Главная страница

вариант 9 проектирование эл с. Курсовой проект 4 1 Расчетная часть 6 1 Выбор структурной схемы подстанции и расчет протекающих мощностей через трансформаторы связи 6


Скачать 366.77 Kb.
НазваниеКурсовой проект 4 1 Расчетная часть 6 1 Выбор структурной схемы подстанции и расчет протекающих мощностей через трансформаторы связи 6
Дата09.05.2023
Размер366.77 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлавариант 9 проектирование эл с.docx
ТипКурсовой проект
#1116825
страница6 из 6
1   2   3   4   5   6

2.3 Выбор сборных шин и токопроводов распределительных устройств



Выбор токоведущих частей РУ 110кВ

Согласно §13-28 ПУЭ сборные шины по экономической плотности тока не выбираются, поэтому выбор производится по допустимому току.

Наибольший ток сборных шин
, кА

кА

кА

кА

где Uном - номинальное напряжение ступени, кВном.т - номинальная мощность трансформатора, МВА

Согласно ПУЭ наименьшее допустимое сечение провода по условию короны должно быть равно 240 мм2. По [1] табл. П3.3 выбираем провод АС-240/39: Iдоп=610 А; q=240 мм2; d=21,6 мм.

Принимаем, что фазы расположены горизонтально, с расстоянием между ними - 300 см

Проверка на схлестывание не производится, так как по [4]I(3)ПО<20 кА

Проверка на термическое действие тока КЗ не производится, так как шины выполнены голыми проводами на открытом воздухе.

Проверим по условию короны.

Начальная напряженность:
, кВ / см
где m=0,82 - коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности проводов;0 - радиус провода

Напряженность вокруг провода:
, кВ / см
где U - линейное напряжение, кВ;ср=1,26D - среднее геометрическое расстояние между проводами, см

ср=1,26*300=387 см
Условие образования короны:
,07Е≤0.9Е0

кВ / см

кВ / см

,07*15,5= 16.5кВ / см ≈ 0,9*31,86 = 28.67 кВ / см
По условию короны провод проходит принимаем провод АС-240/39.

Ошиновку от выводов трансформатора до сборных шин выполняем проводом марки АС. Выбираем сечение по экономической плотности тока:
, мм2
где Jэ=1.3 А/мм2 (по табл.7.2 [1])
мм2
По условию короны провод должен быть сечением, не менее 240 мм2. Выполняем ошиновку проводом АС-240/39. Расстояние между фазами принимаем 300 см.

Проверим провод по допустимому току:

доп=610 А > IМАХ=215 А
Проверку на термическую стойкость не производим, так как пучек гибких неизолированных проводов имеет большую поверхность охлаждения.

Проверку на электродинамическое действие тока КЗ не производим, так как I(3)ПО<20 кА.

Выбор токоведущих частей РУ 35 кВ.

Определим Imax и Iнорм
кА

кА
Выбираем провод АС - 700/86: Iдоп=1180 А; q=700 мм2; d=36,2 мм.

Проверим провод по условию короны
кВ / см

кВ / см
По условию короны провод проходит. Принимаем провод АС - 700/86.

Для ошиновки выбираем сечение по экономической плотности тока:
мм2
Проверим провод по допустимому току:

доп=1180 А > IМАХ=1150 А
Проверку на корону не производим, так как выше было показано, что данный провод не коронирует.

Выбор токоведущих частей РУ 6 кВ

В закрытых РУ 6 - 10 кВ ошиновка и сборные шины выполняются жесткими алюминиевыми шинами. При токах до 3000 А применяются одно- и двухполосые шины. Выше 3000 А - шины коробчатого сечения. Согласно ПУЭ (§1. 3. 28) проверка сборных шин и ошиновка в пределах РУ по экономической плотности тока не выбираются. Выбор производим по допустимому току.
, А

, А

А

А
По табл. П3.5 [1] выбираем шины алюминиевые прямоугольного сечения 60х6 мм, одна полоса, общим сечением 2х360 мм2; Iдоп=1125 А

С учетом поправочного коэффициента на температуру:

где доп=70 оС для неизолированных проводов и окрашенных шин;

0.ном=25 оС;

0=+30 оС

0 - действительная температура окружающей среды
доп=1125 *0,943=1061 А
Проверку шин на термическую стойкость не производим, так как I(3)ПО<20 кА

Шины прямоугольного сечения обладают большим моментом инерции, поэтому расчет производим без учета колебательного процесса в механической конструкции.

