Notice: Undefined variable: title in /home/area7ru/area7.ru/docs/referat.php on line 164
Реферат: Электроснабжение участка - Прочие рефераты - скачать рефераты, доклады, курсовые, дипломные работы, бесплатные электронные книги, энциклопедии

Notice: Undefined variable: reklama2 in /home/area7ru/area7.ru/docs/referat.php on line 312

Главная / Рефераты / Прочие рефераты

Реферат: Электроснабжение участка



Notice: Undefined variable: ref_img in /home/area7ru/area7.ru/docs/referat.php on line 323
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ
Согласно плану горных работ на данном участке принята бестранспортная система разработки на вскрыше с переэкскавацией горных пород в отработанное пространство и на добыче - транспортная с погрузкой полезного ископаемого в автомобильный транспорт. На первом уступе породы предварительно взрыхляют взрывом.
Определение высоты уступов
Высоту каждого уступа определяем исходя из технических характеристик экскаваторов.
ЭШ-15/90 Нг(Нг(0.5=42.5м
Н1 (21,25м
ЭКГ-5А Нч =110.3м
Н2= Нч.4. (10.3м
Определение глубины карьера
Н= Н1+ Н2=21.25+10.3=31.55м
Определение фронта работ уступов
Подготовка фронта горных работ заключается в основном в подводе транспортных путей и линий электропередачи т. к. участок разреза имеет длину 1000 м., то целесообразно фронт горных работ подготавливать по всей длине участка.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКА ПО ДОБЫЧЕ И ВСКРЫШЕ
Расчет годовой производительности экскаватора ЭШ-15/90
Техническая производительность экскаватора
E=15мі-ёмкость ковша tц =60с- техническая продолжительность цикла
Кр=1.4-коэффициент разрыхления породы в ковше экскаватора
Кн =0.8-коэффициент наполнения ковша
Эксплуатационная производительность экскаватора
Qэ =Qт ( Кч.р. =514 ( 0.75=385мі/ч
Кч.р.=0.75-коэффициент использования сменного времени экскаватора
Сменная производительность экскаватора
Qсм = Qэ ( tсм =385(12=4628 мі/см tсм =12ч.-число часов сменного времени
Суточная производительность экскаватора
Qсут = Qсм ( n =4628(2=9257мі/сут n=2-количество рабочих смен в сутки
Годовая производительность экскаватора
Qгод = Qсут ( N= 9257( 315=2915999 мі/год
N=315-число рабочих дней в году
Расчет годовой производительности экскаватора ЭКГ-8И
Техническая производительность
E=8мі-ёмкость ковша tц =26с- техническая продолжительность цикла
Кр=1.4-коэффициент разрыхления породы в ковше экскаватора
Кн =1-коэффициент наполнения ковша
Эксплуатационная производительность экскаватора
Qэ =Qт ( Кч.р. =791 ( 0.75=593мі/ч
Кч.р.=0.75-коэффициент использования сменного времени экскаватора
Сменная производительность экскаватора
Qсм = Qэ ( tсм =593(12=7119 мі/см tсм =12ч.-число часов сменного времени
Суточная производительность экскаватора
Qсут = Qсм ( n =7119(2=14238 мі/сут n=2-количество рабочих смен в сутки
Годовая производительность экскаватора
Qгод = Qсут ( N= 14238( 315=4484970 мі/год
N=315-число рабочих дней в году
Расчет годовой производительности экскаватора ЭКГ-5А
Техническая производительность экскаватора
E=5мі-ёмкость ковша tц =23с- техническая продолжительность цикла
