Техническое обслуживание электрооборудования КТПК – Т В/В – 250 – 10/0,4
Курсовая работа, 28 Февраля 2015, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
В системах электроснабжения наиболее распространены подстанции и распределительные устройства, работающие в сетях напряжением 6 – 10 кВ. К ним присоединяют широко развитые сети напряжением ниже и выше 1000 В. Сети промышленных предприятий получают электроэнергию от районных подстанций энергетических систем, а также от собственных понижающих подстанций.
Содержание работы
ВВЕДЕНИЕ 5
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 7
Общие сведения
Назначение, технические характеристики КТПК – Т 7
Устройство и принцип работы КТПК – Т 10
Описание отдельных элементов электрооборудования 20
Расчётная часть
Расчёт параметров надёжности элементов 33
2.2 Расчёт необходимого количества запасных частей 40
Технологическая часть
Организация технологического обслуживания КТПК – Т 43
Техническое обслуживание трансформатора 47
Подготовка КТПК – Т к использованию 49
Использование КТПК – Т по назначению 52
Порядок технического обслуживания 57
Осмотр и испытание КТПК – Т 58
Консервация 61
3.8 Хранение и транспортировка электрооборудования 62
Охрана труда
Общие требования безопасности 63
Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования 70
Противопожарные мероприятия 74
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 77
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 78
Файлы: 1 файл
Курсач.docx
— 3.60 Мб (Скачать файл)
Рисунок 1.4 – Соединение трансформатора к распределительным устройствам
Работа КТПК – Т рассматривается по электрической принципиальной схеме (Приложение А). На стороне РУ – 10 (6) кВ масляный трансформатор присоединяется к линии РУ – 10 (6) кВ по тупиковой схеме через разъединитель и предохранители. К сборным шинам РУ – 0,4 кВ трансформатор присоединяется через рубильник. РУ – 0,4 кВ КТП предусматривает возможность присоединения от трёх до пяти линий через автоматические выключатели с дополнительной установкой токового реле в нулевом проводе ( с Iном ≤ 160 А). Кроме того, в КТП предусмотрен фидер уличного освещения, в цепях которого установлены предохранители, контактор и фотореле (для автоматического управления). Учёт электроэнергии на вводе 0,4 кВ осуществляется трёхфазным счётчиком, включённым через трансформаторы тока. Напряжение высоковольтной линии подается через выключатель нагрузки или разъединитель и высоковольтные предохранители на вводы трансформатора. Пониженное до 0,4 кВ напряжение через вводные коммутационные аппараты подается на силовые фидеры и фидер уличного освещения. Контроль тока и напряжения осуществляется амперметрами и вольтметром с переключателем.
Присоединение КТПК к воздушной линии 10 (6) кВ осуществляется через разъединитель, который устанавливается отдельно на концевой опоре ВЛ 10 (6) кВ (в комплект поставки не входит).
Высоковольтная линия
10 (6) кВ к РУВН присоединяется через высоковольтный
ввод, установленный на крыше (воздушный
ввод) или через отверстие в основании
подстанции (кабельный ввод).
Высоковольтный воздушный
ввод выполнен в виде отдельной конструкции
и имеет фланцевое соединение с КТПНУ.
На вводе ВН устанавливается:
- разрядники 10 (6) кВ типа РВО или ОПН;
- проходные изоляторы ИПУ – 10 – 250 через уплотнение из пористой резины;
- рама с изоляторами для воздушного ввода низкого напряжения.
Рисунок 1.5 – Общий вид масляного трансформатора
На двери воздушного ввода может быть установлен ключ – замок ЗБ-1, предотвращающий открытие двери при включенном разъединителе РЛНД – 10/400. Двери имеют возможность запирания на навесной замок.
Масляный трансформатор отделен от РУВН и РУНН металлическими перегородками. Обслуживание трансформаторного отсека осуществляется через распашные ворота. В целях безопасности обслуживающего персонала за воротами на высоте 1,2м. от уровня пола устанавливается барьер, изготовленный из деревянного бруса, окрашенного в желтый цвет и имеющего предупредительную надпись.
Рисунок 1.6 – Вариант исполнения РУ – 0,4 кВ КТП 250 кВ*А
В трансформаторном отсеке предусмотрены освещение, решетка маслоприемника. Вентиляция трансформаторного отсека осуществляется через вентиляционные решетки, расположенные снизу и сверху ворот.
Ошиновка подстанции
выполняется алюминиевыми шинами АД31Т.
