Модернизация оборудования распределительных сетей РЭС Февральск

Дипломная работа - Физика

Другие дипломы по предмету Физика

й мощности , ВПотери напряжения , ВСоотношение расчетных и фактических сечений проводов Fрасч/Fфакт РТП220РППЦ239,681,5158,148/50РППЦ ТП №88,128,428,4121/1203,26,46,436/35ТП №8ТП №50,40,50,8123/12022,154,954,934/35ТП №5ТП №20,10,70,796/952,113,613,634/35РППЦ ТП №2011,327,027,051/50РТП220ТП №180,050,30,3156/15077,1149,7149,748/50РТП220ЦРП0,52,02,0152/15015,537,937,948/50ЦРП ТП №160,44,54,550/5021,046,246,248/50ЦРП ТП №170,52,32,3121/120РТП220ТП №198,517,317,367/70РТП220 ТП №550,020,10,1104/9559,3111,0170,367/70

1.6 Выбор и проверка силового оборудования схемы электроснабжения

 

1.6.1 Расчет токов короткого замыкания

Согласно Правилам устройства электроустановок [2], выбор и проверка электрических аппаратов и токоведущих элементов по электродинамической и термической устойчивости производится по току трехфазного короткого замыкания Ik(3), поэтому в проекте необходимо произвести расчет токов короткого замыкания Ik(3) для всех РУ.

Мощность короткого замыкания, МВА, на шинах подстанций, которые являются источниками питания сетевого района, приведена в таблице 1.10

 

Таблица 1.10 Мощность короткого замыкания

Наименование подстанций

Мощность короткого замыкания, МВАРТП220111,8ЦРП70РППЦ-АБ87Зная мощность короткого замыкания, по [12] находим сопротивление источника питания, Ом,

 

. (1.17)

 

где UHOM номинальное напряжение сети, кВ;

SК.З мощность короткого замыкания источника питания, МВА.

Полное сопротивление линии, по которой будет протекать ток короткого замыкания, определяем по формуле, Ом,

 

, (1.18)

 

где r активное сопротивление линии, Ом;

х индуктивное сопротивление линии, Ом.

Расчет активного и реактивного сопротивления линии ведем по формулам:

 

, (1.19)

 

где - активное сопротивление 1км линии, Ом/км;

- индуктивное сопротивление 1км линии, Ом/км;

- длина линии, км.

Полное сопротивление до точки короткого замыкания рассчитываем по формуле:

 

. (1.20)

 

Ток трехфазного короткого замыкания, кА, находим по формуле:

. (1.21)

 

Пример расчета:

Рисунок 1.3 Схема замещения для расчета токов короткого замыкания в распределительной сети

 

Для участка ЛЭП РТП220 РППЦ:

  1. мощность короткого замыкания источника питания Sк.з.= 111,8 МВА;
  2. тип линии АС50;
  3. длина линии 2км;
  4. активное сопротивление 1км линии 0,65 Ом/км;
  5. реактивное сопротивление 1км линии 0,392 Ом/км.
  6. сопротивление источника питания

 

Ом.

 

Активное сопротивление линии: Ом.

Индуктивное сопротивление линии: Ом.

Полное сопротивление линии:

 

Ом.

 

Сопротивление до точки короткого замыкания: Ом.

Ток короткого замыкания на шинах: кА.

Результаты остальных расчетов по формулам (1.17) (1.21) приводим в таблице 1.11.

 

Таблица 1.11 Токи короткого замыкания.

Наименование трансформаторной подстанции, Ом, Ом, кА, кА12345ЦРП0,1511,0855,5884,862ТП №16 Склад ГСМ1,8592,7942,1691,887ТП №17 Локомотивное депо0,8731,8073,3562,919ТП №18 Котельная2,293,2241,8801,636ТП №55 2й подъем3,8504,7841,2671,102ТП №19 Водозабор3,8274,7611,2731,108ТП №80,4211,3554,4743,892ТП №51,2632,1972,7602,401ТП №21,7632,6972,2051,918ТП №20 Очистные1,2142,1482,8232,456РППЦ-АБ0,1511,0852,442,1

1.6.2 Расчет максимальных рабочих токов

Электрические аппараты выбираем по условиям длительного режима работы сравнением рабочего напряжения и наибольшего длительного рабочего тока присоединения, где предполагается установить данный аппарат, с его номинальным напряжением и током. При выборе необходимое исполнение аппарата.

Расчет максимальных рабочих токов производится на основании номинальных параметров оборудования по формулам:

для вторичных вводов силовых трансформаторов 10 кВ, А:

 

, (1.22)

 

где Кпер коэффициент, учитывающий перегрузки трансформаторов, принимается равным 1,5.

для сборных шин подстанции 10 кВ, А:

 

, (1.23)

 

где Крн2 коэффициент распределения нагрузки на шинах вторичного напряжения, равный 0,5 при числе присоединений пять и более; 0,7 при меньшем числе присоединений.

для первичных вводов трансформаторов РУ10 кВ, А:

 

, (1.24)

 

для сборных шин подстанции 0,4кВ кВ, А:

 

, (1.25)

 

для вторичных вводов трансформаторов РУ 0,4 кВ, А:

 

, (1.26)

 

Таблица 1.12 Расчет максимальных рабочих токов

Наименование потребителяIрmax, А12Вторичная обмотка

трансформатора 10 кВСборные шины подстанции 10 кВПервичная обмотка

трансформатора ЗРУ10кВТП17

По найденным максимальным рабочим токам производим выбор силового оборудования по условию:

 

, (1.27)

где Iн номинальный ток аппарата, кА;

Iрабmax максимальный рабочий ток, кА.

 

1.6.3 Проверка сборных жестких шин на трансформаторных подстанциях

В закрытых РУ10 кВ сборные шины выполнены жесткими алюминиевыми шинами.

Сборные жесткие шины проверяются по [14]

по длительно допускаемому току:

 

, (1.28)

 

где Iдоп. длительно допускаемый ток для проверяемого сечения, А;

Iр.max максимальный рабочий ток сборных шин.

по термической стойкости

 

, (1.29)

 

где q проверяемое сечение, мм

qmin минимальное допустимое сечение токоведущей части по условию её термической стойкости, мм;

Вк тепловой импульс тока короткого замыкания для характерной точки подстанции, кА;

С коэффициент,

Тепловой импульс тока короткого замыкания по [14] находим по формуле:

 

(1.30)

 

где Iк ток короткого замыкания на шинах подстанции, кА;

время прот?/p>