Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Июня 2013 в 19:20, курсовая работа
Для обоих вариантов выбирается основное оборудование(трансформаторы связи и их количество). После выбора схем распределительных устройств для высокого, среднего и низкого напряжений производится технико-экономическое сравнение вариантов. Исходя из данного сравнения определяется более дешевый и надежный вариант.
Аннотация 4 Введение 5
Составление структурной схемы 7
Выбор числа и мощности трансформаторов связи 8
Выбор трансформаторов связи для первого варианта 9
2.1.1.Выбор трансформаторов связи 9
2.1.2. Схема перетоков мощности 11
2.1.3. Построение графиков нагрузки 12
Выбор трансформаторов связи для второго варианта 16
Выбор трансформаторов связи 16
Схема перетоков мощности 18
Построение графиков нагрузки 19
Расчет количества линий 23
Выбор схем распределительных устройств 24
Выбор схем распределительных устройств для первого варианта 25
4.2. Выбор схем распределительных устройств для второго варианта 28
Технико-экономическое сравнение вариантов 31
5.1. Расчет капитальных затрат для варианта №1 32
5.2. Расчет капитальных затрат для варианта №2 33
Разработка схемы питания собственных нужд 34
Расчет токов короткого замыкания 38
Составление расчетной схемы 39
Расчет тока короткого замыкания в точке К1 40
Расчет тока короткого замыкания в точке К2 42
Расчет тока короткого замыкания в точке К3 с выключенным QB 46
Расчет тока короткого замыкания в точке К3 с включенным QB 49
Выбор выключателей и разъединителей 52
8.1 Выбор выключателей и разъединителей на 110кВ 52
8.2 Выбор выключателей и разъединителей на 35кВ 56
8.3Выбор выключателей на 10 кВ 59
Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения 62
Выбор измерительных трансформаторов на стороне 110 кВ 62
Выбор измерительных трансформаторов на стороне 35 кВ 65
Выбор измерительных трансформаторов на стороне 10 кВ 68
Выбор токоведущих частей 70
10.1. Выбор сборных шин и токоведущих частей ЗРУ 35 кВ. 70
10.2. Выбор сборных шин и токоведущих частей ЗРУ 35 кВ. 72
10.3.Выбор сборных шин и токоведущих частей РУ 10 кВ. 74
Выбор конструкции распределительных устройств 75
Список литературы 78
- по условиям коронирования.
Определяем начальную критическую напряженность по формуле :
где m – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности провода. Для многопроволочного провода m = 0,82.
Определяем напряженность вокруг провода по формуле:
Условие проверки:
1,07∙5,48=5,78кВ/см2≤ 0,9∙25,1=22,64 кВ/см2
На основании этих расчетов можем заключить, что провод АС – 205/27 по условиям короны проходит.
Токоведущие части от выводов трансформатора 110 кВ до выключателя 110 кВ выполняем гибкими проводами. Сечение проводов выбираем по экономической плотности тока ([6], табл. 4.4);
Выбираем провод типа АС – 240/32, q = 240 мм2, Iдоп. = 505 А
Проверяем провод по допустимому току:
Iдоп =505А≥ Imax=460А
Проверим провод на термическую стойкость:
Проверим провод по условиям коронирования:
Определяем начальную критическую напряженность:
Определяем напряженность вокруг провода:
Условие проверки:
1,07∙5,12=5,5кВ/см2≤ 0,9∙32=28,8 кВ/см2
Провод АС – 240/32 по условиям короны проходит.
10.3 Выбор сборных шин и токоведущих частей РУ 10 кВ.
Сборные шины и ошиновка в РУ 10 кВ выполняется жесткими алюминиевыми шинами прямоугольного сечения. В случае применения КРУ шины не выбираются и не проверяются по токам к.з., указывается только номинальный ток сборных шин и шкафов.
11.Выбор конструкции распределительных устройств
Конструкции ЗРУ 110 кВ и ЗРУ 35 кВ:
Так как предпритие химической промышленности является источником большого загрязнения атмосферного воздуха, распределительное устройство, согласно ПУЭ, строится закрытым.
