Главная страница

курсовая. Перед


Скачать 1.79 Mb.
НазваниеПеред
Дата20.01.2023
Размер1.79 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлакурсовая.doc
ТипДокументы
#895891
страница5 из 5
1   2   3   4   5


(условие соблюдается)

Так как выбранный трансформатор напряжения является трехфазным, то



(условие соблюдается)


11 Выбор трансформаторов тока

Измерительные трансформаторы тока предназначены для подключения измерительных приборов (амперметров), токовых цепей счетчиков активной и реактивной энергии и устройств релейной защиты. Трансформаторы тока выбираются по месту установки (наружная или внутренняя), конструкции (опорные, проходные, встроенные), назначению (для питания измерительных приборов или реле защит), номинальному напряжению и току первичной цепи согласно условиям

;

, где

- максимальный рабочий ток присоединения электроустановки, на котором устанавливается трансформатор тока, А;

- номинальное напряжение первичной обмотки трансформатора тока, кв;

- номинальный ток первичной обмотки трансформатора тока, А;

- рабочее напряжение присоединения, к которому подключается трансформатор тока, кВ.

Номинальный ток должен быть как можно ближе к рабочему току установки, так как нагрузка первичной обмотки трансформатора приводит к увеличению погрешности.

Выбранные трансформаторы тока проверяют по току короткого замыкания на динамическую и термическую стойкость:

;

, где

и - коэффициенты динамической и термической стойкости по каталогу;

- ударный ток короткого замыкания в месте установки трансформаторы тока, кА;

- тепловой импульс тока короткого замыкания в месте установки трансформаторы тока, ;

- время термической стойкости по каталогу, с;

- предельный ток термической стойкости по каталогу, кА;

- номинальный ток первичной обмотки трансформатора тока, А.
Для РУ-110 кВ выбираю трансформатор тока типа ТФЗМ-110А, а для

РУ-10 кВ – трансформаторы тока типа ТПЛ-10 и ТПЛ-10К.

Выбор и проверка трансформаторов тока сведены в таблицу 6.
Таблица 6 Выбор и проверка трансформаторов тока

Место установки

Тип трансформатора тока

Соотношение каталожных и расчетных данных

,

кВ

,

А



,

кА

Ремонтная перемычка

ТФЗМ-110А









СМВ-110

ТФЗМ-110А









Первичная обмотка трансформатора

ТФЗМ-110А









Вторичная обмотка трансформатора

ТПЛ-10









СМВ-10

ТПЛ-10









ТСН

ТПЛ-10К









Потребители

1

ТПЛ-10









2

ТПЛ-10









Продолжение таблицы 6




3

ТПЛ-10









4

ТПЛ-10К









5

ТПЛ-10К










12 Выбор защит

12.1 Общие сведения
Релейную защиту присоединений трансформаторных подстанций выполняю по схемам, предусматривающих применение постоянного оперативного тока. Для защит использую вторичные косвенного действия реле тока РТ-40, реле напряжения РН-50, реле мощности РБМ-170 или РБМ-270, дифференциальные реле РНТ-565 и ДЗТ-11, реле защиты от однофазных замыканий ЗЗП-1.
12.2 Защита вводов подстанции
Для защиты от многофазных коротких замыканий применяю трехфазную трех- и двухступенчатую дистанционную защиту с блокировкой от качаний, дополненной токовой отсечкой. Эти защиты устанавливают в рабочей перемычке и на первичной стороне главного понижающего трансформатора.
12.3 Защита понижающих трансформаторов
Для защиты трансформаторов от коротких замыканий в обмотках и на его выводах использую трехфазную дифференциальную защиту без выдержки времени с двумя реле. Трансформатор также оборудую двухступенчатой газовой защитой и защитой от застревания механизма регулирования напряжения под нагрузкой в промежуточном положении. Для резервирования дифференциальной и газовой защит, а также для защиты трансформатора от внешних коротких замыканий применяю максимальную токовую защиту. Для контроля температуры верхних слоев масла использую термическую защиту в виде термосигнализаторов. Защиту от перегрузок выполняю на токовом реле, которое устанавливают на одной из фаз со стороны обмотки высшего напряжения.
12.4 Защита вводов РУ-10 кВ
На вводах РУ-10 кВ устанавливаю максимальную токовую защиту с выдержкой времени. Защита выполняется в двухфазном двухрелейном исполнении с пуском по напряжению.
12.5 Защита сборных шин 10 кВ
Для защиты от многофазных коротких замыканий на секционном выключателе применяю токовую отсечку с выдержкой времени.
12.6 Защита линий нетяговых потребителей
Для защиты от многофазных коротких замыканий всей линии от шин подстанции до шин подстанции потребителя применяю максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени. Также для защиты от многофазных коротких замыканий применяю токовую отсечку, которая должна защищать не менее 15% длины линии, так как эта защита имеет «мертвую зону». Для защиты от однофазных замыканий на землю при двух и более линиях, отходящих от подстанций, применяю направленную защиту нулевой последовательности.
12.7 Защита ТСН
Токовая отсечка без выдержки времени является основной защитой от коротких замыканий в обмотках трансформатора и на его выводах. Максимальная токовая защита с выдержкой времени действует при коротких замыканиях на шинах собственных нужд и трансформаторе. Защиту от перегрузки, выполняемую в однофазном однорелейном исполнении с выдержкой времени с действием на сигнал, устанавливаю на вторичной стороне трансформатора.
12.8 Защита от перенапряжений
Здания и РУ подстанций защищаются от прямых ударов молнии и от волн перенапряжений, набегающих с линии, а также от коммутационных перенапряжений. Для защиты оборудования подстанции от прямых ударов молнии применяю молниеотводы, два из которых устанавливаю на вводы подстанции, еще два будут отдельностоящими. Для защиты от волн перенапряжений, набегающих по воздушным линиям, также применяю тросовые молниеотводы. Тросовые молниеотводы выполняются в виде стальных проводов, подвешенных над ЛЭП. Для защиты изоляции оборудования от коммутационных и индуктированных грозовых перенапряжений применяю ограничителями перенапряжений: ОПН-110 – для защиты изоляции оборудования РУ-110 кВ; ОПН-50 – для защиты нейтрали трансформатора; ОПН-10 – для защиты изоляции оборудования РУ-10 кВ.




Рисунок 9 Однолинейная схема трансформаторной подстанции

13 Описание однолинейной схемы трансформаторной подстанции

Напряжение на первичные шины типа АС-70 трансформаторной подстанции подается по двум вводам через разъединители типа РДЗ-2-110/630 с моторным приводом, управление которым осуществляется дистанционно (в соответствии с рисунком 9). РУ-110 кВ имеет ремонтную и рабочую перемычки между вводами. Рабочая перемычка с элегазовым выключателем типа ЯЭ-110Л-23У4, трансформаторами тока типа ТФЗМ-110А и разъединителями типа РДЗ-1-110/630, необходимыми для ремонта выключателя, используется для транзита электроэнергии энергосистемы. Ремонтная перемычка имеет разъединители типа РДЗ-1-110/630 и трансформаторы тока типа ТФЗМ-110А. Разъединители ремонтной перемычки нормально отключены, они включаются для обеспечения транзита электроэнергии при ремонте рабочей перемычки. К трансформаторам тока ремонтной перемычки подключаются приборы и реле, нормально получающие питание от трансформаторов тока рабочей перемычки, при переводе транзита энергии через ремонтную перемычку.

Трансформаторы напряжения типа НКФ-110-58 используются для питания обмоток напряжения измерительных приборов и реле. Для защиты РУ-110 кВ от перенапряжений применяются ОПН-110.

