где r0, х0 – соответственно активное и индуктивное сопротивление 1 км кабеля, Ом/км, найдем по таблице П.3.8 для гибкого кабеля с сечением силовых жил Sн = 6 мм2; r0 = 3,10 Ом/км; х0 = 0,095 Ом/км; L6 = 10 м = 0,010 км.
, Ом;
, Ом.
Двухфазный ток короткого замыкания Iк11(2), А, в точке К11 определим по формуле (2.24)
,
, А.
Трехфазный ток КЗ Iк12(3), А, в точке К12 на вводе фидерного кабеля в автоматический выключатель будет таким же как и трехфазный ток КЗ Iк10(3), А, в точке К10 на вводе фидерного кабеля в пускатель, так как он устанавливается на расстояний 1 м от него.
Данные расчета токов КЗ сведем в табл. 2.3.
Изм
Лист
№ документа
Подпись
Дата
Таблица 2.3 – Данные расчета токов КЗ
Точка КЗ на схеме
Расчетное напряжение, В
Суммарное активное сопротивление, Ом
Суммарное реактивное сопротивление, Ом
I(3)К , А
I(2)К , А
К1
690
0,0377
0,0971
3828
–
К2
690
0,0957
0,1005
2871
–
К3
690
0,0649
0,1004
3335
–
К4
690
0,0661
0,1005
3316
–
К5
690
0,1635
0,1025
2091
1819
К6
690
0,0959
0,1014
2875
2501
К7
690
0,0741
0,1016
3136
–
К8
690
0,0891
0,1029
2875
–
К9
690
0,1501
0,1074
2156
1876
К10
690
0,1374
0,1054
2300
–
К11
690
0,1684
0,1064
1971
1715
К12
690
0,1374
0,1054
2300
–
Расчет токов короткого замыкания методом приведенных длин
Покажем расчет токов короткого замыкания в точках, указанных на схеме электроснабжения участка №1 методом приведенных длин без учета влияния снижения напряжения в высоковольтной сети. Этот метод целесообразно применять при мощности трансформатора подстанции до 400 кВ·А и расстоянии расчетных точек КЗ от трансформатора свыше 100м.
Найдем приведенную длину кабеля LпрК9, м, от трансформатора до точки К9 по формуле
LпрК9 = Кпр1·Lф3 + Кпр2·Lф11+ Кпр3·Lф12, (2.25)
где Кпр – коэффициент приведения из табл. П.4.19;
Lф – фактическая длина кабеля, м;
LпрК9 = 1,41·70 +1,97·20 +3,06·50 =291, м.
По зависимости из таблицы П.4.20 для Lпр = 291м, Sт=160 кВ·А,Uc=660 В находим двухфазный ток КЗ методом линейной интерполяции
, А.
Найдем приведенную длину кабеля LпрК10, м, от трансформатора до точки К10 по формуле (2.25)
LпрК10 = Кпр1·Lф3 + Кпр4·Lф4+ Кпр5·Lф5,
LпрК10 = 1,41·70 +3,06·20 +3,06·35 =267, м.
Согласно зависимости из таблицы П.4.20
, А.
Ток трехфазного КЗ в точке К10 найдем по формуле
, (2.26)
, А.
Найдем приведенную длину кабеля LпрК11, м, от трансформатора до точки К11 по формуле (2.25)
Изм
Лист
№ документа
Подпись
Дата
LпрК11 = LпрК10 + Кпр6·Lф6,
LпрК11 = 267 +8,22·10 =349, м.
Согласно зависимости из таблицы П.4.20
, А
Таблица 2.4 – Расчетные значения токов КЗ, найденных методом приведенных длин
Точка КЗ на схеме
Напряжение сети, В
Приведенная длина кабеля Lпр, м
I(3)K max , A
I(2)K min , A
K9
660
291
–
1730,8
K10
660
267
2902,6
1814,1
K11
660
349
–
1555,8
Изм
Лист
№ документа
Подпись
Дата
2.5 Расчет и выбор высоковольтного кабеля, питающего участковую подстанцию
Определим сечение высоковольтного кабеля длиной L1 = 680 м, питающего участковую подстанцию ПУПП №1 от распределительного устройства высшего напряжения 7РПП-6, исходя из тока нагрузки КТП Iвн, А, по формуле
, (2.33)
где Кт – коэффициент трансформации силового трансформатора подстанции ТСВП-160/6-0,69;
1,1 – коэффициент резерва;
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.