Принимаем, что шины соеденены жестко по всей длине сварным швом. Шины расположены вертикально: Wф=Wу0-у0=167 см2.

Сила взаимодействия между фазами:
Мпа
где l - длина пролета между изоляторами (принимаем l=2 м); α=0,5 м.
МПа

МПа < МПа,
следовательно шины механически прочны.

Выбор изоляторов.

Опорные изоляторы выбираются по условию:

уст ≤Uном ;Fрасч ≤ Fдоп
Допустимая нагрузка на головку изолятора:

доп=0,6 Fразр,
где Fразр - разрушающая нагрузка на изгиб.

Определим разрушающую силу, действующую на изолятор:
, Н
где - поправочный коэффициент на высоту коробчатых шин.

Выбираем опорный изолятор ИО - 6 - 3,75У3: Fразр= 7500 Н; Uном= 10 кВ; =120 мм.
= 1,68; Fи= 1606 Н; =2698 Н.

расч ≤ Fдоп=4500 Н. Принимаем изолятор ИО - 6 - 3,75У3.

Выбираем проходной изолятор ИП - 10/3150 - 4250У2: Uном= 10 кВ; Iном=3150 А >IМАХ= IНОМ.В= 2473 А; Fразр=42500 Н.

=0,5 Fи= 8031606 Н < 0,6*42500 Н. Выбранный изолятор проходит по условию механической прочности. Принимаем изолятор ИП - 10/3150 - 4250У2.


Заключение



При небольшом количестве присоединений на стороне 110 кВ применяем упрощенные схемы, в которых отсутствуют сборные шины, число выключателей уменьшенное. Упрощенные схемы позволяют уменьшить расход электрооборудования, строительных материалов, снизить стоимость распределительного устройства, ускорить его монтаж.

На стороне СН подстанции, на первом ее этапе развития, применяем схему мостика с выключателями, с возможностью перехода впоследствии к схемам со сборными шинами.

На стороне 6 кВ выбираем схему с одной системой сборных шин с секционным выключателем.

Схема с одной системой сборных шин позволяет использовать открытые распределительные устройства (ОРУ), что снижает стоимость монтажа, позволяет широко применить механизацию и уменьшить время сооружения электроустановок. Кроме того авария на сборных шинах приводит к отключению только одного источника и половину потребителей; вторая секция и все присоединения к ней остаются в работе.

Достоинствами схемы является простота, наглядность, экономичность, достаточно высокая надежность.

Список использованной литературы


подстанция трансформатор оборудование строительный

  1. Электрическая часть станций и подстанций. А.А. Васильев, И.П. Крючков и др./ Под ред. А.А. Васильева. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 576 с.

  2. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть станций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 608 с.

  3. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть станций и подстанций. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 640 с.

  4. Рожкова Л.Д., Козулин В.Г. Электрооборудование станций и подстанций. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 648 с.

  5. Электрооборудование электрических станций и подстанций: Учебник для сред. проф. образования. / А.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. - М.: Издательский центр " Академия", 2004. - 448 с.

  6. Электротехнический справочник. В 4 т. Т 2.Электротехнические изделия и устройства. / Под общей ред. профессоров МЭИ. В.Г. Герасимова и др. (гл. ред. И.Н. Орлов). - 9-е изд., стер. - М.: Издательство МЭИ; 2003. - 518 с.

  7. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы ПУЭ - 6 и ПУЭ - 7, с изм. и доп., по состоянию на 15 августа 2005 г. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2005. - 854 с., ил.

  8. Справочник по электротехнике электрооборудованию: Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., доп. - М.: Высш. Шк., 2000. - 255 с., ил.
1   2   3   4   5   6


написать администратору сайта