Общее сопротивление приборов
Допустимое сопротивление кабеля
Допустимое сечение кабелей
Принято: контрольный кабель
Трансформатор тока будет работать в классе точности 0,5
Выбор трансформатора напряжения
Принято: ЗНОМ - 10 - 66 У2 - 10000 / 100 (3, с.326, т.5.13)
Таблица 9.4 - Вторичная нагрузка трансформатора напряжения
|
Прибор |
Тип |
S одной обмотки, ВА |
Число обмоток |
Число приборов |
Общая потребляемая мощность S, ВА |
|
|
Вольтметр |
Э-335 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
|
Ваттметр |
Д-335 |
1,5 |
2 |
2 |
6 |
|
|
Варметр |
Д-335 |
1,5 |
2 |
1 |
3 |
|
|
Счетчик актив. энергии |
СЭТ3а-01-01 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
|
Датчик актив. мощности |
Е-849 |
10 |
- |
1 |
10 |
|
|
Датчик реактив. мощности |
Е-830 |
10 |
- |
1 |
10 |
|
|
Ваттметр регист. |
Н-395 |
10 |
2 |
1 |
20 |
|
|
Вольтметр регист. |
Н-393 |
10 |
1 |
1 |
10 |
|
|
Частотомер |
Э-373 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
|
Итого: |
- |
- |
- |
- |
65 |
Для соединения трансформатора напряжения с приборами принимаем контрольный кабель с сечением жил по условию механической прочности.
Трансформатор напряжения будет работать в классе точности 0,5
В цепи КЛ - 10 кВ
(3 КЛ)
Выбор токоограничивающего реактора
Определение требуемого сопротивления
Расчет результирующего сопротивления цепи КЗ до реактора
Расчет требуемого сопротивления цепи КЗ
Планируется установка вакуумного выключателя
ВВЭ - М - 10 - 20 / 1000 У3 (7, с.30-31)
где
где:
(9, с.150, т.3.8)
Расчет требуемого сопротивления реактора
Принято: РБ 10 - 1000 - 0,35 У3 (3, с.340, т.5.14)
Проверка
- по электродинамической стойкости
Проверку не проходит, принято: РБ 10 - 1000 - 0,7 У3 (3, с.342, т.5.14)
- на термическую стойкость
(8, с.206, рис.3.58, зона 4)
- по остаточному напряжению
Выбор выключателей и КРУ
Принято:
выключатель ВВЭ - М - 10 - 20 / 1000 У3 (7, с.30-31)
КРУ КВ - 3 -10 -31,5 / 1000 У3 (3, с.512, т.9.5)
Таблица 9.5 - Расчетные и каталожные данные
|
Расчетные данные |
Каталожные данные |
||
|
Выключатель МГУ-20-90/6300У3 |
КРУ КВ-3-10-31,5/1000У3 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
(3, с.235, т.5.1)
Ветвь
Выбор ошиновки
Выбор жестких шин и ошиновок производится по допустимому току (по нагреву)
Принято: шины алюминиевые прямоугольного сечения (однополюсные)
(8, с.625, т.3.4)
Проверка
- на термическую стойкость при КЗ
(8, с.192, т.3.14)
- на электродинамическую стойкость при КЗ
(8, с.224, т.4.2)
(8, с.223, т.4.1)
Выбор трансформатора тока
Принято: ТПЛК - 10 - 1000 / 5 У3 (3, с.294, т.5.9)
Таблица 9.6 - Расчетные и каталожные данные
|
Расчетные данные |
Каталожные данные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проверка трансформатора тока по вторичной нагрузке
Таблица 9.7 - Вторичная нагрузка трансформатора тока
|
Приборы |
Тип |
Нагрузка ВА. Фазы |
|||
|
A |
B |
C |
|||
|
Амперметр |
Э-335 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
|
Счетчик актив. энергии |
СЭТ3а-01-01 |
0,05 |
- |
0,05 |
|
|
Счетчик реакт. энергии |
СЭТ3р-01-08 |
0,05 |
- |
0,05 |
|
|
Итого: |
0,6 |
- |
0,6 |
Общее сопротивление приборов
Допустимое сопротивление кабеля
Допустимое сечение кабелей
Принято: контрольный кабель
Трансформатор тока будет работать в классе точности 0,5
8. Описание конструкции ОРУ - 35 кВ
Распределительное устройство, расположенное на открытом воздухе, называется открытым.
