Выбор ЭО.ppt
- Количество слайдов: 13
ВЫБОР ЧИСЛА И МОЩНОСТИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ (ТП или КТП)
Выбор числа ТП осуществляется по условиям обеспечения нормативного уровня надежности объекта электроснабжения Два трансформатора принимаются в случаях питания потребителей первой категории и потребителей второй категории с нагрузкой 250 к. Вт и более. В др. случаях принятие 2 -х трансформаторного ТП требует соответствующего технико-экономического обоснования. Выбор установленной мощности ТП производится по условиям их работы в норм. режиме по расчетной мощности. Расчетная нагрузка трансформатора – наибольшая из полных мощностей дневного или вечернего максимума на шинах ТП и определяется путем суммирования мощностей всех потребителей (или нагрузки головных участков отходящих линий 0, 38 к. В).
Ном. мощность ТП на 2 -х трансформаторной подстанции 10/0, 4 к. В определяют из условий их работы в норм. и аварийном режимах. Если нет резервирования в сетях 0, 38 к. В, то номинальную мощность трансформаторов выбирают по условию Sн ≥Sрасч /KПС Sн – ном. (суммарная) мощность ТП на подстанции 10/0, 4 к. ВА; Sрасч – расчетная полная нагрузка подстанции 10/0, 4 к. ВА; КП. С. – коэффициент допустимой систематической перегрузки трансформатора подстанции Если в сетях 0, 38 к. В применяют резервирование, то ном. мощность трансформаторов на проектируемой подстанции 10(35)/0, 4 к. В выбирают по двум условиям: Sн ≥Sрасч /KПС ; Sн ≥ (Sрасч + Sрез )/KПа Sрез – полная нагрузка, резервируемая по сети 0, 38 к. В, к. ВА; КП. а – коэффициент допустимой аварийной перегрузки подстанции, зависящий от степени загрузки трансформатора до аварии (1, 5… 1, 9). К подстанциям 10/0, 4 к. В, обеспечивающим электроснабжение потребителей первой категории без местного резервирования, обязательно должны предусматриваться две линии напряжением 10 к. В от независимых источников питания.
ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
• Основным и наиболее дорогим элементом системы электроснабжения является силовой трансформатор (автотрансформатор), который устанавливается на подстанциях. • Для обеспечения его надежной работы со стороны высшего и низшего напряжений применяется различное электрооборудование. • Электрооборудование (ЭО)необходимо выбирать по справочным данным, исходя из условий нормального режима подстанции с учетом рода установки и конструктивного исполнения. • Выбирая ЭО проверяют его на устойчивость к сверхтокам возможных аварийных режимов. При этом следует стремиться к тому, чтобы в распределительных устройствах как ВН и НН, использовалось новое и однотипное оборудование.
Наименование Условия электрооборудовавыбора ния 1 2 РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 1. Род установки, конструктивное исполнение 2. Uн Uнс 3. Iн Iр ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 1. Конструктивное исполнение НАГРУЗКИ 2. Uн Uнс 3. Iн Iр Условия проверки 3 1. iн дин iуд 2. I 2 нт t нт I 2 tп 3. При отсутствии предохранителя: Iн откл Iр откл Iн вкл Iр вкл; При наличии предохранителя: Iн откл I
1 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ СВЫШЕ 1 к. В ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СВЫШЕ 1 к. В ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 2 1. Uн Uнс 2. In Iр 1. Род установки, условия работы, конструктивное исполнение 2. Uн Uнс 3. Iн Iр 4. Sн откл Sк 1. Род установки, конструктивное исполнение 2. Uн Uнс 3. Iн Iр 3 1. Iн откл I 2. Соответствие времятоковой характеристики условиям защищаемой цепи 1. iн дин iуд 2. I 2 нт t нт I 2 tп 3. Iпр скв I 1. iн дин iуд 2. I 2 нт t нт I 2 tп 3. Z 2 н Z 2 р R 2 (в необходимом классе точности)
1 2 ТРАНСФОРМАТОРЫ Uн Uнс НАПРЯЖЕНИЯ КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ 1. Род установки, конструктивное исполнение 2. Uн Uнс ОТДЕЛИТЕЛИ 1. Род установки, конструктивное исполнение 2. Uн Uнс 3. Iн Iр РАЗРЯДНИКИ 1. Конструктивное исполнение 2. Uн = Uнс ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДО 1000 В РУБИЛЬНИКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 1. Тип, категория размещения, конструктивное исполнение 2. Uн Uнс 3. In Iр 1. Тип, степень защиты, категория размещения, конструктивное исполнение 2. Uн Uнс 3. Iн Iр 4. Тип расцепителя и его ток уставки 3 S 2 н S 2 р (в заданном классе точности) 1. iн дин iуд 2. I 2 нт t нт I 2 tп 1. uн пр uд р 2. uост uд р 3. iн откл iсопр 1. Iддп 1/k In 2. Iп откл Iк max 3. По быстродействию 4. На селективность – 1. Iп откл Iк max 2. По быстродействию 3. На селективность
