Смекни!
smekni.com

Проектирование системы электроснабжения машиностроительного завода (стр. 13 из 20)

Выбор ячеек КРУ производится по тем же критериям, что и выбор силовых выключателей.

Таблица 15.

Расчетные Параметры Каталожные Данные Условия Выбора
Uуст.=6кВ Uн=6кВ Uуст ≤Uн
Iраб.мах=1539А Iн=2000А Iраб.мах ≤ Iн
Iпо(к-2)= 16,71кА Iотк..=40кА I”по(к-2) ≤ Iотк.
iуд.= 49,73кА iдин.мах=128кА iу ≤ iдин.мах.

Выбор сборных шин не производится, т.к. они комплектуются вместе с ячейками.

8.2.2 Выбор выключателя ввода и межсекционного на ППЭ

Ячейки К-104 комплектуются выключателем типа ВЭ.

Намечаем выключатель ВЭЭ-6-40/2000Т3

Таблица 16.

Расчетные Параметры Каталожные Данные Условия Выбора
Uуст.=6кВ Uн=6кВ Uуст ≤ Uн
Iраб.мах=1539А Iн=2000 Iраб.мах ≤ Iн
Iпо(к-2)= 18,34кА Iотк..=40кА I”по(к-2) ≤ Iотк.
iу=31,8кА Iпред.=128кА iу ≤ Iпред.
Bk=47,08
=40/3
Bk

Где


Окончательно принимаем выключатель марки ВЭЭ-6-40/2000Т3 так как он удовлетворяет условию выбора.

8.2.3 Выбор выключателя на отходящей линии

В качестве примера выбирается выключатель на отходящей линии то ПГВ до ТП6. Расчетный ток Iр=267,7 А.

Намечаем выключатель ВЭЭ-6-40/2000T3

Таблица 17.

Расчетные Параметры Каталожные Данные Условия выбора
Uуст.=6кВ Uн=6кВ Uуст ≤ Uн
Iраб.мах=267,7А Iн=2000 Iраб.мах ≤Iн
I”по(к-2)=18,34кА Iотк..=40кА I”по(к-2) ≤ Iотк.
iу=96,326кА Iпред.=128кА iу ≤ Iпред.
Bk=47,08
=40/3
Bk

Где

Окончательно принимаем выключатель марки ВЭЭ-6-40/2000T3 так как он удовлетворяет условию выбора.

На отходящей от шин РУНН ППЭ кабельных линиях установлены выключатели марки ВЭЭ-6-40/2000T3.

8.3 Выбор автоматического выключателя на 0,4кВ

Для установки на РУ-0,4кВ в качестве вводного и секционного выключателей предусматривается выключатель типа “ Электрон“:

Максимальный рабочий ток потребляемый ТП-17:


А.

Намечаем автоматический выключатель Э25 с Iн=2500 А с полупроводниковым расцепителем.

Таблица 13.

Расчетные Параметры Каталожные Данные Условия Выбора
Uуст.=0,4кВ Uн=0,4кВ Uуст ≤ Uн
Iраб.мах=2141А Iн=2500А Iраб.мах ≤ Iн
iу=11,5кА Iотк..=60кА iу ≤ Iпред.
Iраб.мах=2141А Iрасц.=3125А Iраб.мах ≤ Iрасц
1,25 Iпик=4014,37 Iрасц.к.з.=7500 1,25Iпик≤ Iрасц.к.з.

В зоне перегрузки установка срабатывания расцепителя:

I/Iн=1,25;

Iрасц.пер=1,25·Iн=1,25·2500=3125 А.

В зоне К.З. установка срабатывания расцепителя:

I/Iн=3;

Iрасц.К.З.=3·Iн=3·2500=7500 А.

Iпик=1,5·Iр.мах.=1,5·2141=3211 А.

Окончательно выбираем автоматический выключатель Э25.

