ВУЗ: Не указан

Категория: Дипломная работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.10.2023

Просмотров: 647

Скачиваний: 10

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Трансформаторные подстанции при эксплуатации необходимо подключать под напряжение или выводить из работы для профилактического обслуживания или в случае возникновения аварийных ситуаций и неисправностей. С этой целью используются коммутационные аппараты, которые создаются различными конструкциями и могут: 1. отключать аварийные токи максимально возможных величин; 2. коммутировать только рабочие нагрузки; 3. обеспечивать разрыв видимого участка электрической схемы за счет переключения только при снятом с оборудования напряжении. 1.2 Схема подстанции1.3 Разъединитель типа РЛНД-1-10Б/400У1Разъединители наружной установки серии РЛНД-1-10.II и РЛНД-1-10.IV на 10 кВ, 200 и 400 А на полимерных изоляторах (фирма «ЭЛВО»). Они предназначены для включения и отключения под напряжением обесточенных участков цепи высокого напряжения, а также заземления отключённых участков при помощи стационарных заземлителей. Разъединители выполнены на базе РЛНД-10Б/400УХЛ1,имеют высокий коэффициент унификации, одинаковые установочные размеры и меньшую массу.Эти разъединители в сравнении с традиционными (на фарфоровых изоляторах) отличаются особой надёжностью при тяжёлых условиях эксплуатации в районах с большими загрязнениями: выбросами промышленных предприятий, химпроизводств, применением минеральных удобрений, эрозии засоленных почв, пыльными бурями, солевыми туманами и т.п., в приморских районах, в районах землетрясений (до 9 баллов), при повышенных вибрациях. Изоляция не подверженахрупкому разрушению, противостоит ударам и атакам вандализма (ударам камнями, расстрелам из ружей) без потери эксплуатационных свойств. У разъединителей РЛНД-1-10/400 изоляция на землю имеет в 1,5 раза более высокую импульсную прочность по сравнению с нормируемой по ГОСТ-1516 для напряжения 10 кВ и они работоспособны в районах с загрязнением атмосферы до VI степени.Изоляторы тонкостержневые, стеклопластиковые с трекингоэрозиостойким покрытием, с высокими механическими и влагоразрядными характеристиками в загрязнённом и увлажнённом состоянии.Рама цоколя покрыта горячим цинком, контактные выводы – оловом, что обеспечивает высокую коррозийную стойкость и надёжность и не требует восстановления покрытия до 30 лет эксплуатации.
Контактная система изготовлена из медного проката. В трущихся узлах применены втулки из антифрикционных материалов, не требующие смазки в течение всего периода эксплуатации.Рама разъединителя РЛНД представляет собой сварную конструкцию, состоящую из трех параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два уголка. На одном конце каждого швеллера имеется корпус подшипника скольжения, в котором вращается вал с приваренным сверху рычагом, с установленным на нем поворотным изолятором. На другом конце каждого швеллера крепится болтами второй неподвижный изолятор.Из каждого швеллера выштампована опора для крепления вала ножей заземления.Рычаги поворотных изоляторов соединены между собой междуполюсной продольной тягой. Регулировка синхронности работы главных ножей осуществляется болтами крепления подвижных изоляторов. На раме разъединителя РЛНД имеется болт заземления и отверстия для крепления рамы на поддерживающей конструкции.Изоляция разъединителя РЛНД состоит из шести изоляторов типа С4-80 (могут быть применены и изоляторы других типов) три из которых устанавливаются на рычагах, а остальные на швеллерах рамы. Токоведущая система установлена на верхних фланцах изоляторов разъединителя РЛНД.Каждый контактный нож поворотных изоляторов представляет собой медную шину. Контакт неподвижных изоляторов состоит из двух параллельно расположенных медных контактных губок. Входные и выходные контакты выполнены из твердого алюминиевого сплава, в соответствии с ГОСТ 10434-82. Контактное нажатие главной токоведущей системы равное 6-8 кг обеспечено пружиной.Заземляющий контур состоит из трех ножей заземления, гибкого контакта и ножа заземления к которому присоединяется внешняя ошиновка заземляющего контура. Ножи заземления выполнены из стальных пластин, параллельно расположенных, один конец приварен к валу, на другом наклепаны медные контактные пластины. Необходимое контактное напряжение равное 6-8 кг достигается болтовым соединением с цилиндрической пружиной.Привод ПР-01 имеет штампованный корпус, в который смонтированы валы, один из которых служит для управления подвижными изоляторами, а второй заземляющими ножами. К валам приварены фигурные диски, образующие блокировочную систему, которая не позволяет включение главных ножей при включении заземляющих и наоборот. Привод ПР-01 можно запирать блок - замком в любых конечных положениях ножей. К дискам болтами крепятся две пластины для подсоединения соединительных труб с разъединителем. Включение как главных, так и заземляющих ножей производится поворотом рукоятки привода по часовой стрелке, а отключение против часовой стрелки. Рама и вал заземления покрашены, остальные детали (ножей и контактов) с покрытием ЦSхр.