К шинам 110 кВ через разъединитель типа РДЗ-1-110/630, элегазовый выключатель типа ЯЭ-110Л-23У4 и трансформаторы тока типа ТФЗМ-110А подключается первичная обмотка понижающего трансформатора типа ТМН-4000/110. Нейтральная точка первичной обмотки трансформатора эффективно заземлена через разъединитель и трансформатор тока типа ТПЛ-10, защиту нейтрали трансформатора от перенапряжений осуществляет ОПН-50. Напряжение со вторичной обмотки трансформатора поступает на шины РУ-10 кВ через трансформаторы тока типа ТПЛ-10, вакуумный выключатель типа ВВТЭ-10-10/630-У2 и разъединитель типа РВЗ-10/400-II.

Одинарные сборные шины РУ-10кВ типа А 30х4 секционируют вакуумным выключателем ВВТЭ-10-10/630-У2. Для вывода его в ремонт используют разъединители типа РВЗ-10/400-II. К секциям шин РУ-10 кВ присоединяют трансформаторы напряжения типа НАМИ-10, защищаемые предохранителями.

ОПН-10 защищают изоляцию РУ-10 кВ от перенапряжений.

Для питания собственных нужд подстанции применяют два ТСН, которые подключаются к шинам РУ-10 кВ через разъединитель типа РВЗ-10/400-II, вакуумный выключатель ВВТЭ-10-10/630-У2 и трансформаторы тока типа ТПЛ-10К.

От шин РУ-10 кВ получают питание потребители первой и второй категории. Их питание осуществляется по двум линиям, отходящим от разных секций шин. Каждый фидер потребителя подключается к шинам РУ-10 кВ через разъединитель типа РВЗ-10/400-II, вакуумный выключатель типа ВВТЭ-10-10/630-У2, трансформаторы тока ТПЛ-10, либо ТПЛ-10К и разъединитель типа РВЗ-10/400-III. Трансформаторы тока используются для подключения релейной защиты, приборов учета и амперметров.

14 Требования, предъявляемые к трансформаторным подстанциям

14.1 Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы:

– вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или другие сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т. п.) не могли привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ или замыкания на землю, а также причинить вред обслуживающему персоналу;

– при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ;

– при снятом напряжении с какой-либо цепи относящиеся к ней аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному осмотру, замене и ремонтам без нарушения нормальной работы соседних цепей;

– была обеспечена возможность удобного транспортирования оборудования.
14.2 Включать под напряжением или отключать присоединения РУ следует выключателями и выключателями нагрузки.
14.3 Конструкции, на которых установлены электрооборудование, аппараты, токоведущие части и изоляторы, должны выдерживать нагрузку от их массы,

натяжения, коммутационных операций, воздействия ветра, гололеда и КЗ, а также от сейсмических воздействий.
14.4 Во всех цепях РУ (присоединения, система сборных шин и т.п.) должны

быть предусмотрены разъединяющие устройства с видимым разрывом,

обеспечивающие возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей, отделителей, предохранителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т.п.) каждой цепи со всех сторон, откуда может быть подано напряжение.
14.5 Выключатель или привод выключателя должен иметь хорошо видимый и надежно работающий указатель положения («включено», «отключено»).

Применение сигнальных ламп в качестве единственных указателей положения

выключателя запрещено.
14.6 Ошиновка РУ и ПС должна выполняться преимущественно из алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, полос, труб и шин из профилей алюминия и алюминиевых сплавов электротехнического назначения. Разрешается применять ошиновку из меди или медных сплавов электротехнического назначения.
14.7 При расположении ПС, РП и РУ в местах, где воздух может содержать

вещества, ухудшающие работу изоляции или разрушающе действующие на

оборудование и шины, должны быть приняты меры, обеспечивающие надежную работу электроустановки:

– применять закрытые ПС, РП и РУ, защищенные от проникновения пыли,

вредных газов и паров в помещение;

применять усиленную изоляцию и шины из материала, стойкого к

воздействию окружающей среды, или окрашивать их защитным покрытием;

– располагать ПС, РП и РУ со стороны господствующего направления ветра;

– ограничивать количество оборудования, установленного под открытым

небом;

– применять ПС, РП и РУ, выполненные по наиболее простым схемам.