Кр=1.4-коэффициент разрыхления породы в ковше экскаватора
Кн =1-коэффициент наполнения ковша
Эксплуатационная производительность экскаватора
Qэ =Qт ( Кч.р. =559 ( 0.75=419мі/ч
Кч.р.=0.75-коэффициент использования сменного времени экскаватора
Сменная производительность экскаватора
Qсм = Qэ ( tсм =419(12=5031 мі/см tсм =12ч.-число часов сменного времени
Суточная производительность экскаватора
Qсут = Qсм ( n =5031(2=10062 мі/сут n=2-количество рабочих смен в сутки
Годовая производительность экскаватора
Qгод = Qсут ( N= 10062( 315=3169564 мі/год
N=315-число рабочих дней в году
Годовая производительность экскаваторов
Qгод 1 =2915999 мі/год
Qгод 3 =4484970 мі/год
Qгод 4 =3169564 мі/год
Определение годовой производительности участка по вскрыше
Qгод.в. =Qгод1=2915999 мі/год
Определение годовой производительности участка по добыче
Qгод.д. =Qгод 3+ Qгод 4=4484970+3169564=7654534 мі/год
3 ВЫБОР СХЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Главные стационарные подстанции разреза устанавливаются на рабочем борту вне зоны ВБР с таким расчетом, чтобы они стационарно работали не менее 5-8 лет.
При питании электроприемников разреза напряжением до и выше 1000В, предусматривать, как правило, систему с изолированной нейтралью.
К одной передвижной (переносной) воздушной ЛЭП 6-10кВ предусматривать присоединения одной из следующих групп электроустановок в составе не более двух экскаваторов с ёмкостью ковша до 15 мі и одной ПКТП с трансформатором мощностью до 630кВ(А.
К одной опоре воздушной ЛЭП разрешается присоединять не более двух ПП или двух ПКТП, или же одного ПП и одной ПКТП вместе. Подключение к одному
ПП двух экскаваторов запрещается.
Заземление электроустановок на участке разреза напряжением до и выше
1000В должно выполняться общим. Общее заземляющее устройство участка разреза должно состоять из одного или нескольких центральных заземлителей, местных заземлителей и сети заземления, к которой должно присоединяться всё подлежащее заземлению электрооборудование.
4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ.
Определение масштаба участка разреза.
На данном участке разреза масштаб определяем следующим образом: длина участка в метрах-1000м длина участка в см-13см
М=1 : 7692 (по длине)
М=1 : 4622 (по ширине)
Определение длин ВЛ и КЛ
Расчетная схема электроснабжения
Рис.4.1. l1=707м l8=115м l2=553м l9=277м l5=200м l10=200м l6=200м l11=515м l7=200м l12=100м
5. РАСЧЕТ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ УЧАСТКА
Построение изолюксы горизонтальной освещенности
Имея изолюксы на условной плоскости, задается углом наклона светового потока к горизонту Q=10град. Строим координатные оси x и y. Ось x совмещается с направлением максимальной силы света светового прибора и на осях x и y откладываем значение расстояний, в соответсвии с масштабом участка разреза. В точке 0 установлен светильник.
Задаваясь отношением X1/Н определяем координату для данного угла Q
=15град.
(= sinQ+(X /H )( cosQ
Задаваясь горизонтальной освещенностью Er = 0.2лк определяем относительную освещенность
