Таким образом
Ударный ток в рассматриваемой точке составит
где
Для точки короткого замыкания
С учетом влияния сопротивления нагрузки xнагр = 1,2 суммарное сопротивление до точки К2 составит:
Для точки короткого замыкания расчетные точки достаточно взять на шинах ГПП (точка К2), т.к. протяженность линии незначительна (l = 0,84 км).
Для расчета заземлания ГПП (К1) необходимо определить ток однородного к.з. в точке К1. Для этого составляем схему нулевой последовательности до точки К1, в которую войдет лишь линия 110 кВ своим индуктивным сопротивлением. Сопротивление нулевой последовательности линии определяется из соотношения
Сопротивление трансформатора 125 МВА в именованных единицах равно
Результирующее сопротивление схем обратной и прямой последовательности равны
Ток однофазного к.з. в точке К1 составит:
5.2 Расчет токов короткого замыкания в электроустановках до 100
В элеватора
Расчет токов к.з. в сети напряжением 0,4 кВ выполняем в именованных единицах. Все элементы сети на стороне ВН трансформатора рассматриваются как источник неограниченной мощности. Работа трансформаторов предприятия раздельная. Сопротивление элементов схемы высшего напряжения до трансформатора предприятия в именованных единицах составляет
Приводим сопротивление ситемы электроснабжения к напряжению 0,4 кВ
Определяем сопротивление трансформаторов предприятия
Рассчитаем ток к.з. в точке К1 (рисунок 2) на вводе низшего напряжения ТП.
Суммарное реактивное сопротивление равно
Суммарное сопротивление активное (кроме сопротивлений элементов системы электроснабжения высшего напряжения и трансформатора ТП) должно учитывать переходные сопротивления контактов. Для этой цели в расчет вводим добавочное сопротивление, которое на шинах подстанции составит 15 мОм.
Ток в точке К1 равен:
Ударный ток в точке К1
Аналогично рассчитываем ток к.з. в других точках цеховой сети, при этом учитываем сопротивление контактов. Результаты расчетов приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Расчетные значения токов к.з. в низковольтной сети
Точка | xS, мОм | rдоб, мОм | rS, мОм | IК, кА | iуд, кА |
К2 | 13,22 | 20 | 70,23 | 3,23 | 4,56 |
К3 | 13,22 | 20 | 70,23 | 3,23 | 4,56 |
К4 | 13,22 | 20 | 70,23 | 3,23 | 4,56 |
К5 | 13,22 | 20 | 70,23 | 3,23 | 4,56 |
К6 | 9,72 | 25 | 98,83 | 2,32 | 3,28 |
К7 | 8,58 | 25 | 71,33 | 3,21 | 4,53 |
К8 | 9,11 | 25 | 67,83 | 3,38 | 4,76 |
К9 | 5,71 | 25 | 42,83 | 5,35 | 7,5 |
К10 | 13,22 | 20 | 70,23 | 3,23 | 4,56 |
К11 | 13,22 | 20 | 70,23 | 3,23 | 4,56 |
К12 | 10,21 | 25 | 75,53 | 3,03 | 4,28 |
К13 | 13,11 | 20 | 69,73 | 3,24 | 4,57 |
К14 | 13,22 | 25 | 116,83 | 1,96 | 2,77 |
К15 | 8,9 | 25 | 53,94 | 4,23 | 5,96 |
К расчету току к.з.
Рисунок 3
6.1 Выбор высоковольтных кабелей для распределительной
сети напряжением 10 кВ
Передачу электроэнергии от источника до приемного пункта осуществляем кабельными линиями. Сечение жил кабелей выбираем по техническим и экономическим условиям.
Начальное условие – соответствие выбранного номинального питающего напряжения 10 кВ напряжению устанавливаемого оборудования, в данном случае кабельных линий.
Далее, согласно ПУЭ, определяем экономическое сечение в зависимости от экономической плотности тока по формуле
где
Расчетный ток линии принимаем при нормальной нагрузки без учета повышенной нагрузки при авариях и ремонтах. полученное сечение проводника округляем до ближайшего стандартного значения.
Выбираем сечение кабеля для питания трансформаторной подстанции 3 цеха элеватора с учетом транзитной мощности, потребляемой вторым цехом и МИС.
Максимальная нагрузка составит S = 4276,55 кВА. Токовая нагрузка между питающими кабелями распределяется поровну. Продолжительность использования максимальной нагрузки 4500 часов.
Определяем расчетный ток нагрузки
Расчетный ток на один кабель
Для кабеля с бумажной изоляцией и алюминиевыми жилами