Смекни!
smekni.com

Реконструкция и модернизация подстанции "Ильинск" (стр. 9 из 16)

Параметры и технические данные ограничителей перенапряжения

Тип ОПН ОПН-У/TEL110/70 ОПН-Т/TEL 35/40.5 ОПН-Т/TEL 10/10.5
Класс напряжения сети Uном =110 кВ Uном =35 кВ Uном =10 кВ
Наибольшее рабочее длительно допустимое напряжение Uдлит.доп =70 кВ Uдлит.доп =40.5 кВ Uдлит.доп=10.5 кВ
Номинальный разрядный ток,при импульсе 8/20мкс Iном.разр=10 кА Iном.разр=10 кА Iном.разр=10 кА
Максимальная амплитуда импульса тока 4/10мкс Iампл =100 кА Iампл =100 кА Iампл =100 кВ

В нейтраль главного понизительного трансформатора ставим разрядники ОПН-Т/TEL 35/38.5 и OПН-Т/TEL 10/10.5.

6.3.2 Выбор дугогасительной катушки

Задача эксплуатации дугогасительной катушки (ДК) состоит в том, чтобы уменьшить ток замыкания на землю и тем самым обеспечить быстрое погасание заземляющей дуги. При значение тока КЗ в изолированной нейтрали более 10 А повляется необходимость установки ДК.

Произведем расчет однофазного тока короткого замыкания на землю в сети 35 кВ.

В сетях с изолированной нейтралью в точке замыкания фазы на землю проходит ток, равный геометрической сумме емкостных токов неповрежденных фаз:

Ic=3×Uфjw×C , (6.4.1)

где Iс-ток замыкания на фазу, А;

С=С0×l-емкость сети, Ф;

w=2p¦-угловая частота,с-1.

С00×10-6/2p¦ , (6.4.2)

где в0-удельная проводимость сети, (в0=2.65см).

Для ВЛ-35 “Самино-1”, “Самино-2”:

С0=2.65×10-6/(2×3.14×50)=8.44×10-9 [Ф/км] ,

С=25.5×8.44×10-9=2.15×10-7 [Ф] ,

Ic=3×(35000/Ö3)×314×2.15×10-7=4.1 [А].

Аналогичным способом определим Icдля остальных ВЛ-35 кВ:

Для ВЛ-35 “Быково”: С0=8.44×10-9 Ф/км, С=1.5×10-7 Ф, Iс=2.86 А;

Для ВЛ-35 “Кошкино”: С0=8.44×10-9 Ф/км, С=1.16×10-7 Ф, Iс=2.2 А;

åIc=4.1+4.1+2.86+2.2=13.26А>10A.

Таким образом необходима установка дугогасительной катушки.

Параметры катушки приведены в таблице 6.9


Таблица 6.9 Параметры дугогасящей катушки

Тип Типовая мощность, кВ×А Номинальное напряжение сети, кВ Номинальное напряжение реактора, кВ Предельный ток реактора, А Трансформатор тока Масса, кг
Тип Масла Общая
РЗДСОМ-310/35У1 310 35 38.5/Ö3 25 ТВ-35-III-200/5У2 880 2100

6.4 Выбор шин

6.4.1 Выбор шин на стороне 110 и 35 кВ

Так как расширяемая подстанция блочного типа, то вся ошиновка оборудования выполняется из аллюминиевых труб, которые расчитывает и поставляет предприятие-изготовитель,в связи с этим расчет ошиновки выполненных из аллюминевых труб в проекте не выполняется .

Согласно расчетам предприятия-изготовителя на стороне 110 кВ устанавливаем аллюминиевые трубы наружным диаметром 16 мм, при этом Iдоп=295А>61А;

На стороне 35 кВ устанавливаем аллюминиевые трубы наружным диаметром 20 мм, при этом Iдоп=345А>154А.

6.4.2 Выбор шин на стороне 10 кВ

Iннраб,max=115.5 [A],

gмин= ÖВк /ct= Ö66.3×106 /90=90.47 [мм2].

Сборные шины выполним жесткими алюминиевыми.Выбираем однополосные алюминиевые шины прямоугольного сечения размером b´h=50´5 мм:


Iдоп=665 А> Iннраб,max=115.5 A,

условие по допустимому току выполняется.

Площадь поперечного сечения : S=2.49 cм2 ,

масса 1 м шины :0.672 кг ( табл.7.2[2]).

Механическая система:две полосы-изоляторы должны иметь частоту собственных колебаний больше 200 Гц , чтобы не произошло резкого увеличения усилий в результате механического резонанса.Исходя из этого первое условие выбора пролёта:

l£ 0.133×10-2 × 4ÖE×Jn /mn, (6.4.3)

где Jn=b×h3/12 – момент инерции полосы;

mn= 2.152 кг/м ;

E=7×1010 Па – модуль упругости.

Второе условие выбора такое, чтобы электродинамические силы, возникающие при КЗ не вызывали соприкосновение полос:

ln£ 0.216×Öаn/iуд×4ÖE×Jnср , (6.4.4)

где кср=0.47;

аn=2×0.8=1.6 см – расстояние между осями полос.

