Специальная часть. Расчет электрических нагрузок. Выбор компенсирующего устройства. Расчет и выбор силового трансформатора, страница 7

Трансформаторы тока предназначены для понижения тока до стандартного значения (Iном2 = 5 А), а так же для изоляции от высоковольтных цепей, цепей измерения и релейной защиты. Трансформатор тока работает в режиме близком к режиму короткого замыкания, поэтому недопустимо размыкать вторичную цепь трансформатора тока, так как это может привести к значительным перенапряжениям, перегреву магнитопровода и к авариям. Для трансформатора тока необходимо обеспечить класс точности 0,5.

Определяем сопротивление проводов Rпров, Ом по формуле

,                                                                                           (46)

где удельное сопротивление провода, Ом∙м.

 Ом                                                                      

Определяем сопротивление приборов Rприб, Ом по формуле

,                                                                                         (47)

где Sприб – мощность приборов, В∙А.

 Ом

Для обеспечения требуемого класса точности подключаемых измерительных приборов необходимо определить допустимое полное сопротивление во вторичной обмотке трансформатора  тока Z2, Ом  по  формуле

,                                                                (48)

где Rконт – сопротивление контактов, Rконт = 0,1 Ом.

 Ом

Мощности приборов, подключенных через трансформатор тока, представлены в таблице 8

Таблица 8 – Мощность приборов

Наименование прибора

Фаза А

Фаза В

Фаза С

Амперметр

0,1

0,1

0,1

Счетчик активной энергии

2,7

-

2,7

Итого

2,8

0,1

2,8

Выбираем трансформатор тока на напряжение 10 кВ в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9 – Условия выбора, каталожные и расчетные данные

Тип оборудования

Условия выбора

Каталожные данные

Расчетные данные

Примечание

ТПШЛ - 10

Iном = 4000 А

Uном = 10 кВ

Kту = 70

tту = 1 с

Кдин = 100

Z2доп = 1,2 Ом

Iмр = 1846 А

Uуст = 10 кВ

кА

tп = 0,705 с

iу = 30,1 кА

Z2 = 0,2845 Ом

(37)

(30)

(39)

(31)

(48)

Определяем коэффициент термической устойчивости , по формуле

                                                                                       (49)

Далее выбираем трансформатор на напряжение 110 кВ в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10 – Условия выбора, каталожные и расчетные данные

Тип оборудования

Условия выбора

Каталожные данные

Расчетные данные

Примечание

ТФНД110М – Д/Д/0,5

Iном = 600 А

Uном = 110 кВ

Kту = 75

tту = 1 с

Кдин = 150

Z2доп = 1,2 Ом

Iмр = 589 А

Uуст = 110 кВ

кА

tп = 0,705 с

iу = 30,6 кА

Z2 = 0,29 Ом

(18)

(30)

(39)

(31)

(48)

Коэффициент термической устойчивости определяем по формуле (49)

2.6.6 Выбор трансформатора напряжения

Трансформатор напряжения предназначен для понижения уровня напряжения до стандартного значения 100 В или В, а так же для изоляции от высоковольтных цепей, цепей измерения и релейной защиты.

Мощности приборов, подключенных через трансформатор напряжения, представлены в таблице 11

Таблица 11

Наименование прибора

P, Вт

Q, вар

S, В∙А

Вольтметр Э - 335

2,0

-

2,0

Ваттметр Д - 335

2,5

-

3,0

Счетчик активной энергии

2,7

8,5

8,92

Счетчик реактивной энергии

4,0

11,7

12,36

Итого

11,2

19,2

21,28

Выбираем трансформатор напряжения на напряжение 10 кВ. Условия выбора, каталожные и расчетные данные трансформатора напряжения представлены в таблице 12

Таблица 12 – Условия выбора, каталожные и расчетные данные

Тип оборудования

Условия выбора

Каталожные данные

Расчетные данные

Примечание

НТМИ - 10

Uном = 10 кВ

S2доп = 120 МВ∙А

Uуст = 10 кВ

Sприб = 21,28 В∙А

Далее выбираем трансформатор напряжения на 110 кВ в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13– Условия выбора, каталожные и расчетные данные

Тип оборудования

Условия выбора

Каталожные данные

Расчетные данные

Примечание

НКФ – 110 – 57

Uном = 110 кВ

S2доп = 400 В∙А

Uуст = 110 кВ

Sприб = 121 В∙А