Курсовая работа: Разработка рационального, в технико-экономическом смысле, варианта электрической подстанции

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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.

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1422691/