Курсовая работа: Комплектная трансформаторная подстанция. Расчет и выбор компонентов КТП
Автоматический
выключатель QF1 - для защиты трансформатора
Автоматический
выключатель расположен на КТП и защищает силовой трансформатор и энергосистему,
поэтому должен отличаться высокой надёжностью работы. Как правило, это
селективные выключатели, которые выбираются по номинальному току расцепителя:
;
.
Выбираем
автоматический выключатель А3710Б:
Iн=630 А ;
U=380 В;
Iпред.откл.=32….42 кА;
tоткл. =0,03 с
Проверим
выбранный выключатель по условию:
630 А
>187,3686 А ; условие выполняется.
По
ударному току КЗ:
,
5кА <
32кА.
Выключатель
QF1 выбран правильно.
Автоматический
выключатель QF2 - линия нагрузки 1 двигателя
Выбор автоматического
выключателя по номинальному току расцепителя :
.
Из условия
несрабатывания отсечки при пуске двигателя, номинальная отсечка расцепителя
выключателя:
;
;
.
Ток
отсечки Iонайдём из условия:
,
,
639,48 А
> 581,346 А.
Так как Iном.дв1=83,049 А, выбираем выключатель (из таблицы 7) АЕ-2050М
,
условия
выполняются.
Выбранный
выключатель имеет тепловой расцепитель, пятиполюсное исполнение.
Автоматический
выключатель QF3 - линия нагрузки 2 двигателя
Выбор автоматического
выключателя по номинальному току расцепителя:
.
Из условия
несрабатывания отсечки при пуске двигателя, номинальная отсечка расцепителя
выключателя:
;
;
.
Ток
отсечки Iо найдём из условия:
,
903,708
А>446,866 А.
Так как Iном.дв2=59,582 А, выбираем выключатель (из таблицы 7) АЕ-2443с
,
условия
выполняются.
Выбранный
выключатель имеет тепловой расцепитель, трехполюсное исполнение.
10.
Выбор измерительного трансформатора тока
Трансформаторы
тока (ТТ) предназначены для измерения тока в установках высокого напряжения и
изоляции измерительных приборов и устройств релейной защиты от высокого
напряжения. Первичный ток проходит через первичную обмотку, вторичная обмотка
подключается к измерительным приборам и реле либо замыкается накоротко.
Первичная обмотка изолирована от вторичной в соответствии с классом изоляции
аппарата (на полное напряжение).
Таблица
8. Трансформаторы тока внутренней установки на напряжение сети 0,66…35 кВ .
5епм
Варианты исполнения
Номинальный первичный ток, А
Трехсекундная термическая стойкость или кратность
Электродинамическая стойкость или кратность
ТЛМ-6
1/10Р
0,5/10Р
300; 400;
600; 800;
1000; 1500
33*
125*
ТОЛК-6
1; 10Р
50
40
340
80
40
340
100; 150;
4,6*
26*
200
300; 400; 600
11*
—
ТВЛМ-6
1; 10Р
10; 20; 30; 50; 75; 100
20
350
150; 200; 300; 400
20
52*
ТПЛ-10
10Р
30; 50; 75; 100 150
45
250
0,5/10Р
200
-
10/01Р
300
45
175
10/10Р
400
35
165
ТПЛУ-10
10Р;
0,5/10Р; 10Р/10Р
30; 50; 75; 100
60
250
*
Термическая и электродинамическая стойкость приведены в килоамперах.
1.
Номинальное напряжение трансформатора должно соответствовать напряжению сети, в
которой он устанавливается.
2. Наибольший
возможный длительный ток должен быть по возможности ближе к номинальному току
трансформатора для получения наименьшей погрешности. Допускается, чтобы первичный
ток трансформатора был на 5 — 20 % больше тока линии.
Iном.т= 243,1 А.
По таблице
8 выбираем токовый трансформатор ТПЛ -10.
Iном.т.т= 300 А.
класс точности
— 0,5.
электродинамическая
стойкость или кратность — 250 кА.
трехсекундная
термическая стойкость или кратность — 45.
3. Класс
точности выбирается в соответствии с его назначением, более точные
трансформаторы (класс 0,5 и 1) используется для измерений, более грубые для
релейной защиты.
4.
Проведем проверку электродинамической и термической стойкости.
Ток
термической защиты стойкости должен быть больше действующего значения тока
к.з.:
.
Ток КЗ
силового трансформатора рассчитан ранее:
Ударный
ток:
Электродинамическая
стойкость может быть задана отношением амплитуды ударного тока к амплитуде
номинального тока.
кратность.
т.е. 250 кА
> 7640 А.
Условие
выполняется.
Трансформатор
тока на малые номинальные токи хотя и имеют достаточную кратность по
динамической и термической устойчивости, но абсолютная величина устойчивости
может быть недостаточна. Поэтому часто приходится брать ТТ на номинальный ток
больше чем ток уставки, чтобы получить необходимую устойчивость, при этом, как
правило, ТТ работает с большей погрешностью. По условиям механической прочности
сечение алюминиевых проводов должно быть не менее 2,5 мм .
По
условию термической прочности:
т.е. 13500 А
> 5402 А.
Условие
термической стойкости выполняется, следовательно ТТ выбран правильно.
11.
Выбор предохранителей высокого напряжения (FV4, FV5, FV6) в цепи силового трансформатора и
предохранителей линии уличного освещения (FV1,FV2,FV3)
Выбор
предохранителей высокого напряжения для защиты силовых трансформаторов
осуществляется по условию:
,
где: Iкз.т1и Iкз.т2максимальные токи КЗ высокой и низкой стороны силового
трансформатора.
Таблица 9.
Предохранители с кварцевым наполнителем
Тип исполнения
Uн,кВ
Пределы изменения Iн,А
Iоткл ,кА
Размеры, мм
Масс а, кг
А
Н
В
ПКТ101-6-2-20-40 УЗ
6
2...20
40
285
100
77
3,9
ПКТ101-10+2-20-31,5 УЗ
10
2...20
31,5
385
120
82
4,9
ПКТ102-6-31,5-50-31,5 УЗ
6
31,5...50
31,5
330
-
-
-
ПКТ102-10-50-12,5 УЗ
10
50
12,5
430
120
84
6,3
ПКТ 103-10-80-20 УЗ
10
80
20
430
120
84
9,2
ПКЭ106-10-5-20-12,5 УЗ
10
5...20
12,5
402
120
96
5,8
По
таблице 9 выбираем предохранитель ПКЭ106-10-5-20-12,5 УЗ, у которого .
Рубильник
SA1 предназначен для ручного включения
и отключения тока в цепях с напряжением источника до 220 В постоянного, и 380 В
переменного тока, при больших значениях напряжения этот аппарат коммутирует
цепь только при отсутствии тока. Рубильники выпускаются в одно-, двух- и
трёхполюсных исполнениях, номинальный ток рубильника должен быть больше чем
отключаемый ток:
Uном=380 В,
Конструктивно
рубильники различаются типом привод. Выбираем переключатель - разъединитель с
центральной рукояткой с Iном.т=100 А >
Iном.осв=44,737 А, тип П-11
Предохранители
низкого напряжения для линии уличного освещения
Выбор
проводится аналогично выбору высоковольтных предохранителей. Номинальное
напряжение предохранителя равно 380 В. Номинальный ток предохранителя должен
быть не меньше номинального тока осветительных сетей.
Для
сетей защищаемых от перегрузки следует выбирать плавкие вставки предохранителя
с учётом пусковых токов:
Iном.осв=44,737 А; Iкз.осв=803 А (Расчёт произведён в пункте
7).
Широко
применяются плавкие предохранители ПР - 2 - 60. При защите сетей
предохранителями, они устанавливаются во всех не заземлённых полюсах или фазах.
Категорически запрещается устанавливать предохранители в нулевых и нейтральных
проводниках.
Разрядники
служат для защиты КТП от перенапряжений, возникающих в процессе коммутации воздействий
атмосферных явлений. При повышении напряжения сверхноминального значения,
разрядник срабатывает и ограничивает напряжение на фазе уставки.
Выбор
разрядника происходит по номинальному значению напряжения, которое должно быть
равно номинальному напряжению уставки, т. е. первичному напряжению силового
трансформатора:
.
Номинальное
напряжение разрядника входит в его обозначение.
Выбираем
разрядник, по таблице 11: РТФ-10-0,2/1 УХЛ, Uном=10
кВ, Uнаиб.доп=12 кВ.
13.
Выбор высоковольтного выключателя нагрузки - QS1
При
выборе выключателя, его номинальные параметры сравниваются с параметрами сети в
точке, где они устанавливаются. Номинальное напряжение должно быть не меньше
номинального напряжения установки:
Номинальный
длительный ток выключателя должен быть больше тока установки: , А.
Когда
длительный ток установки не велик, выключатель с релейной защитой можно
заменить выключателем нагрузки (ВН) и высоковольтными предохранителями. Тогда
для отключения номинальных токов нагрузки используют выключатель, имеющий
дугогасительное устройство небольшой мощности - выключатель нагрузки, а токи
к.з. отключаются предохранителями.