Како конфигурисати трафостаницу типа кутија?
Sep 23, 2020
1. Конфигурација високонапонске бочне подстанице
(1) Кутијасти трансформатори су подељени на тип терминала и прстен мреже према примарном начину ожичења високонапонске стране. Није потребно размотрити додатно ожичење промјеном прикључне кутије: ако високонапонска страна има један улаз и више излаза или више улаза и један излаз (углавном један улаз, два излаза или три излаза или два улаза, један излаз или два излаза) ), оба То се може сматрати променом мрежасте кутије прстена.
(2) Високонапонска страна европске трафо-станице има конфигурацију прекидача. Постоје и комбинована заштита прекидача оптерећења и осигурача. Узимајући у обзир цену кутијастог трансформатора, када капацитет боксог трансформатора не прелази 800 кВ · А, а захтеви за конфигурацијом високонапонске бочне заштите нису високи, потоњи се често користи.
(3) Већина високонапонских прекидача оптерећења у европској подстаници са сандуком су прекидачи оптерећења сумпор-хексафлуорида типа ФЛН-12.
(4) Називна струја заштитне високонапонске талине осигурача бира се следећом формулом:
Ирр=КИгмак
Где Ирр —— називна струја топљења, А;
К-коефицијент, обично 1,3:
Игмак —— Називна струја високонапонске стране трансформатора.
(5) Узимајући у обзир безбедност рада и одржавања, бочна конфигурација високотлачног трансформаторског трансформатора треба да испуњава следеће захтеве.
Вхен Уређај за уземљење је када је прекидач терета искључен како би се осигурала сигурност одржавања.
Свитцх Прекидач оптерећења и изолациона склопка међусобно су закључани како би се осигурао сигуран рад.
(6) Америчка подстаница са кутијама састављена је у истој кутији уроњеној уљем јер су високонапонски комбиновани електрични уређај и трансформатор прекидача-осигурача комбиновани у један, укључујући позициони прекидач оптерећења, резервни осигурач, прикључни осигурач и трансформатор. Врста прстенасте мреже остварује се променом интерног прикључног краја прекидача оптерећења.
2. Конфигурација нисконапонског главног разводног ормана бок-станице
Нисконапонски главни разводни орман разводне подстанице генерално треба да буде опремљен долазним нисконапонским растављачким прекидачем, нисконапонским главним осигурачем и нисконапонским главним уређајем за мерење. Нисконапонски изолациони прекидач треба да задовољи потребе свакодневног одржавања и мора бити инсталиран. Нисконапонски главни прекидач се бира према капацитету трансформатора и струји кратког споја на месту уградње прекидача.
Нисконапонски трансформаторски главни прекидачи углавном користе интелигентне прекидаче рамног типа, а захтеви за њихов избор и подешавање су следећи.
(1) Називна струја прекидача. Генерално је довољно 2,0 до 2,5 пута већа од вредности капацитета трансформатора. Одговарајућа називна прекидна струја већа је од вредности струје кратког споја на нисконапонској страни трансформатора, а калибрација је ретко потребна.
(2) Дуго временско кашњење (тј. Обрнуто временско ограничење, преоптерећење) прекомерна струја подешавања тренутне Лсет, потребно је да задовољи Ин≤Исет1≤Из. Међу њима је Ин називна струја нисконапонске стране трансформатора, а Из тренутна носивост нисконапонске магистрале. Да би у потпуности искористио капацитет трансформатора без утицаја на његов век трајања, Исет1 треба да буде једнак или близу Ин.
(3) Кратко временско кашњење (тј. Одређено време, прекомерна струја) преко струје и подешене струје Исет2, потребно је да испуни 1.2Ифј≤Исет2≤Ид / 1.3. Међу њима, Ифј је вршна струја краткотрајног оптерећења трансформатора, а Ид струја једнофазног земљоспоја трансформатора. Овај захтев је лако испунити за трансформаторе повезане на Д и ин11, али није лако испунити трансформаторе повезане на И и ин0. То је разлог зашто се трансформатори Д и ин11 често користе у трансформаторима са кутијама. Време подешавања краткотрајног ослобађања преко струје нисконапонског главног прекидача трансформатора је обично 0,6 с, што може осигурати да временска разлика са прекидачем следеће фазе не буде мања од 0,2 с.
(4) Тренутна тренутна вредност подешавања прекострујне струје Исет3. Због заштите од прекомерне струје са кратким кашњењем, како би се осигурала боља селективност, вредност Исет3 може се поставити већа, углавном Исет1, што је 12-15 пута више од вредности.
3. Уређај за аутоматску компензацију реактивне снаге кутијске подстанице
Према важећим националним стандардима, капацитет компензације јалове снаге мора бити конфигурисан у складу са 30% капацитета трансформатора, што наравно испуњава захтеве под условима високог природног фактора снаге. Међутим, брзом популаризацијом индуктивних кућних апарата као што су клима уређаји, машине за прање веша, фрижидери, штедне лампе итд., Конфигурација од 30% капацитета трансформатора понекад не постигне жељени ефекат. Требало би да се конфигурише према 40% до 60% капацитета трансформатора, а 10 контролних петљи се аутоматски надокнађује. Иако су се трошкови повећали, трошкови целокупне промене кутије су занемарљиви, а ефекат компензације добар.
4. Конфигурација нисконапонске утичнице
Број петљи нисконапонског излазног ормана подстанице са кутијама обично се одређује према расподели оптерећења у његовом подручју напајања и 1 до 3 петље су правилно резервисане. Спецификација и модел прекидача одабраних за сваку петљу одређују се према одговарајућем прорачунатом оптерећењу од. Захтеви за избор и подешавање нисконапонских прекидача сваког улагача слични су захтевима главних прекидача трансформатора. Али претпоставка је да се зна прорачуната струја оптерећења сваког хранилице. Може се разумно конфигурисати.






