Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Расчёт районной распределительной подстанции

Тип Реферат
Предмет Физика
Просмотров
981
Размер файла
1 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Расчёт районной распределительной подстанции

Задание

Спроектировать замкнутую районную электрическую сеть и распределительную сеть, питающуюся от районной сети.

Таблица 1. Параметры системы и линий

Схема распределительной

сети

Длина, кмДлина сети питания ГПП, км

Район климатических условий

A-ac-ab-dA-cc-da-b
Рис. 14150170809022012090II

Таблица 2. Параметры системы

Мощность нагрузки / коэффициент

мощности в узлах, МВА

Точка подключения

ГПП

Мощность нагрузки ГПП, МВА

/

Т max
аbсd
33/0.816/0.813/0.918/0.9a8/0.93500

Таблица 3. Данные трансформаторных подстанций

ТП №1ТП №2

Мощность нагрузки ТП,

кВА

Длина сети,

питающей ТП, м

Схема соединения

Мощность нагрузки ТП,

кВА

Длина сети,

питающей ТП, м

Схема соединения
400/0.8500Рад.950/0.8700Маг.

Таблица 4. Данные трансформаторных подстанций

ТП №3ТП №4

Мощность нагрузки ТП,

кВА

Длина сети,

питающей ТП, м

Схема соединения

Мощность нагрузки ТП,

кВА

Длина сети,

питающей ТП, м

Схема соединения
180/0.65400Маг.380/0.61200Рад.

Таблица 5. Данные асинхронных двигателей

Номер ТП, от которой питается сеть, питающая потребители

Длина сети, питающей РЩ, м

Двигатель М1

Двигатель М2

Мощ-ность, кВтДлина сети, питаю-щей АД, мСхема соеди-ненияМощ-ность, кВтДлина сети, питаю-щей АД, мСхема соеди-нения
21107550Маг5525Рад.

Таблица 6. Данные асинхронных двигателей

Двигатель М3

Двигатель М4

Двигатель М5

Мощ-ность, кВтДлина сети, питаю-щей АД, мСхема соеди-ненияМощ-ность, кВтДлина сети, питаю-щей АД, мСхема соеди-ненияМощ-ность, кВтДлина сети, питаю-щей АД, мСхема соеди-нения
3525Маг.12530Рад.7540Маг.

Таблица 7. Данные осветительных сетей

Длина сети от шины до РЩ, м

Освещение
Мощность одной распределительной сети освещения, кВтДлина распределительной осветительной сети, мКол – во распределительных осветительных сетей
19015809

Введение

Проектирование электрических сетей и систем в настоящее время является одной из ведущих направлений в современной энергетике, т. к. от правильного проектирования зависит уровень затрат при постройке линии, а так же величина потерь в линии при передаче электроэнергии от электростанции до потребителя.

Задачей проектирования является выбор схемы соединения и параметров отдельных элементов сети с учётом передаваемой мощности и длины линий. При этом учитываются так же условия будущей эксплуатации сети, а именно, экономичность её работы.


1. Составление схемы питания потребителей

Питание трансформаторных подстанций ТП №2, ТП №3 осуществляется по магистральной схеме от ГПП, а ТП №1, ТП №4 – по радиальной схеме.

Питание электродвигателей осуществляется как по магистральной так и по радиальной схеме от РЩ, запитанного от ТП №2.

Питание освещения производится по радиально – магистральной схеме.

Мощность двигателя потребляемая из сети

(1.1)

где = 0,89 по табл. 4.1 [3]

= 0,925 по табл. 4.1 [3]

= 91.1 кВА

Реактивная мощность двигателя

(1.2)

Активная мощность двигателя, потребляемая из сети

(1.3)

Аналогично определим мощности для остальных двигателей.

Результаты расчётов сведём в табл. 1.1

Таблица 1.1. Расчётные величины мощностей двигателей

М1М2М3М4М5
S, кВА91.167.1742.73148.5491.6
Р, кВт81.0859.7838.46133.6981.52
Q, квар41.5430.6318.6264.7441.77

Суммарная мощность двигателей

(1.4)

ΣSдв=81,08 + j41,54 + 59,78 +j30,63 + 38,46 + j18,62 +133,69 + j64,74 + 81,59 + j41,77 = =254,07+j197,3 кВА.

Суммарная мощность нагрузки ТП №1

, (1.5)

где = 760 + j570 кВА по табл. 3

– суммарная мощность осветительной сети.

2. Определение мощности трансформаторов ГПП и ТП

При выборе мощности трансформаторов ГПП необходимо, чтобы в нормальном режиме загрузка их была не ниже 0,7, а в момент аварийного отключения одного из них. Оставшийся трансформатор работал с перегрузкой не более 40%. Поскольку производиться питание от ГПП потребителей 1 и 2 категорий, то на ГПП должно устанавливаться не менее двух трансформаторов с учетом, что в моменты аварии одного трансформатора второй трансформатор должен обеспечить всех потребителей. Цеховые трансформаторные подстанции выполняются однотрансформаторными.

