Проектирование электрических сетей

Время термической стойкости tmc                                                                  3 с

Время отключения tвo                                                                                                  0,07 с

Собственное время отключения tсв                                                                               0,05 с

Проверка выключателя по режиму КЗ.

Проверка выключателя на отключающую способность. В качестве расчётного для этой проверки примем ток трёхфазного КЗ, т.к. он самый большой. Для этого вида КЗ необходимо знать периодическую Inτ и апериодическую iaτ составляющие тока КЗ в момент τ расхождения контактов выключателя:

τ = tрз min + tсв 0,01 + 0,05 = 0,06 c;

Inτ = 4,764;                             iaτ = 0,02538.


Сравним эти токи с соответствующими параметрами выключателя:

2 · Iно · (1 + βн% /100) > 2 · Inτ + iaτ ;                            (2.12)

2 · 31,5 · (1 + 32 /100) > 2 · 4,764+ 0,02538;

58,8 кА > 6,7627,


т.е. выполняется условие проверки по полному току КЗ.

Проверка выключателя на термическую стойкость. В качестве расчетного для этой проверки принимают трехфазное КЗ. Необходимо проверить выполнение следующего условия:

Вк доп ≥ Вкрасч.                                                                (2.13)


Допустимый тепловой импульс, определяемый по параметрам выключателя, Вк доп = 402 · 3 = 4800 кА2 · с.

Тепловой импульс периодической составляющей тока КЗ:

Bкп =[( I'' + Inτ )/2]2 · τ + [( Inτ + In.отк )/2]2 · ( tотк – τ ),          (2.14)

Вкп = [(4,764+4,764)/2]2·0,06+[(4,764+4,764)/2]2·(0,17-0,06) = 3,858 кА2·с.

tотк =tРЗ тах + teo = 0,1 + 0,07 = 0,17 с,


где    tРЗ max = 0,1 с – время действия резервных релейных защит.

Тепловой импульс апериодической составляющей тока КЗ равен:

Вка = (I'')2·Tаэ                                                                                                          (2.15)

Вка = 4,7642 0,01075 = 0,244кА2 с,


где    Tаэ – эквивалентная апериодическая составляющая всех ветвей, питающих точку КЗ.


(2.16)


Учитывая, что Вк расч = Вкп + Вка выполним проверку на термическую стойкость:

Вк доп = 4800 > Вк расч = 3,858 + 0,244 = 4,102кА2 · с,


то условие проверки на термическую стойкость выполнено.

Проверка выключателя на динамическую стойкость. Расчет производится при трехфазном КЗ:

inc = 102кА > iy = 9,3949 кА;

Iпс = 40 кА > I'' = 4,764 кА,


т.е. условия проверки выполнены.

Проверка на включающую способность. Расчет производится по трёхфазному КЗ, т.к. ток при нем больше:

iнв = 90 кА > iy = 9,3949 кА.

Iнв = 35 кА > I'' = 4,764 кА;

Проверка выключателя по скорости восстанавливающегося напряжения (СВН):

СВНдоп ≥ СВНрасч;

СВНрасч = к · Inτ2/ (nocm · Iно ) = к · Inτ2/[(nл - 1) · Iно ]              (2.17)

СВНрасч = 0,2 · 4,7642 / (1 · 31,5) = 0,144кВ/мкс;

где    пост = пл - 1 , если пл ≤ 3 ,

пост - пл - 2 , если пл ≥ 4 ,

пл – число линий, подключенных к сборным шинам данного напряжения;

СВНдоп = 1,2 кВ/мкс > СВНрасч = 0,144 кВ/мкс.


Параметры выключателя и соответствующие расчетные величины сведем в табл.2.1.


Таблица 2.1 - Параметры и расчетные величины выключателя.

Параметры выключателя

Соотношение

Расчетные величины для выбора выключателя

Uн = 110 кВ

=

UнРУ = 110 кВ

Iн = 2000 А

Iраб. форс = 501 А

Iно = 31,5 кА

Inτ = 4,764 кА

2 Iно (1 + βн) = 58,8 кА

2 Inτ + iaτ = 6,7627 кА

Imc2 · tmc = 4800 кА2·с

Bк расч = 4,102 кА2·с

Inc = 40 кА

I'' = 4,764 кА

inc = 102 кА

iу = 9,3949 кА

Iнв = 35 кА

I'' = 4,764 кА

iнв = 90 кА

iу = 9,3949 кА

СВНдоп = 1,2 кВ/мкс

СВНрасч = 0,144 кВ/мкс


2.3.2 Выбор разъединителей

Разъединитель выбирают по номинальному току, номинальному напряжению, конструкции, по роду установки, а проверяют на термическую и динамическую стойкость в режиме КЗ. Так как разъединитель в цепи генератора стоит в одной цепи с выключателем, то расчетные величины для него такие же, как и для выключателя.

Выбираем разъединитель наружной установки типа РНДЗ-1-110/630 Т1. Его номинальные параметры, расчетные величины в его цепи и соотношения между ними приведены в таблице 2.2,


Таблица 2.2 - Параметры и расчетные величины разъединителя.

Параметры разъединителя

Соотношение

Расчетные величины для выбора разъединителя

Uном = 110 кВ

UнРУ = 110 кВ

Iном = 630 А

Iраб.форс = 501 А

Imc2·tmc=31,52·4 = 3969 кА2·с

Bк расч = 4,102 кА2·с

inc = 80 кА

iу = 9,3949 кА


Соотношения табличных и расчетных параметров показывают, что выбранный разъединитель удовлетворяет всем условиям выбора и проверки в данной цепи.

2.3.3 Выбор трансформаторов тока

Трансформаторы тока выбирают по номинальному напряжению, току и классу точности. В режиме КЗ они проверяются на электродинамическую и термическую стойкость. Так как трансформатор устанавливается в одной цепи с Q, то соответствующие расчетные величины для него такие же, как и для Q. Примем к установке трансформатор тока (ТТ) типа ТФЗМ110Б-1У1 с первичным номинальным током I1н = 600 А, вторичным номинальным током I2н = 5 А,с классом точности вторичных обмоток 05/10Р/10Р, с номинальной вторичной нагрузкой в классе 0,5 z = 1,2 Ом.

Номинальные параметры трансформатора, расчетные величины в его цепи и соотношения между ними сведем в табл.2.3.


Таблица 2.3 - Параметры и расчетные величины трансформатора тока

Параметры ТТ

Соотношение

Расчетные величины для выбора ТТ

Uн = 110 кB

=

UнРУ = 110 кВ

Iн = 600А

Iраб.форс = 501 A

z =1,2 Ом

z2pacч = 1,08 Ом

iдин = 100 кА

iy = 9,3949 кА

Вк доп =252·3=1875кА2·с

Вк расч =4,102 кА2·с


Таким образом, выбранный трансформатор удовлетворяет условиям выбора и проверки в данной цепи.

Рассмотрим подробнее выбор трансформатора по классу точности: z z2pacч .Выполнение этого условия сводится к выбору сечения контрольного кабеля, соединяющего трансформатор с подключенными к нему приборами.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать