ВВЕДЕНИЕ 6
1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ, ПОДКЛЮЧЕННОЙ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ 7
1.1 Выбор основного оборудования 7
1.1.1 Выбор схемы РУ стороны ВН 110 кВ 7
1.1.2 Выбор схемы РУ на стороне НН 10 кВ 8
1.1.3 Выбор схемы РП 10 кВ, питаемого от шин НН ПС 8
1.1.4 Режим заземления нейтралей трансформаторов 9
1.1.5 Выбор сечения КЛ от шин НН ПС к РП 10
1.1.6 Система оперативного тока 10
1.1.7 Выбор предохранителей 11
1.1.8 Выбор силовых трансформаторов 12
1.1.9 Выбор сечения ВЛ 14
1.2 Расчет токов короткого замыкания 15
1.2.1 Ручной расчет токов короткого замыкания 15
1.2.2 Расчет токов короткого замыкания в программе ТОКО... 17
1.2.3 Результаты расчетов для различных режимов работы 20
1.3 Выбор различных видов коммутационных аппаратов 22
2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЗА 35
2.1 Выбор типоисполнения терминалов РЗА на стороне 10 кВ 35
2.2 Выбор типоисполнения терминалов РЗА на стороне 110 кВ ... 42
2.2.1 Силовой трансформатор 110/10 кВ 42
2.2.2 Воздушная линия 110 кВ - двухцепная с отпайкой 45
2.3 Расчет параметров устройств релейной защиты и автоматики
10 кВ 50
2.3.1 Выключатели и ячейки КРУ 10 кВ к отходящему присоединению электродвигателя 10 кВ 50
2.3.2 Выключатели и ячейки КРУ 10 кВ к отходящему присо¬
единению трансформаторов 10/0,4 кВ от шин НН и установленных в РП 61
2.3.3 Выключатели и ячейки КРУ 10 кВ КЛ к РП 71
2.3.4 Секционный выключатель и ячейка КРУ 10 кВ СВ 79
2.3.5 Вводные выключатели и ячейки КРУ 10 кВ ВВ 85
2.3.6 Ячейка ТН секций шин НН и РП 10 кВ 90
2.4 Расчет параметров устройств РЗА силового трансформатора 92
2.5 Расчет параметров устройств РЗА питающих линий 110 кВ ... 100
2.6. Проверка на допустимую погрешность трансформаторов ток 112
3. ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ ДЛЯ НУЖД РЕЛЕЙНО ЗА¬
ЩИТЫ, АВТОМАТИКИ И СВЯЗИ. НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 114
3.1 Системы РЗА, выполненные для работы по ВЧ-каналу 114
3.2 Сравнение характеристик высокочастотной и волоконно-оптической связи 118
3.3 Расчет параметров проектируемого ВЧ-канала 119
3.4 Система мониторинга состояния ВЧ-тракта в целях контроля
и своевременной автоматизированной плавки гололеда 128
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 133
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
В соответствии с [4, п. 1.3.4] выбираем схему «Два блока (линия-трансформатор) с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий - 4Н» (применяется на напряжении 35-220 кВ для тупиковых или ответвительных двухтрансформаторных подстанций) (рис. 1.1).
Наиболее предпочтительны ТТ встроенные в оборудование (выключатели), с 4 вторичными обмотками: счетчик, измерения, основная и резервные защиты трансформатора.
ТТ также необходимы в нейтралях трансформаторов для подключения токовых защит нулевой последовательности (ТЗНП).
Наиболее предпочтительны ТН антиферрорезонансный с 3 вторичными обмотками (одна для счетчиков).
В данном работе при проектировании подстанции на первом этапе был произведён и обоснован выбор подстанционного оборудования.
Расчёт токов нормального, утяжеленного и аварийного режимов был произведён вручную и при помощи программного обеспечения. Токи рассчитаны для максимального и минимального режимов в объёме, необходимом для релейной защиты и сведены в таблицу.
На следующем этапе был произведён выбор типа релейной защиты и автоматики для проектируемой подстанции, двухцепной линии с духсторонним питанием и РП. При этом подробно были рассчитаны параметры срабатывания защит на микропроцессорной элементной базе. Основным поставщиком устройств РЗА было выбрано ООО НПП «ЭКРА».
Далее было приведено исследование преимуществ и перспектив высокочастотной связи для нужд релейной защиты, автоматики и связи в электро-энергетике. Более подробно была рассмотрена новая возможность аппаратуры высокочастотной связи по контролю и своевременному обнаружению гололедно-изморозиевых отложений на воздушной линии, представляющих опасность для её конструкции.