Закрытое РУ должно обеспечивать надёжность работы электроустановки. Обслуживание ЗРУ должно быть удобным и безопасным. Размещение оборудования в РУ должно обеспечивать хорошую обозреваемость, удобство ремонтных работ, полную безопасность при ремонтах и осмотрах. Для безопасности соблюдаются минимальные расстояния от токоведущих частей до различных элементов ЗРУ. Неизолированные токоведущие части во избежание случайных прикосновений к ним должны быть помещены в камеры или ограждены. Из помещений ЗРУ предусматриваются выходы наружу или в помещения с несгораемыми стенами и перекрытиями. ЗРУ должно обеспечивать пожарную безопасность. Основой ячеек является стальной каркас, на который опираются плиты междуэтажного перекрытия на высоте 4,8 м. Всё оборудование расположено в два ряда. По длине здание разделено поперечными стенами, отделяющими одну секцию шин от другой. Перегородки ячеек первого этажа выполнены из железобетонных плит, а второго этажа – из асбоцементных плит, укреплённых на металлическом каркасе.
Конструкции РУ 10:
Ячейки К-63 и К-61М представляют собой сварную металлическую конструкцию из гнутых стальных профилей, так же каркас ячеек может изготавливаться из оцинкованной стали с применением технологии заклепочных соединений, что значительно повышает прочность корпуса, улучшает внешний вид и антикоррозийные свойства изделия.
В него устанавливаются аппараты и приборы согласно схемам главных и вторичных цепей.
Ячейки К-63 и К-61М состоят из основных сборочных единиц: корпуса с аппаратурой; выкатной тележки; релейного шкафа внутри которого расположены устройства защиты и автоматики, аппаратура сигнализации и управления, приборы измерения и другие устройства вспомогательных цепей; отсека сборных шин.
Доступ в ячейки К-63 и К-61М обеспечен через две двери: дверь релейного отсека, дверь отсека трансформаторов напряжения или предохранителя, Дверь трансформаторного отсека имеет смотровое окно для обзора внутренней части камер без снятия напряжения. Дверь релейного отсека является панелью, на которой смонтирована аппаратура схем вспомогательных цепей. На фасаде размещена аппаратура с задним присоединением проводов, на внутренней стороне выполнена раскладка проводов. Внутри камера освещена лампой накаливания.
Выкатная тележка представляет собой сварную конструкцию, на которой устанавливается высоковольтное оборудование различных производителей - вакуумный выключатель BB/TEL («Таврида Электрик»), ВБМ, ВБЭ (г. Саратов), ВБСК (г. Минусинск), определяемое схемой соединения главных цепей, и разъединяющие контакты.
Выкатной элемент может занимать относительно корпуса положение: рабочее, контрольное и ремонтное. В рабочем и контрольном положениях выкатной элемент находится в фиксированном положении.
В ремонтном положении выкатной элемент из корпуса шкафа выдвинут полностью, разъединяющие контакты главной цепи разомкнуты; выкатной элемент с установленной на нем аппаратурой может быть подвергнут осмотру и ремонту.
Ячейки К-63 и К-61М оборудованы следующими блокировками:
-механическая блокировка, не допускающая перемещения выкатного элемента из рабочего положения в контрольное, а также из контрольного положения в рабочее при включенном положении выключателя.
-механическая блокировка, не допускающая перемещения выкатного элемента из контрольного положения в рабочее при включенном заземляющем разъединителе; она состоит из упора, который контролирует положение вала заземляющего разъединителя и препятствует вкатыванию выкатного элемента. Конструктивно шкаф КРУ выполнен таким образом, что включать или выключать заземляющий разъединитель возможно только в ремонтном положении выкатного элемента.
-электромагнитная блокировка, не допускающая при включенном положении заземляющего разъединителя, перемещения в рабочее положение выкатного элемента в другом шкафу КРУ, от которого возможна подача напряжения на шкаф, где размещен заземляющий разъединитель.
Цепи вторичной коммутации
ячейки КРУ размещены в релейном
шкафу. Релейный шкаф представляет собой
сварную металлическую
Схемы вторичных цепей
реализуются на электромеханических
реле, а так же с использованием
устройств микропроцессорной
На фасадной стороне шкафа КРУ нанесены надписи, указывающие ее назначение, а также порядковый номер камер в соответствии с опросным листом.
Ошиновка шкафов КРУ выполнена шинами из алюминиевого сплава электротехнического назначения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
2010.-321 с.