ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 22.01.2025
Просмотров: 668
Скачиваний: 5
СОДЕРЖАНИЕ
Потребители на генераторном напряжении
II.Выбор трансформаторов связи
III.Выбор схемы ру на генераторном напряжении и схемы ру на высшем напряжении.
3.1 Схема с одной системой сборных шин.
3.2 Схема с двумя системами сборных шин.
3.3 Схема с одной рабочей и обходной системами сборных шин.
3.4 Схема с двумя рабочими и обходной системами шин.
IV. Определить необходимость установки секционного реактора. Выбрать секционный реактор.
V. Выбрать схему собственных нужд электростанции.
VI. Выбрать линейные реакторы.
VII. Расчет токов кз для выбора коммутационных аппаратов.
7.1 Короткое замыкание в точке к-1 (шины вн).
7.2 Короткое замыкание в точке к-2 (шины гру).
VIII. Выбор выключателей и разъединителей в основных цепях станции.
Определим расчетные токи к.З. Для выключателей типа у-110-2000-40у1
Таблица 7-1
|
Точка КЗ |
Источник токов КЗ |
Iп0, кА |
Iу, кА |
|
К-1 Шины 110кВ |
Система Генераторы Г1-4 Итого |
2,52 5,61 8,13 |
5,73 15,56 21,29 |
|
К-2 Шины ГРУ 6,3кВ |
Генератор Г4 Трансформатор Т2 Секционный реактор Итого |
48,5 33,2 15,3 64,2 |
133,7 86,8 42,3 262,8 |
|
К-3 Потребители 6,3кВ |
Ветвь линейного реактора
|
13,47 |
37,3 |
|
К-4 Цепи СН |
Внешняя сеть Эквив. двигатель Итого |
14,27 3,25 17,51 |
39,4 7,6 47 |
VIII. Выбор выключателей и разъединителей в основных цепях станции.
Для выбора выключателей и разъединителей рассмотрим схему на рисунке 7-1.
8.1 Цепи РУ ВН. Выбор В1, В2; Р1, Р2.
Расчетный ток продолжительного режима в цепях РУ ВН определим по мощности, протекающей через трансформаторы связи. Эта мощность была определена при выборе трансформаторов связи.
Начальное значение периодической составляющей и ударного тока к.з.
Iп0к-1=8,13кА iу=21,29кА
Определим расчетные токи к.З. Для выключателей типа у-110-2000-40у1
Расчетное время τ=tр.з.+tсв.=0,01+0,08=0,09с
Периодическая составляющая тока от источника может быть определена по типовым кривым (рис. 3-27а,[1]). Итоговая периодическая (апериодическая) составляющая тока определится суммированием периодических (апериодических) составляющих токов по ветвям энергосистемы и генераторов при к.з. в точке К-1 для расчетного времени τ=0,09с:
Ветвь энергосистемы:
Ветвь генераторов:
,
далее по кривым имеем
,
тогда
Iп.t.г=0,74·5,61=4,15кА
Суммарные значения периодических и апериодических составляющих тока к.з. для момента времени τ=0,09
Iп.τ=2,52+4,15=6,67кА iа.τ=0,35+5,55=5,9кА
Для выключателя У-110-2000-У1 βном=0,2 (определено по кривой на рисунке 4-49 [1]), Iоткл=40кА, Iт=40кА, tт=3с, тогда
iа,ном = √2βном · Iотк, ном = √20,2 ·40 = 11,3 кА
Вк=I2тер·tтер = 402· 3 = 4800 кА2· с
Примем время отключения релейной защиты tрз=0,1с
tотк. = tР.З + tотк.выкл. =0,1+0,08=0,18 с
Постоянную времени Та определим по данным §3-7[1]: Та=0,115с. Отсюда
Вк.расч=8,132·(0,18+0,115) = 19,49 кА2· с
Для разъединителя РДЗ-110/1000
Вк=I2тер·tтер = 31,52· 3 = 2977 кА2· с
Результаты расчетов и каталожные данные отображены в таблице 8-1
Таблица 8-1
|
Расчётные данные |
Каталожные данные |
|
|
Выключатель: У-110-2000-40У1 |
Разъединитель РДЗ-110/1000 |
|
|
Uуст. = 110 кВ |
Uном. = 110 кВ |
Uном. = 110 кВ |
|
Imax. = 0,6 кА |
Iном. = 2000 А |
Iном. = 1000 А |
|
Iп = 6,67 кА |
Iотк, ном = 40 кА |
- |
|
iа = 5,9 кА |
iа,ном =11,3 кА |
- |
|
IПО = 8,13 кА |
Iдин = 50 кА |
- |
|
iу = 21,29 кА |
iдин = 135 кА |
iдин = 31,5 кА |
|
ВК = 19,49 кА2· с |
I2тер·tтер = 4800 кА2· с |
I2тер·tтер = 2977 кА2· с |
8.2 Цепи генераторов Г1-Г4. Выбор В5, В7, В9, В10; Р5, Р7, Р10, Р12.
