Главная страница

понизительный трансформатор. Районная понизительная подстанция


Скачать 264.15 Kb.
НазваниеРайонная понизительная подстанция
Анкорпонизительный трансформатор
Дата14.12.2021
Размер264.15 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаKUrsach_2.docx
ТипКурсовой проект
#303669
страница4 из 4
1   2   3   4

4. Расчет молниезащиты подстанции



От прямых ударов молнии данную подстанцию защищаем стержневыми молниеотводами.

Исходными данными для расчёта молниезащиты являются:

- размеры подстанции (38х38) м;

- высота самой высокой точки подстанции hх = 4,0 м;

- высота молниеотводов h = 15 м.

Молниезащита выполняется четырьмя молниеотводами, расположенными на земле.

Активная высота молниеотвода:

h a = h - h x = 15 – 4,0= 11 м.

Расчёт зоны защиты на уровне самой высокой точки подстанции определяется по формуле:



где – радиус защиты одного из молниеотводов.



Расчёт зоны защиты на уровне земли определим по формуле:





Расчёт высоты до молниеприёмника:





Данные молниеотводы установлены на расстоянии 3 метра от ограждения. Тогда расчётное расстояние между молниеотводами составит:



Середина расстояния между молниеотводами на высоте при L>h равна:

(6.4)







Защищаемый объект полностью находится в зоне защиты молниеотводов.


5. Расчет заземления подстанции



Различают рабочее, защитное и грозозащитное заземление. Обычно для всех трёх типов заземления электроустановок используют одно заземляющие устройство. Оно состоит из заземлителя, непосредственно соприкасающегося с землёй и системы проводников, соединяющих заземляемые элементы с заземлителем.

Заземляющее устройство выполним в виде контура из полосы 40х4 мм, проложенной на глубине t = 0,7 м вокруг оборудования подстанции на расстоянии 2 от внутренней стороны ограды.

Исходными данными для расчёта заземляющего устройства являются:

- площадь подстанции равная S = 38х38 = 1444 м2;

- ρ1 –удельное сопротивление верхнего слоя грунта равное 75 Ом.м;

- ρ2 –удельное сопротивление нижнего слоя грунта равное 90 Ом.м;

- h – толщина верхнего слоя равная 0,85 метра;

- Iк - ток замыкания на землю на стороне 110 кВ, составляет Iз = 8 А, на стороне 10 кВ - Iз = 25 А;

- общая длина полосы ;

- естественных заземлителей нет.

Сопротивление заземляющего устройства для установок 10-35 кВ при использовании его одновременно для установки собственных нужд напряжением до 1 кВ согласно [3] должно быть:

- для сети с незаземленной нейтралью:





- для сети с изолированной нейтралью:





Сопротивление заземляющего устройства нейтрали трансформатора на стороне 0,4 кВ согласно [3] должно быть не более 4 Ом.

Таким образом, последнее требование является определяющим для расчета:



Определяем сопротивление грунта с учетом сезонности по формуле:



где коэффициент сезонности, учитывающий промерзание и просыхание грунта [5]. В средних климатических зонах (вторая и третья) для вертикальных электродов длиной 3 – 5 м , для горизонтальных длиной 10 - 15 м





Рассчитаем сопротивление заземляющее полосы:





Предварительно принимая в контуре 20 вертикальных заземлителей для отношения расстояния между заземлителями к их длине a/l=1 находим по [4] коэффициент использования полосы в контуре из 20 вертикальных заземлителей.

Определим сопротивление полосы в контуре по формуле:





Необходимое сопротивление вертикальных заземлителей рассчитаем по формуле:





Определим сопротивление одного вертикального заземлителя (стержня длиной 2 м, диаметром 16 мм) по формуле:



где – диаметр стержня;

длина стержня;

глубина заложения, равная расстоянию от поверхности земли до середины заземлителя.



Определим количество вертикальных заземлителей:



где - коэффициент использования вертикальных заземлителей [2].



Принимаем в контуре 20 вертикальных заземлителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



В результате проделанной работы были приобретены навыки по курсовому проектированию электрической части электростанций и подстанций.

Выбор современного оборудования позволил повысить надёжность и актуальность объекта проектирования.

В процессе работы было использовано множество источников научно-технической литературы, а также применены программы ЭВМ, которые помогли решить некоторые пункты расчёта более быстро и точно.

Таким образом был осуществлён проект районной понизительной подстанции, удовлетворяющий нормам современного проектирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ



1. Проектирование электрической части станции и подстанции/ Гук Ю.В., В.В. Кантан, С.С. Петрова – Электроатомиздат, 1985 – 321с.

2. Справочник по проектированию электроснабжения/ под редакцией В.И. Крупиновича, Ю.Г. Рыбина Энергия, 1980. – 456с.

3. Электроснабжение населенного пункта: методические рекомендации по курсовому и дипломному проектированию/ Т.Б. Лещинская, П.И. Семичевский, С.И. Белов – М.: ФГОУ ВПО МГАУ, 2010. – 148с.

4. Электрооборудование станций и подстанций/ Л.Д. Рожкова, В.С. Козулин – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 648с.

5. Выпускная квалификационная работа бакалавра профиль подготовки «электрооборудование и электротехнологии», учебно – методическое пособие/ Д.А. Филатов, Е.А. Авдеева; ФГБОУ ВО НГСХА – Н. Новгород 2017. – 88с.
1   2   3   4


написать администратору сайта