Расчетные данные |
Каталожные ПКТ-104-10-160-20У3 |
Условия выбора |
UH.У.=6кВ
|
Uн.а =10кВ Uн.р =12кВ Iн.а =160A Iн.от=20кА
|
Uн.а >UH.У
|
6.2. Выбор измерительных трансформаторов напряжения.
Трансформаторы напряжения (ТН) предназначены для питания измерительных приборов и реле. ТН выбираем по номинальному напряжению первичной обмотки, классу точности, схеме соединения обмоток и конструктивному исполнению.
Проведем выбор измерительных трансформаторов напряжения для РП-2Т РУ-6кВ.
По табл. 83[8] принимаем необходимое количество электроизмерительных приборов, выбираем в классе точности 1,0. При составлении таблицы используем следующие формулы:
Для вольтметров, ваттметров и частотомеров ,а для счетчиков принимают ()
При расчете РП-2Т кроме подстанции КТП-2 учитываем еще 5 дополнительных подстанций с нагрузкой SP2= 6261кВА.
Вторичная нагрузка трансформатора напряжения.
Табл.2.8
ПРИБОР |
ТИП |
S одной обмотки В×А |
Число Обмоток |
cosj |
sinj |
Число приборов |
Общая потребля- емая мощность |
||
P, Вт |
Q, вар |
||||||||
Вольтметр (сборные шины) |
Э-335 |
2 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
- |
|
Счетчик активный |
Ввод 6кВ от тр-а |
САЗ-И-674 |
3 Вт |
2 |
0,38 |
0,925 |
1 |
6 |
14,5 |
Счетчик активный |
Линии 6 кВ |
САЗ-И-674 |
3 Вт |
2 |
0,38 |
0,925 |
6 |
36 |
87,6 |
Итого |
44 |
10,21 |
По табл. 84[8] выберем трансформатор напряжения трехфазный с естественным охлаждением НТМИ-10-66У3 UH= 10кВ S2H=200ВА в классе точности 1,0.
S2H –общая на 3 фазы. S2ПРЕД = 1000ВА Схема соединения Y0/Y/D
S2H=200ВА 200ВА>111,2В×А
Для соединения трансформаторов напряжения с приборами принимаем контрольный кабель АКРВГ с сечением жил SH=2,5мм2 по условию механической прочности.
S2H=200ВА А IK2=10,66кА
По табл.42.[8] принимаем предохранитель с кварцевым наполнителем ПКТ 101-10-2-8-12,5У3 UH=10кВ UР.МАХ=12кВ IH.ПР=2А IОТК=12,5кА
П- предохранитель
К- с кварцевым наполнителем
Т- для силовых трансформаторов
1- однополюсный
01- конструктивное исполнение контакта
tОТК.ПР.=0,005-0,008 с.
6.3. Выбор измерительных трансформаторов тока (ТТ)
Трансформаторы тока в установках напряжением более 1000 В должны отделить цепи высокого напряжения от цепей измерительной и защитной аппаратуры, обеспечивая безопасность их обслуживания.
Измерительные ТТ выбирают:
По напряжению
По току
По электродинамической стойкости к току К.З.
Где: Kдин- кратность электродинамической стойкости
или
По вторичной нагрузке
Где r2HOM – номинальная допустимая нагрузка ТТ в выбранном классе точности;
r2- вторичная нагрузка.
Если условие на вторичной нагрузке не будет выполнено, то показания приборов будут неверны, не соответствовать погрешности приборов.
Существуют следующие виды схем соединения ТТ и вторичной нагрузки (табл. 66[8])
1. При соединении полная звезда при трехфазном К.З. коэффициент схемы KCX=1, расчетная длина соединенных проводов lРАСЧ.=l, нагрузка r2H на выводах вторичной обмотки ТТ определяется: , где:
rПР –сопротивление проводов
rПРИБ – сопротивление измерительных приборов и реле
rК – переходное сопротивление контактов
Данная схема применяется для электрифицированного транспорта, для генераторов с турбиной, для асинхронных двигателей до 5000кВт.
2. При соединении неполная звезда, при трехфазном токе К.З., КСХ=1,
rПРИБ.Ф.- сопротивление приборов в фазе.
Применяется для трансформаторов двух и трехобмоточных со стороны НН; для линии к трансформаторам 10/6; 35/6; 110/6 и к нагрузке, для синхронных двигателей, защита шин 6-35кВ; преобразовательные установки, конденсаторные установки, защита линий 6-35кВ с односторонним питанием (дифференциальная защита)
3. На разность токов двух фаз, КСХ=1,73; , при трехфазном К.З.
Применяется для асинхронных двигателей при защите от перегрузки и токовой отсечки (реле РТ-80)
4. При соединении треугольником , КСХ=1,73, , при трехфазном токе К.З.
Применяется для дифферинциальной защиты для трансформаторов двух и трехобмоточных со стороны ВН и СН.
Выберем измерительный трансформатор тока ТТ для ввода РП-1Т
А
По табл.63[8] выберем ТТ ТПШЛ-10У3 IH1= 4000А IH2= 5А Р/Р r2H= 1,2 Ом в классе точности 1,0 КТЕР=70 tTEP= 1c КДИН=160
Вторичная нагрузка по фазам ТТ
Таблица 2.9
N п/п |
ПРИБОР |
ТИП |
Нагрузка фазы В×А |
||
А |
В |
С |
|||
1 2 |
Амперметр Счетчик активной энергии |
Э-335 САЗ-И-674 |
- - |
0,5 2,5 |
- 2,5 |
Итого |
- |
3,0 |
2,5 |
Из таблицы 6.6 видно, что наиболее загружена фаза В.
Общее сопротивление приборов:
Ом
Допустимое сопротивление проводов из формулы для соединения ТТ по неполной звезде при КСХ=1,73
r2H= 0,6Ом
Ом
rK= 0,05Ом, если 2-3 прибора
rK= 0,1Ом, если приборов свыше 3
Составим таблицу сравнения расчетных и каталожных данных ТТ ТПШЛ-10У3
Таблица 3.
Расчетные данные |
Каталожные данные ТПОЛ-10У3 |
UУСТ=6кВ
r2H=0,386Ом |
UН=10кВ
кА
r2H=0,6Ом |
Для расчетной защиты принимаем контрольный кабель АКРВГ с алюминиевыми жилами, ориентировочная длина l=6м (табл.82[8]). ТТ соединены по схеме неполная звезда,
rАl=0,0283Ом×мм2/м, тогда сечение жил кабеля равно:
мм2
Принимаем контрольный кабель АКРВГ с жилами сечением SНОМ=4мм2 (с алюминиевыми жилами допускается применять сечение SНОМ=4-6мм2)
Определим расчетное сопротивление вторичной нагрузки:
Ом
Ом
По всем выбранным параметрам ТТ ТПШЛ-10У3 подходит для расчетной защиты для ввода от РП-1Т к КТП-2.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.