Студопедия — Выбор и проверка электросилового оборудования напряжением выше 1 кВ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Выбор и проверка электросилового оборудования напряжением выше 1 кВ






 

Выбор высоковольтных выключателей производим [14]:

1) по напряжению

, (48)

где – напряжение сети, 6 кВ;

– номинальное напряжение выключателя, кВ.

2) по длительному расчетному току

 

, (49)

 

где – номинальный ток выключателя, А;

– максимальный расчетный ток, А;

3) по электродинамической стойкости при токах короткого замыкания

 

, (50)

, (51)

где – ударный ток;

– действующее значение периодической составляющей начального тока

короткого замыкания; ;

и – действующее значение периодической составляющей и амплитудное

значение полного тока электродинамической стойкости; .

Производим проверку выбранного высоковольтного выключателя [14].

1 По отключающей способности

, (52)

 

где – периодическая составляющая тока короткого замыкания в момент

расхождения контактов выключателя; ;

– номинальный ток отключения выключателя, кА;

2 По термической стойкости

, (53)

 

где – расчетный импульс квадратичного тока короткого замыкания;

– ток термической стойкости, кА;

– длительность протекания тока термической стойкости, с.

 

, (54)

 

где – постоянная времени затухания цепи короткого замыкания;

– расчетное время отключения выключателя, с.

 

, (55)

 

где – минимальное время срабатывания релейной защиты; 0,01 с;

– собственное время отключения выключателя; .

3 На отключение полного тока короткого замыкания с учетом апериодической составляющей

, (56)

 

где – апериодическая составляющая тока короткого замыкания в момент

расхождения контактов выключателя;

– нормированное процентное содержание апериодической составляющей тока

короткого замыкания, определяется по справочнику в зависимости от τ.

Закон изменения апериодической составляющей описывается уравнением затухающей экспоненты

. (57)

 

В таблице 14 приведены исходные данные для выбора высоковольтных выключателей. В качестве высоковольтных выключателей на стороне 6 кВ выбираем вакуумные выключатели типа ВВЭ-10-20/630-УЗ, технические данные которых приведены в таблице 15 [12].

Определяем расчетный ток

; (58)

.

 

Таблица 14 – Исходные данные для выбора вакуумных выключателей

Позиция , А , А , кА , кА , А2·с , кА
Вводной, секционный 611,5   10,82 15,73 0,0028 0,079·108 0,0009·10-3 15,3
ЦК-4501/1,2 177,16   9,94 14,35 0,0026 0,067·108 0,00014·10-3 14,06
Н-3301А, В 35,34   9,94 14,35 0,0026 0,067·108 0,00014·10-3 14,06
Н-3401А, В 28,30   9,94 14,35 0,0026 0,067·108 0,00014·10-3 14,06
Н-3101А, В 44,64   9,94 14,35 0,0026 0,067·108 0,00014·10-3 14,06
Н-3801А, В 28,99   9,94 14,35 0,0026 0,067·108 0,00014·10-3 14,06
КТП-1 Т1,2 252,4   10,55 15,34 0,0028 0,076·108 0,00087·10-3 14,92

 

Таблица 15 – Технические данные вакуумных выключателей

Тип , кВ , А , кА , кА , с , кА , с
ВВЭ-10-20/630-УЗ             0,055

 

В качестве разъединителей на стороне 6 кВ выбираем разъединители типа РВ-6/630, технические данные которых приведены в таблице 16 [8].

Выбор разъединителей производим [14]:

1) по напряжению

, (59)

где – номинальное напряжение разъединителя, кВ;

2) по длительному расчетному току

 

, (60)

 

где – номинальный ток разъединителя, А;

 

;

 

3) по электродинамической стойкости при токах короткого замыкания

 

; (61)

.

 

Производим проверку разъединителя по термической стойкости [14]

 

; (62)

;

.

 

Таблица 16 – Технические данные разъединителей

Тип , кВ , А , кА , кА , с
РВ-6/630          

 

В качестве предохранителей на стороне 6 кВ выбираем предохранители типа ПК4-6-200/160-31,5УЗ, технические данные которого приведены в таблице 17 [8].

