Смекни!
smekni.com

Проектирование электрической сети 110 кВ (стр. 12 из 20)

Выбранные выключатели проверяют по токам к.з.:

(16.15)

(16.16)

, (16.17)

где βн – нормированное процентное содержание апериодической составляющей в полном токе к.з.

, (16.18)

Где

, (16.19)

где Iт – ток термической стойкости,

tт - время протекания тока термической стойкости.

, (16.20)

где

– полное время отключения выключателя (принимается из паспортных данных выключателя).

, (16.21)

где ίдин – предельно сквозной ток (принимается из паспортных данных).

Разъединители выбираются в тех же цепях и по тем же условиям, что и выключатели.

16.6.1 Выбор выключателей и разъединителей в цепях РУ – 110 кВ

В цепях РУ – 110 кВ самым мощным присоединением является ЛЭП– 110 кВ. Расчётные токи для выбора коммутационных аппаратов определяем по следующим формулам:

, (16.22)

, (16.23)

где Sнагр – номинальная мощность нагрузки, МВА;

Uном. - напряжение РУ, в цепи которого выбирается выключатель, кВ.

Вычислим токи для выбора выключателей и разъединителей в цепях

РУ – 110 кВ:

Согласно выше приведённым условиям и учитывая, что РУ находится на открытом воздухе, выберем из каталога для присоединений ОРУ–110 кВ элегазовый выключатель ВГТ-110 II*-40/2500 У1 и разъединитель РДЗ-110/1000Н УХЛ1.

Проверим выбранное оборудование.

Найдём расчётный тепловой импульс для данного случая:


Вычислим тепловой импульс по паспортным данным:

Для выключателя:

Для разъединителя:

Выбранное оборудование проходит по заданному условию, т.к:

Вк.расч= 6,38 кА2с

Вк.дан=2977 кА2с; 6,38 кА2с
1875 кА2с.

Вычислим номинальное допускаемое значение апериодической составляющей в отключаемом токе для времени τ:

.

Выбранный выключатель критерию проходит по заданному условию, т.к.:

ίа,ном=22,6 кА

ίа,τ =0,057 кА.

16.6.2 Выбор выключателей и разъединителей в цепях РУ–10 кВ

Расчётные токи для выбора оборудования в цепи обмотки низкого напряжения вычисляются по формуле 16.22:

,

здесь n1=2, т.к. для РУ–10 кВ принята схема с одной секционированной системой шин.

В цепи обмотки низкого напряжения трансформатора связи выбираем из [8] выключатель ВБМЭ–10–20/1000 УХЛ2, встроенный в КРУ типа КМ-1-10-20У3.

Определим расчётный тепловой импульс:

Выбранное оборудование проходит по заданному условию, т.к:

Вк.расч= 83,58 кА2с

Вк.дан=4800 кА2с.

Выбранный выключатель по заданному условию проходит, т.к:

ίа,ном=7,07 кА > ίа,τ =3,58 кА.

Расчётные токи для выбора оборудования ЛЭП определяют по формуле 16.22 и 16.23:

Iнорм=

,

Imax=

.

В цепи ЛЭП–10 кВ выберем из каталога выключатель ВВЭ–10–31,5/2500 ТЗ, встроенный в КРУ типа К–105.

Расчётный тепловой импульс:


Выбранное оборудование проходит по заданному условию, т.к :

Вк.расч= 44 кА2с

Вк.дан=2977 кА2с.

Таблица 16.5 – Паспортные данные выключателей

Характеристика ВГТ-110 II* 40/2500 У1 ВБМЭ-М-10-20 ВВЭ-10-31,5/2500 ТЗ
Uном, кВ 110 10 11
Iном, кА 2 1 2,5
Iном.откл., кА 40 20 31,5
ίа,ном., кА 22,66 7,07 22,3
Вк.доп , кА2с 2977 4800 2977
ίдин., кА 102 52 80

Таблица 16.6 – Паспортные данные разъединителя РДЗ–110/1000Н УХЛ1

Характеристика РДЗ–110/1000Н УХЛ1
, кВ
110
Iном.выкл, кА 1
Вк.доп, кА2с 1875
ίдин,.кА 63

16.7 Выбор измерительных трансформаторов тока

Измерительные трансформаторы тока (ТА) представляют собой аппараты для преобразования токов первичных цепей в стандартные токи (5 или 1А) для измерительных приборов, устройств релейной защиты и автоматики.

В учебном проектировании в пределах РУ ТА выбираются в тех же цепях, что и выключатели по следующим условиям:


(16.24)

(16.25)

(16.26)

где I – первичный ток трансформатора;

– номинальный ток цепи, в которой выбирается TА;

– максимальный ток цепи, в которой выбирается ТА.

Выбранный ТА проверяется по следующим условиям:

1) Проверка на термическую устойчивость:

(16.27)

2) Проверка на электродинамическую устойчивость:

(16.28)

3) Проверка на вторичную нагрузку:

(16.29)

где Z – номинальная допустимая нагрузка ТА в выбранном классе точности;

Z2расч - вторичная нагрузка ТА.

16.7.1 Выбор измерительных трансформаторов тока для РУ–110кВ.

Выбираем из каталога трансформатор тока для РУ-110кВ ТГФ-110 и производим его проверку.

Проверка на термическую стойкость:

Выбранное оборудование проходит, т.к:

Вк.расч= 992,25 кА2с

Вк.дан=6,38 кА2с.

Проверка на электродинамическую устойчивость

iпр.скв = 80 кА > iу = 13,73 кА.

Произведём проверку на вторичную нагрузку. Поскольку индуктивное сопротивление приборов и проводов, подключаемых к вторичной обмотке ТА по сравнению с активным сопротивлением мало, будем считать, что z≈r. Тогда сопротивление вторичной обмотки ТА равна:

(16.30)

где

– сопротивление приборов, Ом;

– сопротивление контактов, Ом;

– сопротивление проводов, Ом.

Для определения

необходимо составить таблицу.

Таблица 16.7 – Перечень приборов и потребляемая ими мощность

Наименование прибора Тип прибора Потребляемая мощность, В∙А.
Амперметр Э–335 0,5
Итого 0,5

Сопротивление приборов определяют по формуле:

(16.31)

где

суммарная мощность приборов, ВА;

- вторичный ток ТА, А.

.