Выбор трансформаторов ГПП [2]

(2.1)

где ;

n – количество трансформаторов на ГПП;

КЗ – коэффициент загрузки, КЗ=0,7

– мощность нагрузки ГПП

= 0,320+j0,240 МВА

= 1,14907+j0,7673 МВА

= 0,117+j0,13679 МВА

= 0,228+j0,304 МВА

Sнагр= 6.4 + j4,8 +0,320+j0,240 +1,149+j0,7673 +0,117+j0,1368 +0,228+j0,304 =

=7,214+j6,248 МВА

Предварительно выбираем трансформатор мощностью 10 МВА

Выбор трансформаторов на однотрансформаторных ТП по [2]

(2.2)

Предварительно выбираем трансформатор мощностью 400 кВА

Предварительно выбираем трансформатор мощностью 1600 кВА

Предварительно выбираем трансформатор мощностью 250 кВА

Предварительно выбираем трансформатор мощностью 400 кВА

3. Определение предварительных потоков мощности на участках РЭС

Т.к. при определении распределения потоков мощности по участкам сети сечения проводов неизвестно, тогда предположим, что вся сеть выполнена проводами одного сечения, находим распределение мощности в сети по длинам участков.

Мощности нагрузок каждого узла РЭС.

S'a= 34,61+j26,05 МВА

Sb= 12,8+j9,6 МВА

S c= 11,7+j5,67 МВА

Sd=16,2+j7,85 МВА

Разносим нагрузку Sd

(3.1)


(3.2)

Суммарная нагрузка в точке b с учётом разнесённой нагрузки

(3.3)

Разносим нагрузку Sb

(3.4)

(3.5)

Эквивалентная длина участка ac

(3.6)


Разрежем кольцо по точке питания. Получим линию с двухсторонним питанием.

Определим мощность, протекающую на участке Аc» и Aa», согласно [1]

(3.7)

(3.8)

Определим мощность, протекающую по участку с "а»

Sc′′а′′=SAc′′ – Sc(3.9)

Определим мощность, протекающую по участку a'bc':

(3.10)

Определим мощность, протекающую по участку c'a:

′ (3.11)

Определим мощность, протекающую по участку с′b′:

(3.12)

Определим мощность, протекающую по участку b'а':

(3.13)

Меняем направление потока мощности на противоположное:

Sа′b=13,05+j8,01 МВА

Определим мощность, протекающую по участку сd:

(3.14)

Определим мощность, протекающую по участку db:

(3.15)

Меняем направление потока мощности на противоположное:

Sbd=0,2 – j1,59 МВА


4. Выбор номинального напряжения РЭС

Для ориентировочного определения напряжения сети воспользуемся формулой Стилла, так как выполняется условие: P<60 МВт, l<250 км, согласно [1]

(4.1)

Определим номинальное напряжение на главных участках Ас и Aa:

кВ

кВ

Необходимо просчитать сеть при разных напряжениях для выбора экономически более выгодного. Зададимся напряжениями Uн=110 кВ и Uн=220 кВ.

5. Выбор сечения РЭС

По выбранному напряжению и предварительным потокам мощности определяем сечение проводов РЭС.

Uн = 110 кВ

Для определения сечения необходимо посчитать ток на каждом участке:

(5.1)

А

А

А

А

А

A

Требуемое сечение определим по формуле, согласно [1]

, (5.2)

где jээкономическая плотность тока, jэ=1,1А/мм2 при Т max>3500 час

мм2

Принимаем провод марки АС – 185.

мм2

Принимаем провод АСО-240.

мм2

Принимаем провод АС-70.

мм2

Принимаем провод АС-95.

мм2

Принимаем провод АС-70.

мм2

Принимаем провод АС-70.

Принимаем Uн = 220 кВ

Токи на участках:

А

А

А

А

А

А

Определим требуемые сечения:

мм2

Принимаем провод АСО – 240, так как при напряжении 220кВ это наименьшее допустимое сечение по короне [1].

мм2

Принимаем провод АСО-240.

мм2

Принимаем провод АСО-240.

мм2

Принимаем провод АСО-240.

мм2

Принимаем провод АСО-24

мм2

Принимаем провод АСО-240.

Таблица 5.1. Погонные параметры проводов

Номинальное сечение провода, мм

r0, Ом/км

x0, Ом/кмb0×10-6, См/км

110кВ

220 кВ

110 кВ

220 кВ
700,4280,444-2,55-
950,3060,434-2,61-
1200,2490,427-2,66-
1500,1980,42-2,7-
1850,1620,413-2,75-
2400,1210,4050,4352,812,6

6. Определение потоков мощности при выбранном сечении проводов

Производим расчёт для номинального напряжения РЭС при Uн = 110 кВ

Определяем сопротивление участков сети согласно [1]:

, (6.1)

где r0погонное активное сопротивление линии,

, (6.2)

где x0погонное индуктивное сопротивление линии,

, (6.3)


где b0погонная ёмкостная проводимость линии,

Для участка Аа:

Ом

,

Ом

См

Результаты расчётов на остальных участках сведём в табл. 6.1

Таблица 6.1. Результаты расчётов сопротивлений участков сети

Участок сетиr, Омx, Омb×10-6, См
Аа24,361,95412,5,
ab51,3653,28306
Ac10,8936,45252,9
bd34,2432,4204
cd67,3290,86605
72,7675,48433,5

Разносим нагрузку Sd

(6.4)

(6.5)

Суммарная нагрузка в точке b с учётом разнесённой нагрузки


(6.6)

Разносим нагрузку Sb

(6.7)

(6.8)

Эквивалентное сопротивление участка ac:

(6.9)

Разрезав кольцо по точке питания, получим линию с двухсторонним питанием.

