3.6 Выбор и расчет оборудования автоматизации системы
Принципиальное различие между ЛЭП и СТС заключается, прежде всего, в том, что занимаемая территория, особенности при выборе оборудования, в частности, полностью выбирается для подстанции ЛЭП. Выбираем тип ЭЖТ 8DN9 245кв компании SIEMENS.
Технические характеристики ЛЭП типа 8DN9 245кв фирмы SIEMENS приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Технические характеристики рельсового путепровода типа 8DN9 мощностью 245 кВ
Параметры
|
Значение
|
Номинальное напряжение
|
До 245 кВ
|
Ном. Частота
|
50/60 Гц
|
Ном. выдержка переменного напряжения (1 мин.)
|
До 460 кВ
|
Ном. выдержка напряжение импульса молнии (1,2 / 50 мксек.)
|
До 1050 кВ
|
Ном. отрывной импульс коммутации (250/2500 мсек.)
|
До 850 кВ
|
Ном. ток ОМ
|
До 3150 А
|
Ном. желт того
|
До 3150 А
|
Ном. ток короткого замыкания
|
До 50 кА
|
Ном. ударный ток
|
До 135 кА
|
Ном. кратковременный ток
|
До 50 кА
|
Утечка элегаза в год в газовую часть
|
≤ 0,5 %
|
Ширина ячейки
|
1500 мм
|
Высота, глубина
|
начиная с версии ячеек
|
Привод выключателя питания
|
пружинный привод
|
Расчетная последовательность сложения
|
О-0,3 сек. CO-3 мин. CO-15 сек.
|
Рассчитанное напряжение питания
|
Пт до 250
|
Ожидаемый срок эксплуатации
|
> 50 лет
|
Средняя температура
|
От -25 °С до +40 °С
|
Нормы
|
(IEC)/IEEE
|
Для выбора ЭЖТ 110 использовался каталог SIEMENS. Технические характеристики ЛЭП типа 8DN8 145кв фирмы SIEMENS приведены в таблице 2.6.
Таблица 2.6 - Технические характеристики ЛЭП типа 8DN8 145КВ
Параметры
|
Значение
|
Расчетное номинальное напряжение
|
72,5/ 145 кВ
|
Расчетная частота
|
50 / 60 Гц
|
Расчетное кратковременное испытательное переменное напряжение (1 мин.)
|
140 / 275 кВ
|
Расчетное напряжение случайного импульса
|
325 / 650 кВ
|
Расчетный рабочий ток составной шины
|
2500 / 3150 A
|
Фидер
|
2500 / 3150 A
|
Расчетный ток отключения при коротком замыкании
|
31,5 / 40 кА
|
Расчетный импульсный ток
|
85/ 108 кА
|
Расчетный краткосрочный объем тепловых потерь
|
31,5 / 40 кА
|
Стоимость утечки в год для газового отдела
|
≤ 0,5% индивидуального контроля, ≤ 0,1% контрольного образца
|
Размеры ячейки
|
650/ 800 / 1200 мм
|
Высота, ширина
|
25,59/ 31,50 / 47,24 дюйм
|
Привод силового выключателя
|
Серіппелі жетек
|
Вычислительная последовательность сумм
|
Выкл.-0,3 с-вкл./ выкл.-3 мин. - вкл./ выкл.
|
Номинальное напряжение источника питания
|
48-250 ЖМ
|
Ожидаемый период использования
|
> 50 лет
|
Диапазон температуру окружающей среды
|
До -30 °C +40 °C
|
Нормы
|
IEC / IEE
|
Выключатели являются важной частью ЭЖС. Их конструктивные особенности сильно влияют на расположение и габаритные размеры всех распределительных устройств. Выключатели ЭЖТ типов 8dn8 и 8DN9 оборудуются автокомпрессионными дугогасящими камерами с одной камерой на полюсе. Преимущества-камеры требуют минимального обслуживания и небольшой мощности для работы. В зависимости от пожеланий и требований заказчика существуют различные размеры выключателей с фланцами разного диаметра. Таким образом, расположение ЛЭП устанавливается числом фланцев. Трансформаторы тока могут подключаться ко всем конструкциям фланцев, фиксируя длину опорной пластины.
Теперь для выбора измерительных трансформаторов напряжения и тока выбираются самые первые трансформаторы тока:
(2.7)
(2.8)
, (2.9)
(2.10)
Индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, поэтому:
Используя данные каталога устройств для определения сопротивления нагрузки вторичной обмотки трансформаторов тока для ТО 220 кВ, определяем нагрузку по фазам, приведенным в таблице 2.7.