Распределительные устройства обеспечивают надежность работы электроустановки, безопасность и удобство обслуживания при минимальных затратах на сооружение, возможность расширения, максимальное применение крупноблочных узлов заводского изготовления.
Все аппараты ОРУ обычно располагаются на невысоких основаниях (металлических и железобетонных). По территории ОРУ предусматриваются проезды для возможности механизации монтажа и ремонта оборудования. Шины могут быть гибкими из многопроволочных проводов или жестких труб.
Гибкие шины крепятся с помощью подвесных изоляторов на порталах, а жесткие - с помощью опорных изоляторов на железобетонных или металлических стойках. Применение жесткой ошиновки позволяет отказаться от порталов и уменьшить площадь ОРУ.
Кабели оперативных цепей, цепей управления, релейной защиты, автоматики и воздухопроводы прокладывают в лотках их железобетонных конструкций без заглубления их в почву или в металлических лотках, подвешенных к конструкции ОРУ.
Преимущества ОРУ над закрытыми: меньше объем строительных работ, в связи с этим уменьшается время сооружения и стоимость ОРУ.
Легче выполняется расширение и реконструкция.
Все аппараты доступны для наблюдения.
Менее удобны в обслуживании при низких температурах и занимают значительно большую площадь, чем ЗРУ, а аппараты на ОРУ подвержены запылению, загрязнению и колебанию температуры.
Открытое ОРУ 35 кВ по схеме с одной секционированной системой шин сооружается из блоков заводского изготовления. В таком ОРУ все оборудование смонтироано на заводе и готовыми блоками поставляется для монтажа. Для безопасности обслуживания блоки имеют сетчатое ограждение.
Блок выключателя - это металлическая конструкция, на которой смонтированы выключатель С - 35 - 630, шинный и линейный разъединитель РНДЗ - 35. Привод выключателя установлен в шкафу, закреплённым на той же металлической конструкции. Выключатель и разъединители сблокированы между собой для предотвращения неправильных операций. Аппараты релейной защиты, автоматики, измерения и сигнализации размещаются в релейной шкафу рядом со шкафом привода.
Такие блоки применяются для ввода линии, секционирования и ввода от трансформатора. Блок шинных аппаратов также представляет собой металлическую конструкцию, на которой смонтированы разъединители РНДЗ.2 и трансформатор напряжения ЗНОМ - 35.
Вся регулировка и наладка оборудования в пределах блока осуществлены на заводе, что значительно облегчает монтаж и включение подстанций в работу.
Блоки данной конструкции применяются в КТПБ 110 / 35 / 6 (10). Для широко распространенной схемы с двумя рабочими и обходной системами шин применяется типовая компоновка ОРУ разработанная институтом "Энергосетьпроект".
В принятой компоновке (килевое расположение) позволяет выполнить соединение шинных разъединителей (развилку) непосредственно под сборными шинами и на этом же уровне присоединить выключатель. Рассмотренные разъединители имеют пополюсное управление.
Большое количество портальных конструкций вызывает необходимость производство работ на высоте, затрудняет и удорожает монтаж.
Список литературы
1. Правила устройства электроустановок: Все действующие разделы седьмого издания с изменениями и дополнениями по состоянию на 2019. -М.:Моркнига, 2019. - 584 с
2. Нормы технологического проектирования тепловых электростанций и тепловых сетей: ВНТП-91 -М.:ЦНТИ Информэнерго,1991- 122с.
3. Б.Н. Неклепаев, И.П. Крючков Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования .- 4-е изд.-М.; Энергоатомиздат,1989.-608с.
4. С.С. Рокотян и И.М. Шапиро Справочник по проектированию электроэнергетических систем.-3-е изд., - М., Энергоатомиздат,1985.-352с.
5. Справочник по проектированию электроэнергетических сетей. Под редакцией Д.Л.Файбисовича. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005-320с.ил.
6. Н.А. Ведешенков Электрические аппараты высокого напряжения. Выключатели. Том1. Справочник.-М.;Информэлектро,2001,-120с.
7. А.А. Чунихин, Е.Ф. Галтеева Электрические аппараты высокого напряжения. Выключатели. Том2. Справочник.-М.;Информэлектро,2002,-196с.
8. Л.Д Рожкова, В.С. Козулин Электрооборудование станций и подстанций .-3-е изд., - М.; Энергоатомиздат,1987.-648с.