Х37=Х14*Х35/(Х14+Х35)+Х15=0,589*3,209/(0,589+3,209)+0,06=0,558
Хрез=Хэкв+Х37=0,106+0,558=0,664
Коэффициенты токораспределения:
С1=Хэкв/Х34=0,106/0,185=0,573
С2=Хэкв/Х36=0,106/0,25=0,424
Сопротивление ветвей с учетом разделения Х37:
Х38=Хрез/С1=0,664/0,573=1,159
Х39=Хрез/С2=0,664/0,424=1,566
Базисный ток:
Периодическая составляющая тока КЗ:
Iпо4=Е4/Х39*Iб=1/1,566*15,19=9,7кА
Iпо с=Ес/Х38*Iб=1/1,159*15,19=13,1кА
Iпо сум=Iпо4+Iпо с=9,7+13,1=22,8кА
Амплитуда ударного тока КЗ:
iу4=kу√2*Iпо4=1,977*√2*9,7=27,12кА
iус=kу√2*Iпос=1,977√2*13,1=31,81кА
iу сум=iу4+iус=27,12+31,81=5893кА
где 7 - ударный коэффициент.
Полное время отключения:
Постоянная времени затухания:
Апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени :
8.3 Выбор электрических аппаратов
Электрические аппараты выбираются по расчетным условиям нормального режима с последующей проверкой их работоспособности в аварийных режимах. При этом расчётные величины должны быть меньшими или равными номинальным (каталожным параметрам).
Выключатели выбираются по:
1. По напряжению установки (Uуст £ Uном).
2. По длительному току (Iнорм £ Iном; Imax £ Iном).
3. По отключающей способности.
Проверяются:
1. На симметричный ток отключения (Iп,t £ Iотк.ном)
2. На возможность отключения апериодической составляющей тока КЗ (ia.t £ ia.ном=Ö2 ×Iотк.ном × (1+bном), нормированное относительное значение апериодической составляющей bном определяем по [16]).
3. На электродинамическую стойкость (Iп.о £ Iпр.с; iу £ iпр.с, где Iпр.с и iпр.с - действующее и амплитудное значение предельного сквозного тока КЗ по каталогу соответственно).
4. На термическую стойкость (Вк £ I2T × tT, где IT – предельный ток термической стойкости по каталогу, tT – длительность протекания тока термической стойкости, с).
Разъединители в отличие от выключателей выбираются по первому и второму пункту и проверяются только по электродинамической и термической стойкости.
Приведем пример выбора электрических аппаратов в распредустройстве 330 кВ. Остальные аппараты выбираются аналогично. Результаты их выбора занесём в таблицы 8.1 – 8.5. Весь расчет выполнен в соответствии с [ ]. Каталожные данные принимаем из [ ].
Первоначально определяем ток в распредустройстве 110 кВ:
, (8.7)
где Pном – номинальная мощность генератора (МВт),
Тогда по формуле (4.1):
Максимальное значение тока в ячейке распредустройства:
(8.8)
Тогда кA
Таблица 8.1 Выключатель и разъединитель в распредустройстве 330 кВ.
Расчетные данные |
Каталожные данные |
|
Выключатель ВНВ-330А-40/3150У1 |
Разъединитель РНДЗ-1-330/3200У1 |
|
Uуст=330 кВ |
Uном=330 кВ |
Uном=330 кВ |
Imax=0,692 кА |
Iном=3,15 кА |
Iном=3,2 кА |
Iп,t=14,9 кА |
Iотк.ном=40 кА |
- |
Ö2 Iп,t +ia.t=40,13 кА |
Ö2 ×Iотк.ном × (1+bном)=62,3 кА |
- |
Iп.о=15,66 кА |
Iпр.с=50 кА |
- |
iу=43,63 кА |
Iпр.с=128 кА |
iпр.с=160 кА |
Вк=83,38 кА2×с |
I2T × tT=6400 кА2×с |
I2T × tT=7938 кА2×с |
На РУ 110 кВ выбираем выключатели типа ВВБК-110Б-50/3150У1 и разъединители типа
РНДЗ.1-110/3200У1.
