Смекни!
smekni.com

Расчет системы электроснабжения (стр. 5 из 6)

nвт- число параллельно работающих преобразовательных трансформаторов;

Idн - номинальный ток агрегата, А;

U- номинальное напряжение на шинах тяговой подстанции, равное 3300 В;

А - коэффициент наклона внешней характеристики агрегата, равный 0,5 для шестипульсовых схем выпрямления и 0,26 для двенадцатипульсовых;

nв- число параллельно работающих выпрямительных агрегатов.

uкпт% = 0,5×(uвн-нн% + uсн-нн% – uвн-сн%).(52)

uкпт% = 0,5×(10,5 + 6 – 17) = -0,25%;

для обоих вариантов:

uд = 175 В;

вариант 1:

вариант 2:

При коротком замыкании в точке К2 отключится фидер подстанции Б3 и место к.з. будет питаться по трем фидерам. В этом случае минимальный ток короткого замыкания:

,(53)

где Rк – общее сопротивление до точки к.з.

;(54)

Здесь

(55)

(56)

вариант 1:

вариант 2:

При выполнении условия Iкз,мин>Iф,м выбираются уставки защит.

При постоянном токе уставка быстродействующего выключателя фидера тяговой подстанции должна соответствовать условию:

Iф,м + 100 А £ Iу£ Iкз,мин1 – 200 А.(57)

вариант 1:

1945 + 100 £ Iу£ 2161 – 200;

2045 £ Iу£ 1961;

Т.к. установка одного быстродействующего выключателя с током уставки Iу =2000 А будет приводить к ложным срабатываниям защиты, то рекомендуется в данном случае, кроме МТЗ, применить еще один вид дополнительной защиты, например, потенциальную.

вариант 2:

2400 + 100 £ Iу£ 2774 – 200;

2500 £ Iу£ 2574;

принимается Iу = 2500 А.

Уставка быстродействующего выключателя поста секционирования должна соответствовать условию:

Iу£ Iкз,мин2 – 200 А.(58)

вариант 1:

Iу£ 1710 – 200;

Iу£ 1510;

принимается Iу = 1500 А.

вариант 2:

Iу£ 2203 – 200;

Iу£ 2003;

принимается Iу = 2000 А.


6. Определение потерь энергии на тяговых подстанциях

Потери энергии на тяговой подстанции складываются из потерь энергии DWпт в понизительных трансформаторах, Wвт - в тяговых трансформаторах выпрямительных агрегатов и DWв – в выпрямителях и вычисляются через потери мощности в названных устройствах:

DWпт = DРпт×nпт×Tпт;(59)

DWвт = DРвт×nвт×Tвт;(60)

DWв = DРв×nв×Tв,(61)

где DРпт, DРвт, DРв- средние потери мощности в понизительном трансформаторе, тяговом трансформаторе и выпрямителе,

nпт, nвт, nв- число параллельно работающих понизительных трансформаторов, тяговых трансформаторов и выпрямителей,

Tпт = Tвт = Tв- время работы в году, которое можно принять равным 7200 часов.

6.1. Потери мощности в двухобмоточных тяговых трансформаторах выпрямительных агрегатов

Вычисляются по формуле

вт = DРхх + кпп×DQхх + кз2×кэ2×(DРкз + кпп×DQкз),(61)

где DРхх- потери холостого хода трансформатора при номинальном напряжении, кВт;

кз- потери короткого замыкания при номинальном токе, кВт;

DQхх- реактивная мощность намагничивания трансформатора, квар, равная (Sвт×Iхх%)/100;

DQкз- реактивная мощность рассеивания трансформатора, квар, равная (Sвт×uк%)/100;

кпп- коэффициент повышения потерь, представляющий затрату активной мощности на выработку и передачу одного квара реактивной мощности, принимаемый равным от 0,02 до 0,08 кВт/квар в зависимости от удаленности тяговых подстанций от электростанций;

кэ=

- коэффициент эффективности нагрузки трансформатора;

- коэффициент загрузки трансформатора.

Произведение коэффициентов равно Sвт,э/Sвт,н;

Sвт,н- номинальная мощность трансформатора;

Sвт,э- эффективная мощность нагрузки трансформатора рассчитывается в главе 4.

Окончательно:

(62)

для обоих вариантов:

кпп = 0,05;

вариант 1:

вариант 2:

6.2 Потери мощности в трёхобмоточных понизительных трансформаторах

(63)

Для трехобмоточных трансформаторов потери мощности и падения напряжений можно определить по формулам:

кз1 = 0,48×DРкз;(64)

кз2 = 0,23×DРкз;(65)

кз3 = 0,29×DРкз;(66)

uк1% = 0,5×(uвн-сн% + uвн-нн% – uсн-нн%);(67)

uк2% = uвн-сн% – uк1%;(68)

uк3% = uвн-нн% – uк1%.(69)

кз1 = 0,48×105 = 50,4 кВт;

кз2 = 0,23×105 = 24,2 кВт;

кз3 = 0,29×105 = 30,5 кВт;

uк1% = 0,5×(17 + 10,5 – 6) = 10,75%;

uк2% = 17 – 10,75 = 6,25%;

uк3% = 10,5 – 10,75 = -0,25%.

вариант 1:

вариант 2:

6.3 Потери мощности в выпрямителях

Находятся по формуле:

в = DРд + DРдт + DРш + DРгс,(70)

где DРд- потери мощности в диодах выпрямителя;

дт- потери мощности в делителях тока;

ш- потери мощности в шунтирующих резисторах;

гс- потери мощности в контуре RC.

Потери мощности в делителях тока, шунтирующих резисторах и контуре RC принимаются равными 5% от потерь мощности в диодах.

В свою очередь:

,(71)

где Uo- пороговое напряжение диода, может быть принято равным среднему значению, т.е. 0,96 В.

Rд- среднее значение динамического сопротивления диода, равное 6,4×10-4 Ом;

Iдэ =

- эффективное значение тока за период;

Iд- средний ток диода, равный

,(72)

где кн = 1,2 - коэффициент учитывающий неравномерность распределения тока по параллельным ветвям;

m - число фаз выпрямителя;

s - число последовательно включенных диодов на фазу;

а - число параллельных ветвей на фазу;

Id,ср - средний ток выпрямительного агрегата, равный среднему току подстанции Б.

вариант 1:

в = 1,05×10,35 =10,9 кВт.

вариант 2:

в = 1,05×10,53 =11,1 кВт.

Потери энергии в понизительных трансформаторах:

вариант 1:

DWпт = 135,4×1×7200 = 974880 кВт.

вариант 2:

DWпт = 191,2×1×7200 = 1376640 кВт.

Потери энергии в тяговых трансформаторах:

вариант 1:

DWвт = 88,4×1×7200 = 636480 кВт.

вариант 2:

DWвт = 125,0×1×7200 = 900000 кВт.

Потери энергии в выпрямителях:

вариант 1:

DWв = 10,53×1×7200 = 75816 кВт.

вариант 2:

DWв = 11,1×1×7200 = 79920 кВт.


7. Проверка выбранного оборудования по граничным условиям

После выбора оборудования проводится проверка его по граничным условиям.