Таблица 2.7 - Вторая нагрузка 220 кВ на стороне ТТ
Устройство
|
Вид
|
Потребляемая мощность, ВА
|
А Фазасы
|
В Фазасы
|
С Фазасы
|
Амперметр
|
7KT1 120
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
Энергосчитыватель
|
PAC 1500
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
РСА
|
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
Итого
|
1,15
|
1,15
|
1,15
|
Определите сопротивление устройств:
.
Трансформаторы тока подключены по полной звездообразной схеме. Для этой схемы длина соединительного провода составляет 70 м. Мы используем провод с медными проводами, так как это требуется при подключении клеммы. Вторая номинальная нагрузка трансформатора тока класса точности 0,5 составляет 1,2 Ом. Сопротивление контактов принимается 0,1, тогда сопротивление проводов будет:
,
определяем сечение соединительных проводов
,
Выберите кабель управления КВВ сечением 2,5 мм мм^ ^ 2. Окончательное сопротивление провода определяется как:
.
Определяем расчетное сопротивление второй нагрузки:
.
Трансформаторы тока, устанавливаемые на 220 кВ ЛЭП типа ТВ-220. Трансформаторы ЛЭП встроены, поэтому вам не нужно делать выбор. Технические характеристики приведены в таблице 2.8.
Таблица 2.8 - Выбор трансформатора тока ЛЭП 220 кВ
Отчетные данные
|
ТВ-220 трансформатор тока
|
, кВ
|
220
|
, кВ
|
220
|
, А
|
918,51
|
, А
|
1000
|
|
2,23
|
|
1875000
|
, Ом
|
0,646
|
, Ом
|
1,2
|
Для определения сопротивления нагрузки вторичной обмотки трансформаторов тока для ЛЭП 110 кВ с помощью каталожных данных устройств определяем нагрузку по фазам, указанным в таблице 2.9.
Трансформаторы тока подключены по полной звездообразной схеме. Для этой схемы длина соединительного провода составляет 70 м. Мы используем провод с медными проводами, так как это требуется при подключении клеммы.
Таблица 2.9 - Вторая нагрузка 110 кВ на стороне ТТ
Устройство
|
Вид
|
Потребляемая мощность, ВА
|
А Фазасы
|
В Фазасы
|
С Фазасы
|
Амперметр
|
7KT1 120
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
Энергосчитыватель
|
PAC 1500
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
РСА
|
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
Итого
|
1,15
|
1,15
|
1,15
|
Определите сопротивление устройств:
.
Вторая номинальная нагрузка трансформатора тока класса точности 0,5 составляет 1,2 Ом. Сопротивление контактов принимается 0,1, тогда сопротивление проводов будет:
.
зная, определяем сечение соединительных проводов:
Выберите кабель управления КВВ сечением 2,5 мм мм^ ^ 2. Окончательное сопротивление провода определяется как:
Определяем расчетное сопротивление второй нагрузки:
.
Трансформаторы тока с установкой ЛЭП 110 кВ трансформаторы тока типа ТВТ-110 идут.
Таблица 2.10-выбор трансформатора тока ЛЭП 110 кВ
Расчетные данные
|
Трансформатор тока ТТВ-110
|
, кВ
|
110
|
, кВ
|
110
|
, А
|
1837
|
, А
|
2000
|
|
6
|
|
7500000
|
, Ом
|
0,646
|
, Ом
|
1,6
|
Кроме того, в целях уменьшения габаритов, улучшения эксплуатационных характеристик и повышения надежности к электроаппаратам ИЖС 10 предъявляются следующие требования:
- выключатели должны иметь небольшие габариты и встроенный привод, высокую износостойкость, пожарную и взрывобезопасность, с учетом этих требований в ИЖС применяются маломасляные, электромагнитные, элегазовые и вакуумные выключатели.
- трансформаторы тока и напряжения применяются с чугунной изоляцией, обладающей высокой электрической и механической прочностью. Такие трансформеры не требуют ухода.
- выключатели должны быть механически связаны с выключателем и обеспечивать электробезопасность при снятии выключателя, установленного на тележке.
Технические характеристики разъединительной ячейки ИЖС типа 3AP1FG фирмы SIEMENS приведены в таблице 2.11.
