Т – число часов использования трансформатора
Потери электрэнергии по вариантам определяются по формулам:
2 · 3915780=7831560 кВт·ч
3 · 6170007,7×10-6 = 18,5100234 кВт· ч
4.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК ПО ВАРИАНТАМ. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:
где β – удельная стоимость одного киловатт часа потерянной в
трансформаторе энергии, β=10,08 к/кВт
ρа, ρав – нормы на амортизационные отчисления.
ρа= 1 %
ρав= 20 %
К – капитальные затраты
4.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ВАРИАНТАМ
Более выгодным и экономичным является I вариант
ТДТН – 40000/35/6кВ
ВЫБОР СХЕМ РУ ПОДСТАНЦИЙ
5.1 ВЫБОР СХЕМ РУ – 220
Рассчитаем 5 питающих линий и 2 трансформатора. Всего 7 присоединений . При таком количестве присоединений согласно (4. Табл. 2.5) рекомендуются схемы с обходным и секционным выключателем. Это позволяет сохранить параллельную работу линий при ремонтах выключателей.
5.2 ВЫБОР СХЕМ РУ – 35.
По заданию имеется 2ЛЭП и два питающих трансформатора. Всего 4присоединений. Согласно рекомендаций (4. Табл. 2.5) принимаем схему: одна секционированная система шин.
5.3 ВЫБОР СХЕМ РУ – 6
Согласно заданию имеется 14 ЛЭП и 2 трансформатора, а также согласно (2) на подстанции должно быть два присоединения тр – ов с. н.. Всето 18 ЛЭП, согласно рекомендации (4. Табл. 2.5) принимаем схему: одна рабочая секционированная система шин.
5.4 ВЫБОР СХЕМ РУ С. Н.
Согласно рекомендации (2) напряжение РУ с.н. подстанции принимается 0,4 Кв с питанием от понижающих трансформаторов подключенных к РУНН в нашем случае 6/0,4 кВ
Для двух тр – ов на подстанции выполняется одна секционированная система шин.
Электрическая схема подстанции приведена на рис.5.1.
6 ПРАКТИЧЕСКИМ ПУТЕМ РАСЧИТАТЬ ТОКИ.
6.1 СОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ. НА ЭТОЙ СХЕМЕ УЧИТЫВАЕТЯ ТОЛЬКО ТЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА ВЕЛИЧИНУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ.
Л1 Л2 Sк.з. = 00 кВт
К1 Л1+Л2=100кМ Uв= 220
К2
К3 Uс=35кВ
Рисунок 6.1 - Расчетная схема
6.2 ВЫБОР БАЗОВЫХ ДАННЫХ
Sб = 1000 МВ · А
Uб1 =230 кВ
Uб2 = 37 кВ
Uб3 = 6,3 кВ
Худ = 0,4 Ом/км
6.3 СОСТАВЛЯЕМ СХЕМУ ЗАМЕЩЕНИЯ
Uк.в = 0,5 · (Uк.вс+ Uк.вн- Uк.сн)
Uк.в = 0,5 · (22 +12,5 –9,5) = 12,5.
Uк.н = 0,5 · (Uк.сн+ Uк.вн- Uк.вс)
Uк.н = 0,5 · (9,5 +22 – 12,5) = 9,5.
Uк.с = 0,5 · (Uк.сн- Uк.вн+ Uк.вс)
Uк.с = 0,5 · (12,5 +9,5-22) = 0.
6.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКОВ К. З . В ТОЧКЕ К1
ЕС = 1 ЕС = 1
|
х1 = 0,14 х10 К1
х2 = 0,765 х3 = 0,765
|
6.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКОВ К. З. В ТОЧКЕ К1
Определяем ударный ток К.З.
Определяем составляющую тока К.З.
6.6 СВОРАЧИВАЕМ СХЕМУ ЗАМЕЩЕНИЯ ТОКА К.З В ТОЧКЕ К2
ЕС = 1
х10=0,518
х11=3,643
|
|
х7=0
х6=0
Рисунок 6.3 - Схема замещения тока К2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКА К.З В ТОЧКЕ К2 .
ОПРЕДЕЛЯЕМ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА К.З ДЛЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
Определяем ударный ток К.З.
Определяем составляющую тока К.З.
где t - расчетное время вычисляется ток:
t = tсв+ 0,01 с, tсв – собственное время выключателя.
