Расчет электрических нагрузок и выбор мощности участковой трансформаторной подстанции. Расчет кабельной сети напряжением до 1000В, страница 7

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.

КП – 2068046 – 140613 – 24 – 2007 ПЗ

Лист

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)

КП – 2068046 – 140613 – 24 – 2007 ПЗ

Лист

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

КП – 2068046 – 140613 – 24 – 2007 ПЗ

Лист

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;