Устройство и техническое обслуживание эл. подстанций.
Заказать уникальную курсовую работу- 36 36 страниц
- 5 + 5 источников
- Добавлена 03.11.2014
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Введение 3
Исходные данные 4
1. Выбор опорных изоляторов для ошиновки и токопроводов 5
2.Выбор трансформаторов тока 13
3.Выбор трансформатора напряжения 20
4.Выбор трансформатора собственных нужд 24
5.Расчет зарядного устройства аккумуляторной батареи 26
6.Расчет молниеотвода 29
Заключение 34
Список использованных источников 35
н.; - расчетная мощность всех потребителей;, где - коэффициент спроса, учитывающий коэффициенты одновременности и загрузки. В ориентировочных расчетах можно принять =0,8.Предельная мощность каждого трансформатора собственных нужд должна быть не более 630 кВА.Принимаем трансформатор типа ТСЗ-400/10 [7, стр. 120].5.Расчет зарядного устройства аккумуляторной батареиПри выборе батареи исходят из аварийного режима работы электроустановки, когда к постоянной нагрузке батареи добавляется нагрузка аварийного освещения и других потребителей, переключаемых на питание от постоянного тока при исчезновении переменного напряжения. К постоянной нагрузке подстанции относят цепи управления, сигнализации, защиты автоматики, телемеханики и блокировок безопасности. Источником постоянного тока являются аккумуляторные батареи типа «Драйфит» А600 OPZV, выпускаемые немецкой фирмой «Зонненшайн».«Драйфит» – это свинцово-кислотные конструкции, с внутренней рекомбинацией газов, электролит в которых загущен в гель (желе) (технология dryfit) или впитан в специальный пористый сеператор между пластинами (технология АСМ). Они закрытые, необслуживаемые в течение всего срока службы, предназначены для комплектования батарей, используемых в качестве источника постоянного тока на электрических станциях и подстанциях. Самозаряд аккумуляторов не превышает 0,1% емкости в сутки.Аккумуляторную батарею выбирают по необходимой емкости и по напряжению, которое должно поддерживаться на шинах постоянного оперативного тока.Таблица 19. Потребители аккумуляторной батареиПотребители постоянного токаНагрузка батареи, АДлительнаяКратковременнаяПостоянно присоединенные приемникиЛампы положения выключателей1,9-Устройства управления и защиты15,00-Приемники, присоединенные в аварийном режимеУстройства телеуправления и связи1,4-Аварийное освещение10,00-Привод ПЭМУ выключателя ВБК – 27,5–20/1600У1-200Итого28,3200Таблица 20. Характеристика аккумуляторной батареиНаименованиеSonnenscheinOPZVDryfitA600КонструкцияЭлементыДиапазон емкостей200….3000Напряжение, В2ЭлектролитЖелеВнутреннее сопротивление, мОм0,059…0,03Самозаряд в сутки0,05%Положительные пластиныПанцирные Sb=0%Характерное время10 мин…10 часКоличество циклов2000Периодичность контроля1 раз в 6 месяцевСрок службы, лет15…18Возможность горизонтального расположенияНетИспользование вертикальных пробокКлапаныРабочий диапазон температур-50….+50Ток длительного разряда Iдл.разр. в аварийном режиме определяется по формулеIдл.разр. = Iпост + Iав, (20)гдеIпост – ток постоянной нагрузки рабочего режима, А;Iав – ток временной аварийной нагрузки, А.Iдл.разр = 16,9 + 11,4 = 28,3 АТок кратковременного заряда в аварийном режиме Iкр.разр., А определяется по формулеIкр.разр. = Iдл.разр + Iвкл, (21)гдеIвкл – ток, потребляемый наиболее мощным приводом выключателя, А;Iкр.разр = 28,3 + 200 = 228,3 АНеобходимая расчетная емкость батареи Qрасч, Аг, определяется по формулеQрасч = Iдл.разр. х tав, (22)гдеtав – длительность разряда при аварии, принимается равной 2 ч.Qрасч = 28,3 х 2 = 56,6 АгПолное число последовательно включенных элементов n, шт., определяется по формулеn = Uшв / Uпз (23)гдеUшв – напряжение на шипах включения (принимаем 258 В);Uпз – напряжение аккумуляторного элемента при подзаряде равное 2 В;n = 258 / 2 = 129 шт.Число аккумуляторных элементов nшу, шт. нормально питающих шины управления и защиты определяется по формулеnшу = Uш / Uпз, (24)гдеUш – напряжение на шинах управления и защиты, равное 232 В;nшу = 232 / 2 = 116 шт.В качестве зарядного – подзарядного устройства выбираем агрегат типа THYROTRONIC с регулятором Thysat электронно-программируемый. Данный тип ЗПУ самостоятельно выбирает оптимальный ток, напряжение и мощность первого (формовочного) заряда батареи, что не требует его расчета.Вывод по разделу: были рассмотрены потребители постоянного тока, для которых требуется ток длительного заряда в аварийном режиме. Для этого была выбрана аккумуляторная батарея «Драйфит» в количестве 129 штук, а в качестве зарядного – подзарядного устройства агрегат типа THYROTRONIC.6.Расчет молниеотводаЗащита от прямых ударов молнии открытых подстанций и ОРУ напряжением 20–500 кВ выполняется молниеотводами, устанавливаемыми на конструкциях ОРУ или отдельными.