Определим мощность, протекающую на участке Аc» и Aa», согласно [1]

(6.10)

(6.11)

Определим мощность, протекающую по участку a"c»

(6.12)

Определим мощность, протекающую по участку a'bc':

(6.13)

Определим мощность, протекающую по участку a'c':

(6.14)

Определим мощность, протекающую по участку с'b':

(6.15)

Определим мощность, протекающую по участку b'а':

(6.16)

Меняем направление потока мощности на противоположное:

Sbа′=11,12+j8,29 МВА

Определим мощность, протекающую по участку сd:

(6.17)

Определим мощность, протекающую по участку db:

(6.18)

Производим расчёт для номинального напряжения РЭС при Uн = 220 кВ

В связи с тем, что при Uн = 220 кВ РЭС выполнена одним сечением, то распределение мощности на участках будет таким же как и при предварительном расчёте.

Проверка сечений проводников в аварийных режимах.

При Uном=110 кВ:

а) Оборвем участок Аa:

S'Ac= SAc+ SAa(6.19)

S'Ac=(39,84+j23,13)+(35,24+j27,1)=75,08+j50,23 МВА =90,33 МВА;

Величина тока на участке Ас:


А

Длительно допустимый ток для провода марки АСО-240 согласно табл. п. 9 [1]: Iдоп=605 А, 474,19 А<605 А

Так как ток на участке Ас меньше допустимого, следовательно выбранное сечение в корректировке не нуждается.

б) при обрыве участка Ас расчет аналогичен.

А

Длительно допустимый ток для провода марки АС-185 согласно табл. п. 9 [1]: Iдоп=520 А,

474,19 А<520 А

Так как ток на участке Ас меньше допустимого, следовательно выбранное сечение в корректировке не нуждается.

При Uном= 220 кВ:

а) При обрыве участка Аа, по участку Ас будет протекать мощность, равная:

S'Ac= SAc+ SAa

S'Ac=(39,03+j22,43)+(36,28+j24,66)=75,31+j47,09МВА=88,82 МВА

Величина тока на участке Ас:

А


Из табл. п. 9. [1] длительно допустимый ток для провода АС -240: I доп = 605 А

233,09 А< 605 А, т.е. ток на участке меньше допустимого, следовательно выбранное сечение в корректировке не нуждается.

б) при обрыве участка Ас расчет аналогичен.

7. Определение затрат на варианты и выбор оптимального напряжения

Минимум приведённых затрат на вариант определяем согласно [1]:

, (7.1)

где рН – нормативный коэффициент, рН=0,125 [1];

К – капитальные затраты на строительство сети;

Iнб – наибольший ток в линии;

rл – активное сопротивление линии;

время максимальных потерь, согласно [1]

-ежегодные отчисления на амортизацию и текущий ремонт, год-1[1]

(7.2)

ч

β – стоимость потерь электроэнергии, β=2×10-8 тыс. у. е.кВт/ч

Расчёт затрат на вариант при Uн = 110 кВ

Пересчитаем токи, протекающие по участкам


А

А

А

А

А

А

Капитальные затраты на сеть принимаем из таблицы 9.5 [2]. Необходимые данные сведём в табл. 7.1

Таблица 7.1. Стоимость сооружений воздушных линий 110 кВ тыс. у. е./ км

ОпорыРайон по гололёдуПровода сталеалюминиевые сечением, мм2
7095185240
Стальные одноцепные

II

16,516,41818,8

Приведённые затраты для участка Аа:

Приведённые затраты для участка Ас:

Приведённые затраты для участка аc:

Приведённые затраты для участка ab:

Приведённые затраты для участка bd:

Приведённые затраты для участка cd:

Суммарные приведённые затраты на РЭС:

Расчёт затрат на вариант при Uн = 220 кВ

Так как сеть при напряжении 220 кВ выполнена одним сечением, то согласно таблице 9.7 [2] К=21 тыс. у. е./км.

Значения активных сопротивлений сведем в таблицу 7.2

Таблица 7.2. Активные сопротивления участков РЭС

УчастокAaAccаabbdcd
r18,1510,8920,5714,529,6826,62

Приведённые затраты для участка Аа:

Приведённые затраты для участка Аc:

Приведённые затраты для участка cа:

Приведённые затраты для участка ab:

Приведённые затраты для участка bd:

Приведённые затраты для участка cd:

Суммарные приведённые затраты на РЭС:

В связи с тем, что приведенные затраты на строительство линии 110 кВ меньше, чем на строительство линии 220 кВ, принимаем напряжение РЭС равное 110 кВ.

