ВВЕДЕНИЕ 8
1. ВЫБОР СХЕМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
1.1. Главная схема электрических соединений проектируемой п/ст 9
1.2. Режим заземления нейтралей трансформаторов 11
1.3. Выбор сечения кабельной линии 12
1.4. Расчет суммарного емкостного тока замыкания на землю 13
2. ВЫБОР ВИДА И ИСТОЧНИКА ОПЕРАТИВНОГО ТОКА
2.1. Выбор вида оперативного тока 15
2.2. Выбор источников оперативного тока 15
2.3. Выбор трансформатора собственных нужд на сторону 10 Кв 15
2.4. Выбор трансформатора собственных нужд распределительного
пункта 17
2.5. Выбор предохранителей на трансформатор собственных нужд 18
3. ВЫБОР СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
3.1. Определение суммарной максимальной нагрузки подстанции 19
3.2. Выбор трансформаторов 110/10 кВ 19
3.3. Выбор трансформаторов 10/0,4 кВ 20
3.4. Выбор трансформаторов 10/0,4 кВ на распределительный пункт 20
4. РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
4.1. Ручной расчет токов короткого замыкания 22
4.2. Параметры расчета токов короткого замыкания в программе ТоКо... 25
5. ВЫБОР И ПРОВЕРКА КОММУТАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ
5.1. Выбор и проверка коммутационной аппаратуры на высокой стороне 27
5.2. Выбор и проверка коммутационной аппаратуры на низкой стороне... 30
6. ВЫБОР ВИДОВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
6.1. Выбор видов релейной защиты и автоматики кабельной линии 35
6.2. Выбор видов релейной защиты и автоматики электродвигателя 36
6.3. Выбор видов релейной защиты и автоматики трансформатора
10/0,4 кВ 37
6.4. Выбор видов релейной защиты и автоматики вводного выключателя 38
6.5. Выбор видов релейной защиты и автоматики секционного
выключателя 38
6.6. Выбор видов релейной защиты и автоматики трансформатора
напряжения 38
6.7. Выбор видов релейной защиты и автоматики трансформатора
220/10 кВ 39
6.8. Выбор видов релейной защиты и автоматики воздушной линии 40
7. ВЫБОР ТИПОИСПОЛНЕНИЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
7.1. Выбор типоисполнения устройств релейной защиты и автоматики
кабельной линии 10 кВ 42
7.2. Выбор типоисполнения устройств релейной защиты и автоматики
электродвигателя 10 кВ 43
7.3. Выбор типоисполнения устройств релейной защиты и автоматики
трансформатора 10/0,4 кВ 44
7.4. Выбор исполнения устройств релейной защиты и автоматики
вводного выключателя 10 кВ 44
7.5. Выбор исполнения устройств релейной защиты и автоматики
секционного выключателя 10 кВ 45
7.6. Выбор исполнения защиты от дуговых замыканий 45
7.7. Выбор исполнения устройств релейной защиты и автоматики
ячейки трансформатора напряжения 45
7.8. Выбор исполнения устройств релейной защиты и автоматики
трансформатора ТДН-110/10 кВ 46
7.9. Выбор исполнения устройств релейной защиты и автоматики
воздушной линии 110 кВ 46
8. РАСЧЕТ УСТАВОК УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
8.1. Расчет уставок устройств релейной защиты и автоматики
электродвигателя 10 кВ 47
8.2. Расчет уставок устройств релейной защиты и автоматики
трансформатора 10/0,4 кВ на стороне низкого напряжения 54
8.3. Расчет уставок устройств релейной защиты и автоматики кабельной
линии 10 кВ 62
8.4. Расчет уставок устройств релейной защиты и автоматики
секционного выключателя 71
8.5. Расчет уставок устройств релейной защиты и автоматики вводного
выключателя 76
8.6. Расчет уставок устройств релейной защиты и автоматики кабельной
линии, отходящей от шин распределительного пункта 80
8.7. Расчет уставок устройств релейной защиты и автоматики
трансформатора на распределительном пункте 83
8.8. Расчет уставок устройств релейной защиты и автоматики
трансформатора напряжения 86
8.9. Расчет уставок устройств релейной защиты и автоматики
трансформатора 110/10 кВ 90
8.10. Расчет уставок устройств релейной защиты и автоматики
воздушной линии 110 кВ 98
9. ПРОВЕРКА НА ДОПУСТИМУЮ ПОГРЕШНОСТЬ
ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА НА СТОРОНЕ НН ТРАНСФОРМАТОРА 104
10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ПОДСТАНЦИИ
10.1. Расчет потребления электроэнергии светильниками 106
10.2. Использование солнечных модулей PSM4-150 для компенсации
затрат на освещение подстанции 109
10.3. Проектирование системы солнечного ЭС подстанции 116
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 118
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Релейная защита осуществляет автоматическую ликвидацию повреждений и ненормальных режимов в электрической части энергосистем и является важнейшей автоматикой, обеспечивающей их надежную и устойчивую работу.
В настоящее время развивается комплекс устройств релейной защиты и автоматики, выполненных на микропроцессорных устройствах. Применение таких устройств позволило реализовать более сложные алгоритмы измерительных и пусковых органов. Микропроцессорные системы способны обрабатывать вводимые в них данные и управлять внешними устройствами.
Проектирование релейной защиты и автоматики (РЗА) элементов
электрооборудования электроэнергетических систем осуществляется по
нормативным требованиям и стандартам.
Использование возобновляемых источников энергии малой генерации на подстанциях позволяет компенсировать затраты на собственные нужды объекта (например, рабочее освещение в ночное время).
Проектирование релейной защиты и автоматики двухтрансформаторной узловой подстанции было произведено согласно действующим нормативным техническим документам «ФСК ЕЭС». Следовательно, данный проект может быть реализован и исправно функционировать в течении срока службы. Проектирование выполнялось на основе терминалов фирмы ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы», имеющей производственные и сервисные площадки в России, что обеспечивает быстрый доступ к продуктам и услугам.
Ограниченность энергоресурсов, ухудшение экологической обстановки привело к серьезному изменению политики промышленно развитых стран в области энергетики. На смену традиционным источникам энергии приходят альтернативные источники энергии, в частности, солнечная энергетика.
В проекте, в качестве компенсации собственных нужд РП и стороны НН ПС, используются солнечные модули «Рязанского завода металлокерамических приборов» PSM4-150, собранные в солнечную батарею, энергии которой достаточно для обеспечения затрат на СН, что подтверждает эффективность использование ВИЭ в рамках применения энергосберегающих технологий на территории крупного мегаполиса.