ОРУ 110 кВ защищается молниеотводами №1 – №4, которые установлены на конструкциях ОРУ и прожекторных мачтах; ОРУ – 10кВ защищается молниеотводами №5 – №6. Зона защиты молниеотводов определяется как зона защиты попарно взятых соседних стержневых молниеотводов. Зона защиты двойного стержневого молниеотвода высотой до 150 м показана на рисунке 1.Рис.1. Зона молниеотводаОбозначения на рисунке 1: – ширина зоны защиты по середине между молниеотводами на уровне земли, м; – расстояние между молниеотводами, м; – высота молниеотводов, м;- высота вершины защитного конуса, м;- высота защищаемого оборудования, м; – минимальная высота зоны защиты между молниеотводами, м; – радиус защиты молниеотводов на уровне земли, м; – радиус защищаемого оборудования на высоте защищаемого оборудования, м; – половина ширины зоны защиты между молниеотводами на высоте защищаемого оборудования, м.Внешние зоны защиты определяются как зоны одиночных стержневых молниеотводов.Высота вершины защитного конуса , м, определяется по формуле (25)Радиус зоны защиты молниеотводов на уровне земли , м, определяется по формуле. (26)Радиус зоны защиты молниеотводов на высоте защищаемого оборудования , м, определяется по формуле. (27)Внутренние размеры зоны защиты , , , м, определяются по формулам:– при , (28), (29), (30)– при , (31), (32), (33)– при , (34), (35). (36)При расстоянии молниеотводы рассматриваются как одиночные.Зона защиты двух стержневых молниеотводов разной высоты (до 150 метров) представлена на рисунке 2.Рисунок 2 – Зона защиты двух стержневых молниеотводов разной высоты и – высоты соответствующих молниеотводов, м; и – высоты вершин конусов зон защиты соответствующих молниеотводов, м; и – радиус зоны защиты соответствующих молниеотводов науровне земли, м; и – радиус зоны защиты соответствующих молниеотводов на высоте защищаемого оборудования, м.Внешние зоны защиты определяются как зоны защиты одиночных стержневых молниеотводов соответствующей высоты по формулам представленным выше.Внутренние размеры зоны защиты , , , м, определяются по формулам, (37), (38). (39)Основным условием защищенности площади подстанции является выполнение для всех попарно взятых молниеотводов условия, (40)Высота молниеотводов ОРУ110кВ – 27,5 м.Высота молниеотводов ОРУ 10 кВ – 21 м.Высота прожекторной опоры с молниеотводом – 25 м.Высота защищаемого оборудования:– ОРУ-110 кВ – 15 м;– ОРУ – 10кВ – 8,5 м.Для примера рассчитаем зону защиты молниеотводов №1 и №2. Высота молниеотводов равна 27,5 метров, а расстояние между молниеотводами равно 44,4 метра. Расчет выполняется по формулам (25-27) Высота вершины защитного конуса , м, равна м.Радиус зоны защиты молниеотводов на уровне земли , м, равен м.Радиус зоны защиты молниеотводов на высоте защищаемого оборудования , м, равен м.Минимальная высота зоны защиты между молниеотводами , м, равна м.Минимальный радиус зоны защиты посередине между молниеотводами , м, равенм;м > 0.Результаты вычислений зон защиты молниеотводов на территории подстанции сведены в таблицу 21.Таблица 21 – Расчет зон защиты между молниеотводамиСоседние молниеотводы, м, м, м, м, м, м, м, м, м№1 – №227,527,528,7428,7410,2910,2923,3823,3820,377,5844,415,028,74№2 – №327,527,528,7428,7410,2910,2923,3823,3815,951,7169,215,028,74№1 – №327,527,528,7428,7410,2910,2923,3823,3821,518,7038,015,028,74№5 – №621,021,022,2222,2211,6411,6417,8517,8514,008,6642,88,522,04№3 – №527,521,028,7422,2210,2911,6423,3817,8518,1813,5738,08,525,48№3 – №627,521,028,7422,2210,2911,6423,3817,8512,868,6468,08,525,48№725,026,257,7221,25-----Для надежной защиты территории подстанции от прямых ударов молний должно выполняться условие (40).ЗаключениеНа основании значений токов короткого замыкания были выбраны и проверены токоведущие элементы, сборные шины, изоляторы подстанции, а также коммутационная аппаратура и измерительные трансформаторы. Были выбраны ОПН как средство защиты от перенапряжений для РУ. Была выбрана аккумуляторная батарея и зарядно-подзарядное устройство к ней.Также произведён расчёт и разработана система молниезащиты.Список использованныхисточниковАндреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: Учеб.для вузов по спец. «Электроснабжение». – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш.шк., 2012. – 496 с.Прохорский А.А. Тяговые и трансформаторные подстанции. – М.: Транспорт, 2003. – 496 с.Электрическая часть станций и подстанций: Учеб.для вузов / А.А. Васильев, И.П. Крючков, Е.Ф. Наяшков и др.; Под ред. А.А. Васильева. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 2011. – 576 с.Почаквец В.С. Электрические подстанции. М.: Желдориздат, 2009. – 512 с.Петров Е.Б. Электрические подстанции. М.: Издательство «Маршрут», 2012 – 245 с.
1. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: Учеб. для вузов по спец. «Электроснабжение». – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш.шк., 2012. – 496 с.
2. Прохорский А.А. Тяговые и трансформаторные подстанции. – М.: Транс-порт, 2003. – 496 с.
3. Электрическая часть станций и подстанций: Учеб. для вузов / А.А. Васильев, И.П. Крючков, Е.Ф. Наяшков и др.; Под ред. А.А. Васильева. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 2011. – 576 с.
4. Почаквец В.С. Электрические подстанции. М.: Желдориздат, 2009. – 512 с.
5. Петров Е.Б. Электрические подстанции. М.: Издательство «Маршрут», 2012 – 245 с.
Вопрос-ответ:
Какие изоляторы выбрать для ошиновки и токопроводов?
При выборе изоляторов для ошиновки и токопроводов необходимо учитывать несколько факторов, включая напряжение, тип изолятора, особенности эксплуатации и технические требования. Важно подобрать изоляторы с достаточной прочностью и удовлетворительными электроизоляционными свойствами. Также нужно учитывать климатические условия, так как они могут влиять на выбор материала изолятора.
Как выбрать трансформаторы тока для электрической подстанции?
Выбор трансформаторов тока для электрической подстанции зависит от главной характеристики - силы тока. Необходимо учитывать максимальный ток, который будет протекать через трансформатор, а также точность измерения, способ монтажа и место установки. Трансформаторы тока выбираются таким образом, чтобы обеспечить надежное и точное измерение тока в системе.
Как выбрать трансформатор напряжения для электрической подстанции?
При выборе трансформатора напряжения для электрической подстанции нужно учитывать несколько факторов. Важно определить номинальное напряжение, которое нужно измерять, а также требования к точности измерения. Также необходимо учесть место установки, условия эксплуатации и возможные перегрузки. Трансформаторы напряжения должны обеспечивать точное измерение напряжения и надежную работу системы.
Как выбрать трансформатор собственных нужд для электрической подстанции?
Выбор трансформатора собственных нужд для электрической подстанции зависит от различных факторов. Важно определить номинальную мощность, которую должен обеспечивать трансформатор, а также требования к надежности и эффективности. Также нужно учесть место установки, условия эксплуатации и возможные перегрузки. Трансформаторы собственных нужд должны обеспечивать надежную и стабильную работу системы.
Как выбрать опорные изоляторы для ошиновки и токопроводов?
Выбор опорных изоляторов для ошиновки и токопроводов зависит от множества факторов, таких как рабочее напряжение, механические нагрузки, атмосферные условия и другие. Опорные изоляторы должны обеспечивать надежную изоляцию и выдерживать механические нагрузки. При выборе необходимо учитывать эти факторы и применять соответствующие изоляторы, которые отвечают требованиям надежности и безопасности.
Как выбрать трансформаторы тока для электрической подстанции?
Выбор трансформаторов тока для электрической подстанции зависит от рабочего тока, числа отводимых цепей, точности измерения и других факторов. Необходимо выбирать трансформаторы тока с соответствующей номинальной силой тока и классом точности, которые обеспечивают достаточную точность измерения и безопасность работы системы. Также важно учитывать нагрузку и тепловые потери трансформаторов при выборе.
Как выбрать трансформатор напряжения для электрической подстанции?
При выборе трансформатора напряжения для электрической подстанции необходимо учитывать номинальное напряжение, коэффициент трансформации, класс точности и другие факторы. Трансформатор напряжения должен обеспечивать безопасное и надежное измерение напряжения, а также удовлетворять требованиям точности и надежности работы системы.
Как выбрать трансформатор собственных нужд для электрической подстанции?
Выбор трансформатора собственных нужд для электрической подстанции зависит от номинальной мощности, напряжения, типа нагрузки и других факторов. Необходимо выбирать трансформатор с соответствующей номинальной мощностью, который обеспечивает надежную и стабильную работу системы. Также важно учитывать потери энергии и экономические показатели при выборе.
Как произвести расчет зарядного устройства аккумуляторной батареи на электрической подстанции?
Расчет зарядного устройства аккумуляторной батареи на электрической подстанции включает учет номинальной емкости батареи, рабочего напряжения, коэффициента использования, времени зарядки и других факторов. Необходимо определить требуемый ток зарядки и выбрать подходящее зарядное устройство, которое обеспечивает эффективную и надежную зарядку аккумуляторной батареи.