Шина А1 (квт). Шина А2 (квт). Расчет токов короткого замыкания

Шина А1 (кВт)

Шина А2 (кВт)

2. Питательный насос 30,23 1. Дымосос 55,44 3. Циркуляционный насос 11,48 9. Освещение 5,55 4. Пожарный насос 6,19     5. Циркуляционный насос 4,29     6. Дожимной компрессор 1,74     7. Вентилятор 0,89     8. КИПиА 1,58     9. Освещение 5,54     Итого 50,4% 61,94 Итого 49,6% 60,99

4 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

4.1. При расчете токов короткого замыкания [ 1 ] будем учитывать, что питающая сеть имеет большой запас по мощности (не ограничивает ток КЗ), а ток короткого замыкания ограничивается сопротивлением тех элементов, по которым он проходит (кабели, выключатели, трансформаторы). Контрольные точки К1, К2 (см. схему) выбраны так, чтобы токи КЗ были максимальными.

4.2. Для расчета составим эквивалентную схему замещения. Эквивалентная схема для расчёта токов короткого замыкания изображена на рис. 2.

Рисунок2 - Эквивалентная схема для расчета токов короткого замыкания

Z1 – сопротивление кабельной линии W2;

Z2 – переходное сопротивление выключателя Q4;

Z3 – переходное сопротивление выключателяQ5;

Z4 – эквивалентное сопротивление трансформатораT2;

Z5 – переходное сопротивление выключателяQ8;

Z6 – переходное сопротивление выключателя Q21;

Z7 – сопротивление кабельной линии W13;

Z8 – переходное сопротивление магнитногопускателяКМ8. 

По току короткого замыкания в точке К1 проверяем коммутационную способность автоматических выключ. Q1–Q8, в точке К2 – выключателей Q9-Q21.

4.3. Для трансформатора ТМ-100/6/0,4 по справочным данным имеем:

Рx = 0,33 кВт, Рк = 1,97 кВт, Uк = 4,5%,  Iх = 2,6%,

Определяем сопротивление трансформатора, мОм:

где: UH – номинальное напряжение обмотки низшего напряжения, B;

SH – номинальная мощность трансформатора, кВА;

мОм

, мОм

= , = мОм

4.4. Сопротивление линии W2(кабеля с алюминиевой токопроводящими жилами сечением 16 мм2) определим по формуле:

XФ=X0·L=0,08·0,2=0,016 Ом

Приведем полученные сопротивления к НН:

4.5. Значение переходных сопротивлений выключателей Q4, Q5, Q8 принимаем по рабочему току 210 А равным rК =0,6 мОм [ 1, табл. П9.5 ]Полное сопротивление до точки К1 равно:

R1 = 1,33+0,6+0,6+28,4+0,6 = 31,5 мОм

Х1 = 0,06+58,35 = 58,4 мОм

66,4 мОм

4.6. Сопротивление линии W13(кабеля с алюминиевой токопроводящей жилой с допустимым током 211 А, сечением по [1, с. 109 мм2] 120 мм2), протяженностью  0,5 км определим по формуле:

XФ=X0·L=0,08·0,5=0,04 Ом= 40 мОм

4.7. Значение переходного сопротивления выключателя Q21 и магнитного пускателя КМ8 принимаем аналогично п. 4.5.

4.8. Полное сопротивление до точки К2 равно:

, 31,5+0,6+122+0,6=154,7 мОм

∑Х2= 58,4+40 = 98,4 мОм,

, 183,3 мОм

4.9. Определим ток трехфазного короткого замыкания в точке К1:

,

гдеUCP = 1,05∙UНОМ =1,05·380≈400 В – среднее значение напряжения,

Ток трехфазного короткого замыкания в точке К1:

кА

Ток трехфазного короткого замыкания в точке К2:

кА

4.10.Определим ударный коэффициент КУ           для каждой точки

По индуктивному сопротивлению при трехфазном КЗ определим индуктивность цепи LK. X/R = 98,41/154,7 = 0,64 => КУ = 1,03 [ 1, с. 84 ]

Постоянная времени цепи КЗ равна  с, текущее время t = 0,01+ tс.откл= 0,01 + 0,025 = 0,035 с, где tс.откл= 0,025 с (собственное время отключения выключателя):

1 + 0,5 = 1,5.

4.11.  Ударные токи определим по выражению:

IУ1У·√2·I3КЗ

Ударные токи в контрольных точках равны, кА:

IУ1У·√2·I3кз= 1,03·1,41·3,5 =5,1 кА

IУ2У·√2·I3кз= 1,03·1,41·1,3 = 1,9 кА


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: