POLITECHNIKA LUBELSKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I SIECI PRZEMYSŁOWE
Temat: Stacja energetyczna zasilająca zakład przemysłowy.
Wykonał:
ADAMOWICZ JERZY gr. ED. 6.4
Lublin 1996
Spis treści
Dane projektu .............................................................................................................3
Ustalenie możliwych warunków zasilania ...................................................................3
Dobór transformatorów w stacji ..................................................................................4
Obliczenia zwarciowe .................................................................................................6
Dobór łączników wysokiego napięcia..........................................................................8
Dobór przekładników prądowych i napięciowych WN ................................................9
Dobór i sprawdzenie zwarciowych parametrów rozdzielni SN...................................10
Wyłączniki SN..................... .....................................................................................11
Przekładniki prądowe i napięciowe SN.......................................................................13
Charakterystyka pól rozdzielnicy................................................................................13
Dobór szyn zbiorczych ..............................................................................................15
Dobór izolatorów ......................................................................................................17
Dobór kabli do stacji oddziałowych ...........................................................................18
Wnioski dotyczące projektu ......................................................................................21
Schemat Głównej Stacji Zasilającej (GSZ) ................................................................22
Dane wyjściowe:
Moc maksymalna Pmax=12 MW
cosj = 0.9
Napięcie zasilające Uzas = 2 ´ 110 kV
Moc zwarciowa Sz1 = 2800 MVA
Moc zwarciowa Sz2 = 2600 MVA
Napięcie rozdzielni zakładowej USWN = 6 kV
Długości dwóch linii 110 kV wynoszą: L1 = 5 km, L2 = 80 km
Możliwe warianty zasilania.
Zakład przemysłowy będzie zasilany z dwóch transformatorów, które pokrywają całe zapotrzebowanie na moc szczytową. W wypadku awarii (linii lub transformatora) jeden z transformatorów będzie mógł zasilić cały zakład utrzymując ciągłość produkcji (założone jest chwilowe dopuszczalne przeciążenie transformatora 20%).
Stacja oddziałowa |
SO1 |
SO2 |
SO3 |
SO4 |
SO5 |
SO6 |
Moc stacji |
2,8MVA |
1,2MVA |
3,0MVA |
1,4MVA |
1,5MVA |
2,1MVA |
Odległość |
180m |
150m. |
100m |
200m. |
240 |
120m |
cos ϕ |
0,95 |
0,85 |
0,84 |
0,95 |
0,84 |
0,85 |
Prąd roboczy |
307A |
154A |
307A |
154A |
154 |
307A |
I. Dobór transformatorów.
1. Dobór transformatorów WN
Obliczenie mocy pozornej pobieranej przez zakład:
Pmax jest to suma mocy stacji SO1 - SO6 oraz sześciu silników SZDc 1910s.
Suma mocy pozornych obu transformatorów musi być większa od 13,3MVA
Dobieram dwa jednakowe transformatory o danych:
Typ: TON 10000/110
Moc znamionowa: SN=10MVA
Przekładnia : u=110 ±10% / 6,6kV
Układ połączeń: Yd 11
Procentowe napięcie zwarcia: UZ%=11%
Moc obu transformatorów wynosi 20MVA, jest większa od mocy zakładu, lecz ze względu na konieczność utrzymania ciągłości produkcji istnieje potrzeba zastosowania dwóch transformatorów. Dzięki temu możliwa jest też rozbudowa zakładu.
II. Obliczenia prądów zwarciowych.
1. Zwarcie na linii 110kV przed transformatorem ( wyłącznik W3 zamknięty ).
Reaktancja jednostkowa linii : X'= 0,4 Ω/km
Reaktancje linii: XL1= X'*l=0,4Ω/km*5km=2Ω
XL2= X'*l=0,4Ω/km*10km=4Ω
Reaktancje systemów:
Reaktancja zwarciowa:
Prąd zwarciowy początkowy:
Prąd udarowy:
gdzie kU = 1.8 (współczynnik udaru)
Prąd zastępczy Itz sekundowy:
Itz = kc * Ip = 1.02 * 18kA = 18,3kA
Zakładam czas zwarcia tz=2s.