На стороне 10 (6) кВ
силовой трансформатор присоединяется
к линии 10 (6) кВ через разъединитель,
выключатель нагрузки и предохранители.
Установка выключателя
нагрузки 10 кВ внутри КТПК позволяет отключать
ее со стороны 10 кВ под нагрузкой (без отключения
фидерных автоматов). К сборным шинам 0,4
кВ трансформатор присоединяется через
рубильник.
В КТПК с прямым вводом конструктивно роль разъединителя РУВН выполняет РЛНД (в комплект поставки не входит), устанавливаемый на опоре.
Рисунок 1.7 – РЛНД (линейный разъединитель)
РУНН отделено от отсека масляного трансформатора стальной перегородкой и образует шкаф, в котором смонтирована панель РУНН. Шкаф имеет двери, с наружной стороны шкафа предусмотрена кабельная розетка. В шкафу предусмотрено освещение, а также окно для наблюдения за уровнем масла в трансформаторе.
В отсеке РУНН расположены низковольтные коммутационные аппараты вспомогательных цепей, аппаратура защиты, управления, автоматики и учета, сборные шины.
РУНН 0,4 кВ КТПК предусматривает возможность присоединения до 8 линий через рубильники (автоматические выключатели) с дополнительной установкой токового реле в нулевом проводе.
На сборке располагаются вводной рубильник и (или) автоматический выключатель, трансформаторы тока (не более 6 шт.), до 8 отходящих линий на автоматических выключателях или рубильниках с предохранителями РПС / РС, фидер уличного освещения, счетчик электроэнергии, устройства контроля тока и напряжения.
Рисунок 1.8 – Общий вид КТПК – Т в разобранном виде
В РУНН находится проем под кабели отходящих линий. В крыше имеется башня до шести отверстий диаметром 63мм. для кабелей, идущих к воздушному вывозу низкого напряжения. Повреждение кабеля исключается так, как в отверстия вставлены пластмассовые сальники.
1.3 Описание отдельных элементов электрооборудования
Рассмотрим комплектацию КТПК типа «киоск», которая состоит из высоковольтного ввода (РУ – 10 (6) кВ), отсека масляного трансформатора и отсека распределительного устройства низкого напряжения (РУ – 0,4 кВ).
В отсеке устройства высшего напряжения РУ – 10 (6) кВ расположены: силовой трансформатор, предохранители 10 кВ, выключатели, разъединители, ОПН (ограничителя перенапряжения).
В отсеке устройства низшего напряжения РУ – 0,4 кВ расположены низковольтные коммутационные аппараты вспомогательных цепей, аппаратура защиты, управления, автоматики и учёта, сборные шины. Рассмотрим их подробнее.
1.3.1 Автоматический выключатель QF1 – QF5 (ВА5735)
Рисунок 1.9 – Трехполюсный автоматический выключатель типа ВА5735
Трехполюсные автоматические выключатели типа ВА5735 предназначены для применения в электрических цепях с напряжением 400 / 690 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц, их защиты от токов короткого замыкания, токов перегрузки, недопустимых снижений напряжения, а также для нечастых оперативных включений и отключений.
Таблица 1.4 – Технические характеристики автоматического выключателя
Серия |
In |
Отключающая способность |
Уставки тепловых расцепителей |
Un |
Уставки электромагнитного расцепителя |
ВА 5735 |
До 250 А |
До 40 кА |
16 А; 20 А; 25 А |
80 А; 100 А; 125 А; 160 А; 250 А; 320 А | |
31,5 А; 40 А; 50 А |
100 А; 125 А; 160 А; 320 А; 400 А; 500 А; 630 А | ||||
63 А; 80 А; 100 А |
690 В |
500 А; 800 А; 1000 А; 1250 А | |||
125 А |
500 А; 800 А; 1250 А; 1600 А | ||||
160 А |
500 А; 800 А; 1000 А; 1600 А; 2000 А | ||||
200 А |
500 А; 630 А; 1000 А; 1250 А; 1600 А; 2000 А; 2500 А | ||||
250 А |
500 А; 750 А; 1000 А; 1250 А; 1600 А; 2500 А |
1.3.2 Трансформатор тока ТА1 – ТА3 (ТТИ – А 400/5 А 10 ВА 0,5)
Трансформаторы тока ТТИ предназначены для применения в схемах учета электроэнергии; для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам или устройствам защиты и управления.
