MAL1, POLITECHNIKA LUBELSKA


POLITECHNIKA LUBELSKA

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

0x01 graphic

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

0x01 graphic

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:

0x01 graphic
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.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PKM, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, organizacja produkcji, laborki-moje, od majka, SPRAWOZDA
Zal-lab-BP-zaoczne, politechnika lubelska, budownictwo, 3 rok, semestr 5, fizyka budowli, wykład
Drgania Ćwiczenie nr 13, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Sprawozdania, Laborka, Lab
2.3, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, organizacja produkcji, laborki-moje, laborki-mojeókrzste
test-B, politechnika lubelska, budownictwo, 3 rok, semestr 5, fizyka budowli, wykład
Str.4 - Karta technologicza zbiorcza, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, organizacja produkcji,
TM10, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, organizacja produkcji, laborki-moje, Wydział Mechaniczn
Karty technologiczne, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, organizacja produkcji, laborki-moje, te
Protokół Smtp, Studia, sprawozdania, sprawozdania od cewki 2, Dok 2, Dok 2, POLITECHNIKA LUBELSKA, P
Urządzenia 101 - parametry łączników protokół (tylko dla ZAO, Politechnika Lubelska, Studia, semestr
06, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Sprawozdania, sprawozdania, Sprawozdania, Labor
Karta operacyjna 80, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, wszystkie, Uczelnia, Technologia Maszyn,
Sieci 9, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Jednomodowe czujniki interferencyjne, Studia, sprawozdania, sprawozdania od cewki 2, Dok 2, Dok 2, P
Teoria ster. 4, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Oświetlenie 11, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder

więcej podobnych podstron