Prąd zastępczy 1-sekundowy:
Prąd zastępczy 3-sekundowy:
2. Zwarcie na szynach ( wyłącznik sekwencyjny zamknięty, najbardziej niekorzystne
warunki zwarcia).
Reaktancje linii przeliczone na napięcie 6kV:
Reaktancje systemów przeliczone na napięcie 6 kV:
Reaktancje transformatorów przeliczone na średnie napięcie.
Reaktancja zastępcza:
Prąd zwarciowy początkowy:
Prąd udarowy:
gdzie kU = 1.8 (współczynnik udaru)
Prąd zastępczy Itz sekundowy:
Itz = kc * Ip = 1.02 * 9,3kA = 9,5kA
Zakładam czas zwarcia tz=2s.
Prąd zastępczy 1-sekundowy:
Prąd zastępczy 3-sekundowy:
Moc zwarciowa na szynach:
III. Dobór łączników wysokiego napięcia.
Dobór wyłączników .
Kryteria doboru wyłączników:
Napięcie znamionowe: Un > Uns
Prąd znamionowy: In > Ir max
Znamionowy prąd 3-sekundowy:Int3 > It3
Prąd szczytowy: iszcz łiu
Prąd załączalny: inzał łiu
1. Wyłącznik W1i W2.
Dobrałem pięć wyłączników małoolejowych WMS - 110/10/35
Napięcie znamionowe: Un > Uns 123kV>110kV
Prąd roboczy:
Prąd znamionowy: In > Ir max 600A(323 °K)>52,5A
Znamionowy prąd 3-sekundowy: Int3 > It3 18,4kA>14,9kA
Prąd szczytowy: iszcz łiu 47kA>45,8kA
Prąd załączalny: inzał łiu 47kA>45,8kA
Dobór odłączników.
Dobrałem odłącznik ON III 110W/6
Napięcie znamionowe Un=110kV=Us
Prąd znamionowy In=630A>Ir=52,5A
iu=50kA>iszcz=45,8kA
I3S=25kA>I3Soblicz=14,9kA
Wybrałem uziemnik OU1-03
Napięcie znamionowe Un=110kV=Us
Prąd udarowy iu=80kA>iszcz=45,8kA
Prąd zastępczy 3-sekundowy I3S=25kA>14,9kA
IV. Dobór przekładników prądowych i napięciowych WN.
Przekładniki prądowe.
Dobieram przekładnik prądowy typu J-110-3a
Dane znamionowe przekładnika:
Znamionowe napięcie izolacji Uni = 110 kV > 110 kV
Znamionowy prąd pierwotny I1N = 4* 100A > Ir max = 52.5 A
Znamionowy prąd wtórny I2N = 5A
Znamionowy prąd szczytowy idyn = 200*I1N > iU = 14,9 kA
Znamionowy prąd jednosekundowy Int1 = 80*I1N > It1 = 25,9 kA
Przekładniki napięciowe.
Sieć ze skutecznie uziemionym punktem zerowym.
Dobieram przekładnik typu U110a
Dane znamionowe przekładnika:
Układ pełnej gwiazdy.
Znamionowe napięcie izolacji Uni = 110kV >
Znamionowe napięcie pierwotne U1N = 110kV
Znamionowe napięcie wtórne
Moc znamionowa Sn = 500VA
Moc graniczna Sgr = 2000VA
V. Dobór i sprawdzenie zwarciowych parametrów rozdzielni średniego napięcia.
Wybrałem rozdzielnicę „PROTEL-1” produkcji „Elektrobudowy”.
Ogólna charakterystyka
Rozdzielnica typu „Protel-1” jest rozdzielnicą w obudowie metalowej. Zastosowanie tej rozdzielnicy jest możliwe, gdzie moc zwarciowa na szynach nie przekracza 250MVA przy napięciu roboczym 6 kV. Wyposażona jest w wyłączniki małoolejowe typu WMSWP10/12/3,5 o napędzie pneumatycznym i ciśnieniu znamionowym 5 atmosfer. Zasilanie wyłączników w sprężone powietrze odbywa się z oddzielnego urządzenia sprężarkowego w pobliżu rozdzielnicy.
