ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
Факультет: Электроэнергетический
Кафедра: Электроснабжения
Дисциплина: Оптимизация систем электроснабжения
Автоматизированное проектирование заземляющего устройства подстанции
Выполнил: студент группы ЭС-51 Кузнецов И.А.
Проверил: к.т.н., доцент Ананьев В.П. Вологда СОДЕРЖАНИЕ стр. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ…………………………………..………………..…...... 3 1 ОБРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ...……………………………………...4 2 Автоматизированное проектирование заземляющего устройства ………………………………………………………………….7 3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПО ИНЖЕНЕРНОЙ МЕТОДИКЕ……………...….................................................. 9 4 ВЫВОД....………………...………………………………………. …………...13 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ………..………………...... 14
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 1. По исходным данным (см. табл.1.1) определить: тип подстанции, марку трансформаторов, рабочие напряжения, режим нейтрали, требуемое согласно ПУЭ сопротивление заземляющего устройства – Rзу. Все перечисленные выше позиции должны быть обоснованы ссылками на нормативные документы и расчетами. 2. Определить действительные размеры заземляющего устройства с учетом ограждений подстанции. 3. Выбрать шаг изменения длины вертикальных стержней. Произвести моделирование заземляющего устройства с учетом требований ПУЭ и точностью не менее -2%. 4. По результатам моделирования вычислить массу металла для каждого варианта заземляющего устройства. 5. Выбрать оптимальную конструкцию заземляющего устройства. 6. Оформить отчет по лабораторной работе в соответствии с требованиями ЕСКД и стандартов ВоГТУ. На подстанции присутствуют естественные заземлители, сопротивление которых равно 1 Ом. Таблица 1.1 - Исходные данные
1 ОБРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ Согласно [1] п.1.7.93: “Внешнюю ограду электроустановок не рекомендуется присоединять к заземляющему устройству. Для исключения электрической связи внешней ограды с заземляющим устройством расстояние от ограды до элементов заземляющего устройства, расположенных вдоль нее с внутренней, внешней или с обеих сторон, должно быть не менее 2 м.” Определим площадь застройки подстанции:
где а и b - строительные размеры подстанции;
Найдем габариты заземляющего устройства aЗ, bЗ:
aЗ = a - 2∙2, м; (1.2) aЗ = 40 - 2∙2 = 36, м; bЗ = b - 2∙2, м; (1.3) bз = 40-2·2=36, м.
По таблице П4.15 [2] выбираем следующую трансформаторную подстанцию: ГПП-110-2x16000, которая имеет высшее напряжение 110кВ и оснащена двумя трансформаторами 2xТДН-16000/110 (Т - трехфазный трансформатор, Д – принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла, Н – наличие системы регулирования напряжения). Схема РУ ВН: 2 блока (линия-трансформатор) с выключателями, автоматическая и ремонтная перемычки со стороны линий. Схема РУ НН: 1 секционированная система шин. Выбираем выключатели: Для стороны ВН:
Для стороны НН:
где кп=1.5 - коэффициент аварийной перегрузки трансформатора с системой охлаждения Д при температуре окружающей среды -100 С и продолжительности перегрузки 8 часов [6]. На стороне ВН: баковые элегазовые выключатели 100-SFMT-40E (производство Mitsubishi Electric) на Uном=110кВ, Iном=1200А, Iн.отк=40кА. На стороне НН: вакуумные выключатели BB/TEL-10-31,5-1600. В соответствии с [1] п.1.2.16: “работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так и с эффективно- заземленной нейтралью”. Выбираем глухозаземленную нейтраль, так как неизвестен Iкз(1). Согласно [1] п.1.7.90: “заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей”. В соответствии с п. 1.7.90 [1]: “вертикальные заземлители должны быть длиной 3-5 м ”. Определим необходимое сопротивление искусственного заземлителя, с учетом использования естественного заземлителя, включенного параллельно,[4]:
где
|