Смекни!
smekni.com

Комплектная трансформаторная подстанция. Расчет и выбор компонентов КТП (стр. 6 из 7)

Тип Номинальный ток, А Напряжение, В Число полюсов Ток уставки, А Предельный токотключения, кА Время отключения, с
постоянный переменный
А3120 200 220 2,3 15- 100 5 2,5-10 0,015
А3130 200 220 2,3 100-200 20 18 0,015
А3140 600 220 2,3 100-200 17-28 14-25 0,015
А3710Б 160-630 380 2,3 250- 600 17-28 14-25 0,015
25-50 32-40 0,03

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 термическойстойкости.

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.

Для выбранного трансформатора:

,

где:

- коэффициент трансформации силового трансформатора.

Таблица 9. Предохранители с кварцевым наполнителем

Тип исполнения Uн,кВ Пределы изменения Iн 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

.