Главная страница

1 Исходные данные Исходные данные для курсового проекта


Скачать 285.25 Kb.
Название1 Исходные данные Исходные данные для курсового проекта
Дата19.03.2022
Размер285.25 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаtekhnicheskaya_chast_1.docx
ТипДокументы
#404750
страница3 из 5
1   2   3   4   5
.

Сопротивление обмоток трансформатора:

;

;

Рисунок 3. Преобразование схемы замещения № 1



Сопротивление для РП-1 и РП-2:

0,16;

0,125;

Для линии электропередач 115 кВ:

;

;

;

;

;

;

.

Сопротивление обмоток трансформатора:

;

;

;

Рисунок 4. Преобразование схемы замещения № 2



;


Рисунок 5. Преобразование схемы замещения № 3



;

Рисунок 6. Преобразование схемы замещения № 4



;

;

.

Таблица 6. Сводная таблица токов короткого замыкания

Точки КЗ

Расчетные формулы

Расчеты

1

2

3


К1 (



0,11 кА



0,5 кА



4,54 кА



11,577 кА



909,09



23,7

Продолжение таблицы 6

Точки КЗ

Расчетные формулы

Расчеты

1

2

3


К2 (




1,775 кА



5,49 кА



3,09 кА



7,78 кА



56,33



3,84

К3 (



2,117 кА



5,49 кА



2,59 кА



6,6 кА



47,23



5,03


2.8 Выбор и проверка основного оборудования РУ

2.8.1 Выбор и проверка гибких токоведущих частей

Сборные шины и ответвления от них, выполненные из гибких проводов, выбирают из условия:

,

где: - максимальный рабочий ток той цепи, где производится выбор токоведущей части, А;

- длительно допустимый ток для выбранной токоведущей части, А;

.

Проверка на термическую стойкость заключается в определении минимально необходимого сечения токоведущей части на расчетном участке цепи по режиму короткого замыкания при нагревании его до максимально допустимой температуры вычисляется по формуле (21) :

,

где: - выбранное сечение токоведущей части, мм2;

- минимально допустимое сечение токоведущей части по режиму короткого замыкания;

;

, (21)

где: - тепловой импульс тока короткого замыкания для расчетной точки подстанции, кА2с;

С - коэффициент, учитывающий соотношение максимально допустимой температуры токоведущей части и температуры при нормальном режиме работы;

.

Выбираем сечение токоведущей части не 10, а большую мощность – 70.

Таблица 7 Выбор материала и сечения гибких токоведущих частей


Наименование

присоединения

гибких

токоведущих

частей


Материал и сечение выбранного материала









Вводы










РУ 35 кВ

АС – 10

80>32,6

70>68,24


2.8.2 Выбор и проверка жестких токоведущих частей

Для закрытых распределительных устройств до 10 кВ включительно при рабочих токах до 5200 А в качестве сборных шин могут использоваться одно-и многополосные шины прямоугольное сечение. При больших токах рекомендуют шины коробчатого сечения, т.к. они обеспечивают меньшие потери от эффекта близости и поверхностного эффекта, а также лучшие условия охлаждения.

Жесткие токоведущие части выбираются по условию:

,

Проверка на термическую стойкость жестких токоведущих частей проверяются по условиям и вычисляется по формуле (22):

,

= , (22)



Для дополнительного значения:

.

Проверка на электрическую стойкость жестких шин, крепящихся на опорных изоляторах, производится сравниванием механического напряжения в шине ϭрасч вызванного ударным током короткого замыкания с допустимым механическим напряжения для выбранного материала шины ϭдоп, Мпа.

,

;

.

Необходимо определить расчетное механическое напряжение в шине по формуле (23), Мпа;

, (23)

где: i-ударный ток трехфазного короткого замыкания кА;

l - стояние между соединениями опорного изолятора одной фазы, м;

а - расстояние между осями шин соединения фаз, м;

W - момент сопротивления шины относительно оси, перпендикулярной действию усилия, м3.

Расстояние между изоляторами одной фазы и между фазами принимаются равными:

Для РУ-10 кВ=1,25 м, а=0,35 м (жесткие шины прямоугольного сечения):

,

.

Момент сопротивления при расположении прямоугольных шин плашмя и вычисляется по формуле (24), м3:

, (24)

где: b – узкая сторона шины (ребро), м;

h-широкая сторона шины, м;

.

2.8.3 Выбор и проверка силовых кабелей

Не тяговые потребители 6 – 35 кВ могут получать питание от под­станций по кабельным линиям, которые сначала прокладываются в кабельных тоннелях в распределительном устройстве, а затем в земле (траншеях).

В зависимости от места прокладки, свойств среды, механических усилий, воздействующих на кабель, рекомендуются различные мар­ки кабелей с учетом их конструктивных особенностей.

Кабели выбирают:

— по рабочему напряжению электроустановки:

,

где: - номинальное напряжение линии кВ;

- рабочее напряжения линии кВ;

— по длительному допустимому току:

,

где: - длительно допустимый ток для выбранного сечения кабеля, А;

- максимальный рабочий ток линии. А;

— по экономической плотности тока вычисляется по формуле (25):

, (25)

;

;

;

;

;

где: - экономическая целесообразная площадь сечения жил кабеля, мм2;

- экономическая плотность тока для заданных условий работы, А/мм2.

Для курсового проекта можно принять для кабелей с бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами = 1,4 А/мм2; для кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией с алюминиевыми жилами = 1,7 А/мм2.

Выбранный по нормальному режиму кабель проверяют на терми­ческую стойкость по режиму короткого замыкания и вычисляется по формуле (26), мм2:

, (26)

где: - тепловой импульс короткого замыкания, кА2 с;

С - коэффициент, учитывающий соотношение максимально до­пустимой температуры при нормальном режиме;

;

;

;

Таблица 8 Выбор токоведущих частей

Наименование присоединений и сборных шин

Максимальный рабочий ток, А

Экономически целесообразное сечение, мм2

Тип токоведущих частей, мм2

Допустимый ток, А

РУ – 10

Вагонное депо

48,05

34,321

ААБ–3×35

180

РУ – 10

Ремонтные мастерские


52,2


37,285


ААБ–3×50


225

РУ – 10

Мотор – вагонное депо


50,1


35,785


ААБ –3×50


225

РУ – 10

Наружное освещение


12,9


9,214


ААБ –3×12


90

РУ – 10

Коммунально – бытовые потребители


33,3


23,785


ААБ –3×25


150

Таблица 9 Проверка токоведущих частей на термическую стойкость

Наименование присоединений и сборных шин

Сечение токоведущей части, мм2

Тепловой импульс, КА2 * с


Коэффициент, С

Сечение, мм2

РУ – 10

Вагонное депо


35


22,2


88


34,321

РУ – 10

Ремонтные мастерские


50


22,2


88


37,285

РУ – 10

Мотор – вагонное депо


50


22,2


88


35,785

РУ – 10

Наружное освещение


12


22,2


88


9,214

РУ – 10

Коммунально – бытовые потребители


25


22,2


88


23,785


2.9 Выбор и проверка выключателей

Высоковольтные выключатели служат для включения и отключения высоковольтных цепей во всех режимах работы электроустановок.

Выбор выключателей следует проводить по важнейшим параметрам в зависимости от места установки и условий работы по напряжению и току так, чтобы выполнялись условия:

1   2   3   4   5


написать администратору сайта