0,01 – время действия релейной защиты t = 0,05 + 0,01 = 0,06 с.
Та – постоянная времени затухания периодической составляющей тока к.з.
Периодическая составляющая тока к.з. от энергосистемы, поступает в место к.з. от шин неизменного напряжения через эквивалентное результирующее сопротивление х11, поэтому она может быть равной
6.8 СВОРАЧИВАЕМ СХЕМУ ЗАМЕЩЕНИЯ В ТОЧКЕ К3
| |||
х12= 4,74
|
6.9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКА К.З В ТОЧКЕ К2 .
ОПРЕДЕЛЯЕМ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА К.З ДЛЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
Определяем ударный ток К.З.
Определяем составляющую тока К.З.
Периодическая составляющая тока к.з. от энергосистемы, поступает в место к.з. от шин неизменного напряжения через эквивалентное результирующее сопротивление х12, поэтому она может быть принята неизменно во времени.
Таблица 6.1 Сводная таблица расчетов токов К.З.
Токи К.З. | Ino кA | iy кA | iaτ кA | Inτ кA |
К1 | 4,84 | 12,4 | 1,55 | 4,84 |
К2 | 4,282 | 10,74 | 0,3 | 4,282 |
К3 | 19,35 | 48,5 | 0,39 | 19,35 |
7 ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ,
ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ
7.1 ВЫБОР РАСЧЁТНОЙ СХЕМЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рисунок 7.1 – Расчётная схема
На расчётной схеме указаны необходимые для расчёта параметры, а именно: токи короткого замыкания, номинальные токи трансформаторов с трёх сторон, которые определяются по формуле:
где Sном – номинальная мощность трансформатора,
установленного на подстанции, МВА;
Uном – номинальное напряжение обмотки трансформатора
(см. табл. 2.10 ).
Максимальный ток нагрузки с каждой стороны, необходимый для выбора аппаратуры определяется по формулам:
Imax 110 = 2 ∙ Iном 220 = 0,069∙2∙1000 =136 кА;
Imax 35 = 2 ∙ Iном 35 = 2 ∙ 0,19∙1000 =38 кА;
Imax 10 = 2 ∙ Iном 6 = 2 ∙ 1,35∙1000 =270 кА.
7.2 ВЫБОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Согласно НТП на ОРУ-220 кВ должны устанавливаться по возможности маломасляные выключатели.
7.2.1 ВЫБОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПО ОРУ- 220 КВ.
1) по номинальному напряжению:
Uуст ≤ Uном;
Номинальные данные берем из каталога и условно принимаем выключатель типа: ВМТ-220Б- 20/1000УХЛ1
220 кВ = 220 кВ.
2) по периодической составляющей тока КЗ:
Iпτ ≤ Iотк.ном;
4,84 кА ‹ 20 кА.
3) по номинальному току:
Imax ≤ Iном;
136 А ‹ 1000А
4) по апериодической составляющей тока КЗ:
iа.τ ≤ iа.ном;
1,555 кА ‹25кА.
5) по динамической стойкости:
Iпо ≤ Iпред.сквозн;
4,84 кА ‹20 кА.
6) по динамической стойкости
iу ≤ iпред.сквозн;
12,4кА ≤ 52кА.
7) по термической стойкости:
Вк ≤ Iтер2 ∙ tтер;
4,21 ‹ 1200 кА2∙с.
Вк = Iпо2 ( tотк + Tа ) = 4,842∙ ( 0,05+ 0,13) = 4,21А2∙с;
25,9 ≤ 1875
На ОРУ-110В выбираем масляный выключатель типа:
ВМТ-220Б- 20/1000УХЛ1
Выбор выключателей на СН-35 кВ и НН-6 кВ производим аналогично пункту 7.2.1 и заносим в таблицу 7.1.
7.3 ВЫБОР РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ
7.3.1 Выбор разъединителей на ВН-220 кВ.
РНДЗ – 1 – 220/3200У1
1) по номинальному напряжению
Uуст ≤ Uном;
220 кВ = 220 кВ.
2) по номинальному току:
Imax ≤ Iном;
136 кА ‹ 1000А.
3) по динамической стойкости
iу ≤ iпред.сквозн;
12,4 кА ‹ 100 кА.
4) по термической стойкости:
Вк ≤ Iтер2 ∙ tтер;
4,21 ‹ 4800 кА2∙с.