Е1=Еr ( (і ( HІ ( Кз ; кЛк
Кз =1.5-коэффициент запаса для газоразрядных ламп
По значениям ( и Е1, используя кривые относительной освещенности определяем (
По значениям (( ( и Н определяем координату Y1
Y1 = (( ( ( H; м
Результаты расчетов сводим в таблицу
X 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 180
( 0.71 -0.210.06 -0.18-0.19-0.08-0.1 -0.13-0.14-0.150.17
( 1.22 2.17 3.13 4.09 5.05 6.01 6.97 7.93 8.89 9.85 11.7
E 0.12 0.68 2.06 4.6 8.6 14.6 22.8 33.6 47.4 64 108
( 1.45 1.8 2.7 2.2 1.8 1.7 1.2 0.8 0.5 0.4 0.1
Yм 26 58 126 134 136 153 125 95 66 59 17.5
Рис.5.1.
Определение количества светильников
Методом наложения полученной изолюксы на план горных работ определяем количество светильников, необходимых для общего равномерного освещения участка с заданной Еr =0.2 лк. Необходимо 3 светильника.
6. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Определение расчетных активных нагрузок электроприёмников участка
Расчет активных нагрузок электроприёмников участка разреза будем вести по методу коэффициента спроса.
Рр =Ксп ( Рн ; кВт
Определение расчетных реактивных нагрузок
Определять будем, используя tg(р - коэффициент соответствующий cos(р для группы электроприёмников.
Qp = Рр ( tg( р
Таблица
№ ЭлектроРн, кс cos( tg( Рp, кВтQp, Sт,
-приёмнкВт кВт(A кВт(A
ики
1 ЭШ-15/91900 0.7 0.85 -0.62 1330 -824 250
0
2 ЭШ-10/71170 0.7 0.8 -0.75 819 -614 250
0
3 ЭКГ-8И 520 0.5 0.9 -0.48 260 -218 100
4 ЭКГ-5А 250 0.5 0.91 0.45 125 60 100
5 2СБШ-20282 0.7 0.7 1.02 197.4 200
0
(Рр=273(Qр =(Sт=70
1 -1396 0
Определение полной расчетной нагрузки участка разреза
Sp(=K(( ((Ppi) І+( (Qpi) І + (Sтсн =0.8( 2731І+(-1396) І+
700=
=0.8 ( (3067+700)=3014 кВ(А.
Определение расчетных токовых нагрузок на каждом участке воздушных и кабельных ЛЭП распределительной сети
По l1 и l7 протекает ток нагрузки экскаватора ЭШ-10/70
Iф3 = Ip2
По l5 протекает ток нагрузки экскаватора ЭКГ-5А
По l6 протекает ток нагрузки экскаватора ЭКГ-8И
По l2 протекает ток нагрузки экскаватора ЭКГ-5А и ЭКГ-8И
Iф2= Ip=60.2А
По l9 и l8 протекает ток нагрузки экскаватора ЭШ-15/90
По l11 и l12 протекает ток нагрузки экскаватора 2СБШ-200
По бортовой магистрали ВЛ-6 кВ фидера №1 протекает расчетный ток нагрузки Iрф1= Ip1+ Ip5=174.6+27=201А
По бортовой магистрали ВЛ-6 кВ фидера №2 протекает расчетный ток нагрузки Iрф2= Ip4+ Ip3=60.2А
По бортовой магистрали ВЛ-6 кВ фидера №3 протекает расчетный ток нагрузки Iрф3= Ip2=122.56А
Расчетный ток нагрузки вводной ячейки распределительного устройства
ГСП участка разреза
Iрв= Iрф1+ Iрф2+ Iрф3=201+60+122=383А
Расчетный ток нагрузки воздушной линии 35 кВ, питающей ГСП участка разреза
На полной расчетной назрузке участка разреза Sp( =3767кВ предварительно выбираем трансформатор для ГСП марки ТМ-4000/35, мощностью
Sнт =4000кВ, Vн1 =35кВ, Vн2 =6.3кВ, Vк% =7.5%
Коэффициент загрузки трансформатора
7. ВЫБОР СЕЧЕНИЙ ПРОВОДОВ И ЖИЛ КАБЕЛЕЙ
Выбор проводов ВЛ-35кВ
Предварительно по нагреву выбираем сечение воздушной ЛЭП-35кВ, питающей ГСП
Iр ( Iдоп
Выбираем АС-16 с Iдоп =105А ( Iр =62А
