Файл: ташкентский институт инженеров ирригации и механизаций сельского хозяйства национальный исследовательский институт факултет энергетика.doc
Добавлен: 06.12.2023
Просмотров: 109
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Результаты расчетов токов КЗ заносим в Таблицу 5.
Таблица 5 – Сводная ведомость токов КЗ
Точка КЗ | Rk МОм | Xk МОм | Zk МОм | Rk/Xk | Ky | q | , кА | iy кА | кА | Zп МОм | кА |
К1 | 25,65 | 17,8 | 31,22 | 1,44 | 1 | 1 | 7,39 | 10,45 | 7,39 | 15 | 2,75 |
К2 | 54,97 | 22,62 | 59,44 | 2,43 | 1 | 1 | 3,88 | 5,48 | 3,88 | 8,1 | 1,87 |
К3 | 58,19 | 23,63 | 62,8 | 2,46 | 1 | 1 | 3,67 | 5,17 | 3,67 | 56,78 | 1,8 |
5. Проверка элементов системы электроснабжения по токам КЗ.
Проверке подлежат аппараты защиты, т.е автоматические выключатели. В данном случае проверяем автоматы SF1 и SF на Рисунке 4. Согласно условиям по токам КЗ аппараты защиты проверяются [2]:
1) на надежность срабатывания:
SF1: 1,87 > 3*0,2 кА;
SF: 1,8 > 3*0,2 кА;
где - однофазные токи КЗ, взятые из таблицы 5;
- номинальные токи расцепителей автоматов. Согласно условиям надежность срабатывания автоматов обеспечена;
2) на отключающую способность:
SF1: 25 > 1,41*3,88 кА;
SF: 15 > 1,41*3,67 кА;
где - номинальный ток отключения автомата, берем из таблицы А.6 [2]; - 3-хфазный ток КЗ в установившемся режиме (Таблица 5).
Таким образом, автомат при КЗ отключается, не разрушаясь.
3) на отстройку от пусковых токов:
SF1: (для РУ); SF: (для электродвигателя);
где - ток установки автомата в зоне КЗ, определяется как - для РУ и - для двигателя, т.к. могут быть броски тока, обусловленные пуском двигателя; - пусковой ток двигателя, определяется как , где Iн.д – номинальный ток двигателя (в данном случае приточного вентилятора); - пиковый ток, в данном случае максимальный расчетный ток в РП-6.
Согласно условиям: SF1: 1,25*200 > 129,44;
SF: 5*220 >6,5*103,44 кА;
т.е. автоматы выдерживают пусковые токи.
5.1. Определение потери напряжения в сети до 1 кВ.
Определим потери напряжения в сети, для которой выше был приведен расчет токов КЗ (смотри рисунок 2). Потери напряжения рассчитываются по выражению:
где Ip – расчетный ток линии, в данном случае берем максимальный рабочий ток для РП-6 из Сводной ведомости (таблица 2), и номинальный ток вентилятора из таблицы 4;
l– длина линии, км; rуд, худ – удельные сопротивления кабеля, принимаем из предыдущих расчетов; cosφ = 0,8 – средний коэффициент мощности. Отсюда sinφ = 0,6.
Для кабельной линии 1 (до РП-6): Ip = 129,44 A;
rуд=0,154 Ом/км, худ = 0,08 Ом/км l = 0,054 км.
Подставляя в выражение (9.3):
Для кабельной линии 2 (до вентилятора):
Ip = 103,44 A; rуд=0,37 Ом/км, худ = 0,085 Ом/км l = 0,006 км.
;
Суммируя найденные потери, найдем общую потерю напряжения в сети: ΔU = ΔU1 + ΔU2 = 2,07 + 0,37 = 2,44 В.
В процентах от номинального напряжения:
6. Выбор электрооборудования ТП-10/0,4 кВ
6.1. Выбор силового выключателя 10 кВ.
Условия выбора выключателя приведены в таблице 6. Для расчетов принимаем данные из предыдущего раздела.
Дано: напряжение установки Uн.у = 10 кВ; номинальный ток установки находим по формуле ;
ток КЗ на стороне ВН трансформатора Ik = 1146 A;
действующее значение тока КЗ ;
ударный ток КЗ iу = 2,92 кА;
время действия КЗ tд = 1 с.
Выбираем из таблицы 1.11.1 [1] вакуумный выключатель ВВЭ-10-20/630 УЗ.
Паспортные данные выключателя:
Номинальное напряжение Uн = 10 кВ;
Номинальный ток Iн = 630 А;
Номинальный ток отключения Iн.отк = 20 кА;
Ток термической стойкости Iтс = 20 кА; tтс = 3 с;
Сквозной ток iск = 52 кА;
Собственное время отключения выключателя tов = 0,055 с.
Рассчитаем отключающую способность выключателя.
Расчетный ток отключения Iр.отк = ;
Мощность отключения
;
;
Расчетный ток термической стойкости:
;
Заносим все расчеты в таблицу 6.
Таблица 6 – Ведомость силового выключателя ВН
Параметры | Ед. изм. | Условие выбора | Данные выкл. | Дополнительные сведения | |
Расч. | Катал. | ||||
Номинальное напряжение | кВ | Uн.в ≥ Uн.у | 10 | 10 | ВВЭ-10-20/630УЗ |
Номинальный ток | А | Iн ≥ Iн.у | 23 | 630 | |
Ток отключения | кА | Iн.отк ≥ Iр.отк | 1,74 | 20 | Отключающая способность |
Мощность отключения | МВА | Sн.отк ≥ Sр.отк | 30,1 | 346 | |
Ударный сквозной ток | кА | iск ≥ iуд | 2,92 | 52 | Динамич.стойкость |
Предельный ток термической стойкости | кА | Iтс ≥ Iр.тс | 1 | 20 | Термическая стойкость |
Условия выбора выполнены, выключатель нам подходит.
6.2. Выбор трансформатора напряжения на стороне 10 кВ.
Трансформаторы напряжения выбирают по номинальному напряжению и вторичной нагрузке – контрольным приборам.
Вторичная нагрузка трансформатора напряжения (полная мощность):
;
Из справочника [4] выбираем трансформатор НТМИ-10-66 с номинальной мощностью 120 ВА в классе точности 0,5.
Таким образом, S2ном =120 ≥ S2 = 32,041
следовательно, трансформатор будет работать в выбранном классе точности.
Для соединения ТН с приборами принимаем контрольный кабель КРВГ сечением 2,5 мм2 по условию механической прочности.
КРВГ- кабель контрольный с медными жилами, резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке.
Таблица 7 – Вторичная нагрузка трансформатора напряжения
Прибор | Тип | Sобмотки ВА | Число обмоток | cosφ | sinφ | Число приб. | Потреб.мощность | |
Р, Вт | Q, вар | |||||||
Вольтметр | Э-335 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
Ваттметр | Д-335 | 1,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |
Варметр | Д-335 | 1,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |
Счетчик актив.энергии | И-680 | 2 | 2 | 0,38 | 0,925 | 1 | 4 | 9,7 |
Счетчик реак. энергии | И-673 | 3 | 2 | 0,38 | 0,925 | 1 | 6 | 14,5 |
Частотомер | Э-352 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |
Итого: | | | | | | | 21 | 24,2 |
6.3. Выбор трансформаторов тока на стороне 0,4 кВ
Выбор трансформатора тока выполняется по [9]:
- по напряжению установки Uуст Uн;
- по току Iр