовых трансформаторов

Для защиты трансформатора газовая защита является основной, она реагирует на все виды внутренних повреждений, в том числе и на витковые замыкания, при которых другие применяемые стандартные защиты могут не сработать. Значение тока при витковых замыканиях зависит от числа замкнутых витков. При малой доле витков, особенно при замыкании одного-двух витков, ток повреждения может быть номинального тока трансформатора. В то же время замыкания между витками могут приводить к таким же последствиям, что и многофазные КЗ, так как на самых короткозамкнутых витках будет выделяться много тепла, потому что по ним протекает весьма значительный ток. Газовое реагирует как на выделение паров масла, так и на утечку масла из трансформатора.

Максимально токовая защита трансформаторов собственных нужд осуществляется предохранителями типа ПКТ - 10. Из таблицы рекомендуемых значений  предохранителей ПКТ - 10 для трансформаторов напряжением 10/0,4 кВ, для трансформаторов ТМ 40/10 выбрали ПКТ 10 на номинальный ток вставки  [1].

Расчет дифференциальной защиты.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.