Разработка системы электроснабжения промышленного предприятия (длина трассы ВЛ 110 кВ от районной подстанции до предприятия - 20 км), страница 7

Предварительно выбираем комплектное распределительное устройство типа КМ1-10-У3[6].

КРУ представляет собой конструкцию, состоящую из отдельных металлических шкафов, соединённых между собой с помощью болтовых соединений.

Шкафы комплектуются трансформаторами тока типа ТОЛ-10(ТЛК-10); ТЛШ-10, трансформаторами напряжения типа НОЛ.08; НОЛ.06, а также приборами защиты, управления, измерения, сигнализации и вспомогательными устройствами.

КРУ комплектуем выключателями типа BB/TEL.

Сопоставляем расчётные данные и технические характеристики выбранного КРУ, и сводим в табл.8

Таблица 8.

Расчётные данные

Технические характеристики, комплектное распределительное устройство типа КМ1-10-20У3

кВ

10

Номинальное напряжение

кВ

10

А

1010

Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ

А

1600

кА

21,5

Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей шкафов КРУ

кА

81

А

1010

Номинальный ток сборных шин

А

1600

59,47

98,5

Технические параметры комплектного распределительного устройства типа КМ1-10-20 У3 соответствует предъявленным требованиям.

7.4. Определение минимально допустимого сечения отходящих кабелей по                                                                                                            условию термической стойкости.

Так как отходящие кабели небольшой длины, то проверку производим по току К.З. в начале кабеля.

Если принять, что до К.З. проводник был нагружен номинальным током при номинальных условиях окружающей среды, то расчёт производим по формуле:

Для теплового импульса К.З. одноступенчатой защиты с учётом предохранителей

                                (7.28)

Для теплового импульса К.З. двухступенчатой релейной защиты с учётом предохранителей

где - коэффициент для кабелей 10 кВ с алюминиевыми жилами, равен 85.

Минимальное сечение отходящих кабелей по условию термической стойкости в первом случае принимается равным , во втором .

8.  Выбор, типа числа и мощности трансформаторов цеховых трансформаторных подстанций (ТП), количества ТП в каждом корпусе.

Цех №1

В соответствии с исходными данными в цехе имеются нагрузки трёх категорий с преобладанием (82%) нагрузки II категории надёжности. В соответствии с рекомендациями, устанавливаем в цехе двухтрансформаторные цеховые подстанции 10/0,4.

Коэффициент загрузки для трансформаторов цеховой подстанции принимаем .

Определяем удельную плотность нагрузки цеха:

                                 (8.1)

где F – площадь цеха м2.

Единичная мощность трансформаторов цеховой ТП определяется по удельной плотности нагрузки. При плотности нагрузки напряжением 380 В до 0,2 кВА/м2 целесообразно принимать трансформаторы мощностью 1000 кВА. Примем трансформаторы мощностью  типа ТМЗ-1000/10  [7].

Определяем минимальное число трансформаторов с учётом компенсации реактивной мощности со стороны низкого напряжения или потребления её со стороны высокого напряжения:

,                              (8.2)

Определяем добавку до ближайшего большего целого числа количества трансформаторов:

                                   (8.3)

Оптимальное количество трансформаторов в цехе определяем по [2]:

                                                   (8.4)

где m=0 – дополнительно устанавливаемые до оптимального количества трансформаторов, по графикам [4]

Так, как в цехе №1 имеются потребители II категории, то мы комплектуем каждое ТП двумя трансформаторами:

Следовательно в цехе №1 устанавливаем 2 КТП 

Дальнейшие расчёты производим аналогично, причём в цехе №2 ТП не устанавливаем и запитываем его от цеха №11

Результаты заносим в табл.9.

 Таблица 9.