Определяем расчетные токи продолжительного режима в цепи генератора
Начальная периодическая составляющая тока к.з. и ударный ток от генератора Г-4
Iп0=48,5кАiу=133,7кА
Те же токи от энергосистемы и генераторов Г1-3
Iп0=64,2-48,5=15,7кА
iу=262,8-133,7=129,1кА
Выбираем выключатель МГГ-10-63. Расчетное время τ=tр.з.+tсв.=0,01+0,1=0,11с
Определим два значения периодической и апериодической составляющих тока к.з. в точке К-2 для момента времени τ=0,11с , поскольку через выключатель может протекать как от генератора Г4, так и от системы с генераторами Г1-3.
Составляющие тока к.з. от генератора Г4.Определим номинальный ток генератора.
,
далее по кривым имеем
,
тогдаIптг=0,85·48,5=41,48кА
Составляющие тока к.з. от энергосистемы и генераторов Г1-3 протекают к месту к.з. по двум общим для обоих источников сопротивлениям секционного реактора и трансформатора связи. Периодическая составляющая тока от генераторов Iп0=21,9кА. Найдем токи, протекающие через реактор и трансформаторы связи по отдельности.

Составляющие тока к.з., протекающие через реактор.Из найденного выше имеем начальное значение периодической составляющей тока к.з. через реактор, равное 15,3кА. Тогда
,
Используя кривые (рис. 3-27, а, б [1]), по найденным отношениям определим значение
,
тогда
Iп.τ=1·15,3=15,3кА
Составляющие тока к.з. протекающие через трансформатор связи. Начальное значение периодической составляющей тока к.з. через трансформатор связи равно 33,2кА. Тогда
,
тогда
Iп.τ.=0,97·33,2=32,2кА
Суммарные значения периодических и апериодических составляющих тока к.з. от энергосистемы и генераторов
Iп.τ.=32,2+15,3=47,5кА
Iп.t.г=0,85·48,5=41,48кА
Из расчетов видно, что ток от энергосистемы и генераторов Г1-3 больше чем ток от генератора Г4.
Для выключателя МГГ-10-63 βном=0,25 (определено по кривой на рисунке 4-49 [1]), Iоткл=63кА, Iт=64кА, tт=4с, тогда
iа,ном = √2βном · Iотк, ном = √20,25 ·63 = 22,3 кА
По условию отключения апериодического тока выключатель не проходит, согласно ГОСТ 687-70 в этом случае допускается проверка по полному току КЗ
По отключению полного тока выключатель проходит.
