Курсовой. Целью курсового проекта является освоение профессиональных и общих компетенций оборудования
Скачать 0.53 Mb.
|
Проверка выбранного трансформатора напряжения сводится в таблицу 9.3 Выполняем расчёт полной нагрузки всех измерительных приборов по формуле (9.2) ВА Таблица 9.2 – Проверка выбранного трансформатора напряжения
Выбранный трансформатор напряжения проходит по всем проверкам. Выбираю кабель КВВГ – 2,5 мм2 9.2 Выбор трансформатора тока Выбор трансформатора напряжения производится по условиям: а) по напряжению установки: , кВ (9.5) б) по номинальному первичному току: , А (9.6) , А (9.7) в) по конструкции и классу точности Выбранный трансформатор тока проверяется по условиям: а) по электродинамической стойкости: iуд ≤ iдин, кА (9.8) б) по условию термической стойкости: Вк ≤ (kт · I1ном)2 · tтерм, кА2 · С (9.9) где kт – кратность термической стойкости; I1ном – номинальный первичный ток трансформатора тока; в) по вторичной нагрузке: , Ом (9.10) где Z2 – вторичная нагрузка трансформатора тока, Ом; Z2ном – номинальная вторичная нагрузка ТТ в выбранном классе точности, определяется по каталогу, или если задана величина номинальной вторичной мощности, Ом: , Ом (9.11) где S2ном – номинальная нагрузка измерительной обмотки, ВА; I2ном – вторичный номинальный ток, А. Z2 = rприб + rконт + rпров, Ом (9.12) где rприб – сопротивление приборов, Ом; rконт = 0,05 – сопротивление контактов, Ом; rпров – сопротивление соединительных проводов, Ом. , Ом (9.13) где Sприб – мощность, потребляемая приборами, ВА. Перечень приборов, установленных в различных цепях подстанции приводится на [4, с.362 - 368], типы приборов и мощности, потребляемые токовыми катушками приборов приведены в [4, с.635]. Сопротивление проводов: rпров = Z2ном - r приб - rконт, Ом (9.14) lрасч – расчётная длина, м lрасч = k∙l, м (9.15) где l – длинна проводов от трансформатора тока до приборов; k – коэффициент зависящий от того в сколько фаз включены приборы: k = 2, если приборы включены в 1 фазу; k = √3, если приборы включены в 2 фазы; k = 1, если приборы включены в 3 фазы. По выбранному стандартному сечению производим пересчёт сопротивления проводов: , мм2 (9.16) где ρ - удельное сопротивление материала соединительных проводов, для проводов с алюминиевыми жилами ρ = 0,0283 Ом∙мм2/м, для медных жил ρ = 0,0175 Ом∙мм2/м Действительное сопротивление проводов: , Ом (9.17) где qст – стандартное сечение проводов. Т.к. жилы медные, то принимаем qст = 2,5 мм2 Токи по продолжительным режимам определяются по формулам: - ток нормального режима: , А (9.18) где Sнагр − наибольшая мощность, передаваемая по линиям, МВА; n – число линий, присоединенных к одной ветви; Uном – номинальное напряжение цепи, кВ. А - ток аварийного режима: , А (9.19) где n – число линий, присоединенных к одной ветви. А Выбираем трансформатор тока типа ТПОЛ 10 – УЗ. Технические характеристики выбранного трансформатора приведены в таблице 9.3 Таблица 9.3 – Технические характеристики трансформатора тока
[4, с. 632] ТПОЛ – трансформатор тока; проходной; одновитковый; c литой изоляцией. Для проверки трансформатора тока по вторичной нагрузке составляется таблица 9.4 Таблица 9.4 – Вторичная нагрузка трансформатора тока
Выполняем проверку по вторичной нагрузке: Расчет сопротивления приборов по формуле (9.13): Ом Расчет вторичной номинальной нагрузки по формуле (9.11): Ом Расчет действительного сопротивления проводов по формуле (9.14): =0,13 Ом Производится расчет расчётной длины: по формуле (9.15): м Расчет необходимого сечения провода по формуле (9.16): мм2 Расчет действительного сопротивления проводов по формуле (9.17): Ом Расчет вторичной нагрузки трансформатора тока по формуле (9.12): Ом Проверка трансформатора тока сводится в таблицу 9.5 Таблица 9.5 – Проверка трансформатора тока
Выбранный трансформатор тока проходит по всем проверкам. Выбираем кабель КВВГ – 2,5мм2 ЗАКЛЮЧЕНИЕ В результате выполнения курсового проекта было выбрано основное оборудование и коммутационные аппараты: В электротехнической части были выбраны силовые трансформаторы типа АOДЦТН-167000/500/220 кВ, и были выбраны два реактора типа РБСУ-10-2х1600-0,14 , а также выключатель на 10кВ ВБМЭ-10-40/3150. Также была выбрана токоведущая жесткая шина коробчатого сечения на 10кВ, также был выбран опорный изолятор типа И4-80-УХЛ3. Были также выбраны измерительные трансформаторы: Трансформатор тока типа ТПОЛ10-УЗ и трансформатор напряжения типа 3хЗНОЛ06-10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1 Епанешникова, Н.Н. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования [Текст]: Учебное пособие./ Н.Н. Епанешникова, И.А. Созыкина.– Екатеринбург: Екатеринбургский энергетический техникум, 2007. – 51 c 2 Неклепаев, Б. Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования [Текст] : учебное пособие / Б. Н. Неклепаев, И.П. Крючков – 5-е изд., перераб. и доп. – СПБ :БХВ-Петербург 2014. – 608 с. : (Учебная литература для вузов) ил. - ISBN: 978-5-9775-0833-9 3 Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций [Текст] / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. - 8-е изд. -М.: издательский центр «Академия», 2013. - 448 с. - ISBN 978-5-4468-0290-6 4 Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций [Текст]: учебник для техникумов / Л. Д. Рожкова, В. С. Козулин. - 3-е изд., перераб. И доп. - М. : Энергоатомиздат, 1987. - 648 с. : ил. 5 Cозыкина, И.А. Электрическая часть электростанции [Текст]: Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине: «Электрооборудование электрических станций, сетей и систем» / И.А. Созыкина, Н.Н. Епанешникова. – Екатеринбург: Екатеринбургский энергетический техникум, 2005. – 64 c |