8. Определение потерь мощности в районной сети

Определим потери мощности в максимальном режиме при Uном=110 кВ

По табл. 5.1 рассчитаем сопротивления линий и результаты сведём в табл. 8.1

Таблица 8.1. Результаты расчётов сопротивлений участков сети

Участок сетиr, Омx, Омb×10-6, См
Aa24,361,95412,5
Aс10,8936,45252,9
cа72,7675,48433,5
ab51,3653,28306
bd8.4730.451.82
cd34,2432,4204

Расчёт потерь мощности ведём из точки потокораздела d.

Определим потери мощности на участкеdb:

Мощность генерируемая линией в конце участка согласно [1]:

(8.1)

Мощность в конце участка d:

(8.2)


Потери мощности на участке db, согласно [1]

(8.3)

где активная мощность в конце участка db;

реактивная мощность в конце участка db;

активное сопротивление линии по табл. 8.1;

реактивное сопротивление линии по табл. 8.1;

Мощность в начале участка db:

(8.4)

Мощность в начале участка, генерируемая линией, будет равна мощности, генерируемой в конце участка:

Мощность, вытекающая из узла d в участок db:

(8.5)

∆S'db = S'db - Sdb; (8.6)

∆S'db=1.456-j1.084 – (1.45-j1.37)=0.006+j0.286МВА;

Мощность в конце участка cd:

, (8.7) (8,10)

Потери мощности на участке сd:

(8.8)

;

Мощность в начале участка сd:

(8.9)

Мощность, вытекающая из узла c в участок cd:

(8.10)

Мощность в конце участка ab:

(8.11)

Потери мощности на участке ab:


(8.15)

Мощность в начале участка ab:

(8.16)

Мощность, вытекающая из узла a в участок ab:

(8.17)

Мощность в конце участка ca:

(8.18)

Где ∆Sab(ca) – потери участка ab, протекающие по участку ca;

(8.19)

(8.20)


Потери мощности на участке сa:

(8.21)

Мощность в начале участка ca

(8.22)

Мощность, вытекающая из узла c в участок сa:

(8.23)

Мощность в конце участка Aa

(8.24)

Где – потери мощности на участке аbс учетом генерируемой мощности линии;

(8.25)


Потери мощности на участке Aa

(8.26)

Мощность в начале участка Aa

(8.27)

Мощность, вытекающая из узла A в участок Aa

(8.28)

Мощность в конце участка Ac:

(8.29)

Потери мощности на участке Aс:

(8.30)


Мощность в начале участка Ac:

(8.31)

Мощность, вытекающая из узла A в участок Aс:

(8.32)

Мощность, поступающая в сеть:

(8.33)

9. Определение напряжений в узловых точках районной сети

Определение напряжений в максимальном режиме при Uном=110 кВ

Принимаем согласно рекомендации [1] напряжение в точке питания А:

, (9.1)

Напряжение в узле а согласно [1]

(9.2)


Напряжение в узле d:

(9.3)

Так как напряжение в узле намного меньше, чем на -5% от номинального значения, то нет смысла дальше рассчитывать сеть при этом напряжении.

Прежде чем брать напряжение 220 кВ, определим срок окупаемости РЭС при этом напряжении.

Определение срока окупаемости при напряжении 220кВ

, (9.4)

Где к1 и к2 - капиталовложение но сооружение РЭС при Uн=220кВ и Uн=110кВ соответственно И – суммарная стоимость потерь электроэнергии РЭС.

К1= 17430 тыс.у. е.

К2= 14105 тыс.у. е.

Определим стоимость потерь ЭЭ на каждом участке РЭС.

, (9.5)

Где β=2*10-8 тыс. у. е.

τ=1968,16 ч.

r – сопротивление каждого участка.

I2 – ток, протекаемый на участке.

Uн=110кВ

Σ

Uн=220кВ

Σ

Не смотря на то, что срок окупаемости больше 8 лет, принимаем Uн=220кВ, т. к. при Uн=110кВ нет возможности обеспечить всех потребителей нужным качеством ЭЭ.

8. Определение потерь мощности в районной сети при Uн=220кВ

Определение потерь мощности в максимальном режиме

По табл. 5.1 рассчитаем сопротивления линий и результаты сведём в табл. 8.1


Таблица 8.1. Результаты расчётов сопротивлений участков сети

Участок сетиr, Омx, Омb×10-6, См
Aa18,1565,25390
Aс10,8939,15234
cа20,5773,95442
ab14,5252,2312
bd9,6834,8208
cd26,6295,7572

Расчёт потерь мощности ведём из точки потокораздела d.

Определим потери мощности на участкеbd:

Мощность генерируемая линией в конце участка согласно [1]:

(8.34)

Мощность в конце участка bd:

(8.35)

Потери мощности на участке bd, согласно [1]

(8.36)

где активная мощность в конце участка bd;

реактивная мощность в конце участка bd;

активное сопротивление линии по табл. 8.1;

реактивное сопротивление линии по табл. 8.1;

Мощность в начале участка bd:

(8.37)

Мощность в начале участка, генерируемая линией, будет равна мощности, генерируемой в конце участка:

Мощность, вытекающая из узла b в участок bd:

(8.38)

∆S'bd = S'bd - Sbd;

∆S'bd=0,28 – j11.62 – (0.23-j1.59)=0.05-j10.03МВА;

Мощность в конце участка ab:

(8.39)

Потери мощности на участке ab:

(8.40)


Мощность в начале участка ab:

(8.41)

Мощность, вытекающая из узла a в участок ab:

(8.42)

Мощность в конце участка cd:

, (8,43)

Потери мощности на участке сd:

(8.44)

;

Мощность в начале участка сd:

(8.45)

Мощность, вытекающая из узла c в участок cd:

(8.46)

Мощность в конце участка ca:

(8.47)

Где ∆Sab(ca) – потери участка ab, протекающие по участку ca;

(8.48)

(8.49)

Потери мощности на участке сa:

(8.50)

Мощность в начале участка ca

(8.51)


Мощность, вытекающая из узла c в участок сa:

(8.52)

Мощность в конце участка Aa

(8.53)

Где – потери мощности на участке аbс учетом генерируемой мощности линии;

(8.54)

Потери мощности на участке Aa

(8.55)

Мощность в начале участка Aa

(8.56)


Мощность, вытекающая из узла A в участок Aa

(8.57)

Мощность в конце участка Ac:

(8.58)

Потери мощности на участке Aс:

(8.59)

Мощность в начале участка Ac:

(8.60)

Мощность, вытекающая из узла A в участок Aс:

(8.61)


Мощность, поступающая в сеть:

(8.62)

Определим потери мощности в минимальном режиме

Принимаем величину минимальной нагрузки равной 40% от максимальной. Так как расчет минимального режима такой же, как и расчет максимального режима, то оформим его в виде таблицы.

Таблица 8.2. Расчёт потерь мощности в минимальном режиме

Участок
AaAccaabbdcd
Мощность генерируемая линией -j9.44-j5.66-j10.6-j7.55-j5.03-j13.84
Мощность в конце участка 14.53-j15.3615.88-j53.94.6-j16.755.23-j14.390.108-j5.676.39-j10.06
Потери мощности 0.17+j0.60.71+j2.550.13+j0.460.07+j0.250.0064+j0.0230.08+j0.28
Мощность в начале участка 14.7-j14.7616.59-j51.354.73-j16.295.3-j14.140.1144-j5.656.47-j9.78
Мощность, втекающая в участок S’, МВА14.7-j24.216.59-j57.014.73-j26.895.3-j21.690.1144-j10.686.47-j23.62

Мощность, поступающая в сеть

(8.63)

Определение напряжений в максимальном режиме при Uном=220кВ

Принимаем согласно рекомендации [1] напряжение в точке питания А:


, (9.6)

Напряжение в узле с согласно [1]

(9.7)

Напряжение в узле d:

(9.8)

Напряжение в узле а согласно [1]

(9.9)

Напряжение в узле b:

(9.10)


Напряжение в узле d:

(9.11)

Определение напряжений в минимальном режиме

Принимаем согласно рекомендации [1] напряжение в точке питания А:

, (9.12)

Находим напряжение в узле а согласно [1]

(9.13)

Так как напряжение в узле с не удовлетворяет условию: Ua.min= ± 5% Uном,устанавливаем в источнике питания реактор, мощностью 50 Мвар для компенсации реактиной мощности на участке Ас, и пересчитаем с учетом этого поток мощности в начале участка Ас и напряжение в узле с.

S'Ас=16,59 – j1,35 МВА;

SHAc= S'Ac – SCAc

SHAa=16,59 – j1.35 – (-j5.66)=16.59+j4.31 МВА


Напряжение в узле c:

(9.14)

Напряжение в узле d по формуле [1]

(9.15)

Напряжение в узле с согласно [1]

(9.16)

Напряжение в узле d по формуле [1]

(9.17)

Находим напряжение в узле а согласно [1]


(9.18)

Напряжение в узле b

(9.19)

10. Определение сечения проводов сети, питающей ГПП

Расчётная мощность, потребляемая ГПП равна

Ток в линии, питающей ГПП

(10.1)

Сечение линии выбираем по экономической плотности тока

(10.2)


По условию коронирования минимальное сечение на 220 кВ будет 240 мм2.

Выбор оптимального сечения проводим по экономическим интервалам, исходя из приведённых затрат, учитывая что по условиям надежности электроснабжения ГПП должно питаться двумя параллельными линиями.

(10.3)

Для выбора линии рассмотрим два варианта: 2×АСО-240/32 и 2×АСО-300/39.

Для АСО-300 К=21,6 тыс. у. е./км [2],

Данные для построения сведем в таблицу 10.1

Таблица 10.1. Данные приведенных затрат на каждое сечение

АСО-240/32
I, А5101520
pнKл578.34578.34578.34578.34
И0.0320.1290.290.514
З578.37578.469578.63578.854
АСО-300/39
I, А5101520
pнKл594.86594.86594.86594.86
И0.0250.1030.230.412
З594.885594.963595.09595.272

По данным расчётов строим зависимость приведённых затрат от тока З = f(I) для каждого сечения.

11. Определение напряжения на шинах ГПП в моменты максимальной и минимальной нагрузок

Для определения напряжения на шинах ГПП просчитаем мощность, протекающую по участку с учетом потерь и генерации, в максимальном и минимальном режимах.

