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;