Napięcie znamionowe Uni=10kV
Napięcie robocze Unr=10kV
Moc znamionowa wyłącznika SnWył=350MVA
Max. prąd znamionowy szyn zbiorczych Inmax=2000A
Prąd znamionowy pól In=1100A
Prąd znamionowy 3-sekundowy IN3S=24kA>7,7kA
Prąd szczytowy pól iszcz=75kA>iu=23,7kA
VI. Wyłączniki SN.
Dobór wyłącznika WMAWP 10/12/3,5
Kryteria doboru:
Napięcie znamionowe: Un > Uns 10kV>6kV
Prąd znamionowy:
In > Ir max 1250A>962A
Znamionowy prąd 3-sekundowy:Int3 > It3 24kA>7,7kA
Prąd szczytowy: iszcz łiu 75kA>23,7kA
Prąd załączalny: inzał łiu 62kA>23,7kA
Uziemniki.
Uziemniki UW III 10
Napięcie znam. 10kV>6kV
Prąd znam. szczytowy iszcz=40kA > iu = 23,7 kA
Prąd znam. 3-sekundowy IN3S=15kA > I3S=7,7 kA
VII. Przekładniki prądowe i napięciowe.
Przekładniki prądowe AEK 10
Znamionowe napięcie izolacji Uni = 10kV>Us=6kV
Znamionowy prąd pierwotny I1N = 1000A>Ir=962A
Znamionowy prąd wtórny I2N = 5A
Znamionowy prąd jednosekundowy Int1 = 100*I1N =100kA> It1 = 13,4 kA
Znamionowy prąd szczytowy idyn =2,5*It1=250kA>23,7kA
Moc znamionowa S=15VA
Klasa 0,5
Liczba przetężeniowa n=10
Przekładniki prądowe ASK 10
Znamionowe napięcie izolacji Uni = 10kV>Us=6kV
Znamionowy prąd pierwotny I1N = 300A>Ir=200A
Znamionowy prąd wtórny I2N = 5A
Znamionowy prąd jednosekundowy Int1 = 150*I1N =45kA> It1 = 13,4 kA
Znamionowy prąd szczytowy idyn =2,5*It1=112,5kA>23,7kA
Moc znamionowa S=15VA
Klasa 0,5
Liczba przetężeniowa n=10
Przekładników napięciowych VSK II 10
Napięcie znam. pierwotne Un=6kV
Napięcie znam. wtórne Un=100V
Moc znam. 90 VA
Moc graniczna 680 VA
Klasa dokładności 0,5
VIII. Charakterystyka pól rozdzielnicy.
Aparatura łączeniowa i pomiarowa czterech pól typu Z4NUsd zasilających szyny zbiorcze.
Rys. pola Z4NUsd.
1. 4 wyłączniki WMAWP 10/12/3,5
2. 12 Przekładników prądowych AEK 10
3. 8 Przekładników napięciowych VSK II 10
4. 4 Uziemniki UW III 10
Aparatura łączeniowa i pomiarowa dwunastu pól typu S4.1 zasilających stacje oddziałowe
Pola S4.1 przeznaczone są do zasilania SO z dwóch sekcji szyn zbiorczych.
Rys. pola S4.1
1. 24 wyłączników WMAWP 10/12/3,5
2. 72 Przekładników ASK 10
Aparatura łączeniowa i pomiarowa pola Ł1/P1 łączącego szyny zbiorcze.
Łącznik szyn zbiorczych wyposażony jest w :
1. Wyłącznik WMAWP 10/12/3,5
Przekładnik ASK 10
IX. Dobór szyn zbiorczych.
Standardowo rozdzielnica „PROTEL - 1” wyposażana jest w szyny zbiorcze AP 100x10. System szyn zbiorczych wsparty jest na izolatorach żywicznych SW I0Tz, a odległości punktów podparcia wynoszą 900 mm. System szyn zbiorczych pomalowany jest dwustronnie.
Sprawdzenie warunków zwarciowych dla danych szyn:
1. Prąd znamionowy
SNT=20MVA
IN=1924A
Prąd znamionowy dla szyn spawanych: INSZ=2400A >IN=1924A
2. Sprawdzenie przekroju szyn
Itz=9,5A
tz=2s.
Jc=105 A*s1/2/mm2
Smin=113mm2 < Ssz=1000mm2
Sprawdzenie na oddziaływanie dynamiczne prądu zwarciowego.