14.8 В случае расположения ПС, РП и РУ в сейсмических районах для

обеспечения необходимой сейсмостойкости должно применяться сейсмостойкое оборудование. При необходимости следует предусматривать специальные

конструктивные меры, повышающие сейсмостойкость электроустановки.
14.9 В РУ, где температура окружающего воздуха может быть ниже допустимой, для электрооборудования и аппаратов, должен быть предусмотрен электрический подогрев для обеспечения надежного функционирования оборудования и аппаратов.
14.10 РУ напряжением 3 кВ и выше должны быть оборудованы оперативной

блокировкой, предназначенной для предупреждения неправильных действий с

разъединителями, заземляющими ножами (ЗН), отделителями и короткозамы-

кателями.
14.11 РУ и ПС должны быть оборудованы стационарными ЗН в соответствии

с требованиями безопасности заземления аппаратов и ошиновки без применения переносных заземляющих проводников.
14.12 Установленные на открытом воздухе силовые трансформаторы,

реакторы и конденсаторы для уменьшения нагрева прямыми лучами солнца должны окрашиваться в светлые тона красками без металлических добавок, стойкими к воздействию атмосферы и масла.
14.13 ПС, РП и РУ должны оборудоваться электрическим освещением. Осветительную арматуру необходимо устанавливать таким образом, чтобы было обеспечено ее безопасное обслуживание.

14.14 Компоновка и конструктивное исполнение ОРУ, ЗРУ и ЗПС должны

предусматривать возможность применения механизмов, в том числе специальных, для выполнения монтажных, ремонтных работ и технического обслуживания электрооборудования.
14.15 Территорию открытой ПС (РП) напряжением от 35 кВ до 750 кВ

следует ограждать внешним ограждением высотой не менее 1,8 м. Ограждение должно выполняться сплошным (преимущественно из железобетонных конструкций), по верху ограждения устанавливается козырек из нитей колючей проволоки (или других средств) с наклоном в сторону ПС (РП). Колючую проволоку разрешается не предусматривать, если вместо нее монтируют элементы периметральной охранной сигнализации.

Ограждение открытых ПС (РП) должно выполняться со сплошными

металлическими воротами и калиткой, конструкция которых должна исключать

возможность свободного проникновения на территорию ПС (РП). Ворота и калитки должны закрываться на внутренний замок.
14.16 На территории ПС напряжением 110 кВ и выше с дежурным персоналом

должны огораживаться ОРУ и силовые трансформаторы внутренним ограждением высотой 1,6 м.
14.17 Для питания устройств защиты, автоматики, сигнализации, дистанционного управления коммутационными аппаратами, оперативной блокировки

и т.п. на ПС (РП) может применяться постоянный, выпрямленный и переменный оперативный ток.
14.18 На всех присоединениях одного РУ напряжением 6 кВ и выше должна

применяться одна система оперативного тока. Смешанную систему оперативного тока разрешается использовать на реконструируемых ПС.

15 Список используемой литературы
– Почаевец В.С. Электрические подстанции: Учеб. для техникумов и колледжей ж.-д трансп. – М.: Желдориздат, 2001. – 512 с.

– Е.Б. Петров Методическое пособие по дипломному и курсовому проектированию.М.: «Маршрут», 2004.

– Гринберг-Басин М.М. Тяговые подстанции: Пособие по дипломному проектированию; Учебное пособие для техникумов ж.-д трансп. – М.: Транспорт, 1986. – 168 с.

– Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. Учеб. пособие для электроэнергетических специальностей вузов/ Крючков И.П., Кувшинский Н.Н., Неклепаев Б.Н.; Под ред. Б.Н. Неклепаева – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергия, 1978. – 456 с., ил.



Лист

Изм. Лист № документа Подп. Дата




1   2   3   4   5


написать администратору сайта