Параметры линии, питающей ГПП: r=5.45 Ом, x=19.58 Ом, b=4,68·10-4См.

Для дальнейшего расчета необходимо выбрать трансформаторы ГПП. Условия выбора согласно [1]

(11.1)

По каталогу выбираем трансформатор типа ТРДН-32000/220. Катложные данные трансформатора сведем в таблицу11.1

Таблица 11.1. Параметры трансформатора ТРДН – 32000/220

Диапазон регулирования РПН
230114515011,50,65±12×1%

Определим сопротивления трансформатора согласно [1]

(11,2)

(11.3)

Потери мощности в трансформаторах

(11,4)

Максимальный режим.

Мощность в конце участка а-ГПП

(11.5)

Потери мощности на участке а-ГПП

(11.6)

Мощность в начале участка а-ГПП

(11.7)

Мощность, втекающая в этот участок а-ГПП


(11.8)

Потери напряжения в максимальном режиме на участке а-ГПП

(11.9)

Напряжение на шинах ВН ГПП

(11.10)

Потери напряжения в трансформаторе в максимальном режиме

(11.11)

Минимальный режим.

Sнагр.ГППmin=3.28+j2.5 MBA

Потери в трансформаторе в минимальном режиме

Мощность в конце участка


(11.12)

Потери мощности на участке

(11.13)

Мощность в начале участка

(11.14)

Мощность, втекающая в этот участок

(11.15)

Потери напряжения в минимальном режиме

(11.16)

(11.17)


Потери напряжения в трансформаторе в минимальном режиме

(11.18)

Ответвления на трансформаторе при максимальной нагрузке согласно:

(11.19)

Ответвления на трансформаторе при минимальной нагрузке согласно:

(11.20)

где напряжение холостого хода на стороне НН;

∆ потери напряжения в трансформаторе, приведённые к стороне НН;

напряжение на стороне ВН при максимальной / минимальной нагрузках;

напряжение на стороне НН при максимальной / минимальной нагрузках.

Потери напряжения в трансформаторе, приведенные к стороне НН


Находим при максимальной нагрузке.

Напряжение ответвления в минимальном режиме

Для РПН трансформатора ТРДНС – 32000/220 составляем табл. 11.1. регулируемых ответвлений.

Таблица 11.1. Ступени регулирования РПН трансформатора ТРДНС – 32000/220

№ ступениUст, кВ№ ступениUст, кВ
-1217,8+1222,2
-2215,6+2224,4
-3213,4+3226,6
-4211,2+4228,8
-5209+5231
-6206,8+6233,2
-7204,6+7235,4
-8202,4+8237,6
-9200,2+9239,8
-10198+10242
-11195,8+11244,2
-12193,6+12246,4

В максимальном режиме трансформатор нужно переключить на ответвление +5, и минимальном – +5.

Пересчитаем напряжения на стороне НН при выбранных ответвлениях


12. Определение сечения проводов сети, питающей ТП

Выбор сечения проводов производится по экономической плотности тока:

, (12.1)

где сечение на участке

номинальный ток на участке

jэ – экономическая плотность тока, j = 1.1 А/мм2 при Тmax = 3500 ч.

Результаты расчета сведем в таблицу 13.1. Выбираем кабели марки ААБв

Таблица 13.1. Сечения и параметры кабелей, питающих ТП

участокI, AF, мм2l, мr, Ом
ГПП – ТП12320,915000,62
ГПП – ТП294,285,647000,228
ТП1 – ТП321,9919,9912001,49
ТП3 – ТП410,399,454001,24

13. Определение напряжения на стороне ВН всех ТП. Определить потери напряжения в сети до 1000В

Напряжение на стороне ВН ТП при максимальном режиме.

Радиальная сеть. (ТП №1):

ТП №1: Мощность трансформатора

Выбираем трансформатор типа ТМ-400 с параметрами:

Сопротивления трансформатора

Потери в трансформаторе определим согласно [1]

, (14.1)

Мощность в конце участка ГПП-ТП1

(14.2)

где потери холостого хода трансформатора

, (14.3)

, (14.4)

где ток холостого тока трансформатора,

Потери мощности в линии ГПП-ТП1

Мощность в начале участка ГПП-ТП1

Напряжение на шинах ВН ТП №1:

Потери напряжения в трансформаторе Т1

(14.5)

Магистральная сеть.

ТП №2: Мощность трансформатора

Выбираем трансформатор типа ТМ-1600 с параметрами:

Сопротивления трансформатора

ТП №3: Мощность трансформатора

Выбираем трансформатор типа ТМ – 250 с параметрами:

Сопротивления трансформатора, приведённые к стороне ВН.

(14.6)

(14.7)

Потери в трансформаторе определим согласно [1]

, (14.8)

Мощность в конце участка ТП2-ТП3

(14.9)

где потери холостого хода трансформатора

, (14.10)

, (14.11)

где ток холостого тока трансформатора,

Потери мощности в линии ТП2-ТП3

Мощность в начале участка ТП2-ТП3

Потери в трансформаторе Т2

Мощность на шинах ВН Т2:

(14.12)

Полная мощность в конце линии ГПП-ТП2

Потери мощности в линии ГПП-ТП2

Мощность в начале участкаГПП-ТП2

Напряжение на шинах ВН ТП №2:

Потери напряжения в трансформаторе Т3

(14.13)

Потери напряжения в трансформаторе Т2

Радиальная сеть.