Из условия механической прочности выбираем АС-35 с Iдоп=130А
Проверяем выбранное сечение провода по экономической плотности тока
Таким образом, выбранное сечение проводов не удовлетворяет требованиям
ПУЗ. Окончательно выбираем АС-70 с Iдоп =265А
Выбор проводов воздушных линий 6 кВ
Выбираем провода для магистральной ЛЭП-6кВ фидера №1.
По нагреву выбираем А-50 с Iдоп =215А(Iрф1=201А.
Из условия механической прочности выбираем провод А-50 с Iдоп =215А.
Выбираем провода для магистральной ЛЭП-6кВ фидера №2.
По нагреву выбираем А-16 с Iдоп =105А(Iрф1=60.2А.
По условию механической прочности провод А-16 не удовлетворяет требованиям ПУЗ, поэтому выбираем А-35 с Iдоп =170А.
Выбираем провода для магистральной ЛЭП-6кВ фидера №3.
По нагреву выбираем А-25 с Iдоп =135А(Iрф1=122А.
Из условия механической прочности выбираем провод А-35 с Iдоп =170А.
Провод А-35 удовлетворяет требованиям ПУЗ.
Выбор проводников кабельных линий
По нагреву выбираем сечения гибких кабелей: для ЭШ-15/90 –КГЭ-6-3(50+1(16+1(10 с Iдоп =213А ( Iр1 =174А. для ЭШ-10/70 – КГЭ-6-3(25+1(10+1(6 с Iдоп =141А ( Iр2 =122А. для ЭКГ-8А – КГЭ-6-3(10+1(6+1(6 с Iдоп =82А ( Iр3 =37А. для ЭКГ-5А – КГЭ-6-3(10+1(6+1(6 с Iдоп =82А ( Iр4 =22А. для 2СБШ-200 – КГ-0.66-2(3(50+1(16+1(10) с Iдоп =444А( Iр5=406А.
Произведем проверку выбранных сечений гибких кабелей на термическую устойчивость от воздействия токов к.з., определенных в начале кабеля
(у приключательных пунктов).
Smin= (( I(к ( ; ммІ где ( - термический коэффициент;
I(к- установившийся ток к.з. ,кА; tп-приведенное время действия тока к.з.,с.
Кабель для питания ЭШ-15/90
Smin= 6 ( 2.91( =11.04 ммІ ( 50 ммІ и окончательно выбираем
КГЭ-6-3(50+1(16+1(10 с Iдоп =213А.
Кабель для ЭШ-10/70
Smin= 6 ( 3.3( =12.52 ммІ ( 25 ммІ , выбрали правильно.
Кабель для ЭКГ-8А
Smin= 6 ( 5.75( =21.8 ммІ
Окончательно примем КГЭ-6-3(25+1(10+1(6
Проверка сети по потерям напряжения
В длительном режиме электроприёмников потери напряжения не должны превышать 5% от номинального.
Определим потери напряжения для фидера №1.
U%n=(0.1(UнІ)((Рр1((I8+I9)((Rовп+Xовп(tg( р1)+Рр5((I11+I12)((Rовп+Xовп(
(Tg(р5)(=(0.1(6І)((1330((0.115+0.277)((0.64+0.38((-0.62))+
+197.4((0.515+0.1)((0.64+0.38 (1.02)( =1.5%
Определим потери напряжения для фидера №2.
U%n=(0.1(UнІ)((Рр3(I2((Rовп+Xовп(tg( р3)+Рр4(I2((Rовп+Xовп(tg(р4)(=
=(0.1(6І)((260(0.553((0.92+0.391((0.48))+125(0.553((0.92+0.391(0.45)(
0.5%
Определим потери напряжения для фидера №3.
U%n = (0.1(UнІ)((Рр2((I7+I1)((Rовп+Xовп(tg( р2)(=
=(0.1(6І)((819((0.2+0.707)((0.92+0.391((-0.75)( =1.2%
Получаем, что проводники ВЛ и КЛ для фидеров №1,2,3 проходят по потере напряжения в длительном режиме работы электроприёмников.
В пиковом режиме работы электроприёмников потери напряжения не должны превышать 10% от номинального.
Для электроприёмников с асинхронным приводом
U%=(0.1(UнІ)((Рр4(I2((Rо+Xо(tg(р4)(=(0.1(6І)((125(0.153(
( (0.92+0.391(0.45) =0.2%
U%=(0.1(UнІ)((Рр5((I11+I12+I8)((Rо+Xо(tg(р5)(=(0.1(6І)((197((0.515+
+0.1+0.115) ( (0.64+0.38(1.02)( =0.4%
Для электроприёмников с синхронным приводом
U%=(0.1(UнІ)((Рн((I8+I9)(Rо(Кпик)(=(0.1(6І)((1900((0.115+
