Читайте также: |
|
На ПС 35/10 кВ №126 существует следующее оборудование и постройки: КТП – 35/10 кВ по схем 35-11 (первая очередь) с отделителем и короткозамыкателем в цепи силового трансформатора и заход – выход ВЛ 35 кВ.
Для расширения предусматривается установка второго транформатора 6,3 мВ.А с ячейками КРН - III - 10 и допольнительными ячейками КРН – 10 УI и замена существующих отделителей и короткозамыкателей на вакуммные и элегазовые выключатели.
Нормальный режим работы подстанции предусматривает раздельную работу трансформаторов на напряжение 10 кВ. В случае отключения одного из транформаторов автоматический ввод резерва (АВР) обеспечивает включение секционного выключателя 10 кВ. На стороне 35 кВ секционный выключатель постоянно включен. В качестве выключателей на РУ 35 кВ приняты элегазовые выключатели ВГБЭ-35-12,5/1000 УХЛ 1 с электромагнитным приводом ЭВ-220 В или ЭО-220 В.
Сторона 35 кВ
кА - ток трехфазного к.з.
іу = 11,72 кА - ударный ток.
Определяем рабочий максимальный ток
А
Определяем тепловой импульс тока к.з.
кА2·с
с
- время отключения выключателя.
с
Разъединитель РНД3-35/1000 У1
Разъединитель в электро – установки служит для обеспечения безопасности при ремонтных работах.
- 35 кВ
Ін = 1000 А
кА
іуд = 11,72 кА
Проверка разъединителя на электродинамическую стойкость при к.з. производится сравнением паспортного значения амплитуды тока динамической стойкости:
кА кА
Проверка разъединителя на термическую стойкость при к.з. производим по следующему выражению
кА2·с
кА2·с
2500 кА2·с > 88 кА2·
Расчетные и паспортные данные разъединителяТаблица 2.4
Наименование | Расчетные данные | Наименование | Паспортные данные |
Up | 35 кВ | Uн | 35 кВ |
103,9 кА | 1000 А | ||
іуд | 11,72 кА | ||
Вн | 88 кА2·с | 254 · 4 = 2500 кА2·с |
Таким образом, термическая стойкость разъединителя обеспечена.
Разрядник РВС – 35
Uн = 40,5 кВ
78 ≤ Uпр< 98
Импульсное пробивное напряжение при перед разрядном времени от 2 до 20 мкс кВ не более 125 кВ.
Отстающие напряжения не более при импулсьном токе 3000 А – 122 кВ; 5000 А – 130 кВ, 10 000 А – 143 кВ
Элегазовые выключатели ВГБЭ-35-12,5/1000 УХЛ 1 с электромагнитным приводом ЭВ-220 В или ЭО-220 В.
Uн = 35 кВ
Расчетные и паспортные данные разрядникаТаблица 2.5
Наименование | Расчетные данные | Наименование | Паспортные данные |
Up | 35 кВ | Uн | 35 кВ |
103,9 кА | 630 А | ||
іу | 11,72 кА | 80 кА | |
5,33·22=11,7 кА2·с | 400 кА2·с |
Трансформатор тока ТВ-35/10
Проверим т.т на электродинамическую стойкость:
(2.7)
кА
где - номиналный первичный ток, - расчетное значение ударного тока к.з., Кдин – кратность электродинамической стойкости.
Проверим трансформатор тока на термическую стойкость
(2.8)
где Ктер – кратность термической стойкости – 65, - время термической стойкости – 1с.
кА·с
Сторона 10 кВ
кА - ток трехфазного к.з. в точке 3
іу = 3,8 кА - ударный ток.
Определим рабочий максимальный ток.
А
Разъединитель РВ3-10/400
Разъединитель как и другие аппараты должны обладать необходимой электродинамической и термической стойкостью при коротких замыканиях. Кроме того они должны быть достаточно прочными механически, чтобы выдержать значительное количество включений и отключений.
Uн = 10 кВ
Ін = 400 А
ідин = 50
Расчетные и паспортные данные разъединителя Таблица 2.6
Наименование | Расчетные данные | Наименование | Паспортные данные |
Up | 10 кВ | Uн | 10 кВ |
364 кА | 400 А | ||
іу | 3,8 кА | 50 кА | |
1,702 · 2,1=6 кА2·с | 202 · 4= 1800 кА2·с |
Вакуммный выключатель ВВЭ-М-10-31,5/3150 УЗ для ячеек ввода и секционного выключателя. Для ячеек отходящих линии ВВТЭ-М-10-20/630 УЗ.
Uн = 10 кВ
Ін = 630 А
ідин = 80 кА
проверка выключателя на электродинамическую стойкость:
кА 3,8 кА
Проверка выключателя на термическую стойкость при к.з.
(2.9)
где Іт.с., - паспортные данные тока и времени термической стойкости, - приведенное время действия тока к.з.
кА2·с
кА
Расчетные и паспортные данные выключателя Таблица 2.7
Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 168 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Расчет токов 3-х фазного и 2-х фазного короткого замыкания и ударного тока коротких замыканий. | | | История развития солнечной батарей. |