ТП №4: Мощность трансформатора

Выбираем трансформатор типа ТМ-400 с параметрами:

Сопротивления трансформатора

Потери в трансформаторе определим согласно [1]

, (14.14)

Мощность в конце участка ГПП-ТП4

(14.15)

где потери холостого хода трансформатора

, (14.16)

, (14.17)

где ток холостого тока трансформатора,

Потери мощности в линии ГПП-ТП4

Мощность в начале участка ГПП-ТП1

Напряжение на шинах ВН ТП №4:

Потери напряжения в трансформаторе Т4

(14.18)

Напряжение на стороне ВН ТП при минимальном режиме рассчитываются аналогично. Результаты расчета сведем в таблицы 14.1.

Таблица 14.1. Мощности и напряжения на ТП

ТП1ТП2ТП3ТП4
∆ST, кВА0,352+j2,882,15+j10,50,31+j0,920,32+j2,6
SВНТП, кВА129,43+j107,28461,75+j317,547,11+j55,6492,6+j132,6
UВНТП, кВ10,11+j0,06110,109+j0,008410,1+j0,015210,106+j0,0195
∆UТ, кВ0,137+j0,1290,14+j0,1350,126+j0,0530,151+j0,085
Мощности в линиях
ГПП-ТП1ГПП-ТП2ТП2-ТП3ГПП-ТТП4
SK, кВА129,43+j107,28508,86+j373,1447,11+j55,6492,6+j132,6
∆S, кВА0,440,910,0650,39
SH, кВА129,87+j98,88509,77+j373,1447,175+j55,6492,99+j132,6

Выбор ответвлений регулирования напряжения трансформаторов.

На всех ТП устанавливаются трансформаторы с ПБВ. Коэффициент трансформации может изменяться в пределах со ступенью регулирования по 2,5%.

Согласно [1]


(14.19)

где отклонение напряжения на стороне НН, %

отклонение напряжения на стороне ВН, %

потери напряжения в трансформаторе, %

Е – добавка напряжения, %

ТП №1:

В максимальном режиме:

В минимальном режиме:

Принимаем ответвление 0%, величина добавки по [1] равна 5%

Так как к ТП1 подключена как двигательная так и осветительная нагрузка, то допустимое отклонение напряжения в большую сторону должно быть не больше 5%.

Условие выполняется.

ТП №2

В максимальном режиме

В минимальном режиме

Принимаем ответвление 0%, величина добавки по [1] равна 5%.

У ТП №2 отклонение напряжения в допустимых пределах Uдоп = 5%. Условие выполняется.

ТП №3

В максимальном режиме

В минимальном режиме

Принимаем ответвление 0%, величина добавки по [1] равна 5%.

У ТП №3 отклонение напряжения в допустимых пределах Uдоп = 5%. Условие выполняется.

ТП №4

В максимальном режиме

В минимальном режиме

Принимаем ответвление 0%, величина добавки по [1] равна 5%.

У ТП №4 отклонение напряжения в допустимых пределах Uдоп = 5%. Условие выполняется.

Действительное напряжение на стороне НН ТП [1]:

(14.20)

где

ТП №1:

ТП №2:

ТП №3:

ТП №4:

14. Баланс реактивной мощности

Уравнение баланса реактивной мощности [1]:

, (15.1)

где генетитуемая реактивная мощность станции за вычетом собственных нужд.

реактивная мощность потребителей,

суммарные потери реактивной мощности,

Суммарное потребление реактивной мощности.

В максимальном режиме:

,

(15.2)

В этом случае необходимо установить конденсаторные батареи, которые будут обеспечивать компенсацию реактивной мощности.

В минимальном режиме реактивная мощность:

В данном случае наблюдается нарушение баланса реактивной мощности.

,

В этом случае необходимо установить конденсаторные батареи, которые будут обеспечивать компенсацию реактивной мощности.


15. Выбор защитных аппаратов и сечения проводов сети до 1000 В

По заданным мощностям двигателей РНОМ по справочным данным [3] выбираем соответствующие мощности и КПД. Пусковые и номинальные токи двигателей определяем по формуле:

(16.1)

(16.2)

где коэффициент пуска.

Для двигателя М1 принимаем [3]:

;

Результаты расчётов для остальных двигателей сводим в табл. 16.1.

Таблица 16.1. Справочные и расчётные данные двигателей

ПараметрыМ1М2М3М4М5
Р, кВт81,0859,7838,46133,6981,52
cosφ0,90,90,90,90,9
η0,930,9250,910,930,93
IH, А136,14100,3868,64239,61136,14
KП77767
IП, А952,98702,66480,481437,66952,98

Для защиты двигателей принимаем автоматические выключатели. Выбор автоматов для каждого двигателя произведем по условиям согласно [1]


(16.3)

(16.4)

где расчётный ток двигателя

пусковой ток двигателя.