+0.277)(0.64(1.8)( =2.3%
U%=(0.1(UнІ)((Рн((I1+I7)(Rо(Кпик)(=(0.1(6І)((1170((0.707+0.2)(
(0.92(1.8)( =4.8%
U%=(0.1(UнІ)((Рн(I2(Rо(Кпик)=(0.1(6І)((520(0.553(0.92(1.8) =1.3%
Для фидера №1
U%1=(0.1(UнІ)((Рр5((I11+I8)((Rо+Xо(tg(р5)+Рн1((I9+I8)(Rо(Кпик(=
(0.1(6І)((197.4((0.515+0.115)((0.64+0.38(1.02)+1900((0.277+0.155)(
(0.64(1.8( =2.7%
Для фидера №2
U%2=(0.1(UнІ)((I2(Рн4(Rо(Кпик+I2(Рн3(Rо(Кпик)=(0.1(6І)((0.553(250(
(0.92(1.8+520(0.553(0.92(1.8) =1.9%
Для фидера №3
U%3=(0.1(UнІ)((I1(Рн2(Rо(Кпик)=(0.1(6І)((0.707(1170(0.92( 1.8) =3.8%
Таким образом проводники ВЛ и КЛ для фидеров №1,2,3 проходят по потерям напряжения в пиковом режиме работы.
8. ПРОВЕРКА СЕТИ ПО ПОТЕРЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ПУСКОВОМ РЕЖИМЕ
Проверка сети сводится к определению фактического напряжения на зажимах сетевого двигателя мощного экскаватора в момент его пуска и сравнению этого напряжения с допустимым значением.
Напряжение на зажимах сетевого двигателя экскаватора в момент его пуска определяется следующим выражением:
где Uo – напряжение х.х. трансформатора участковой подстанции, В;
Uпр-потеря напряжения от прочей нагрузки в общих с пусковым двигателем элементах сети, В;
Xвн-внешнее индуктивное сопротивление участка сети от трансформатора участковой подстанции до пускаемого двигателя, Ом;
Кi -кратность пускового тока пускаемого сетевого двигателя;
Sн-номинальная мощность пускаемого двигателя, кВ(А;
Uн-номинальное напряжение пускаемого двигателя, кВ.
Уровень напряжения на зажимоах сетевого двигателя в момент его пуска должен удовлетворять условию:
Определение напряжения на зажимах двигателя экскаватора ЭШ-15/90
Определим внешнее индуктивное сопротивление сети
Xвн =Xтр+Xвл+Xкл; Ом
Где Xтр-индуктивное сопротивление трансформатора участковой подстанции, Ом;
Xвл и Xкл – индуктивное сопротивление воздушной и кабельной ЛЭП-6кВ,
Ом;
XВЛ =0.38(0.115=0.04 Ом
XКЛ =0.08(0.2=0.016 Ом
XВН =0.75+0.04+0.016=0.8 Ом
Определим потери напряжения в общих с пусковым двигателям элементах сети от бурового станка 2СБШ-200Н является участок воздушной линии l8
U%пр =(Rобщ+Xобщ) ( Рр5/Uн; В где Rобщ и Xобщ - соответственно активное и индуктивное сопротивление участка воздушной линии l8 и трансформатора ГСП, Ом
Рр5-нагрузка бурового станка, передаваемая по участку ВЛ-6кВ l5, кВт
Uн - номинальное напряжение воздушной линии, кВ
Rобщ =R0( l8 =0,64(0.115=0.07Ом где R0 =0.64 Ом/км
Xобщ= X0( l8=0.38(0.115=0.04 Ом где X0 =0.38 Ом/км
U%пр =(0.07+0.04) ( 197/6 =3.6В
Определим фактическое напряжение на зажимах сетевого двигателя экскаватора ЭШ-15/90 в момент его пуска
где K1=5,3 kB(А
Сравним фактическое напряжение на зажимах сетевого двигателя ЭШ-15/90 с допустимым значением.
Таким образом, нормальный запуск сетевого двигателя ЭШ-15/90 обеспечивается при мощности трансформатора на участковой подстанции равной
4000 кВ(А.
Технические данные трансформатора занесем в таблицу.
Трансфо-рмSHТ, Номинальное Потери, кВТ Uk% Ток
атор кВ(А напряжение х.х%
обмоток
ВН НН х.х к.з
ТМ-4000/354000 35 63 6,7 33,5 7,5 1
