Инструментальный цех. Филатов курсач. Введение 4 1 основная часть
Скачать 0.68 Mb.
|
Определяются 1-фазные токи КЗ: Zп1=15 мОм Rп2= Rс1+ Rпкл1+ Rпш+ Rс2= 15+6,58+2,1+20 =43,89 мОм Xп2= Xпкл1+ Xпш= 1,62+2,1 =3,72 мОм Zп2= = =44,04мОм Rп3= Rп2+ Rпкл2=44,04+2,912 =46,916 мОм Xп3= Xп2+ Xпкл2= 1,83+1,106=2,936 мОм Zп3= = =47,007 мОм I(1)к1= = = 2,875 кА I(1)к2= = = 2,875 кА I(1)к3= = = 2,875 кА 2.6.2 Проверка элементов по токам короткого замыкания Согласно условиям по токам КЗ АЗ проверяют: На надёжность срабатывания: 1SF:Iк1≥ 3 Iн.р. (1SF) = 6,19≥3*0,4 кА. SF6 :Iк2 ≥ 3 Iн.р. (SF6) = 3,821≥3*0,3 кА. SF29 :Iк3 ≥ 3 Iн.р. (SF29) = 3,55≥3*0,3 кА. Надёжность срабатывания автоматов обеспечена; На отключающуюся способность: 1SF: Iоткл(1SF) ≥ =25 ≥ 1,41 6,19 SF1: Iоткл(SF6) ≥ = 25≥ 1,41 3,821 SF: Iоткл(SF29) ≥ = 25≥ 1,4 3,55 Автомат при К.З. отключается не разрушаясь Согласно условиям проводники проверяются: Кл1 (РП2) : Sкл1≥Sкл1.тс 4*100≥78,63 Sкл1.тс = aIк2 =11*3,821*√3,5=78,63 Кл1: Sкл2≥Sкл2.тс 70≥55,2 Sкл1.тс = aIк2 =11*3,55*√2=55,2 По термической стойкости кабельные линии удовлетворяют. На соответствие выбранному аппарату защиты: Учётно при выборе сечения проводника Iдоп>ЛзшIу(п) Согласно условию шинопровод проверяют: 6) на динамическую стойкость: σш. доп ≥σш σдоп =Ммаx/W = 1595/2,1= 759 Н/ Ммаx= 0,125 Fм1 = 0,125 319 =1595 Н см. Fм(3)=319 Н W=2,1 см3 σш. доп ≥σш 7000≥759 Шинопровод динамически устойчив. на термическую стойкость: Sш≥ Sш.тс Sш = b*h = 5 50=250 Sш.тс= aIк2 = 11 3,821 =78,63 (250мм2) Sш Sш.тс(78,63 ). Шинопровод термически устойчив. Следовательно, он выдержит кратковременный нагрев при КЗ до 200 Определяем потери в линиях: ∆Vкл1=√3*102/Vн*I1*Lкл1(r01*cosφк+x0*sinφк)*100% ∆Vкл1=√3*102/380*152*22*10-3(0,21*0,94+0,21*0,34)*100%=0,56% ∆Vш=√3*102/Vн*I1*Lш(r0ш*cosφк+x0ш*sinφк)*100% ∆Vш=√3*102/380*152*40*10-3(0,389*0,94+0,081*0,34)*100%=1,12% ∆Vкл2=√3*102/Vн*I1*Lкл2(r02*cosφк+x02*sinφк)*100% ∆Vкл2=√3*102/380*120*10*10-3(0,408*0,94+0,079*0,34)*100%=0,22% ∆V=∆Vкл1+∆Vш+∆Vкл2=1,9% Где: ∆p –потери в кабеле на 1км длины; L – длина кабельной линии; n- число трансформаторов Кз –коифециент загрузки Определяем суммарные потери: ∆V≤∆Vдоп = 1,9%≤10% Выполненные проверки элементов электроснабжения показали их пригодность для всех режимов работы. 2.7. Расчёт заземления Определяется расчётное сопротивление одного вертикального электрода rв= 0.3pKсез.в= 0.3 100 1.3 =39 Ом. Определяем предельное сопротивление совмещенного ЗУ Iз= = = 30 А. Rзу1< = = 4,1 Ом. Требуемое по НН Rзу2< 4 Ом на НН Принимается Rзу2= 4 Ом. Но так как P> 100 Ом м то для расчёта принемается Rзу< 4 = 4 = 4 Ом. Определяется количество вертикальных электродов без учёта экранирования Nв.р= = = 9,75 принимается Nв.р= 10 С учётом экранирования Nв.р= = = 14.5 Принимается Nв = 15 Размещается ЗУ на плане и уточняются расстояния, наносятся на план. Так как контурное ЗУ закладывается на расстоянии не менее 1 м то длина по периметру закладки равна Ln = (А+2) 2+(В+2) 2 =(48+2) 2+(30+2) 2 = 164 м. Тогда расстояние между электродами уточняется с учётом формы объекта. По углам устанавливают по одному вертикальному электроду. Для равномерного распределения электродов окончательно принимается Nв = 16, тогда ав= = = 7,5 м. aА = = =12 м. ЗУ объект состоит из: Nв = 16; аА = 12 м; Lп = 164 м; Rзу = 6,25Ом; Ав = 7,5 м. Полоса стальная 40 Рисунок 5 - План ЗУ подстанции ВЕДОМОСТЬ МОНТИРУЕМОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ Таблица 9. Ведомость монтируемого электрооборудования.
|