Выбор предохранителей производим [14]:

1) по напряжению

, (63)

 

где – номинальное напряжение предохранителя, кВ;

2) по длительному расчетному току

, (64)

 

где – номинальный ток предохранителя, А;

 

;

 

3) по электродинамической стойкости при токах короткого замыкания

 

; (65)

.

 

Таблица 17 – Технические данные предохранителей

Тип , кВ , А Номинальный ток патрона , А Номинальный ток плавкой вставки , А , кА , А
ПК4-6-200/160-31,5УЗ         31,5  

 

Выбор трансформаторов тока производим [14]:

1) по напряжению

, (66)

 

где – номинальное напряжение трансформатора тока, кВ;

2) по длительному расчетному току

 

, (67)

 

где – номинальный ток трансформатора тока, А;

3) по номинальному току вторичной обмотки ;

4) по классу точности;

5) по вторичной нагрузке

; (68)

; (69)

 

Вторичная нагрузка трансформатора тока:

а) амперметр 3365: ;

б) счетчик активной энергии: ;

в) счетчик реактивной энергии: .

 

.

 

6) по электродинамической стойкости при токах короткого замыкания

 

, (70)

 

Производим проверку выбранного трансформатора тока [14] по термической стойкости

. (71)

 

Исходные данные для выбора трансформаторов тока и технические данные выбранных трансформаторов тока представлены в таблицах 18, 19.

Выбор трансформаторов напряжения производим

1) по напряжению

, (72)

 

где – номинальное напряжение трансформаторов напряжения, кВ;

2) по вторичной нагрузке

, (73)

. (74)

 

Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения приведена в таблице 20.

 

.

 

Выбираем трансформатор напряжения НОМ-6, технические данные которого приведены в таблице 21 [8].

Таблица 18 – Исходные данные для выбора трансформаторов тока

Позиция , А , А , кА , В·А , В·А , А2·с , А2·с
Вводной, секционный 611,5   15,73 6,5   0,079·108 16·108
ЦК-4501/1,2 177,16   14,35 6,5   0,067·108 10,2·108
Н-3301А, В 35,34   14,35 6,5   0,067·108 0,94·108
Н-3401А, В 28,30   14,35 6,5   0,067·108 0,94·108
Н-3101А, В 44,64   14,35 6,5   0,067·108 0,94·108
Н-3801А, В 28,99   14,35 6,5   0,067·108 0,94·108
КТП-1 Т1,2 252,4   15,34 6,5   0,076·108 10,2·108

 

Таблица 19 – Технические данные трансформаторов тока

Позиция Тип , кВ , А , А Класс точности , Ом , кА , кА , с
Вводной, секционный ТОЛ-10       0,5 0,4      
ЦК-4501/1,2 ТОЛ-10       0,5 0,4      
Н-3301А, В ТОЛ-10       0,5 0,4   4,85  
Н-3401А, В ТОЛ-10       0,5 0,4   4,85  
Н-3101А, В ТОЛ-10       0,5 0,4   4,85  
Н-3801А, В ТОЛ-10       0,5 0,4   4,85  
КТП-1 Т1,2 ТОЛ-10       0,5 0,4      

 

Таблица 20 – Вторичная нагрузка трансформатора напряжения

Прибор cosj sinj P, кВт Q, кВар
Вольтметр        
Ваттметр       -
Счетчик активной энергии 0,38 0,929   14,5
Счетчик реактивной энергии 0,38 0,925    

 

Таблица 21 – Технические данные трансформаторов напряжения

Тип Класс напряжения, кВ Номинальное напряжение обмотки, В Класс точности Номинальная мощность, В·А Максимальная мощность , В·А
Первичной Вторичной
НОМ-6       0,5    






Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 627. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Что такое пропорции? Это соотношение частей целого между собой. Что может являться частями в образе или в луке...

Растягивание костей и хрящей. Данные способы применимы в случае закрытых зон роста. Врачи-хирурги выяснили...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Интуитивное мышление Мышление — это пси­хический процесс, обеспечивающий познание сущности предме­тов и явлений и самого субъекта...

Объект, субъект, предмет, цели и задачи управления персоналом Социальная система организации делится на две основные подсистемы: управляющую и управляемую...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия