Выбор трансформаторов тока 10 кВ. Типы трансформаторов тока 10 квВыбор трансформаторов тока 10 кВ — КиберПедия
На вводных ячейках 10 кВ трансформатора устанавливаются трансформаторы тока типа ТОЛ-10-У3 с коэффициентом трансформации 2000/5. Измерительная обмотка собирается по схеме полной звезды, данные расчётов сведены в таблицы 23 и 24.
Таблица 23
Таблица 24
Сопротивление приборов в фазе: (55) где – мощность потребляемая приборами наиболее загруженной фазы; – вторичный номинальный ток. Тогда сопротивление проводов: – длина соединительных проводов принята равной 6 метрам. Сечение соединительных медных проводов : принято для меди, так как в ячейках типа К-59 токовые цепи выполнены медным проводом с сечением жилы равным 2,5 мм2, что удовлетворяет условиям проверки. В ячейках отходящих кабельных линий 10 кВ устанавливаются трансформаторы тока типа ТОЛ-10-У3 с коэффициентом трансформации 300/5. Измерительная обмотка собирается по схеме полной звезды, данные расчётов сведены в таблицы 25 и 26. Таблица 25
Таблица 26
Тогда сопротивление проводов:
Сечение соединительных медных проводов :
– длина соединительных проводов принята равной 6 метрам. принято для меди, так как в ячейках типа К-59 токовые цепи выполнены медным проводом с сечением жилы равным 2,5 мм2, что удовлетворяет условиям проверки.
Выбор измерительных трансформаторов Напряжения 110 кВ Трансформаторы напряжения выбираются: -по напряжению установки,
Uуст £ Uном;
-по конструкции и схеме соединения обмоток; -по классу точности; -по вторичной нагрузке, S2S £ Sном, где-Sном – номинальная мощность ТН в выбранном классе точности; S2S - вторичная нагрузка ТН; На стороне 110 кВ, для питания оперативных цепей и преобразователей, устанавливаются трансформаторы напряжения типа НДЕ-110-У1, с номинальным первичным напряжением , напряжением основной вторичной обмотки , напряжением дополнительной обмотки 100 В, Подсчет нагрузки трансформатора напряжения 110 кВ приведен в таблице 27.
Таблица 27 – Вторичная нагрузка трансформатора напряжения 110 кВ
Мощность измерительной обмотки трансформатора напряжения типа НДЕ-110-У1,в классе точности 0,5 составляет 200 Вт, что больше расчетной S2S.
Выбор измерительных трансформаторов Напряжения 10 кВ
Подсчет нагрузки трансформатора напряжения на сборных шинах 10 кВ приведен в таблице 28.
Таблица 28 – Вторичная нагрузка трансформатора напряжения
Вторичная нагрузка трансформатора напряжения S2S, В×А, равна,
Выбирается трансформатор напряжения 3 ´ ЗНОЛ.09-10 У2, Uном =10 кВ, S2S =75 В×А в классе точности 0,5. Три трансформатора напряжения, соединенных в звезду, имеют мощность 3 × 75 = 225 В×А, что больше расчетной S2S. Для соединения обмоток ТН с приборами в КРУН применяется медный провод сечением 2,5 мм2.
5.12. Выбор схемы оперативного тока на подстанции и его источников
Для проектируемой подстанции выбирается выпрямленный оперативный ток. Для выпрямления переменного тока используют: - блоки питания стабилизированные типа УПНС-М, совместно с токовыми блоками типа БПТ-1002 – для питания цепей РЗА. - нестабилизированные блоки питания типа БПН-1002 – для питания ламп положения и цепей сигнализации (Раздельное питание цепей сигнализации и остальной нагрузки уменьшает разветвлённость цепей оперативного тока защиты и обеспечивает возможность выдачи всей мощности стабилизированных блоков для срабатывания защит и отключения выключателей). Блоки УПНС подключаются к трансформаторам напряжения типа НДЕ-110. При нормальной первичной схеме каждый блок работает параллельно, каждый от своего ТН, при выводе в ремонт одной из цепочек 110 кВ должна быть предусмотрена возможность переключения обоих УПНС на оставшийся в работе ТН. Токовые блоки БПТ-1002 при коротких замыканиях в сети подпитывают шинки управления подстанции. Блоки подключают к одной из релейных обмоток выносных трансформаторов токаТРГ-110II по схеме “на разность фаз”. Блоки типа БПН-1002 подключают к трёхфазной сети собственных нужд, каждый от своей секции. На стороне выпрямленного напряжения блоки работают параллельно. Для питания цепей сигнализации использовано выпрямленное напряжение 220 В. Питание цепей оперативной блокировки разъединителей выполняется от маломощного блока питания типа БПН-11 для улучшения условий работы остальных оперативных цепей. Схема питания цепей опертока представлена на рисунке 19.
Рисунок 19- Схема источника оперативного тока
cyberpedia.su 5.2.2 Выбор трансформаторов тока (тт) на зру 10 кВВыбор и проверка ТТ в ячейке силового трансформатора. Принимаем к установке трансформатор тока типа ТШЛ-10 производства ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» [13]. Схема соединения вторичных обмоток ТТ приведена на рисунке 3.
Рисунок 24- Схема соединения вторичных обмоток трансформатора тока Вторичная нагрузка трансформатора тока приведена в таблице 21. Таблица21-Вторичная нагрузка ТТ в ячейке выключателя со стороны трансформатора
Наиболее загруженной является фаза А. Определим сопротивление приборов по формуле (5.9): Ом. По формуле (10) определяем расчетное сопротивление соединительных проводов: Ом. Определим расчетное сечение соединительных проводов по формуле (5.11): . Минимальное сечение медных проводов по условиям механической прочности составляет 2,5 . Определяем фактическое сопротивление соединительных проводов по формуле (5.12): Ом. По формуле (5.13) определяем вторичную нагрузку ТТ: Ом. Условия выбора и проверки ТТ приведены в таблице 25. Выбор и проверка трансформатора тока в линии, питающей синхронный двигатель. Принимаем к установке ТТ типа ТОЛ-СЭЩ производства компаний Электрощит [14]. Схема соединений вторичных обмоток приведена на рисунке 4.
Рисунок 25- Схема соединений вторичных обмоток ТТ Вторичная нагрузка трансформатора тока приведена в таблице 22. Наиболее загруженной является фаза А. Определим сопротивление приборов по формуле (5.9): Ом. Таблица 22-Вторичная нагрузка ТТ в линий питающей СД
По формуле (5.10) определяем расчетное сопротивление соединительных проводов: Ом. Определим расчетное сечение соединительных проводов по формуле (5.11): . Минимальное сечение медных проводов по условиям механической прочности составляет 2,5 . Определяем фактическое сопротивление соединительных проводов по формуле (5.12): Ом. По формуле (13) определяем вторичную нагрузку ТТ: Ом. Условия выбора и проверки ТТ приведены в таблице 25. Расчетная вторичная нагрузка ТТ установленных в цепи питающей АД и отходящие линий равна расчетной нагрузке ТТ установленного в цепи питающей СД. Принимаем к установке в этих линиях трансформаторы тока ТОЛ- СЭЩ производства группа компаний Электрощит. Условия выбора и проверки ТТ приведены в таблице 25. Выбор и проверка трансформатора тока в ячейке секционного выключателя. Принимаем к установке трансформатор тока типа ТШЛ-10 производства ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока». Схема соединения вторичных обмоток ТТ приведена на рисунке 5.
Рисунок 26- Схема вторичных соединений ТТ Вторичная нагрузка трансформатора тока приведена в таблице 24. Наиболее загруженной является фаза А. Определим сопротивление приборов по формуле (5.9): Ом. Таблица 23-Вторичная нагрузка ТТ в ячейке секционного выключателя
По формуле (5.10) определяем расчетное сопротивление соединительных проводов: Ом. Определим расчетное сечение соединительных проводов по формуле (5.11): . Минимальное сечение медных проводов по условиям механической прочности составляет 2,5 . Определяем фактическое сопротивление соединительных проводов по формуле (5.12): Ом. По формуле (5.13) определяем вторичную нагрузку ТТ: Ом. Условия выбора и проверки ТТ приведены в таблице 25. Выбор и проверка трансформаторов тока установленных в ячейке компенсирующих устройств. Принимаем к установке ТТ типа ТОЛ-СЭЩ производства группа компаний Электрощит. Схема соединений вторичных обмоток приведена на рисунке 6. Вторична нагрузка ТТ установленных в ячейке КУ приведена в таблице 5.14.
Рисунок 27- Схема соединения вторичных обмоток ТТ Таблица 24- Вторичная нагрузка ТТ в ячейке КУ
Определим сопротивление приборов по формуле (5.9): Ом. По формуле (5.10) определяем расчетное сопротивление соединительных проводов: Ом. Определим расчетное сечение соединительных проводов по формуле (5.11): . Минимальное сечение медных проводов по условиям механической прочности составляет 2,5 . Определяем фактическое сопротивление соединительных проводов по формуле (5.12): Ом. По формуле (5.13) определяем вторичную нагрузку ТТ: Ом. Условия выбора и проверки ТТ приведены в таблице 25. Условие выбора и проверки ТТ в цепи ТСН. Принимаем к установке ТТ типа ТОЛ-СЭЩ производства группа компаний Электрощит. Схема соединений вторичных обмоток приведена на рисунке 7. Вторична нагрузка ТТ установленных в цепи ТСН приведена в таблице 26. Рисунок 28- Схема соединения вторичных обмоток ТТ Таблица 26-Вторичная нагрузка ТТ в цепи ТСН
Определим сопротивление приборов по формуле (5.9): Ом. По формуле (5.10) определяем расчетное сопротивление соединительных проводов: Ом. Определим расчетное сечение соединительных проводов по формуле (5.11): Таблица 25- Условия выбора и проверки трансформаторов тока установленных на ЗРУ 10 кВ
. Принимаем сечение соединительных проводов из стандартного ряда 4 . Определяем фактическое сопротивление соединительных проводов по формуле (5.12): Ом. По формуле (5.13) определяем вторичную нагрузку ТТ: Ом. Условия выбора и проверки ТТ приведены в таблице 27. Таблица 27- Условия выбора и проверки ТТ в цепи ТСН
studfiles.net
nvagrupp.ru 2.8 Выбор трансформаторов токаВ состав КРУ серии К-ХХVI входят трансформаторы тока типа ТОЛ-10. Трансформаторы тока, предназначенные для питания измерительных приборов, выбираются:
.
, (2.34) где I1.НОМ – номинальный ток первичной обмотки трансформатора тока, причем, номинальный ток должен быть как можно ближе к рабочему току установки, так как недогрузка первичной обмотки приводит к увеличению погрешностей.
4) По термической стойкости: . 5) По электродинамической стойкости: . Расчетные и каталожные данные по выбору трансформаторов тока сведены в таблице 2.9. Таблица 2.9 - Выбор трансформаторов тока
Выбранные трансформаторы тока подходят для установки в ЗРУ. 2.9 Выбор трансформаторов напряженияВ состав КРУ серии К-ХХVI входят трансформаторы напряжения типа НТМИ-10-66. Для питания электроизмерительных приборов трансформаторы напряжения выбираются по номинальному напряжению: , 10 кВ = 10 кВ. Проверка выбранных трансформаторов по классу точности не производится, по тем же соображениям, что и для трансформаторов тока. 2.10 Выбор опнПри коммутации вакуумных выключателей с малым временем отключения, установленных в цепи нагруженных трансформаторов или при пуске двигателей могут возникнуть перенапряжения, опасные для изоляции оборудования. В результате исследований, проведённых специалистами научно-исследовательского предприятия «Таврида-Электрик» было установлено, что коммутационные перенапряжения могут возникать лишь при определённом соотношении параметров сети и параметров выключателя. Для предотвращения коммутационных и других перенапряжений необходимо установить специальные устройства для ограничения и устранения вредного влияния перенапряжений на изоляцию оборудования. В качестве таких устройств могут быть выбраны ограничители перенапряжений (ОПН). Они устанавливаются между фазой и землей. Их основные преимущества перед вентильными разрядниками следующие:
