Расчет трансформаторной подстанции 110356 кВРефераты >> Технология >> Расчет трансформаторной подстанции 110356 кВ
распределительного
устройства ВН.
4.2. Выбор распределительного устройства среднего напряжения
В качестве РУ среднего напряжения (35 кВ) принимается одиночная секционированная система сборных шин, открытого типа (рис.1.7.). На данном РУ имеется 7 отходящих линий.
Рис. 1.7. Схема распределительного устройства СН.
4.3. Выбор распределительного устройства низшего напряжения
В качестве РУ низшего напряжения (6 кВ) принимается одиночная секционированная система сборных шин, закрытого типа (рис.1.8.). На данном РУ имеется 9 отходящих линий.
Рис. 1.8. Схема распределительного устройства НН.
ГЛАВА 5. РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
Коротким замыканием (КЗ) называется нарушение нормальной работы электрической установки, вызванное замыканием фаз между собой, а также замыканием фаз на землю в сетях с глухозаземленными нейтралями.
Выберем в качестве расчетных точки при включенном положении секционных выключателей на ВН, СН, НН. Составим схему замещения (рис. 5.1.).
Сопротивление системы находится по формуле (5.1).
xсi = xCi∙U2б.ном / Sп/ст , (5.1)
где xCi – сопротивление системы в относительных единицах (по заданию);
Uб.ном – номинальное базисное напряжение (115 кВ).
xс1 = 1,1∙1152∙106 / 78,6∙106 = 185 Ом.
xс2 = 0,7∙1152∙106 / 78,6∙106 = 117,8 Ом.
Rл1 , Rл2 , xл1 , xл2 рассчитаны в Главе 5.
Напряжение системы: Uс1 = Uс2 = 115
Рис. 5.1. Схема замещения
Активные и индуктивные сопротивления обмоток трансформатора сведены в табл. 5.1.
Таблица 5.1.
Активное сопротивление обмотки ВН RТВ, Ом |
0,5 |
Активное сопротивление обмотки СН RТС, Ом |
0,5 |
Активное сопротивление обмотки НН RТН, Ом |
0,5 |
Индуктивное сопротивление обмотки ВН xТВ, Ом |
22 |
Индуктивное сопротивление обмотки СН xТС, Ом |
0 |
Индуктивное сопротивление обмотки НН xТН, Ом |
13,6 |
Активное суммарное сопротивление ЛЭП:
Rлi∑ = Rлi∙ Rлi / Rлi+ Rлi = Rлi/2 , (5.2)
Rл1∑ = 7,9 / 2 = 4 Ом.
Rл2∑ = 14,9 / 2 = 7,5 Ом.
Индуктивное суммарное сопротивление ЛЭП:
xлi = xлi / 2 , (5.3)
xл1∑ = 16,8 / 2 = 8,4 Ом.
xл2∑ = 31,5 / 2 = 15,8 Ом.
Схема замещения примет вид (рис.5.2.).
Рассмотрим расчет тока КЗ в точке К-1.
Схема замещения представлена на рис.5.3.
С помощью вычислений преобразуем схему к простейшему виду (рис.5.3).
x1 = xс1 + xл1∑ = 185 + 8,4 = 193,4 Ом.
x2 = xс2 + xл2∑ = 117,8 + 15,8 = 133,6 Ом.
Uс = Uс1 = Uс2 = 115 кВ.
x∑ = x1∙ x2/ x1+x2 =193,4∙133,6/193,4+133,6 = 79 Ом.
R∑ = Rл1∑∙ Rл2∑/ Rл1∑+Rл2∑ = 4∙7,5/4+7,5 = 2,6 Ом.
Z∑ = = = 79 Ом.
Рис. 5.2. Схема замещения
Рис. 5.3. Преобразование схемы замещения
Ток КЗ в точке К-1 находится по формуле (5.4).
Iк1(3) = Uс/Z∑ , (5.4)
где Uс и Z∑ - найденные ранее значения, напряжение сети и суммарное сопротивление до точки КЗ.
Iк1(3) = 115∙103/79 = 1,5 кА.
Постоянная времени затухания апериодической составляющей :
Та1 = x∑ / ω ∙ R∑ , (5.5)
где x∑ и R∑ - индуктивная и активная составляющие результирующего сопротивления расчетной схемы относительно точки КЗ;
ω – угловая частота напряжения сети.
Та1 = 79 / 314 ∙ 2,6 = 0,097.
Ударный коэффициент:
kуд1 = 1 + , (5.6)
kуд1 = 1,9.
Ударный ток:
iуд1 = ∙ kуд1 ∙ Iк1(3) , (5.7)
iуд1 = 1,4 ∙ 1,9 ∙ 1,5 = 4 кА.
Дальнейший расчет токов КЗ для точек К-2 и К-3 производится аналогичным образом, полученные результаты сведены в табл.5.2.
Таблица 5.2.
Расчет токов короткого замыкания
Точка КЗ |
Uс , кВ |
R , Ом |
x , Ом |
Z , Ом |
Iкi(3) , кА |
Таi |
kудi |
iудi , кА |
К-1 |
115 |
2,6 |
79 |
79 |
1,5 |
0,097 |
1,9 |
4 |
К-2 |
115 |
3,1 |
90,3 |
90,4 |
1,3 |
0,093 |
1,9 |
3,5 |
К-3 |
115 |
3,1 |
97,3 |
97,4 |
1,2 |
0,01 |
1,4 |
1,7 |