Odległość między izolatorami wsporczymi l = 0,9m
Odległość między szynami a = 0.3m
Wysokość szyny h = 10cm
Szerokość szyny b = 1cm
Współczynnik
> 2, a więc k = 1
Siła działająca na szyny:
Moment gnący:
Wskaźnik wytrzymałości:
Naprężenia zginające:
s
czyli sdop = 700KG/cm2 > sg = 135,5KG/cm2
Warunek rezonansu szyn
lub
Stosunek częstotliwości drgań własnych szyny do częstotliwości sieci spełnia konieczny warunek n/f<1,7. Szyny zostały dobrane prawidłowo.
X. Dobór izolatorów.
Rozdzielnica wyposażona jest w izolatory wsporcze SW 12 - 10 Tz i przepustowe SPSCK- 10/2000.
Sprawdzenie doboru izolatorów wsporczych:
Napięcie znamionowe Uni>Uns
10kV>6kV
2. Siła łamiąca F izŁ0,6Fł=Fdop Fłdop=1200kG
Wys. izolatora hiz=130mm
h=hiz+hsz/2=130+50=180 mm
Fdop=0,6*1200kG=720kG
Fiz=41,3kG<Fdop , czyli wytrzymałość mechaniczna na zginanie izolatora jest większa od sił występujących przy zwarciu. Izolator spełnia wymagania dla układu.
Sprawdzenie izolatorów przepustowych w które wyposażona jest rozdzielnica:
1. Napięcie znamionowe Uiz>Us
10kV>6kV
2. Prąd znamionowy In>InT
2000A>962A
Dobór kabli.
Dobieram kabel YAKYy240 ułożony w ziemi.
Napięcie znamionowe 6kV
Zastępczy prąd cieplny:Itz=9,5kA
Minimalny przekrój kabla ze względu na zwarciowe skutki cieplne wynosi:
dla aluminium.
S=240mm2>Smin=128mm2
Izn=370A
1. Dobór kabli dla SO2
Prąd roboczy:
Izn=370A>Ir=154A
Sprawdzenie Smin ze względu na dopuszczalny spadek napięcia.
Przyjmując zgodnie z PN dopuszczalny spadek napięcia wynosi Udop(%) = 3%.
g=34 m/Ω*mm2
Smin=7,7mm2<S=240mm2
Kabel został dobrany prawidłowo.
2. Dobór kabli dla SO4
Prąd roboczy:
Izn=370A>Ir=154A
Sprawdzenie Smin ze względu na dopuszczalny spadek napięcia.
Przyjmując zgodnie z PN dopuszczalny spadek napięcia wynosi Udop(%) = 3%.
Smin=9,2mm2<S=240mm2
Kabel został dobrany prawidłowo.
3. Dobór kabli dla SO5
Prąd roboczy:
Izn=370A>Ir=154A
Sprawdzenie Smin ze względu na dopuszczalny spadek napięcia.
Przyjmując zgodnie z PN dopuszczalny spadek napięcia wynosi Udop(%) = 3%.
Smin=12,4mm2<S=240mm2
Kabel został dobrany prawidłowo
4. Dobór kabli dla SO1
Prąd roboczy:
Izn=370A>Ir=307A
Sprawdzenie Smin ze względu na dopuszczalny spadek napięcia.
Przyjmując zgodnie z PN dopuszczalny spadek napięcia wynosi Udop(%) = 3%.
Smin=16,5mm2<S=240mm2
Kabel został dobrany prawidłowo
5. Dobór kabli dla SO3
Prąd roboczy:
Izn=370A>Ir=307A
Sprawdzenie Smin ze względu na dopuszczalny spadek napięcia.
Przyjmując zgodnie z PN dopuszczalny spadek napięcia wynosi Udop(%) = 3%.
Smin=10,4mm2<S=240mm2
Kabel został dobrany prawidłowo
Smin=12,3mm2<S=240mm2
Kabel został dobrany prawidłowo
Wnioski.
1.Dobrane w projekcie wyłączniki i odłączniki na poszczególne napięcia są tego samego typu, dzięki czemu w magazynie znajdują się zapasowe urządzenia tylko kilku typów i w razie konieczności wymiany zawsze dostępne jest potrzebne urządzenie.