Расчет силовых и осветительных нагрузок. 1. Характеристика потребителей Расчет силовых и осветительных нагрузок
Скачать 3.18 Mb.
|
5. Расчет токов короткого замыканияРасчет токов КЗ выполняется с целью проверки коммутационной аппаратуры на динамическую стойкость, чувствительность и селективность действия защит. Расчет произведем для потребителя № 78, т.к. он является самым мощным электроприемником, и для потребителя № 39, т.к. он является самым удаленным. Исходная схема для расчета токов короткого замыкания Рисунок 5.1 - Исходная схема Исходные данные для расчета: Система С: ; . Трансформатор Т: Sн. тр=630 кВА; Uк=5,5%; ДPк=7,6кВт. Линия W1: ПВ 4 (1x120); ; ; . Линия W2:: АПВ 4 (1Ч50); ; ; . Линия W3: ПВ 4 (1x95); ; ; . Линия W4: АПВ 4 (1x35); ; ; . Выключатель QF1: Iн=600А. Выключатель QF2: Iн=300 А. Выключатель QF3: Iн=125 А. Выключатель QF4: Iн=250 А. Выключатель QF5: Iн=100 А. Кран мостовой Н1: Pн=29 кВт; Iн=97,9 А; cosц=0,5; ПВ=25%;. Печи сопротивления Н2: Pн=45,8 кВт; Iн=42,6 А; cosц=0,95. Рисунок 5.2 - Схема замещения Найдем параметры схемы замещения. Индуктивное сопротивление системы: , (5.1) где - номинальный ток отключения выключателя на стороне ВН. мОм. Сопротивления трансформатора: ; (5.2) . (5.3) мОм; мОм. Сопротивления линий: ; (5.4) . (5.5) мОм; мОм; мОм; мОм; мОм; мОм; мОм; мОм. Сопротивления автоматических выключателей: RQF1=0,41 мОм; XQF1=0,13 мОм; RQF2=0,95 мОм; XQF2=0,3 мОм; RQF3=1,75 мОм; XQF3=0,9 мОм; RQF4=1 мОм; XQF4=0,6 мОм; RQF5=2,15 мОм; XQF5=1,2 мОм. Переходные сопротивления неподвижных контактных соединений: Rк1=0,0037 мОм; Rк2=0,024 мОм. Rк3=0,027 мОм. (5.6) мОм. мОм. Сопротивление дуги: , (5.7) где - падение напряжения на дуге, кВ; - максимальный ток КЗ, А. , (5.8) где - напряженность в стволе дуги, при ; - длина дуги. , (5.9) где ; - суммарные индуктивное и активное сопротивления прямой последовательности до точки КЗ со стороны системы. Минимальный ток КЗ определяется по выражению: . (5.10) Ударный ток определяется по выражению: , (5.11) где - ударный коэффициент. (5.12) , (5.13) где - частота сети, . Для точки К1: , (5.14) . (5.15) мОм; мОм; кА. Расстояние между фазами проводника а для КТП с трансформаторами на 630 кВА составляет , т.к. а > 50 мм, то LД = а = 60 мм. В; мОм; кА; Найдем ударный ток: с; ; кА. Для точки К2: , (5.16) . (5.17) мОм; мОм; кА. Расстояние между фазами проводника а в сетях напряжением до 1 кВ составляет 2,8 мм, т.к. а < 5 мм, то LД = 4а = 11,2 мм. ; мОм; кА; Найдем ударный ток: с; ; кА. Для точки К3: , (5.18) . (5.19) мОм; мОм; кА. Расстояние между фазами проводника а в сетях напряжением до 1 кВ составляет 2,8 мм, т.к. а < 5 мм, то LД = 4а = 11,2 мм. ; мОм; кА; Найдем ударный ток: с; ; кА. Для точки К4: , (5.20) . (5.21) мОм; мОм; кА. Расстояние между фазами проводника а в сетях напряжением до 1 кВ составляет 2,8 мм, т.к. а < 5 мм, то LД = 4а = 11,2 мм. В; мОм; кА; Найдем ударный ток: с; ; кА. Для точки К5: , (5.22) . (5.23) мОм; мОм; кА. Расстояние между фазами проводника а в сетях напряжением до 1 кВ составляет 2,8 мм, т.к. а < 5 мм, то LД = 4а = 11,2 мм. В; мОм; кА; Найдем ударный ток: с; ; кА. Токи однофазного КЗ в сетях с напряжением до 1кВ, как правило, являются минимальными. По их величине проверяется чувствительность защитной аппаратуры. Действующее значение периодической составляющей тока однофазного КЗ определяется по формуле: , (5.24) где - полное сопротивление питающей системы, трансформатора, а также переходных контактов точки однофазного КЗ; - полное сопротивление петли фаза-ноль от трансформатора до точки КЗ. , (5.25) Где , , , - соответственно индуктивные и активные сопротивления прямой и обратной последовательности силового трансформатора; , - соответственно индуктивное и активное сопротивления нулевой последовательности силового трансформатора. мОм. , (5.26) где - удельное сопротивление петли фаза-нуль элемента; - длина элемента. Значение тока однофазного КЗ в точке К2: мОм; кА. Значение тока однофазного КЗ в точке К3: мОм; кА. Значение тока однофазного КЗ в точке К4: мОм; кА. Значение тока однофазного КЗ в точке К5: мОм; кА. |