Вк=I2тер·tтер = 642· 4 = 16384 кА2· с
Примем время отключения релейной защиты tрз=0,1с
tотк. = tР.З + tотк.выкл. =0,1+0,13=0,23 с
Постоянную времени Та определим по данным §3-7[1]: Та=0,25с. Отсюда
Вк.расч=15,72·(0,23+0,25) = 118,3 кА2· с
Для разъединителя РВР-10/4000
Вк=I2тер·tтер = 712· 4 = 20164 кА2· с
Результаты расчетов и каталожные данные отображены в таблице 8-2
Таблица 8-2
|
Расчётные данные |
Каталожные данные |
|
|
Выключатель: МГГ-10-63 |
Разъединитель РВР-10/4000 |
|
|
Uуст. = 6.3 кВ |
Uном. = 10 кВ |
Uном. = 10 кВ |
|
Imax. = 3,67 кА |
Iном. = 5000 А |
Iном. = 4000 А |
|
Iп = 47,5 кА |
Iотк, ном = 63 кА |
- |
|
iа = 24,1 кА |
iа,ном =22,3 кА |
- |
|
√2Iп,τ+iа,τ=91,27кА |
√2Iотк.ном(1+β)=111,36кА |
- |
|
IПО = 48,5 кА |
Iдин = 64 кА |
- |
|
iу = 133,7 кА |
iдин = 150 кА |
iдин = 150 кА |
|
ВК = 118,3 кА2· с |
I2тер·tтер = 16384 кА2· с |
I2тер·tтер = 20164 кА2· с |
8.3 Цепи низшего напряжения трансформаторов связи. Выбор В3,В4; Р3,Р4.
Расчетный ток продолжительного режима в цепях трансформаторов связи определим по мощности, протекающей через них. Мощность в нормальном режиме 56,41МВА, максимальная мощность – 81,9 МВА.
Начальная периодическая составляющая тока к.з. и ударный ток
Iп0=33,2кА
iу=86,8кА
Те же токи от генераторов
Iп0=64,2-33,2=31кА
iу=262,8-86,6=176кА
Выключатели 10кВ не проходят. Выбираем выключатель МГУ-20-90/9500УЗ. Расчетное время τ=tр.з.+tсв.=0,01+0,15=0,16с
Составляющие тока КЗ от энергосистемыбыли найдены ранее
Iп.τ.=32,2кА
Составляющие тока КЗ от генераторовбыли найдены ранее поэтому суммарные токи будут
Iп.τ.=15,3+41,48=56,78кА
Для выключателя МГУ-20-90/9500УЗ βном=0,25 (определено по кривой на рисунке 4-49 [1]), Iоткл=90кА, Iт=87кА, tт=4с, тогда
iа,ном = √2βном · Iотк, ном = √20,25 ·90 = 31,8 кА
По условию отключения апериодического тока выключатель не проходит, согласно ГОСТ 687-70 в этом случае допускается проверка по полному току КЗ
По отключению полного тока выключатель проходит.
Вк=I2тер·tтер = 872· 4 = 30276 кА2· с
Примем время отключения релейной защиты tрз=0,1с
tотк. = tР.З + tотк.выкл. =0,1+0,2=0,3 с
Постоянную времени Та определим по данным §3-7[1]: Та=0,22с. Отсюда
Вк.расч=312·(0,3+0,22) = 499,72 кА2· с
Для разъединителя РВР-20/6300
Вк=I2тер·tтер = 1002· 4 = 40000 кА2· с
Результаты расчетов и каталожные данные отображены в таблице 8-3
Таблица 8-3
|
Расчётные данные |
Каталожные данные |
|
|
Выключатель: МГУ-20-90/9500 |
Разъединитель РВР-20/6300 |
|
|
Uуст. = 6.3 кВ |
Uном. = 20 кВ |
Uном. = 20 кВ |
|
Imax. = 5,16 кА |
Iном. = 9500 А |
Iном. = 6300 А |
|
Iп = 56,78 кА |
Iотк, ном = 90 кА |
- |
|
iа = 49 кА |
iа,ном =31,8 кА |
- |
|
√2Iп,τ+iа,τ=129,3кА |
√2Iотк.ном(1+β)=159,1кА |
- |
|
IПО = 31 кА |
Iдин = 105 кА |
- |
|
iу = 176 кА |
iдин = 300 кА |
iдин = 260 кА |
|
ВК = 499,72 кА2· с |
I2тер·tтер = 30276 кА2· с |
I2тер·tтер = 40000 кА2· с |