Рисунок 1.10 – Трансформатор тока
Особенности:
- корпус трансформатора выполнен неразборным и опломбирован наклейкой, что делает невозможным доступ к вторичной обмотке;
- универсальное окно позволяет устанавливать в качестве первичной обмотки кабели и шины различных сечений и конфигураций;
- клеммные зажимы вторичной обмотки закрываются прозрачной крышкой, что обеспечивает безопасность при эксплуатации. Кроме того, крышку можно опломбировать.
- встроенная медная лужёная шина позволяет подключать как медные, так и алюминиевые проводники;
- возможность монтажа на шину, либо на панель.
Таблица 1.5 – Технические характеристики трансформатора тока
Характеристика |
Значение |
Номинальное напряжение, Uном, кВ : |
0,66 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: |
0,72 |
Номинальная частота сети, Гц: |
50 |
Номинальный первичный ток трансформатора, Iном, А: |
5 – 1000 |
Номинальный вторичный рабочий ток, А: |
5 |
Номинальная вторичная нагрузка, S2ном, с коэффициентом мощности cos φ=0,8, B•А: |
10 |
Номинальный коэффициент безопасности вторичной обмотки, КБном: |
5 |
Испытательное одноминутное напряжение частотой 50 Гц, кВ: |
3 |
Масса, кг, не более: |
0,6 |
Номинальный первичный ток трансформатора, А: |
400 |
1.3.3 Ограничитель перенапряжений ОПН – 0,4 кВ
При воздушном вводе трансформаторные подстанции обязательно должны комплектоваться устройствами защиты электрооборудования переменного тока от грозовых и иных видов перенапряжений. В качестве такого устройства в подстанции используют разрядники РВО, либо ограничители перенапряжения ОПН.
Рисунок 1.11 – ОПН – 0,4 кВ
Ограничители перенапряжений ОПНп – 0,4/300 –УХЛ(1…4) предназначены для защиты от коммутационных и грозовых перенапряжений электрооборудования сетей с изолированной или компенсированной нейтралью напряжением 0,22 – 0,4 кВ переменного тока частотой 50 Гц.
Ограничители ОПНп представляют собой защитные аппараты опорно-подвесного типа, состоящие из последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенных в полимерный герметизированный высокопрочный корпус, оконцованный металлическими фланцами.
Таблица 1.6 – Технические характеристики ОПН – 0,4 кВ
Наименование параметра |
ОПНп – 0,4/300 – УХЛ(1…4) |
Класс напряжения сети, кВ |
0,40 |
Наибольшее длительно допустимое
рабочее |
0,45 |
Номинальное напряжение ограничителя, кВ |
0,56 |
Номинальный разрядный ток, А |
5000 |
Остающееся напряжение при
грозовых |
|
– 5000 А |
1,31 |
– 10000 А |
1,39 |
– 20000 А |
1,47 |
Остающееся напряжение при
коммутационных |
|
– 250 А |
1,06 |
– 500 А |
1,11 |
Продолжение таблицы 1.6
– 1000 А |
1,17 |
Остающееся напряжение при быстро нарастающих импульсах тока 1/10 мкс с максимальным значением 10000А, кВ не более |
1,57 |
Количество воздействий импульсов тока: |
|
– при прямоугольных
импульсах тока 8/20 мкс с |
20 |
– при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 10000А, не менее | |
– при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 100 кА, не менее |
2 |
Классификационное напряжение
ограничителя |
0,57 |
Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее |
1,10 |
Удельная рассеиваемая энергия, кДж/кВ не менее |
2,45 |
1.3.4 Трансформатор ТМ – 250 кВ*А
Трансформаторы масляные серий ТМ – 250 предназначены для работы в электросетях напряжением 6 или 10 кВ, 35 кВ в открытых электроустановках в условиях умеренного климата (исполнение У1 по ГОСТ 15150-69) и служат для понижения высокого напряжения питающей электросети до установленного уровня потребления. Трансформатор помещен в бак с маслом для охлаждения и предотвращения разрушение обмоток трансформатора от внешней среды.
Трансформатор ТМ – 250 состоит из: бака с радиаторами, крышки бака, расширительного бачка и активной части.
Рисунок 1.12 – Трансформатор масляный
Бак снабжен пробкой для взятия пробы масла и пластиной для заземления трансформатора. Наружная поверхность бака окрашена атмосферостойкими серыми, светло-серыми или темно – серыми красками (возможно изменение тона окраски). Все уплотнения трансформатора выполнены из маслостойкой резины.
Бак трансформатора состоит из:
стенок, выполненных из стального листа толщиной от 2,5 мм до 4 мм. (в зависимости от мощности трансформатора);
верхней рамы;
радиаторов;
петель для подъема трансформатора;