Принятые обозначения: Uн – номинальное напряжение электрического аппарата; Uнс – номинальное (рабочее) напряжение сети; Iн – номинальный ток электрического аппарата; In – номинальный ток плавкой вставки предохранителя; Iр – максимальный рабочий ток электрической цепи; iн дин – амплитудное значение максимального допустимого тока, характеризующего электродинамическую стойкость электрического аппарата; iуд – амплитудное значение ударного расчетного тока короткого замыкания (в большинстве случаев – 3 -хфазного); Iнт – ном. ток терм. стойкости эл. аппарата, который может выдерживаться без повреждений в течение времени tнт, по данным завода-изготовителя; tнт – предельное время действия тока короткого замыкания на электрический аппарат. Обычно в каталогах приводится время 5 или 10 с и соответствующее им значение тока Iнт ; I – расчетное значение установившегося тока короткого замыкания (как правило – трехфазного); tп – приведенное время короткого замыкания. Для с/х эл. сетей tп = tз + tв или tп tв , здесь tз – время срабатывания защиты; tв – собственное время отключения коммутационного аппарата; Iн откл – номинальный отключаемый ток аппарата (приводится в справочниках и каталогах); Iр откл – рабочий ток, коммутируемый электрическим аппаратом;
Iр вкл – рабочий ток включения аппарата; Iн вкл – номинальный включаемый ток аппарата; I – начальное действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания; Sн откл – ном. мощность отключения (отключающая способность) коммутационного аппарата; Sк – расчетная мощность короткого замыкания ; SK = √ 3 UHC I// Iпр скв – предельный сквозной ток термической стойкости выключателя (приводится в справочниках и каталогах); Z 2 н – доп. сопротивление вторичной нагрузки трансформатора тока, гарантирующее заданный класс точности; Z 2 р – расчетное значение полного сопротивления вторичной цепи трансформатора тока. М. б. приравнено к активному сопротивлению R 2; S 2 н – номинальное значение нагрузки во вторичной обмотке трансформатора напряжения, гарантирующее заданный класс точности; S 2 р – расчетная нагрузка во вторичной обмотке измерительного трансформатора напряжения; uн пр – номинальное амплитудное значение пробивного напряжения разрядника;
uд р – допустимое амплитудное значение напряжения сети, рассчитанное для конкретных условий; uост – номинальное амплитудное значение остающегося напряжения разрядника; iн откл – номинальный ток отключения разрядника (для трубчатых разрядников); iсопр – амплитудное значение сопровождающего тока, определяемое расчетом для конкретной точки в электрической сети; Iддп – значение длительно допустимого тока проводника; k – коэффициент кратности, зависящий от материала изоляции проводника и вида применяемой защиты: k = 3 – для проводников любых марок, защищаемых только от токов короткого замыкания и проложенных в помещениях всех категорий; k = 0, 8 – для проводников с поливинилхлоридной и резиновой изоляцией, защищаемых от перегрузок; k = 1 – для проводников в невзрывоопасных помещениях, а также проводников с бумажной изоляцией, защищаемых от перегрузок; Iп отк – предельный отключаемый ток предохранителя, указываемый в справочной литературе; Iк max – максимальный ток короткого замыкания в защищаемой цепи, рассчитанный для конкретных условий.
Расчет сетей 0, 38 к. В • Для защиты ЭО и силовой сети от токов к. з. и перегрузок применяют пуско-защитную аппаратуру:
• Ном. ток эл. дв. IH=PH /(√ 3·Uн·η·cosψ) • Пусковой ток IH=Imax=IH·Kп • Раб. ток приемника Iр=IH·Kз • Ном. ТП IH=SH /(√ 3·Uн) • SH –полная ном. мощность ТП, ВА • Автомат. выкл. Uн. авт Uс ; Iн. авт Iр Ø От типа расцепителя и его тока уставки: расч. ток теплового расцепителя авт. Iт. р = (1, 15… 1, 2)Iр срабатывание эл. маг. расцепителя авт. Iэмр 1, 25 Imax Авт. выключатель для ввода в распред. шкаф: Iн. авт ∑Iрi • Для выбора сечения проводов находят Iдоп и всегда Iдоп Iр для сети внутри помещений с отк. проложенными проводами с горячей оболочкой или изоляцией Iдоп 1, 25 Iн. расц для внут. эл. проводок доп. потеря напряжения ≤ 2, 5% Проверку сечения кабеля по потере напряжения ∆U=Pрасч·l/(C·F) Pрасч- мощность передаваемая по участку, к. Вт; l- длина линии. м; F –сечение провода, мм²; C - коэф. , зависящий от напряжения, числа фаз и материала провода
Выбор ЭО.ppt