Структура условного обозначения разъединителя РЛНД-1-10Б/400 УХЛ1

  • Р – разъединитель

  • Л – линейный

  • Н – наружной установки

  • Д – две опорно-изоляционные колонки

  • 1– количество заземляющих ножей

  • 10 – номинальное напряжение, кВ

  • Б – исполнение изоляции по ГОСТ 9920-89

  • 400 – номинальный ток, А
УХЛ1– климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 Технические данные разъединителя РЛНД-1-10Б/400Наименование Единица измерения ЗначениеНоминальное напряжение кВ 6-10Наибольшее рабочее напряжение кВ 12Номинальный ток А 400Ток термической стойкости:для ножей заземления в течение 1 с кА 10для главных ножей в течение 3 с кА 10Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости) кА 25Длина пути утечки внешней изоляции, не менее см 30Допустимая механическая нагрузка на выводы с учетом влияния ветра и гололеда, не менее Н 200Электрическое сопротивление главного контура Ом 175×10-6Наибольшее усилие, прилагаемое к приводу при длине рукоятки оперирования вместе с удлинителем не более 10 м Н 245Масса, не более кг 38Габаритные размеры мм 1200×470×38

Раздел 2. Расчетная часть
2.1 Расчет токов короткого замыкания
Основной причиной нарушения нормального режима работы системы электроснабжения является возникновение коротких замыканий в сети или в элементах электрооборудования вследствие повреждения изоляции или неправильных действий обслуживающего персонала. Для снижения ущерба, обусловленного выходом из строя электрооборудования при протекании токов КЗ, а также для быстрого восстановления нормального режима работы системы электроснабжения необходимо правильно определить токи КЗ и по ним выбрать электрооборудование, защитную аппаратуру и средства ограничения токов КЗ.

Места расположения точек КЗ выбирают таким образом, чтобы при КЗ проверяемое электрооборудование, проводники находились в наиболее неблагоприятных условиях. Например, для выбора коммутационной аппаратуры необходимо выбирать место КЗ непосредственно на их выходных зажимах, выбор сечения кабельной линии производят по току КЗ в начале линии. Места расположения точек КЗ при расчётах релейной защиты определяют по ее назначению – в начале или конце защищаемого участка.

Выделим что место короткого замыкания в зависимости от назначения выбирается из следующих основных соображений:

1. Ток КЗ должен проходить по ветвям, для которых выбирается (проверяется) аппаратура или рассчитываются параметры релейной защиты;

2. Для определения наибольшего значения тока КЗ при данном режиме место короткого замыкания выбирается у места установки защиты (в начале линии, до трансформатора и т.д., считая от источника питания). Для определения наименьшего значения тока КЗ место короткого замыкания выбирается в конце защищаемого участка или в конце следующего (резервируемого) участка для проверки резервирующего действия защиты;

3. Для согласования чувствительности двух устройств релейной защиты место короткого замыкания выбирается в конце зоны действия того устройства, с которым ведётся согласование;


4. Для определения коэффициентов распределения место короткого замыкания выбирается в конце участка, следующего за узлом, в котором «происходит подпитка или распределение токов КЗ».


Рисунок 2.2 – а) Расчетная схема; б) Схема замещения.Параметры оборудования и эквиваленты системы:

  • система: сопротивление системы X1=X2=15,59 Ом, мощность системы SC принимается равной ∞.

  • линии передач: провод марки АС–50 X0=0,392 Ом/км, r0=0,60 Ом/км, протяжённость линии L1=15,9 км; провод марки АС–50 X0=0,392 Ом/км, r0=0,60 Ом/км, протяжённость линии L2= 14,2 км.

  • подстанция: трансформаторы Т-1 и Т-2 типа ТМН-2500/35-73У1, UК = 6,5 %
2.1.1 Расчет параметров схемы замещенияСопротивление линии определяется по формуле:   (2.1)где Xл – сопротивление линии, Ом;r0 – активное сопротивление линии, Ом/км;x0 – индуктивное сопротивление линии, Ом/км;L – протяженность линии, км.Сопротивление двухобмоточного трансформатора рассчитывается по формуле:   (2.2)где XТ – сопротивление двухобмоточного трансформатора, Ом;UК - напряжение короткого замыкания трансформатора, %;UВН – номинальное напряжение обмотки высокого напряжения, кВ;SН – номинальная мощность трансформатора, МВА.2.1.2 Расчет тока короткого замыкания в точке К1Трехфазный ток короткого замыкания рассчитывается по формуле:   (2.3)где   – трехфазный ток короткого замыкания, кА;ЕС – ЭДС системы, кВ;XЭ – эквивалентное сопротивление, Ом.ЭДС системы рассчитывается по формуле:   (2.4)