5.Расчет токов короткого замыкания
Считаем, что нейтрали всех трансформаторов на станции и в системе заземлены. Составим расчетную схему:
Рис.3. Расчетная упрощенная принципиальная схема
Составим схему замещения:
Рис.4. Схема замещения для расчета ТКЗ.
Рассчитаем параметры схемы замещения, расчет будем производить в относительных базисных единицах.
Базисную мощность примем равной Sб =400МВА.
; ; ; ;
Параметры генератора 160МВт
Трансформатора блока 160 МВт
Автотрансформатора
Трансформатор блока 320Мвт
Генератора 320МВт
Система
Линии связи с системой
Преобразуем схему замещения для дальнейших расчетов токов КЗ в точках К1 и К2
Рис.5. Схема замещения для расчета трехфазных токов КЗ в точках К1 и К2
Расчет тока КЗ в точке К1:
Ток от генераторов, подключенных к РУ СН:
Ток от генератора, подключенного к АТБ:
Ток от системы и генераторов на РУ ВН:
Определим эквивалентную ЭДС:
Суммарный ток КЗ
Определим эквивалентную ЭДС и сопротивление прямой последовательности:
Ток КЗ в точке К2:
Ток от системы:
Ток от эквивалентного генератора Г2:
Ток от эквивалентного генератора Г1:
Суммарный ток КЗ:
Определим эквивалентную ЭДС и сопротивление прямой последовательности:
Для определения токов однофазного замыкания считаем, что сопротивление линий связи с системой будет больше в 3раза ( Одноцепные линии со сталеалюминевыми тросами, заземленными с двух сторон). Сопротивление обратной последовательности примем равной сопротивлению прямой последовательности. Составим схему замещения для определения однофазных токов в точках К1 и К2:
Рис.6. Схема замещения для расчета однофазных токов КЗ в точках К1 и К2.
Ток однофазного КЗ в точке К1:
Ток однофазного КЗ в точке К2:
Расчет тока КЗ в точке К3:
Составим схему замещения:
Рис.7. Схема замещения для расчета тока КЗ в точке К3.
Ток от системы
Ток от генератора
Расчет тока КЗ в точке К4:
Составим схему замещения:
Рис.8. Схема замещения для расчета тока КЗ в точке К4.
Ток от системы
Ток от генератора
Расчет тока КЗ в К5 :
Составим схему замещения:
Рис.8. Схема замещения для расчета тока КЗ в точке К5.
Таблица 9
Результаты расчетов токов КЗ.
Точка КЗ |
источник |
, кА |
, кА |
К1 |
G1 G2 Система |
7,34 3,99 13,47 |
|
Суммарное значение |
24,8 |
29,47 |
|
К2 |
G1 G2 Система |
3,98 7,29 11,11 |
|
Суммарное значение |
22,38 |
24,46 |
|
К3 |
Генератор Система |
38,7 44,71 |
|
Суммарное значение |
83,41 |
||
К4 |
Генератор Система |
65,26 73,06 |
|
Суммарное значение |
138,32 |
||
К5 |
Генератор Система |
38,7 45,43 |
|
Суммарное значение |
84,13 |
6.Выбор коммутационных аппаратов.
Выбор ведем по следующим условиям:
1.
2.
3.
4.Отключение апериодической составляющей тока КЗ.
5.Отключение полного тока КЗ.
6.Поверка на электродинамическую стойкость.
;
;
7.Проверка на термическую стойкость.
При 2-х источниках питания точки КЗ:
Ток утяжеленного режима рассчитывается по следующим формулам:
Из соображений удобства компоновки и эксплуатации РУ 110кВ и выше во всех цепях устанавливаются одинаковые выключатели, разъединители и трансформаторы тока, которые выбираются по суммарному току КЗ и по максимальному рабочему току наиболее мощного присоединения в нормальном режиме.
6.1. Выбор аппаратов на РУ 110кВ:
Расчеты по выбору выключателя сведем в таблицу:
Таблица 10
Расчетные и каталожные данные
Расчетные данные |
Каталожные данные |
|
Выключатель элегазовый Alstom S1 145[3] |
Разъединитель РНДЗ2-110/2000УХЛ1[1] |
|
238,63 |
; |
6.2. Выбор аппаратов на РУ 220кВ:
Расчеты по выбору выключателя сведем в таблицу:
Таблица 11
Расчетные и каталожные данные
Расчетные данные |
Каталожные данные |
|
Выключатель элегазовый Alstom GL 314[3] |
Разъединитель РНДЗ 2-220/1000УХЛ1[1] |
|
192,8 |
; |
6.3. Выбор аппаратов для генератора 160МВт:
Расчеты по выбору выключателя сведем в таблицу:
Таблица 12
Расчетные и каталожные данные
Расчетные данные |
Каталожные данные |
|
Выключатель элегазовый Alstom FKG1N[3] |
Разъединитель РВРЗ 2-220/1000УХЛ1[1] |
|
; |
6.3. Выбор аппаратов для генератора 320МВт:
Расчеты по выбору выключателя сведем в таблицу:
Таблица 13
Расчетные и каталожные данные
Расчетные данные |
Каталожные данные |
|
Выключатель элегазовый Alstom FKG1F[3] |
Разъединитель РВПЗ 2-20/12500У3[1] |
|
; |
7.Выбор токопроводов и ошиновки РУ ВН
7.1. Выбор токопроводов.
Для генератора 160МВт выбираем следующий токопровод:
Таблица 15
Характеристики токопроводов
Назначение |
Наименование, тип |
, кВ |
, А |
, кА |
, кА |
Диаметр экрана |
Генератор- силовой повышающий трансформатор |
Токопровод пофазно-экранированный ТЭНЕ-20-6300-300УХЛ1 |
20 |
6300 |
300 |
120 |
678 |
Отпайка к ТСН |
ТЭНЕ-20-1600-560УХЛ1 |
20 |
1600 |
560 |
220 |
550 |
Проверка токопровода генератора:
Проверка токопровода ТСН:
Для генератора 320МВт выбираем следующий токопровод:
Таблица 16
Характеристики токопроводов
Назначение |
Наименование, тип |
, кВ |
, А |
, кА |
, кА |
Диаметр экрана |
Генератор- силовой повышающий трансформатор |
Токопровод пофазно-экранированный ТЭНЕ-20-12500-400УХЛ1 |
20 |
12500 |
300 |
160 |
678 |
Отпайка к ТСН |
ТЭНЕ-20-1600-560УХЛ1 |
20 |
1600 |
560 |
220 |
550 |
Проверка токопровода генератора:
Проверка токопровода ТСН:
7.2. Выбор ошиновки РУ ВН
Выбор сечения провода для трансформатора блока 160МВт :
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.