ВВЕДЕНИЕ 8
1 ВЫБОР СХЕМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 9
1.1 Выбор схемы РУ на стороне ВН подстанции 9
1.2 Выбор схемы РУ на стороне НН подстанции 10
2 ВЫБОР РЕЖИМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ... 11
2.1 Выбор сечения кабельной линии 11
2.2 Расчет суммарного емкостного тока замыкания на землю 13
3 РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПС 14
3.1 Выбор вида оперативного тока 14
3.2 Выбор источников оперативного тока 14
3.3 Выбор оперативной мощности ТСН 14
3.4 Выбор предохранителей на ТСН 16
4 ВЫБОР СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 18
4.1 Определение суммарной максимальной нагрузки 18
4.2 Определение мощности основных трансформаторов ПС 18
4.3 Выбор трансформатора 10/0,4 кВ РУ ПС 19
5 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 20
5.1 Выбор сечения ВЛ 20
5.2 Расчет ТКЗ в программе Токо 20
6 ВЫБОР КОММУТАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ 23
6.1 Выбор и проверка силовых выключателей и разъединителей на стороне
ВН ПС 23
6.2 Выбор и проверка силовых выключателей и разъединителей на стороне
НН ПС 25
6.3 Проверка КЛ по термической стойкости 35
6.4 Положение секционных выключателей в нормальном режиме работы. 35
7 ВЫБОР ВИДОВ РЗА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НА СТОРОНЕ ВН и НН 36
7.1 Кабельная линия 10 кВ 36
7.2 Электродвигатель 10 кВ 37
7.3 Трансформатор 10/0,4 кВ 38
7.4 Генератор 10 кВ 40
7.5 Вводной выключатель 41
7.6 Секционный выключатель 10 кВ 41
7.7 Шины 10 кВ 42
7.8 Трансформатор 220/10 кВ 43
7.9 Воздушная линия 220 кВ 45
8 ВЫБОР ТИПОИСПОЛНЕНИЯ УРЗА НА СТОРОНЕ 220 И 10 кВ 47
8.1 Выбор фирмы-производителя УРЗА 47
8.2 Выбор типоисполнения УРЗА КЛ 10 кВ к РП, отходящих от шин НН ПС
с изолированной нейтралью 47
8.3 Выбор типоисполнения УРЗА ЭД 10 кВ 50
8.4 Выбор типоисполнения УРЗА трансформатора 10/0,4 кВ 51
8.5 Выбор типоисполнения УРЗА генератора 10 кВ 51
8.6 Выбор типоисполнения УРЗА ВВ секции шин 10 кВ ПС 52
8.7 Выбор типоисполнения УРЗА СВ секции шин 10 кВ ПС 52
8.8 Выбор исполнения ЗДЗ КРУ 10 кВ ПС 53
8.9 Выбор исполнения УРЗА в ячейке ТН секции 10 кВ ПС 53
8.10 Выбор типоисполнения УРЗА трансформатора 220/10 кВ 54
8.11 Выбор УРЗА на выключатель 220 кВ 57
8.12 Выбор типоисполнения УРЗА тупиковой ВЛ 220 кВ 59
9 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВ РЗА 62
9.1 Ячейка КРУ выключателя короткой КЛ к ЭД 10 кВ 62
9.2 Ячейка КРУ выключателя к трансформатору 10 кВ 69
9.3 Ячейка КРУ выключателя КЛ к ТП 78
9.4 Трансформатор ТРДН-32000/220 85
9.5 Воздушная линия 220 кВ 93
10 ПРОВЕРКА НА ДОПУСТИМУЮ ПОГРЕШНОСТЬ ТТ 10 кВ 105
11 ОПТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 108
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 112
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 113
В современных энергетических системах релейная защита и автоматика играет очень важную роль и выполняет различные функции направленные как на сбережение функционирования самих объектов энергосистем, так и на защиту оборудования от ненормальных режимов работы.
Релейная защита автоматически ликвидирует действие повреждений и ненормальных режимов в электрической части энергосистем и является важнейшей автоматикой, обеспечивающей их надёжную и устойчивую работу.
Рост нагрузок, протяжённости линий электропередачи, усиление требований к устойчивости энергосистем усложняют условия работы релейной защиты и повышают ее основные требования такие как быстродействие, чувствительность и надёжность. В связи с этим ведется непрерывный процесс совершенствования технологий релейной защиты, направленной на создание все более совершенных защит, отвечающих требованиям современной энергетики.
В настоящее время широкого применения находят защиты с использованием микропроцессорных устройств. Данная техника полностью отвечает специфическим требованиям российской энергетики, доступны в обслуживании и легко интегрируются в автоматизированные системы РЗА, управления и контроля подстанций и электрической части станций любого уровня.
В данной работе при проектировании подстанции на первом этапе был произведён и обоснован выбор подстанционного оборудования. Далее были рассчитаны токи короткого замыкания, произведённые при помощи программного обеспечения. Токи рассчитаны для максимального и минимального режимов в объёме, необходимом для релейной защиты и сведены в таблицу. Затем был произведён выбор типа релейной защиты и автоматики для проектируемой тупиковой подстанции. При этом подробно были рассчитаны параметры срабатывания защит на микропроцессорной элементной базе.