Вк = Iпо2 ( tотк + Tа ) = 4,842 ∙ ( 0,05 + 0,13 ) = 4,21 кА2∙с;
На ОРУ-110 кВ выбираем разъединитель типа:
РНДЗ – 1 – 220/3200У1
Выбор разъединителей на СН-35кВ и НН-10 кВ производим аналогично пункту 7.3.1 и заносим в таблицу 7.1.
№ п/п | Условия выбора отключающего аппарата | Сторона трансформатора на 110 кВ | Сторона трансформатора на 35 кВ | Сторона трансформатора на 10 кВ | |||||||
Наименование вариантов | Условие | Расчетные параметры | Каталожные параметры | Расчетные параметры | Каталожные параметры | Расчетные параметры | Каталожные параметры | ||||
Выключатель типа ВМТ-220Б-20/1000 | Разъединитель типа РНДЗ-1-220/3200У1 | Выключатель типа ВМК-35Б/1000У1 | Разъединитель типа РНДЗ-1-35/1000 | Выключатель типа ВМПЭ -6/1000 | Разъединитель | ||||||
По номинальному напряжению | Uуст ≤ Uном | – | |||||||||
По номинальному току | Imax ≤ Iном | – | |||||||||
По периодической составляющей тока КЗ | Iпо ≤ Iпс | 4,84 | – | 4,171 | – | 23,7 | 31,5 | – | |||
По апериодической составляющей тока КЗ | iаτ ≤ iтерм | 0,155 | – | 0,294 | – | 24,75 | 31,5 | – | |||
По полному току КЗ | inτ ≤ iон | - | -- | – | - | – | - | - | – | ||
По динамическому току | Iпо ≤ Iдин | 4,84 | – | 4,171 | – | 23,7 | 31,5 | – | |||
По динамической стойкости | Iу ≤ iдин | 12,4 | 9,484 | 59,48 | – | ||||||
По термической стойкости | Вн≤ I2терм∙tтерм | 4,21 | 1,79 | 53,36 | – |
Таблица 7.1 Выбор выключателей и разъединителей.
7.4 ВЫБОР ЖЕСТКИХ ШИН НА РУВН – 220 Кв. Условно выбираем провод марки: АС – 240/32
После выбора сечения провода производим проверку сечения по нагреву (по допустимому току):
Imax ≤ Iдоп,
По справочнику [ 3, табл. 7,35 ] принимаем Iдоп = 265 А и получаем, что
136≤ 265 А
На термическое действие токов КЗ, согласно ПУЭ, провода ОРУ напряжением 35 кВ и выше не проверяются.
На электродинамическое действие тока КЗ гибкие шины не проверяем, т.к. Iк(3) ‹ 20 кА.
7.4.1 Проверяем шины по условию короны.
Разряд в виде короны возникает при максимальном значении начальной критической напряженности электрического поля, кВ/см,
где m – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности
провода ( для многопроволочных проводов m = 0,82 );
rо – радиус провода, см.
Напряженность электрического поля около поверхности нерасщеплённого провода определяется по выражению:
где U – линейное напряжение, кВ;
Dср – среднее геометрическое расстояние между проводами
фаз, см.
Dср = 1,26 × 20 = 252
где D – расстояние между соседними фазами, см. По [2, табл. 6,1]
принимаем Dср = 126 см.
Провод не будет коронировать, если выполняется условие,
1,07Е £ 0,9Ео;
27,7см ‹ 28,8см.
7.5 ВЫБОР ГИБКИХ ШИН НА РУСН – 35 кВ
Условно выбираем провод марки: АС – 120/19.
После выбора сечения провода производим проверку сечения по нагреву ( по допустимому току ):
Imax ≤ Iдоп,
По справочнику [ 3, табл. 7,35 ] принимаем Iдоп = 390 А и получаем, что
38А ‹ 265.
На термическое действие токов КЗ, согласно ПУЭ, провода ОРУ напряжением 35 кВ и выше не проверяются.
На электродинамическое действие тока КЗ гибкие шины не проверяем, т.к. Iк(3) ‹ 20 кА.
7.5.1 Проверяем шины по условию короны.
Разряд в виде короны возникает при максимальном значении начальной критической напряженности электрического поля, кВ/см,
где m – коэффициент, учитывающий шероховатость
поверхности провода (для многопроволочных
проводов m = 0,82 );
rо – радиус провода, см.
