3tom149

3tom149



4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 300

najmniej pięciu lat. Liczba transformatorów powinna być możliwie mała, należy jednak uwzględnić konieczność zasilania ważnych odbiorców również w przypadku uszkodzenia największego transformatora w stacji. Stacje SN zasilające odbiorców nie wymagających dużej pewności zasilania są budowane jako jedno- lub dwutransformatorowe. Stacje 110 kV i wyższych napięć są przeważnie dwutransformatorowe. Stacje z trzema i więcej transformatorami mogą być budowane w przypadku zasilania odbiorców o bardzo dużych okresowych zmianach obciążenia, rozbudowy stacji dwutransformatorowej lub wydzielenia zasilania odbiorów o bardzo dużych wahaniach obciążenia, uciążliwych dla innych odbiorników zasilanych z tej samej stacji (głównie w zakładach przemysłowych).

Obciążenie transformatorów i autotransformatorów w normalnych warunkach pracy nie powinno być większe od ich mocy znamionowej. Obciążenie szczytowe transformatorów 110 kV/SN w końcu pięcioletniego okresu pracy nie powinno przekraczać 90% mocy znamionowej transformatora — jeśli w stacji zainstalowany jest tylko jeden transformator, natomiast jeśli są zainstalowane dw-a transformatory, to moc każdego z nich nie powinna być mniejsza niż 75% obciążenia szczytowego.

Dopuszczalne ze względów technicznych obciążenia i przeciążenia transformatorów olejowych dwuuzwojeniowych o naturalnym obiegu oleju podaje norma PN-71/E-81000 [4.26]. Wykresy i tablice pomocnicze do obliczeń podano dla dwóch poziomów trwałości termicznej izolacji transformatora: znamionowej (25 lat) i zmniejszonej (o 1% na jeden przypadek przeciążenia) oraz dla pięciu różnych temperatur otoczenia: —10,0, +10, + 20 i + 30°C. Maksymalne dopuszczalne przeciążenie zakłóceniowe transformatora wynosi 1,5 /jv — przy założeniu znamionowej trwałości izolacji oraz 2/v — przy zmniejszonej trwałości termicznej izolacji.

Podstawę do wyznaczenia mocy znamionowej SNTr transformatora stanowi uporządkowany wykres obciążenia dobowego — rys. 4.31 — znany lub przewidywany.


Rys. 4.31. Wykres uporządkowany dobowego obciążenia transformatora

Średnią kwadratową obciążenia transformatora w ciągu doby S2 oblicza się ze wzoru

w którym: t,- — kolejny rozpatrywany przedział czasu (np. 1 h), S, — średnia wartość obciążenia transformatora w czasie t,.

Odcięta punktu wykresu o rzędnej równej 52 dzieli dobę (24 h) na dwa przedziały' czasowe: tp — w którym obciążenie transformatora jest mniejsze, oraz tk — w którym obciążenie jest większe od S2. Dla każdego z przedziałów czasu tp i tk oblicza się wg wzoru (4.2) średnią kwadratową obciążenia: początkowego — Sj i końcowego — Si. Moc znamionowa transformatora powinna spełniać nierówność

4.4. DOBÓR ELEMENTÓW TORÓW GŁÓWNYCH


.301


Sj_


s2

ę >ZŁ~ •JATr ^ K ~ "


(4.3)


w której Kp i Kk — współczynniki liczbowe określone w [4.26] w postaci wykresów (rys. 4.32) i tablic.

Ze wzoru (4.3) wynika: Kk: Kp = S?: S2.



Rys. 4.32. Wartości dopuszczalnych obciążeń transformatorów Kk = f(Kp,tk) przy 3a = +203C i założonej znamionowej trwałości izolacji, wg [4.26]


Podana procedura umożliwia również wyznaczenie dowolnej wielkości spośród Śj;, S*, tp lub tk (przy znanych pozostałych) oraz przy znanej SNTt.

Obciążalność transformatorów innych niż olejowe o naturalnym obiegu oleju określają ich producenci.

Należy dążyć do tego, aby moc i rodzaj transformatorów w stacjach były jednakowe oraz aby transformatory były obciążone mocą ekonomiczną (patrz rozdz. 6).


Tablica 4.10. Moce zwarciowe na zaciskach transformatora od strony zasilania, wytrzymywane przez transformator, wg PN-83/E-06040 [4.22]

Napięcie znamionowe sieci zasilającej

u*

kV

Najwyższe napięcie sieci zasilającej

vm

kV

Moc zwarciowa 5*

MVA

6; 10; 15; 20

7,2; 12; 17,5; 24

500

30

36

1000

60

72,5

3000

110

123

6000

220

245

20000

400

420

40000



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
3tom145 4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 292b) Rys. 4.25. Miejska stacja transformatorowo-rozdzielcza 1
Laboratorium Elektroniki cz II 2 22 rezystancja Ra powinna być pomijalnie mała w stosunku do rezy
3tom143 4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 288 dół ściekowy, zatrzymujący co najmniej 20% (zalecane 40%)
3tom141 4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 284 Drzwi do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia po
3tom142 4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE W celkach rozdzielnic otwartych, w których znajdują się urządz
3tom146 4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 294 4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 294 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
3tom147 4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 296 powinny być większe niż 1% w stosunku rocznym. Tory prądow
3tom148 4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE Tylko nieliczne firmy produkują rozdzielnice w obudowach trójf
3tom161 4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 324 uzwojeń przekladnika na napięcie międzyprzewodowe powinien
Pytanie 16: Które z poniższych stwierdzeń jest NAJMNIEJ odpowiednim opisem tego, jak powinny być łag
kolumny. Jednocześnie powinna być możliwie najmniej lotna. Faza ciekła powinna być Imała i nie reago
all27 129 Kontynuowanie leczenia powinno być możliwe przez wicie 1 łat Oznacza to, że kobieta powin
Według danych z rejestru KRS liczba stowarzyszeń wzrosła w przeciągu pięciu lat o 31 % z 43 518 w 20
DEKLARACJE ŚRODOWISKOWE ITB CERTYFIKATY I REKOMENDACJE ITB co najmniej od pięciu lat WŁASNE
3tom140 282 4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE Stacje słupowe (rys. 4.17) mogą być tylko jednotransformat
skanowanie0011 I MO Alkohol Testy MAS T Udzielenie co najmniej pięciu twierdzących odpowiedzi na pyt
skan0297 300 Elektrochemia 300 Elektrochemia ^nh4oh aNH4 pA b = pOH + lg skąd, po uwzględnieniu (6.6

więcej podobnych podstron