ОПН без искровых промежутков изготавливаются на основе оксидо-цинковых варисторов. ОПН предназначены для защиты двигателей, трансформаторов, воздушных и кабельных линий от атмосферных и коммутационных перенапряжений. Для защиты оборудования напряжением 10 кВ выбираются ОПН Т/ТЕL10/12,5. Конструктивно ограничители перенапряжений устанавливаются: - ОПН внутренней установки для защиты электрооборудования от коммутационных и грозовых перенапряжений - в составе ячеек КРУ или КСО по схемам «фаза-земля» или параллельно контактам коммутационного аппарата; - ОПН наружной установки для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на корпусах электрооборудования наружной установки (в случаях, если это конструктивно предусмотрено эксплуатационной документацией на конкретный тип оборудования) или на траверсах ВЛ в остальных случаях. Монтаж ОПН должен проводиться строго в соответствии с требованиями завода-изготовителя, приведенными в паспорте и руководстве по эксплуатации на ОПН. В большинстве случаев установка ограничителей перенапряжений не требует применения специальных крепежных устройств, устанавливать можно с помощью стандартных болтов в соответствии с требованиями заводской документации. При этом болты для присоединения ограничителя к электрической цепи должны быть выполнены из металла, стойкого к коррозии, или покрыты металлом, предохраняющим их от коррозии, и не должны иметь поверхностной краски. Вокруг болта должна быть контактная площадка для присоединения проводника (шины). Площадка должна быть защищена от коррозии и не иметь поверхностной краски. Необходимо исключать статические нагрузки на ОПН. Для этого во всех случаях монтажа ОПН необходимо обеспечить с одной из сторон наличие гибкого соединения как для ОПН внутренней, так и наружной установки. Не допускается приложения изгибающего усилия, усилия на сжатие и растяжение при ошиновке ОПН должны быть не более 300 Н. Необходимо принять меры против возможного ослабления контактов между проводником (шиной) и болтом, используя пружинные шайбы. При этом, момент затяжки болтов при подсоединении фазного и заземляющего проводников ОПН должен составлять 25±5 Н·м. Для соблюдения условий нормального температурного режима работы ОПН при внутренней установке фазный ввод необходимо подключать к токоведущей шине через промежуточный проводник, тем самым исключается внешний подогрев ОПН со стороны токоведущих шин выше плюс 55°С. Заземление ОПН внутренней установки при монтаже ОПН по схеме «фаза-земля» производится на корпус ячейки КРУ или КСО. Заземление ОПН наружной установки, в случае монтажа на траверсе производится через спуск заземления траверсы. Заземление ОПН наружной установки, в случае монтажа на корпусе электрооборудования производится на корпус электрооборудования. При подключении ОПН следует применять изолированные проводники длинной не менее 100 мм или не изолированные проводники длиной 50-400 мм. studfiles.net
kmaelmash.ru Литые измерительные трансформаторы тока 10кВ![]() ГП "Антонов" ![]() ГП "НПЦ "Титан" ИЭС им. Е. О. Патона ![]() ООО "Золотой Урожай" ![]() ГП "НСК "Олимпийский" ![]() ЗАО "Керченский стекольный комбинат" ![]() ПрАТ "Трест Киевгорстрой-3" ![]() ЧАО "Сумское НПО им. Фрунзе" ![]() ЧАО "Староконстантиновский спецкарьер" ![]() ООО "БРВ-Украина" ![]() СП ООО "МОДЕРН-ЕКСПО" ![]() ООО "Компания Вежа" ![]() ООО "ЦБМ "Осмолода" ![]() ПАО "КИЕВЭНЕРГО" ![]() ПАО "Закарпатьеоблэнерго" ![]() ГП "НЭК" Укрэнерго" ![]() ООО "Крымтеплоэлектроцентраль" ![]() ООО "ЛЗТА "Маршал" ![]() ПАО "Интерпайп НМТЗ" ![]() ООО "ТПК "Буран" ![]() ООО "Завод Проммаш" ![]() ООО "ТПК "Вектор-ВС" ![]() ООО "Промкабель-Электрика" ![]() ООО "ПП "Электросервис" ![]() ООО "ВАП-Буд" ![]() ПАО "Укрэлектроаппарат" ![]() ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ БЕТИ" ![]() ООО "ПКФ "Символ" ![]() ООО "КС Инвест" ![]() ДОЧП ОАО "Ивано-ФранковскЦемент" ![]() ООО "Кнауф Гипс Скала" ![]() ООО "Кен-Пак "Яворов" ![]() ООО "НПФ" Техвагонмаш" ![]() ООО "Мастер-Кабель Украина" ![]() ООО "ЗМК-1" ![]() ООО ЗНА "Лидер Электрик" ![]() Измаильское управление водного хозяйства ![]() ООО "Скорзонера" ![]() Отель "Ялта-Интурист" ![]() Горный отель "Карпатские полоныны" ![]() АО "Газэнергокомплект" ![]() ООО "Союз-Свет" ![]() ООО "Укрсиликат" ![]() ООО "Лакомка-2010" ![]() ООО "Технотон-Энерго" ![]() Хлебопекарский Комплекс "Кулиничевский" energosfera.org.ua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