8.4 Выбор измерительных трансформаторов
8.4.1 Выбор трансформаторов тока
Трансформаторы тока выбирают:
- по напряжению установки:
, (8.9)
- по току:
, (8.10)
Номинальный ток должен быть как можно ближе к рабочему току установки, так как недогрузка первичной обмотки приводит к увеличению погрешностей;
- по конструкции и классу точности:
- по электродинамической стойкости:
(8.11)
где iу - ударный ток КЗ по расчету;
кд - кратность электродинамической стойкости;
Iном - номинальный первичный ток трансформатора тока;
Электродинамическая стойкость шинных трансформаторов тока определяется устойчивостью самих шин распределительного устройства, вследствие этого такие трансформаторы по этому условию не проверяются;
- по термической стойкости:
, (8.12)
где Вк- тепловой импульс по расчету;
кт - кратность термической стойкости по [ ],
t т - время термической стойкости по [ ].
- по вторичной нагрузке:
Z2 £ Z2ном, (8.13)
где Z2 - вторичная нагрузка трансформатора тока;
Z2ном - номинальная допустимая нагрузка трансформатора тока в выбранном классе точности.
Для примера приведём выбор трансформатора тока в цепи генератора ТВВ – 320 – 2. Так как участок от выводов генератора до стены турбинного отделения выполнен комплектным токопроводом ГРТЕ – 20 – 12000 - 300, то выбираем трансформаторы тока, встроенные в токопровод [ ], ТШ 20-12000/5.
8.4.2 Выбор трансформаторов напряжения
Трансформаторы напряжения выбираются:
- по напряжению установки
, (8.17)
- по конструкции и схеме соединения обмоток;
- по классу точности;
- по вторичной нагрузке
, (8.18)
где — номинальная мощность в выбранном классе точности.
Для примера приведём выбор трансформатора напряжения в цепи потребителя 6.3кВ.
Таблица 8.7 Вторичная нагрузка трансформатора напряжения
Нименование прибора |
Тип прибора |
Sодн.обм. |
Nкат |
Cos j |
Sin j |
Колич. Приборов |
Мощн. Вт |
Мощн. ВА |
Счётчик активной энергии |
СА3 – И681 |
2.5 |
2 |
0,38 |
0,925 |
4 |
20 |
48,68 |
Счётчик активной энергии |
СР4 – И679 |
4 |
2 |
0,38 |
0,925 |
4 |
32 |
77,89 |
Суммарная вторичная нагрузка трансформатора напряжения:
S2S= , (8.19)
Тогда
S2S==136.8 ВА
Выбираем трансформатор напряжения типа 2НОМ-10.
Условие 8.11 выполняется (6,3 < 10).
По условию 8.12 ТН также проходит ().
8.5 Описание конструкции ОРУ-330кВ
Для схемы с полутора выключателями применяется компоновка с трехрядной установкой выключателей. По территории ОРУ предусматриваются проезды для возможности механизации монтажа и ремонта оборудования. В таком ОРУ необходимо сооружение дорог вдоль трех рядов выключателей, что значительно увеличивает длину ячеек(157,4 м). Расстояние между фазами выключателей 330 кВ принимается 7.5-8 м для того, чтобы автокран мог подъехать к любой фазе во время монтажа или ремонта. Под силовыми трансформаторами, масляными реакторами, баковыми выключателями предусматривается маслоприемник, укладывается слой гравия, и масло стекает в аварийных случаях в маслосборники. Кабели оперативных цепей, цепей управления, релейной защиты, автоматики и воздухопроводы прокладываются в лотках из железобетонных конструкций без заглубления их в почву. ОРУ ограждаются.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17