80 МПа > =3,15 МПа.

Так как Gдоп = 80 МПа, а Gрасч = 3,15 МПа, то выбранные шины по электродинамической устойчивости проходят.

 

Выбираем опорные изоляторы

 

Выбираем изоляторы по номинальному напряжению, Uном., кВ:

Uном. ≥ Uуст.,

Uном. = 6кВ; = Uуст = 6кВ

По [2] выбираем опорные изоляторы типа ИО – 10–3.75 У3.

Выбранные изоляторы проверяем на электродинамическую активность к токам короткого замыкания:

Fдоп. ≥ Fрасч.,

где Fдоп – дополнительная сила, Н;

Fрасч – расчетная сила, действующая на изолятор, на изгиб, в момент протекания ударного тока;

По [2] определяем дополнительную силу:

Fдоп. = 0,6 ∙ Fразр. = 0,6 ∙ 3675 = 2205Н;

Fразр = 9,8 ∙ 375 =3675 Н;

Fрасч =1526 Н

Fдоп. = 2205Н > Fрасч = 1526 Н

Следовательно, условие на электродинамическую активность к тока короткого замыкания выполняется

Таблица 4 – Выбор опорных изоляторов

Тип

оборудования

Условие выбора

Каталожные

данные

Расчетные

данные

ИО-10–3.75У3

Uном. ≥ Uуст

Fдоп. ≥ Fразр

Uном 10 кВ

Fдоп = 2205 Н

Uуст. = 10 кВ

Fрасч.= 1526 Н

 

Выбираем высоковольтный выключатель

 

По условиям технико – экономических показателей выбираем вакуумный выключатель. Преимуществами вакуумного выключателя являются: высокая электрическая прочность вакуума и быстрое восстановление электрической прочности; быстродействие и большой срок службы, допускающий большое число отключении номинального тока без замены камеры; малые габариты, бесшумность работы, удобство обслуживания; пригодность для частых операций.

Выбираем выключатель максимальному току:

Iном ≥ Iм.р,

3150А > 2020 А.

По [2] выбираем тип вакуумного выключателя: ВВЭ – 10 – 31,5 / 3150 У3.

Выбираем выключатель по напряжению:

Uном. ≥ Uп/ст,

Uном.=10 кВ = Uп/ст =10 кВ

Проверяем выключатель термоустойчивость к токам короткого замыкания:

где Iномт.у – номинальный ток термоустойчивости, кА;

tт.с. – время срабатывания, с; tт.с = 3

По [2] номинальный ток термоустойчивости, Iномт.у = 31,5 А

Iномт.у =31,5 кА > 5,4 кА

Условие проверки на термоустойчивость к токам короткого замыкания выполняется.

Проверяем выбранный выключатель на электродинамическую устойчивость к токам короткого замыкания:

iм ≥ iу,

где iм – предельный сквозной ток, кА;

iу – ударный ток, (62,5кА).

По [2] предельный сквозной ток, iм = 80 кА.

iм = 80 кА > iу = 62,5кА.

Условие проверки на электродинамическую устойчивость к токам короткого замыкания выполняется.

Проверяем выбранный выключатель на отключающую способность по току и мощности короткого замыкания:

Iном.откл ≥ Iτ,

S ном.откл ≥ Sτ,

где S ном.откл – номинальная мощность отключения, МВ ∙ А;

Iном.откл – номинальный ток отключения, кА.

Определяем номинальную мощность отключения, МВ ∙ А:

S ном.откл =  ∙ Iном.откл ∙ Uср.1 =  ∙ 31,5 ∙10,5 = 572 МВ∙А

По [2] Iном.откл =31,5 кА. Следовательно:

Iном.откл =31,5 кА > Iτ=18,1 кА;

S ном.откл = 572 МВ ∙А > Sτ= 188,5 МВ ∙А

Условия на отключающую способность по току и мощности короткого замыкания выполняется.


Таблица 5. Выбор вводного вакуумного выключателя

Тип

выключателя

Условие выбора Каталожные данные Расчетные данные
ВВЭ-10 31,5/3150 У3

Iном ≥ Iм.р

Uном. ≥ Uп/ст

iм ≥ iу

Iном.откл ≥ Iτ

S ном.откл ≥ Sτ

Iном = 3150 А

Uном. = 10 кВ

Iномт.с = 31,5 кА

iм = 80 кА

Iном.откл=31,5кА

Sном.отк=572МВ∙А

Iм.р = 2020А

Uп/ст = 10 кВ

tn= 0,4с

I = 15,1 кА

iу = 62,5 кА

Iτ = 18,1 кА

Sτ = 3605 МВ∙А

Выбор трансформатора тока

 

Рисунок – 7. Подключение измерительных приборов к трансформатору напряжения

 

Выбираем трансформатор тока по номинальному току

Iном ≥ Iм.р,

Iном = 3000 > Iм.р = 2020 А

Выбираем трансформатор тока по номинальному напряжению:

Uном. ≥ Uп/ст,


По [2] определяем номинальное напряжение:

Uном = 10 кВ = Uп/ст = 10 кВ

По [2] выбираем трансформатор тока типа: ТШЛ-10/3000.

Выбранный трансформатор тока проверяем на термоустойчивость к токам короткого замыкания:

где Iном1 – номинальный ток первичной цепи, кА;

Кт.с. – коэффициент термической стойкости;

tт.с – время термической стойкости.

По [2] Кт.с = 35. Следовательно:


Информация о работе «Электроснабжение промышленного предприятия»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 17170
Количество таблиц: 6
Количество изображений: 4

Похожие работы

Скачать
116777
17
4

... от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; -  СНиП; -  Стандартом «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» (БЧС). Проектирование систем электроснабжение промышленного предприятия проводилась в соответствии с ПУЭ, ПТБ, ПТЭ, на основании ГОСТов, СН и СНиП. 16.1 Обучение и инструктажи работающего персонала по безопасности труда на предприятии Руководители предприятий обязаны ...

Скачать
37549
6
7

... , аварийном резерве, нормативах простоя в ремонтах, потерях мощности и электроэнергии и т.д. Каждый из рассматриваемых вариантов должен соответствовать требованиям, предъявляемым к системам электроснабжения промышленных предприятий директивными материалами, отраслевыми инструкциями и ПУЭ. После приведения рассматриваемых вариантов к сопоставимому виду для каждого из них рассчитывают приведенные ...

Скачать
19132
6
1

... Приложение Б. Лист оценки интернет-странички и итоговый протокол........18 Приложение В. Однолинейная схема электроснабжения.................................19 Литература…………………………………………………………………….....21 1 Введение Чем самостоятельней мы учимся, чем активнее занимаемся самообразованием, тем сильнее нуждаемся в помощи, всегда деловой и конкретной, но становящейся со временем все более ...

Скачать
23931
8
1

... по площади цеха. Они не требуют установки распределительного щита, что упрощает и удешевляет сооружение цеховой подстанции. В данном КП собственная ТП является пристроенной, электроснабжение осуществляется по магистральной схеме. От шинопровода ТП запитываются все электроприемники цеха. 2.2 Расчет электрических нагрузок Электрические нагрузки насчитываются для последующего выбора и ...

0 комментариев


Наверх