Таблица 2.11 - Выбор разъединительной ячейки ИЖС 10 кВ
Отчетные данные
|
Разъем 3AP1 FG
(SIEMENS)
|
Разъем LTB
145D1/B(ABB)
|
, кВ
|
10
|
, кВ
|
12
|
, кВ
|
145
|
, А
|
2886,74
|
, А
|
4000
|
, А
|
3150
|
, кА
|
58,87
|
, кА
|
125
|
, кА
|
100
|
, кА
|
22,813
|
, кА
|
40
|
, кА
|
40
|
|
68,439
|
|
4800
|
|
120
|
Для ИЖС 10кВ определяем нагрузку по фазам, используя каталожные данные устройств для определения сопротивления нагрузки вторичной обмотки трансформаторов тока.
Таблица 2.12 - Вторая нагрузка 110 кВ на стороне ТТ
Устройство
|
Вид
|
Потребляемая мощность, ВА
|
А Фазасы
|
В Фазасы
|
С Фазасы
|
Амперметр
|
7KT1 120
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
Энергосчитыватель
|
PAC 1500
|
0,005
|
0,005
|
0,005
|
РСА
|
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
Итого
|
1,15
|
1,15
|
1,15
|
Определение сопротивления устройств:
Трансформаторы тока подключены по полной звездообразной схеме. Для этой схемы длина соединительного провода составляет 70 м. Мы используем провод с медными проводами, так как это требуется при подключении клеммы. Вторая номинальная нагрузка трансформатора тока класса точности 0,5 составляет 1,2 Ом. Сопротивление контактов принимается 0,1, тогда сопротивление проводов будет:
,
зная, определяем сечение соединительных проводов
.
Выберите кабель управления КВВ сечением 2,5 мм мм^ ^ 2. Окончательное сопротивление провода определяется как:
.
Определяем расчетное сопротивление второй нагрузки:
.
Трансформаторы тока, на которых установлено то 110 кВ технические характеристики приведены в таблице 2.13 выбираем трансформаторы тока типа ТТВ-10/30.
Таблица 2.13- Выбор трансформатора тока то 110 кВ
Отчетные данные
|
ТТВ-220 Ток трансформаторы
|
, кВ
|
10
|
, кВ
|
10
|
, А
|
2886,84
|
, А
|
3000
|
|
68,439
|
|
16878000
|
, Ом
|
0,646
|
, Ом
|
1,2
|
Трансформаторы напряжения устанавливаются в каждой секции или системе составных шин низкого и среднего напряжения, и все катушки напряжения этой секции или системы составных шин подключаются к этому трансформатору напряжения.
Выбираются трансформаторы напряжения:
Мы выбираем трансформаторы напряжения SIEMENS, так как все оборудование, установленное на подстанции Эрменсай, является продуктом компании SIEMENS, все значения включены в таблицы 2.14 – 2.19.
Для ТО 220 кВ мы выбрали КТ типа SIEMENS SVS 245.
Таблица 2.14 - Выбор ГК то 220 кВ
Отчетные данные
|
Каталогные данные
|
|
|
|
|
Класс точности 0,5
|
Таблица 2.15 – Вторичная нагрузка КТ то 220 кВ
Инструмент
|
Вид
|
Потребляемая мощность, ВА
|
Амперметр
|
7KT1 120
|
2
|
Счетчик энергии
|
PAC 1500
|
3,6
|
РСА
|
|
0,9
|
Итого
|
6,5
|
Для ТО 110 кВ мы выбрали КТ типа SVS 123.
Таблица 2.16-выбор КТ то 110 кВ
Отчетные данные
|
Каталогные данные
|
|
|
|
|
Класс точности 0,5
|
Таблица 2.17 – Вторичная нагрузка КТ ТҚ 110 кВ
Инструмент
|
Вид
|
Потребляемая мощность, ВА
|
Амперметр
|
7KT1 120
|
2
|
Счетчик энергии
|
PAC 1500
|
3,6
|
РСА
|
|
0,9
|
Итого
|
6,5
|
Для ИЖС 10 кВ выбран трансформатор напряжения.
Таблица 2.18-выбор КТ ИЖС 10 кВ
Отчетные данные
|
Каталогные данные
|
|
|
|
|
Класс точности 0,5
|
Таблица 2.19 – Қайталама жүктеме КТ ТҚ 10 кВ
Инструмент
|
Вид
|
Потребляемая мощность, ВА
|
Амперметр
|
7KT1 120
|
2
|
Счетчик энергии
|
PAC 1500
|
3,6
|
РСА
|
|
0,9
|
Итого
|
6,5
|
Достарыңызбен бөлісу: |