8.4 Выбор измерительных трансформаторов

8.4.1 Выбор трансформатора тока на вводах 6 кВ ППЭ

Выбор трансформатора тока производится по номинальному току, номинальному напряжению нагрузке вторичной цепи. Предварительно принимается трансформатор тока ТШЛ-10У3:

Iн2=5А; z2=1,2 Ом; класс точности 0,5[6].

Определяется сечение проводов:

Расчетное сопротивление приборов:

где I ‑ ток вторичной цепи,А

Наименование приборов Тип Количество Потребляемая мощность
Амперметр Э-337 1 0,5
Ваттметр Д-335 1 0,5
Варметр Д-335 1 0,5
Счетчик активной энергии И-682 1 2,5
Счетчик реактивной энергии И-683М 2 2,5
ИТОГО 6 9

Определим расчетное сопротивление нагрузки:

r2 расч = rå приб + rпров + rконт

Ом.

rконт=0,1 Ом.- сопротивление контактов.[2]

Определим допустимое сопротивление проводов.

rпров=z-rприб-rконт=1,2-0,36-0,1=0,74 Ом.

Сечение провода:

мм2,

где ρ = 0,028 Ом·мм2/м – удельное сопротивление алюминия, lp=20м.

Принимаем стандартное сечение F=4 мм2 по условию механической прочности.

Ом.

Расчетное сопротивление нагрузки вторичной цепи

r2расч=0,36+0,1+0,14=0,6 Ом.

Таблица 17.

Условия проверки Параметры ТТ Расчетный параметр
Uуст≤ Uн Iр.н. ≤ Iн r2 расч ≤z2н. Вк
10 кВ 2000 А 1,2 Ом 3679
6 кВ 1275 А 0.6Ом 887

Окончательно принимаем к установке трансформаторы тока марки: ТШЛ-10У3. Схема подключения приборов к трансформатору тока приведена на рисунке 10.

8.4.2 Выбор трансформаторов напряжения на РУ НН ППЭ

Трансформатор напряжения предназначен для питания цепей напряжения измерительных приборов и релейной защиты и автоматики.

Трансформатор напряжения выбирается:

По напряжению установки Uуст ≤ Uном

- По конструкции и схеме соединения обмоток

- По классу точности

- По вторичной нагрузке S2S ≤ Sном где Sном – номинальная мощность в выбранном классе точности

S2S– нагрузка всех измерительных приборов присоединенных к трансформатору

Расчетные счетчики активной электроэнергии на подстанции, принадлежащей потребителю, должны устанавливаться:

1). На вводе линии электропередачи в подстанцию потребителя при отсутствии электрической связи с другой подстанцией энергосистемы или другого потребителя на питающем напряжении;

2). На стороне высшего напряжения трансформаторов подстанции потребителя при наличии электрической связи с другой подстанцией энергосистемы или наличии другого потребителя на питающем напряжении.

Счетчики реактивной электроэнергии должны устанавливаться:

1). На тех же элементах схемы, на которых установлены счетчики активной электроэнергии для потребителей, рассчитывающихся за электроэнергию с учетом разрешенной к использованию реактивной мощности;

2). На присоединениях источников реактивной мощности потребителей, если по ним производится расчет за электроэнергию, выданную в сеть энергосистемы, или осуществляется контроль заданного режима работы.

Допустимые классы точности расчетных счетчиков активной электроэнергии для трансформаторов 25 МВА 1.0

Класс точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0.5.

Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.

На каждой полусекции шин предполагается установка трансформатора типа НАМИ-6-66У3.

Для выбора трансформатора напряжения необходимо рассчитать нагрузку вторичной цепи..

Таблица 18.

Прибор Число Тип Мощность одной обмотки, ВА Число обмо-ток Общая потребляемая мощность
Вольтметр 4 Э-350 3 1 12
Ваттметр 1 Д-335 1,5 2 3
Частотомер 1 Э-371 3 1 3
Варметр 1 Д-335 1,5 2 3
Счетчик активной энергии 8 И-672 9,6 2 153,6
Счетчик реактивной энергии 2 И-673 8 2 32
Итого 17 - - - 206,6

Проверка трансформатора напряжения.