• велика кількість операцій роз'єднувачами при виводі в ревізію і ремонт вимикачів ускладнює експлуатацію РП;
• необхідність установки шиноз'єднувального, обхідного вимикачів і великої кількості роз'єднувачів збільшує витрати на спорудження РП.
Рис. 1.6. 3. - Схема із двома робочими і обхідною системами шин
Деякого збільшення гнучкості і надійності схеми можна досягти секціонуванням однієї або обох систем шин.
Силові вимикачі і роз'єднувачі, установлювані в пристроях вищої і нижчої напруги вибирають:
- по напрузі, кВ;
- по максимальному робочому (розрахунковому) струму - струму пiсляаварiйного режиму трансформатора по вираженню:
- по роду установки (відкриті, закриті). Аналогічно вибирають параметри роз'єднувачів.
Перевірка силових вимикачів на стійкість дії струмів к. з. і по здатності, що відключає, здійснюється по формулах:
- на динамічну стійкість: iдин > iyд;
- на термічну стійкість:
- по здатності, що відключає:
Перевiрка роз'єднувачів аналогічна перевірці силових вимикачів за винятком того, що роз'єднувачі не перевіряють по здатності, що відключає.
Параметри апаратів на лініях, що відходять, вибирають по розрахункових максимальних навантаженнях приєднання.
Трансформатори струму вибирають: по напрузі; по максимальному навантаженню приєднання. Номінальний струм первинної обмотки трансформатора струму повинен бути якнайближче до робочого струму установки, тому що недовантаження первинної обмотки трансформатора струму приводить до збільшення погрішності:
- по класі точності і конструктивному виконанню;
Трансформатори струму перевіряють:
- по електродинамічній стійкості:
;де
- кратність електродинамічної стійкості по каталозі.Убудовані і шинні трансформатори струму на електродинамічну стійкість не перевіряють.
- по термічній стійкості:
або- по вторинному навантаженню:
де
- номінальне припустиме навантаження трансформатора струму в обраному класі точності; - вторинне навантаження.Для живлення елементів релейного захисту, ланцюгів напруги контрольно-вимірювальних приладів і контролю ізоляції в мережах з ізольованої нейтралю вибирають трансформатори напруги типу НАМИ - 6(10) кВ. Їх вибирають по напрузі і по вторинному навантаженню:
U
UH0M S2<SH()Mде SH()M - номінальна потужність в обраному класі точності:
S2 - навантаження всіх вимірювальних приладів і реле, підключених до трансформатора напруги.
В зв'язку з можливістю перевантаження трансформатора зв'язку струм максимального режиму дорівнює току пiсляаварiйного режиму:
Таблиця 2.1. Вибір вимикачів і роз'єднувачів на 220 кВ
Розрахункові дані | Дані вимикачаЯЭ 220Л-11(21) У4 | Дані роз'єднувача РНДЗ-220/1000 У1 |
Uvcт= 220 кВ | Uном= 220 кВ | Uном= 220 кВ |
Imax= 459 А | Iном = 1250 А | Iном= 1000 А |
Iотк=40кА | - | |
Ідин = 125 кА | ідин= 100 кА | |
402·2 = 3200 кА2·с | =1600 |
ЯЭ 220Л-11(21) У4- вимикач елегазовий, призначений для установки в районах з помірним кліматом.
РНДЗ-220/1000- роз'єднувач для зовнішньої установки двохколонковий із заземлюючими ножами.
Вибір вимикачів і роз'єднувачів на 110 кВ
Розрахункові дані | Дані вимикачаЯЭ 110Л-23(13) У4 | Дані роз'єднувача РНДЗ-110/1000 У1 |
Uvcт= 110 кВ | Uном= 110 кВ | Uном= 110 кВ |
Imax= 920,8 А | Iном = 1250 А | Iном= 1000 А |
Iотк=40кА | - | |
Ідин = 125 кА | ідин= 80 кА | |
402·2 = 3200 кА2·с | кА2·с |
ЯЭ 110Л-23(13) У4- вимикач елегазовий, призначений для установки в районах з помірним кліматом.
РНДЗ-110/1000- роз'єднувач для зовнішньої установки двохколонковий із заземлюючими ножами.
Вибір генераторного вимикача і роз'єднувача на 10,5 кВ:
Таблиця 2.2
Розрахункові дані | Дані вимикачаМГУ - 20-90/9500 УЗ | Дані роз'єднувачаРВРЗ-20/8000 -M |
UУCТ=10,5 кВ | UH0M = 20 кВ | UH0M = 20 кВ |
Іmах= 7560 А | ІНОМ=9500 А | IHOM=8000 A |
Іотк=105 кА | - | |
іДИН = 300 кА | ІДИН=315 кА | |
кА2·с | кА2·с |
МГУ-20-90/9500 УЗ - маломасляний генераторний вимикач, для установки в районах з помірним кліматом.
РВРЗ-20/8000-М - роз'єднувач для внутрішньої установки, що рубає типу, із заземлюючими ножами.
Трансформатори струму (ТТ) призначені для зменшення первинного струму до значень зручних для виміру, а так само для відділення ланцюгів виміру і автоматики від первинних ланцюгів високої напруги.
Приймається до установки трансформатор струму типу ТФЗМ-110Б-I з порцеляновою ізоляцією, з обмотками ланкового типу, маслонаповнений.
Порівняння розрахункового і каталожних даних трансформатора струму наведені в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4. Порівняння розрахункового і каталожних даних трансформатора токи
ВРП 220 кВ ТФЗМ-220Б-IV | |
Розрахункові дані | Каталожні дані |
Uycт= 220 кВ | UН0M= 220 кВ |
Імах=459А | ІНОМ=300А |
IДИН= 25 кА | |
Клас точності 0,5 | Клас точності 0,5 |
S2 =6,5 BA | S2Н =30 BA |
ВРП110 кВ ТФЗМ-110Б-III | |
Розрахункові дані | Каталожні дані |
Uycт= 110 кВ | UН0M=110 кВ |
Імах=920,8А | ІНОМ=1000А |
IДИН= 158 кА | |
Клас точності 0,5 | Клас точності 0,5 |
S2 =6,5 BA | S2Н =20 BA |
S2H=I22н-r = 52·1,2=30 ВА.
де: r = 1,2 Ом - номінальний опір в даному класі точності.
Визначаємо опір проводів:
Znpов= Z2н - rприб - ZK = Z2H- Snp/
-ZK= l,2-6,5/52-0,l = 0,84 Ом;Довжина сполучних проводів з алюмінієвими жилами (ρ=0,0283) приймається і дорівнює:
lрасч=100 м, тоді, перетин сполучних проводів:
q=ρ· lрасч /Znpoв=0,0283·100/0,84=3,37 мм2;
Приймаємо кабель АКВРГ із жилами 4 мм2, тоді Rnp визначимо як:
Тоді вторинне навантаження визначиться як:
Z2= Rnp+Rnpиб.+RK= 0,707+0,26+0,1 = 1,067 Ом.
Z2<Z2ном
На генераторній напрузі 10,5 кВ установлюються трансформатори струму типу ТШЛ-20-10000/5, убудований у струмопровiд ГРТЕ-10-8550-250.
Трансформатор напруги (ТН) призначений для зниження первинної напруги до напруги вторинних ланцюгів виміру і релейного захисту.
ВАЗгідно номінальної напруги 220 кВ і вторинного навантаження вибираємо трансформатор напруги КЙФ-220 (UHOM=220 кВ , S2hom=400 ВА).
S2∑< SH0M , U вуст = Uном