По первому условию

Jn=b×h3/12=5×0.53/12=0.34 ,

тогда l=0.133×10-24 Ö 7×1010×0.05/0.672 =0.36 [м].

По второму условию


ln=0.216×Ö1.6/ 10.6×103 × 4Ö7×1010×0.05/0.47 =0.78 [м]

Принимаем ln=0.36 м ,

тогда число прокладок в пролете n=l / ln-1 , где l=1.2 м

n=1.2/0.36 – 1=2.3 принимаем n=2

При двух прокладках в пролете, расчетный пролет

ln=l /n+1=1.2/3=0.4 [м].

Определим силу взаимодействия между полюсами:

fn= (iуд2×кср/4×h) ×10-7, (6.4.8)

fn= ((10.6×103)2×0.47/4×0.005) ×10-7=264.05 [Н/м].

Напряжение в материале полос:

fn×ln2

sn= (6.4.9)

12×Wn

где Wn= h2×b/6 – момент сопротивления одной полосы ;

Wn= 0.52×5/6=0.21 , тогда

sn =264.05×0.42/12×0.21=16.76 [МПа].


Напряжение в материале шин от взаимодействия фаз:

l2×iуд2

sф= Ö3 ×10-8 , (6.4.10)

а×Wср

где Wср = h2×b/3 – момент сопротивления;

Wср = 0.52.5/3=0.42 ,

а=0.8 – расстояние между фазами.

sф=1.732×10-8×1.22×10.62×106/0.8×0.42=8.3 [МПа],

шины остаются механически прочными , если

sрасч=sn+sф£sдоп ; (6.4.11)

sдоп=75 [МПа],

sрасч=16.76+8.3=25.1<75 условие выполняется.


7. РАСЧЕТ УСТРОЙСТВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ

При расчёте молниезащиты используется методика из [3]. Принимаем высоту молниеотвода h=50 м ,(см.рис.6)

Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода

О

О’

K rx M


B B’ C A’ A

Рис.6

Длина отрезков: CA’=CB’=0.75×h=0.75×50=37.5 [м],

Расстояние: CO’=0.8×h=0.8×50=40 [м],

Длина отрезков: CA=CB=1.5×h=1.5×50=75 [м].

Защиты определяются по следующим выражениям:

rx=1.5(h-1.25hx) при 0 £hx£ 2/3h , (7.1)

rx=0.75(h-hx) при hx³ 2/3h. (7.2)

Оптимальная высота молниеотвода определяется из предыдущих выражений по формулам:

hопт = (rx+1.9hx)/1.5 при0 £hx £ 2/3h , (7.3)

hопт = (rx+0.75hx)/0.75 приhx ³ 2/3h (7.4)

При hx=20 м

rx=1.5(50-1.25×20)=37.5 [м],

hопт = (37.5+1.9×20)/1.5=50.3 [м].

При hx=40 м

rx=0.75(50-40)=7.5 [м],

hопт = (7.5+0.75×40)/0.75=50 [м].

Устанавливаем на подстанции 4 молниеотвода (смотри план подстанции).

При расчёте устройства заземления для электроустановок 110 кВ и выше согласно ПУЭ сопротивление заземляющей установки должно быть не более 0.5 Ом.

Принимаем сопротивление естественных заземлителей Rе=1.5 Ом. Расчётное удельное сопротивление грунта :

rрасч=rизм×Y, (7.5)

где Y=1.4 – климатический коэффициент для сухого твердого суглинка,

rизм =Rгр=215 [Ом×м],

тогда:

rрасч=215×1.4=301 [Ом×м].

Находим сопротивление исскуственного заземлителя:

Rи= Rе×Rз/ Rе-Rз=1.5×0.5/1.5+0/5=0.75 [Ом]. (7.6)

В качестве вертикального стержня принимаем стальную трубу длиной 3 м и d=0.05 м. При заглублении вертикального стержня ниже уровня земли на 0.7 м ,т.е Н0=0.7 м

Rв= (rрасч / 2p×L)× [ln(2×L)/d+0.5ln(4H0+L)/(5H0+L)], (7.7)

Rв=(301/18.85)×(4.78+1.22)=95.81 [Ом],

На глубине Н=Н0+L/2=2.2 м

Rв= (rрасч / 2p×L)× [ln(2×L)/d+0.5ln (4H+L)/(5H+L)]

=(301/18.85)×(4.78+1.22)=79.55 [Ом].

Определим общее сопротивление сетки горизонтальных проводников , выполненных из полосовой стали сечением 40´4 мм . Общая длина горизонтальных заземлителей равна 848 м. Число вертикальных стержней примем 100:

Rг= (rрасч / 2p×L)×ln(2×L2)/b×H=(301/18.85)×17.75=283.5 [Ом],

где b=40 мм – ширина полосы

Н=0.7 м .

Вертикальные стержни располагаем через 8.5 м ,отсюда Rг с учётом коэффициента использования h=0.19 соединительной полосы:

Rг= 283.5/0.19=1492.1 [Ом].

Уточняем сопротивление искусственного заземлителя

Rи’= Rи×Rг/ Rи+Rг=1.5×0.5/1.5+0/5=0.749 [Ом].