9. Расчет токов к.з в сети высокого напряжения.
Расчет токов к.з будем вести упрощенным методом в относительных единицах.
Согласно заданию участковая подстанция участка разреза питается от ГПП по воздушной ЛЭП напряжением 35 кВ и длинной 10 км. Мощность к.з на шинах
ГПП Sк1=300МВ(А.
Расчетная часть
Составляем однолинейную расчетную схему.
Расчетная схема ГПП ВЛ-35кВ
Рис.9.1.
Составляем схему замещения
Рис.9.2.
Выбираем базисные условия:
Sб=100МВ(А;
Uб1=37кВ;
Uб2=63кВ
Определим индуктивное сопротивление схемы и приведем их к базисным условиям.
Энергосистема
Воздушная ЛЭП напряжением 35кВ
Двухобмоточный трансформатор ГСП
Участки воздушных ЛЭП напряжением 6кВ
Гибкие экскаваторные кабели напряжением 6кВ
Сетевые двигатели экскаваторов
S1=2.235 МВ(А
S3=0.577 МВ(А
S2=Pн2 /cos( 2=1170/0.8=1462кВ(А=1.462 МВ(А
Определим параметры токов к.з. в точке к-1, для этого произведём преобразовательные схемы замещения.
Рис.9.3.
X15= X1+ X2=0.33+0.27=0.6
X16= X6+ X7+ X8=0.27+0.04+8.94=9.25
X17= X9+ X10+ X11=0.55+0.04+34.6=35.19
X18= X12+ X13+ X14=0.71+0.04+13.68=14.43
Рассмотрим возможность объединить S2 и S3
входит в пределы 0.4-2.5
Таким образом S2 и S3 можно объединить.
Рис.9.4.
S4=S2+S9=1.462+0.577=2.039мВ(А
Объединим S1 и S4
Таким образом S1 и S4 объединить нельзя.
Сопротивления X3, X19 и X20 соединены в звезду. Преобразуем их в треугольник.
Рис.9.5.
Определим возможность пренебречь S1 как источником питания точки К-
1
Таким образом пренебречь S1 нельзя. Определим возможность пренебречь
S4
Поэтому S4 как источником питания К-1 можно пренебречь.
В итоге получаем:
Рис.9.6.
Ток к.з. в точке К-1от питающей энергосистемы
Ток к.з. в точке К-1 от сетевых двигателей S1
Где Кt-кратность тока к.з. посылаемого сетевым двигателем S1.
Расчетное сопротивление ветви синхронных двигателей S1
Для t=( и Xр=0.12 определяем Кt=4.8
кА
Суммарный ток к.з. в точке К-1
I(к-1= I(кс1+ I(к1s1=2.6+1.03=3.63кА
Ударный ток к.з в точке К-1 iук1=2.55(I (к1=2.55(3.63=9.25кА
Действующее значение полного тока к.з. в точке К-1
I ук1=1.52( I (к1=1.52(3.63=5.51кА
Двухфазный ток к.з. в точке К-1
I к1І=0.87( I (к1=0.87 (3.63=3.15кА
Мощность трёхфазного тока к.з.
Определим параметры к.з. в точке К-2
Рис.9.7.
Произведём преобразования схемы замещения
Рис.9.8.
X-23=X15+X3=0.6+1.88=2.48
Определим возможность пренебречь S4
Пренебречь нельзя. Определим возможность пренебречь S1
Попробуем объединить S1 и S6
Объединить S1 и S4 нельзя. В итоге установившееся значение тока к.з. в точке К-2 будет слагаться из трёх составляющих тока к.з. от энергосистемы, тока к.з. от S1 и тока к.з. от S4.
Ток к.з. от энергосистемы
Расчетное сопротивление ветви синхронного двигателя S4
Для t=( и Xр=0.28 определяем Кt=3.15
кА
Расчетное сопротивление ветви синхронного двигателя S1
Для t = ( и Xр=0.08 определяем Кt=5
кА
Суммарный ток к.з. в точке К-2
I(к-2=3.69+0.61+1.07=6.05кА
Ударный ток к.з в точке К-1
Iук2=2.55(I (к2=2.55(6.05=15.4кА
Действующее значение полного тока к.з. в точке К-2
I ук2=1.52( I (к2=1.52(6.05=9.19кА
Мощность трёхфазного тока к.з.
МВ(А
Данные расчетов сводим в таблицу

РачсчетнаяПАРАМЕТРЫ
точка
I(к, кА ук, кА Iук, кА IІк, кАSк,мВ(А
К-1 3.69 9.25 5.51 3.15 233.2
К-2 6.05 15.4 9.19 5.26 66.01
К-3 3.89 9.92 5.91 3.38 42.4
К-4 2.91 7.42 4.42 2.53 31.7
К-5 5.75 14.66 8.74 5 62.74
К-6 3.3 8.41 5.01 2.87 36
10. ВЫБОР ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Выбор распределительного устройства напряжением 35 кВ ГСП
На вводе участковой подстанции ГСП устанавливаем разъединитель, высоковольтный выключатель и вентильный разрядник.
Выбираем разъединитель РНД(3)-35/1000-У
Расчетные данные Параметры разъединителя
Uр=35кВ Uн=35кВ
Iр=62А Iн=1000А iук1=9.25кА Iскв.анп=63кА
IІ( к1(tn=3.63І(0.8=10.5 кАІ(с IІт.с(tп.с.=25І(4=2500 кАІ(с
Т.к. все паспортные параметры разъединителя больше параметров расчетных данных, то выбор сделан правильно.
Для управления разъединителем выбираем ручной привод ПР-90.
Выбираем высоковольтный вакуумный выключатель ВВК-35Б-20
Расчетные данные Параметры разъединителя
Uр=35кВ Uн=35кВ
Iр=62А Iн=1000А iук1=9.25кА Iскв.анп=51кА
Iук1=5.51кА Iскв.действ.=20кА
IІ(к1(tn=3.63І(0.8=10.5 кАІ(с IІт.с(tт.с.=20І(3=1200 кАІ(с
I(к1=3.63кА Iоткл=20кА
Sк1=233.2МВ(А Sоткл = (Uн(Iоткл =
= (35(20=1212МВ(А
Все паспортные параметры выключателя больше чем расчетные данные, поэтому выбор сделан правильно. Для управления выключателем принимаем электромагнитный привод.
Для защиты электрооборудования распределительного устройства 35кВ ГСП выбираем вентильный разрядник РВС-35. Пробивное напряжение разрядника
Uпроб=78кВ; Uгашен=40.5кВ.
Выбор распределительного устройства 6кВ
Шкаф ввода 6кВ
Расчетные данные Параметры шкафа №5
Uр=6кВ Uн=10кВ
Iрз=383А Iн=630А iук2=15.4кА Iскв.анп=25кА
Iук2=9.19кА Iскв.действ.=10кА
IІ(к2(tn=6.05І(0.8=29.3 кАІ(с IІт.с(tт.с.=10І(3=300 кАІ(с
I(к2=6.05кА Iоткл=10кА
Sк2=66.01МВ(А Sоткл = (Uн(Iоткл =
= (6(10=103.9МВ(А
Шкаф отходящего фидера №1
Расчетные данные Параметры разъединителя
Uр=6кВ Uн=10кВ
Iрф1=201А Iн=630А iук2=15.4кА Iскв.анп=25кА
Iук2=9.19кА Iскв.действ.=10кА
IІ(к2(tn=6.05І(0.8=29.3 кАІ(с IІт.с(tт.с.=10І(3=300 кАІ(с
I(к2=6.05кА Iоткл=10кА
Sк2=66.01МВ(А Sоткл = (Uн(Iоткл= (6(10=103.9МВ(А
Шкафы выбраны верно, т.к. все расчетные данные меньше, чем параметры шкафов.
Распределительное устройство 6кВ ГСП
Таблица
Номер шкафа 1 2 3 4 5 6 7
Выключатель, ВВТЭ-1ВВТЭ-1ВВТЭ-1НТМИ ВВТЭ10ВВТЭ-1ТМ-20
Трансформатор0/630 0/630 0/630 ПКТ-6 /630 0/630 ПКТ-6
, У2 У2 У2 РВО-6 У2 У2 РВО-6
предохранител
ь
Расчетный ток201 60.2 122.5 383
Максимально-т2РТ 2РТ 2РТ 2РТ 2РТ
оковая защита81/1 81/1 81/1 81/1 81/1
Защита от
за-мыкания наЗПП-1 ЗПП-1 ЗПП-1 ЗПП-1
зем-лю
Эл/магн.
привод: 220 220 220 220 220
напряжение
включения и
отключения
Шкаф Шкаф Шкаф Шкаф Шкаф Шкаф Трансфо
Назначение отходяотходяотходятрансфввода резерврматор
шкафа -щего -щего -щего ормато6кВ н. собст...

ВНИМАНИЕ!
Текст просматриваемого вами реферата (доклада, курсовой) урезан на треть (33%)!

Чтобы просматривать этот и другие рефераты полностью, авторизуйтесь  на сайте:

Ваш id: Пароль:

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
Простая ссылка на эту работу:
Ссылка для размещения на форуме:
HTML-гиперссылка:



Добавлено: 2010.10.21
Просмотров: 1325

Notice: Undefined offset: 1 in /home/area7ru/area7.ru/docs/linkmanager/links.php on line 21

При использовании материалов сайта, активная ссылка на AREA7.RU обязательная!

Notice: Undefined variable: r_script in /home/area7ru/area7.ru/docs/referat.php on line 434