Для двигателя М1:

Принимаем автомат АЕ – 2063М; ;

Выбираем проводник для питания двигателя М1 по условию согласно [1]

Iдоп≥Iу

Iдоп≥136,14 А

Принимаем кабель, АСБ (3×50+1×25), Iдоп=165 А.

Аналогично выполняем выбор для остальных двигателей. Результаты расчётов сводим в таблицу 16.2.

Таблица 16.2. Справочные и расчётные данные двигателей

№ п/пР, кВтcosφηIH, АIП, А

Автоматический

выключатель

Проводник
типIдоп, А
М181080,90,93136,14925,98АЕ-2063, Iу=160А, 12IуАСБ (3×50+1×25)65
М259,780,90,925100,38702,66АЕ2063, Iу=125А, 12IуАСБ (3×35+1×25)135
М338,460,90,9168,64480,48АЕ2053МП, Iу=80А, 12IуАСБ (3×16+1×10)90
М4133,690,90,93239,611437,66АВ4Н, Iу=250А, 12IуАСБ (3×120+1×70)270
М581,520,90,93136,14925,98АЕ-2063, Iу=160А, 12IуАСБ (3×50+1×25)65

Выбор автомата для защиты группы электродвигателей М1, М3, М5:

(16.5)

; (16.6)

где Iр - расчетный ток, Iр=kcΣ·IH;

kc – коэффициент спроса, kc=1

;

Выбираем АВМ4Н, , 5Iу.

Проводник выбираем по условию:

Iдоп≥Iу (16.7)

Iдоп≥400 А

Выбираем кабель 2 АСБ (3×70+1×35), Iдоп=400А;

Для защиты сети освещения выбираем предохранители по условию:

, (16.8)

где номинальный ток плавкой вставки.

Номинальный ток одной распределительной сети освещения:

; (16.9)

Принимаем предохранитель ПРС-25, IВ=25А

Предохранитель для группы распределительных сетей освещения:

Iр=n∙;

n-число распределительных сетей освещения, n=9;

Iр=9∙22,727=204.543А;

Принимаем предохранитель ПП31–250, IВ=250А

Группа сетей освещения защищается автоматом. Его выбор произведем также по условию:

Принимаем автомат АВМ4Н,,

Вводной автомат всей сети, питающейся от ТП:

Принимаем автомат АВМ10Н,, 3Iу

Выбираем кабель 3×АСБ (3×120+1×70), Iдоп=810А

Список литературы

1. Идельчик В.И. «Электрические системы и сети»

2. Радченко В.Н.: «Методические указания и задания на курсовой проект по дисциплине < Электрические сети и системы >.

3. Неклепаев Б.Н.:» Электрическая часть электростанций и подстанций.

Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования»


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
159599
рейтинг
icon
3275
работ сдано
icon
1404
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
156450
рейтинг
icon
6068
работ сдано
icon
2737
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
105734
рейтинг
icon
2110
работ сдано
icon
1318
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
63 457 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской област
Спасибо Елизавете за оперативность. Так как это было важно для нас! Замечаний особых не бы...
star star star star star
РУТ
Огромное спасибо за уважительное отношение к заказчикам, быстроту и качество работы
star star star star star
ТГПУ
спасибо за помощь, работа сделана в срок и без замечаний, в полном объеме!
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

решить 6 практических

Решение задач, Спортивные сооружения

Срок сдачи к 17 дек.

только что

Задание в microsoft project

Лабораторная, Программирование

Срок сдачи к 14 дек.

только что

Решить две задачи №13 и №23

Решение задач, Теоретические основы электротехники

Срок сдачи к 15 дек.

только что

Решить 4задачи

Решение задач, Прикладная механика

Срок сдачи к 31 дек.

только что

Выполнить 2 задачи

Контрольная, Конституционное право

Срок сдачи к 12 дек.

2 минуты назад

6 заданий

Контрольная, Ветеринарная вирусология и иммунология

Срок сдачи к 6 дек.

4 минуты назад

Требуется разобрать ст. 135 Налогового кодекса по составу напогового...

Решение задач, Налоговое право

Срок сдачи к 5 дек.

4 минуты назад

ТЭД, теории кислот и оснований

Решение задач, Химия

Срок сдачи к 5 дек.

5 минут назад

Решить задание в эксель

Решение задач, Эконометрика

Срок сдачи к 6 дек.

5 минут назад

Нужно проходить тесты на сайте

Тест дистанционно, Детская психология

Срок сдачи к 31 янв.

6 минут назад

Решить 7 лабораторных

Решение задач, визуализация данных в экономике

Срок сдачи к 6 дек.

7 минут назад

Вариационные ряды

Другое, Статистика

Срок сдачи к 9 дек.

8 минут назад

Школьный кабинет химии и его роль в химико-образовательном процессе

Курсовая, Методика преподавания химии

Срок сдачи к 26 дек.

8 минут назад

Вариант 9

Решение задач, Теоретическая механика

Срок сдачи к 7 дек.

8 минут назад

9 задач по тех меху ,к 16:20

Решение задач, Техническая механика

Срок сдачи к 5 дек.

9 минут назад
9 минут назад
10 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно