рефераты рефераты
Главная страница > Курсовая работа: Проектирование электрической части подстанций  
Курсовая работа: Проектирование электрической части подстанций
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Курсовая работа: Проектирование электрической части подстанций

Вторичная нагрузка трансформатора по формуле (20) составит:

S2å = 115,7 В*А.

Выбираем трансформатор напряжения З НОЛ. 0,6–10У3.

Сравнение каталожных и расчетных данных приведено в таблице.


Таблица 13 – Сопоставление каталожных и расчетных данных

Расчетные данные Каталожные данные Условия выбора

UН = 10 кВ

SР = 115,7 В*А

UНТ = 10 кВ

SН =300 В*А

10 ³ 10

300 ³ 115.7

6.7 Выбор предохранителей для защиты ТСН и ТН

Выбор предохранителей производиться по следующим параметрам:

– по напряжению установки: Uуст £ Uном;

– по длительному току:

Iнорм £ Iном, Iмах £ Iном;

Проверяют предохранители по отключающей способности:

Iпо £ Iоткл ном;

Ток максимального режима:

А

Ток КЗ был посчитан в пятом пункте: кА

Примем предохранитель типа ПКТ101–10–2–8–40У1.

Таблица 14 – Сопоставление каталожных и расчетных данных

Справочные данные Расчётные данные Условия выбора

Uуст = 10 кВ

Iном =2 А

Iоткл = 40 кА

U ном = 10 кВ

Iрmax =1,44 А

Iпо= 22,53 кА

Uуст ≥ U ном

Iном ≥ Iрmax

Iоткл ≥ Iпо

Данный тип предохранителя подходит. Для защиты трансформатора напряжения примем следующий тип предохранителя: ПКН001–10У3.


6.8 Целесообразность установки дугогасящего реактора (ДГР)

При токе замыкания на землю меньше 20 А необходимость в установке ДГР отпадает.

Рассчитаем ток замыкания на землю (ЗНЗ):

А           (21)

Дугогасящий реактор не устанавливаем.

6.9 Выбор и проверка сечений КЛ–10 кВ на термическую стойкость

Для выбора сечений жил кабелей по нагреву определяется расчетный ток и по таблицам /1/ выбирается стандартное сечение, соответствующее ближайшему большему току. Во всех случаях выбора сечений жил кабеля необходимо анализировать полученные результаты расчета нагрузок.

Расчетный ток определяется по формуле:

Iнб =                                              (22)

Выбирается стандартное сечение по длительно допустимому току. Для кабелей проложенных в земле учитываются следующие поправки в соответствии с ПУЭ. Далее определяется длительно допустимый ток для КЛ по выражению:

Iдоп = Iдоп. табл.×К1 × К2 × К3,                         (23)


где К1 – коэффициент, учитывающий число работающих кабелей проложенных в земле;

К2 – коэффициент, учитывающий температуру окружающей среды и допустимую температуру кабеля;

К3 – коэффициент допустимой перегрузки кабеля (1,3 – для нового кабеля).

Условие допустимости по нагреву для КЛ-10 кВ:

Iдоп  Iнб.

Осуществляется проверка по условию работы КЛ в послеаварийном режиме при отключении одного кабеля,

Iдоп  Iнб ×1,35

Выбираем трехжильный кабель с алюминиевыми жилами сечением 25 мм2 с длительно допустимым током 90 А.

Iнб =  А;

С учетом поправок определяем длительно допустимый ток для КЛ:

Iдоп = 115 × 1 × 1,11×1,3 = 166 А

166 А > 97 А.

Следовательно, выбранный кабель удовлетворяет условию допустимого нагрева в нормальном и послеаварийном режиме.

В соответствии с расчетными данными для прокладки КЛ-10 кВ принимаются кабели ААПлУ.


7. Выбор шинных конструкций

7.1 Выбор гибких шин на стороне 110 кВ

В РУ 35 кВ и выше применяют гибкие шины, выполненные проводами АС. Гибкие провода применяются для соединения блочных трансформаторов с ОРУ.

Проверка сечения на нагрев:

 ≥

Принимаем сечение по допустимому току АС-120/27; мм.

А, А, условие выполняется.

Проверка на термическое действие КЗ не производится, т. к. шины выполнены голыми проводами на открытом воздухе.

Проверка по условиям коронирования:

Разряд в виде короны возникает при максимальном значении начальной критической напряженности электрического поля:

,                         (24)

где m – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности провода. (для многопроволочных проводов принимается 0.82);

 – радиус провода в см.

кВ/см.

Напряженность электрического поля около поверхности нерасщеплённого провода определяется:


кВ/см,                (25)

где  – среднее геометрическое расстояние между проводами фаз, см. При горизонтальном расположение фаз; здесь -расстояние между соседними фазами, см.

Условие образования короны:

1,07Е≤0,9Е0,

22,1≤29,97.

Проверка по экономической плотности тока:

где Jэ – нормированная плотность тока.

Примем провод АС 120.

Минимальное сечение по условию термической стойкости:

7.2 Выбор жестких шин на стороне 10 кВ

Сборные шины и ответвления от них к электрическим аппаратам (ошиновка) 6–10 кВ из проводников прямоугольного или коробчатого профиля крепятся на опорных полимерных изоляторах. Шинодержатели, с помощью которых шины закреплены на изоляторах, допускают продольное смещение шин.

В РУ 6–10 кВ применяется жёсткая ошиновка.

Расчётный ток продолжительного режима:


А

Выбираем сечение шин по допустимому току. Принимаем двухполюсные алюминиевые шины прямоугольного сечения 2 (80´10) мм2,марки АДЗ1Т-из алюминиевого сплава, закаленные и естественно состаренные; А.

По условию нагрева в продолжительном режиме шины проходят: А<

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

рефераты
Новости