Напряженность электрического поля около поверхности нерасщеплённого провода определяется по выражению:
где U – линейное напряжение, кВ;
Dср – среднее геометрическое расстояние между проводами фаз, см.
Dср = 1,26D,
где D – расстояние между соседними фазами, см. По [ 2, табл. 6,1 ] принимаем D = 100 см.
Провод не будет коронировать, если выполняется условие,
1,07Е £ 0,9Ео;
18,1см ‹ 31см.
7.6 ВЫБОР ЖЕСТКОЙ ОШИНОВКИ НА РУНН – 6 кВ
Выбираем сечение алюминиевых шин по допустимому току, т. к. шинный мост, соединяющий трансформатор с РУНН, небольшой длины и находится в пределах подстанции. Принимаем двух полосные шины.
По допустимому току по условию:
Imax ≤ Iдоп,
238 ≤ 1350
2(60*6) мм2
проверим выбранные шины на термическое действие токов к.з.:
Проверяем шины на ме6ханическую прочность:
Определяем пролет 1 при условии, что частота собственных колебаний будет более 200 Гц:
откуда
Если шины расположены на ребро, а полосы в пакете жестко связаны между собой, то b=0,6; h=6.
J 0,72b3h = 0,72 × 0,63 ×6 = 0,933
Если шины на изоляторах расположены плашмя, то
Этот вариант расположения шин на изоляторах позволяет увеличить длину пролета до 1,1м, т.е. дает значительную экономию изоляторов. Принимаем расположение пакета шин плашмя; пролет 1,1м расстояние между фазами а=0,5м.
Определяем расстояние между прокладками:
Механическая система два полосы – изоляторы должна иметь an произошло резкого увеличения усилия в результате механического резонанса. Исходя из этого величина ln выбирается еще по одному условию:
где an – расстояние между осями полос,
an =2b= 2×0,6=1,2см
In – момент инерции полосы
Кф – коэффициент формы, Кф =0,4
Mn – масса полосы на единицу длины кг/м;
Е – модуль упругости материала шин, Е = 7×1010;
Масса полосы Mn на 1м определяется по справочнику или по сечению g, плотности материала шин (для алюминия 2,7×10-7кг/см3) и длине.
Mn = 2,7×10-3×6×0,6×100 = 0,972 кг/м
ln=1,402
ln = 0,39
Принимаем меньшее значение ln = 0,39, тогда число прокладок в пролете равно:
Принимаем n=2;
При двух прокладках в пролете расчетный пролет:
Определим силу взаимодействия между полосам:
где b=0,006м;
Напряжение в материале полос:
где Wn – момент сопротивления одной полосы,
ln – расстояние между прокладками, м.
dn=0,1
Напряжение в материале шин от взаимодействия фаз:
где Wф – момент сопротивления шин относительно оси, перпендикулярной действию усилия:
dф = 0,002
Шины механически прочны, если
dрасч £dдоп
13,68 £ 75
Где tрасч - расчетное механическое напряжение в материале шин:
dрасч =dф + dn = 0,021+0,0000336=13,77
dд оп – допустимое механическое напряжение в материале шин,
dдоп = 75.
Таким образом, шины механически прочны.
Рисунок 7.1 – Эскиз расположения двух полосных шин.
7.7 ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА НА РУВН – 110 кВ
Трансформаторы тока выбираем по:
1) напряжению установки:
Uуст ≤ Uном;
220 кВ = 220 кВ.
2) по номинальному току:
Imax ≤ Iном,
где Imax – ток максимального режима;
Iном – номинальный ток первичной обмотки трансформатора тока
136 А ‹ 220 кА
Т.к. на ВН установлены выключатели типа МКП, то устанавливаем трансформаторы тока типа:
ТФУМ –220А .
3) По электродинамической стойкости
іуд ≤ ідин
12,4 ≤ 25
4) По термической стойкости:
Вк ≤ Iтер2 ∙ tтер,
где Вк – тепловой импульс по расчёту;
Iтер – ток термической стойкости;
tтер – время термической стойкости по каталогу.
4,21‹ 288 кА2 ∙ с.
5) вторичной нагрузке
z2 ≤ z2ном,
где z2 – допустимая нагрузка трансформатора тока;
z2ном – номинальная допустимая нагрузка трансформатора тока в выбранном классе точности, z2ном = 0,8 Ом.