Смекни!
smekni.com

Разработка оптимального варианта понизительной подстанции для электроснабжения промышленных и (стр. 6 из 18)

Все предохранители поставляются в комплекте с трансформаторами напряжения.

6.5 Выбор заземлителей нейтралей

Для заземления нейтралей силовых трансформаторов выбираем заземлители типа ЗОН – 110М – IУ1 (по таблице 5.6 [4]). Заземлители устанавливаются параллельно с вентильными разрядниками.

На заземлителях установлен привод ПРН – 11У1.

6.6 Выбор токоведущих частей

На проектируемой подстанции принимаем в открытой части жесткую ошиновку алюминиевыми шинами из сплава АД31. Соединение трансформаторов с жесткими шинами ОРУ, а также с КРУН выполняется сталеалюминевыми проводами марки АС. В КРУН применяется жесткая ошиновка.

Выбор жестких шин.

Выбор всех жестких шин, кроме сборных шин, осуществляется по экономической плотности тока.

Экономически целесообразное сечение шин:

(37)

Где

рабочий ток, А;

экономическая плотность тока, А/мм2 (
А/мм2 по таблице 1.3.36 [2]).

(38)

Произведем расчет для вводных шин в РУ – 10 кВ проектируемой подстанции.

кА;

мм2.

По сортаменту плоских шин (таблица 7.3 [4]) выбираем плоские однополосные шины (с установкой "плашмя") сечением

мм2 (640 мм2).

Проверка на максимальный длительный ток нагрузки:

(39)

Где

допустимый ток нагрузки, А (для шин выбранного сечения
А по таблице 7.3 [4]).

Для вводных шин

А (по таблице 6), поэтому это условие выполняется, так как 809 А < 1214 А.

Проверка на термическую стойкость к токам КЗ:

(40)

Где

минимально допустимое по нагреву токами КЗ сечение шины, мм2.

(41)

Где

температурный коэффициент, Ас1/2/мм2 (для алюминиевых шин
Ас1/2/мм2 по таблице 1.15 [4]).

Для вводных шин

кА2с (по таблице 6), тогда

мм2.

Это условие выполняется, так как 103,5 мм2 < 640 мм2.

Проверка на электродинамическую стойкость к токам КЗ:

(42)

Где

допустимое механическое напряжение в шинах, МПа (для алюминиевых шин, выполненных из сплава АД31
МПа по таблице 4.2 [1]);

расчетное механическое напряжение в шинах, МПа.

(43)

Где

изгибающий момент, Н×м;

момент сопротивления, м3.

(44)

Где

изгибающая сила, прикладываемая к единице длины, Н/м;

расстояние между изоляторами, м (для КРУН
м [1]).

(45)

Где

расстояние между осями фаз, м (для КРУН
м [1]);

коэффициент формы (
, так как расстояние между фазами меньше периметра сечения шины [1]).

Для плоских шин

(46)

Где

размеры шины, м.

Для трубчатых шин

(47)

Где

внешний и внутренний диаметры трубчатой шины, м.

С учетом формул (45) – (48) формула (49) принимает следующий вид.

Для плоских шин:

(48)

Для трубчатых шин:

(49)

МПа.

Это условие выполняется, так как 4,76 МПа < 75 МПа.

Все условия проверки выполняются, таким образом, выбранные шины могут быть установлены в РУ – 10 кВ проектируемой подстанции. Остальные шины (кроме сборных шин РУ) выбираются и проверяются аналогично. Результаты выбора и проверки сведены в таблицу 11.

Номинальные данные плоских шин приняты по таблице 7.3 [4], а для трубчатых шин по таблице 7.4 [4].

Выбор сборных шин осуществляется по максимальному рабочему току нагрузки по (44).

Произведем выбор и проверку для сборных шин РУ – 10 кВ.

Для них

А (таблица 6). Выбираем плоские однополосные алюминиевые шины с сечением
мм2 (640 мм2), устанавливаемые "плашмя" для которых
А.

Проверка на термическую стойкость к токам КЗ по (40).

Для стороны 10 кВ

мм2 по таблице 12, поэтому это условие выполняется, так как 149,2 мм2 < 640 мм2.

Проверка на электродинамическую стойкость к токам КЗ по (42).

МПа.

Это условие выполняется, так как 4,76 МПа < 75 МПа.

Все условия проверки выполняются, следовательно, выбранные сборные шины могут быть установлены в РУ – 10 кВ.

Номинальные данные плоских шин приняты по таблице 7.3 [4].

Выбор гибких токоведущих частей

Выбор гибких токоведущих частей производится по экономической плотности тока по (37). Гибкие токоведущие части проверяются на максимальный длительный ток нагрузки по (39) и на термическую стойкость к токам КЗ по (40). На электродинамическую стойкость к токам КЗ гибкие токоведущие части проверяются только если

кА. Все токи КЗ, имеющие место на проектируемой подстанции, меньше 20 кА (таблица 5), поэтому проверку на электродинамическую стойкость к токам КЗ делать не будем.

Выберем провода для соединения силовых трансформаторов и КРУН.

Для них

мм2 (таблица 12). По сортементу сталеалюминевых проводов (таблица 7.35 [4]) выбираем сталеалюминевый провод АС – 700/86 общим сечением:

(50)

Где

сечение алюминиевой части провода, мм2;

сечение стального сердечника, мм2.

мм2.

Для данного провода допустимый ток

А (по таблице 7.35 [4]). Максимальный рабочий ток данного провода
А, поэтому условие проверки на максимальный длительный ток нагрузки выполняется, так как 1180 А > 809 А

Результаты выбора и проверки гибких токоведущих частей представлены в таблице 12.


Таблица 11 – Результаты выбора и проверки жестких шин

Место установки

Назначение

Расчетные данные

Номинальные данные шин

А

А

мм2

мм2

МПа
Профиль Способ установки

мм2

Размеры шин, мм2

А

МПа
РУ -10 кВ Ввод 320 809 715 103,5 4,76 Плоские однополюсные Плашмя 640 80´8 1214 90
Ответвление к фидерам 184 257 167 38,06 160 40´4 442
39 55 36
31 44 29
36 51 33
РУ-110 кВ

Все шины

30 74 119 54,91 70,56 Трубча-тые

134 30/27 500

Таблица 12 – Результаты выбора и проверки гибких токоведущих частей