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.!


Проектирование электрической сети для электроснабжения потребителей

Тип Реферат
Предмет Физика
Просмотров
845
Размер файла
346 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Проектирование электрической сети для электроснабжения потребителей

Задание

Спроектировать электрическую сеть для электроснабжения указанных потребителей от электрической системы. Месторасположение источника питания и потребителей электроэнергии указано на рисунке 1.1, а их характеристики - в таблице 1.1. Электрическая сеть расположена в объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири, II районе по гололеду. В таблице 1.1 даны значения активной мощности нагрузок потребителей в максимальном режиме Рi = Рмаксi, МВт.


Рисунок 1.1

Расстояния между точками: l01=30 км; l12=30 км; l23=22 км; l34=44 км; l04=32 км; l02=40 км;

l03=36 км; l13= 44 км; l14= 76км; l24= 66км; l05=36 км; l15=66 км; l25=70 км; l35=56 км; l45=40 км.

Таблица 1.1 - Характеристика источника питания и потребителей электроэнергии

ПараметрРi, МВтcosjiТмi, чUннi, кВ

Доля нагрузки

3-й категории d3i, %

Источник питания 0-0,75---
Подстанция 1150,734700100
Подстанция 2380,755300100
Подстанция 3380,7835001010
Подстанция 4360,7580060
Подстанция 5

30

0,71370060

Определяем значения полной мощности нагрузок потребителей , МВА, взяв значения активной мощности нагрузки Pi, МВт и коэффициента мощности cosji потребителей из таблицы 1.1.


Задача 1

Используя данные из задания, составить несколько вариантов радиально-магистральных схем и схем, имеющих замкнутый контур, и выбрать из них наиболее рациональные варианты схемы исполнения электрической сети.

Решение.

Составляем варианты радиально-магистральной схемы электрической сети (рисунок 2.1). На рисунке 2.1 б) приведена радиальная схема, на рисунках 2.1 а), в) и г) - радиально-магистральные или разветвленные схемы.

2

а) в)

2

Рисунок 2.1- Варианты радиально-магистральных схем

Производим предварительный анализ и выбор вариантов радиально-магистральных схем исполнения сети, сводя данные в таблицу 2.1. В данной таблице в столбцах «Кол-во выключателей n, шт» и «Sn, шт» число без скобок показывает количество выключателей на подстанциях в случае, если промежуточная подстанция является ответвительной, а число в скобках - если промежуточная подстанция является проходной.

В таблицах 2.1, 2.2 длина ЛЭП lЛЭП, км рассчитывается следующим образом. Если на участке сети используется двухцепная ЛЭП, то длина ЛЭП определяется по выражению lЛЭП = 2 lуч, где lуч - длина участка сети, т.е. расстояние между двумя указанными точками, а если используется одноцепная ЛЭП, то по выражению lЛЭП = lуч.

Делаем вывод о выборе варианта радиально-магистральной схемы. Из предложенных схем наилучшим вариантом исполнения сети является вариант, приведенный на рисунке 2.1 в), исходя из упрощенных критериев.

Таблица 2.1 - Предварительный выбор варианта радиально-магистральной схемы

ВариантУчастокlЛЭП, кмSlЛЭП, кмНомер п/ст

Кол-во выключателей

n, шт

Sn, шт

Pi

нагрузки,

МВт

Момент мощности

Pi lс, МВт×км

S Pi lс, МВт×км
01601315900
028023383040
А)0372348332238273611140
046443(30)362304
057253302160
0 (РЭС)11
01601315900
126023382280
Б)03723523320(32)38273611244
348843363168
057253302160
0 (РЭС)7
01601315900
126023382280
В)037234433 26(30)38273610908
057243362592
548053302400
0 (РЭС)7
016013 15900
028023383040
Г)0464364332538243211700
438843363168
057253302160
0 (РЭС)9

Составляем варианты схемы электрической сети, имеющей замкнутый контур (рисунок 2.2). Схема, приведенная на рисунке 2.2 а), является простейшей замкнутой схемой, которая называется кольцевой схемой.

2
2
5
5
а)
4

2
2

5
5
3
3
4
4
в)
г)

Рисунок 2.2 - Варианты схем, имеющих замкнутый контур

Предварительный анализ и выбор вариантов схем исполнения сети, имеющих замкнутый контур, производим, сводя данные в таблицу 2.2.


Таблица 2.2 - Предварительный выбор варианта схемы, имеющей замкнутый контур

ВариантУчастокlЛЭП, кмSlЛЭП, кмНомер п/стКол-во выключателей n, штSn, шт
013013
123023
а)23222023321
344443
454053
05360 (РЭС)3
016017
024023
б)23222423323
344443
454053
05360 (РЭС)5
016013
024023
в)23222703325
344443
403253
05720 (РЭС)7
013013
123023
г)23222303323
344443
303253
05720 (РЭС)5

Делаем вывод о выборе варианта схемы, имеющей замкнутый контур. Из предложенных схем наилучшим вариантом исполнения сети является вариант, приведенный на рисунке 2.2 а), исходя из упрощенных критериев.

Задача 2

Используя данные из задачи 1, произвести приближенный расчет потокораспределения мощности в сети для выбранных двух вариантов: радиально-магистральной схемы и схемы, имеющей замкнутый контур.

Решение.

Приближенный расчет потокораспределения в радиально-магистральной сети в нормальном режиме.

Составляем схему радиально-магистральной сети в нормальном режиме (рисунок 3.1).


Рисунок 3.1

Расставляем направление потоков мощности на участках сети (рисунок 3.1).

Рассчитываем потоки мощности для участков сети.

Рассчитываем мощности, передающиеся через радиальный участок 012:

Рассчитываем мощность, передающуюся через участок 054:


Рассчитываем мощность, передающуюся через участок 03:

Приближенный расчет потокораспределения в радиально-магистральной сети в послеаварийном режиме.

Расставляем направление потоков мощности на участках сети (рисунок 3.1).

Рассчитываем потоки мощности для участков сети.

Приближенный расчет потокораспределения в сети, имеющей замкнутый контур, в нормальном режиме.

Составляем схему сети, имеющей замкнутый контур, в нормальном режиме

S01
1
(рисунок 3.3).
S12

0


Рисунок 3.2


Расставляем направление потоков мощности на участках сети (рисунок 3.2).

Рассчитываем мощности, передающиеся через участки кольцевой сети 0123450.

Рассчитываем потоки мощность для головного участка сети 01 по правилу электрических моментов.

Рассчитываем потоки мощности для остальных промежуточных участков сети 12 и 23, 34, 45 по первому закону Кирхгофа.

Точка 3 является точкой потокораздела активной и реактивной мощностей.

Приближенный расчет потокораспределения в сети, имеющей замкнутый контур, в послеаварийном режиме.

Составляем схему сети, имеющей замкнутый контур, в послеаварийном режиме (рисунок 3.3). В данном случае участке сети 0123450 наиболее загруженным головным участком в нормальном режиме является участок 01. Рассматривая послеаварийный режим сети, предположим, что данный участок 01 вышел из строя. Тогда в послеаварийном режиме кольцевой участок сети 0123450 преобразуется в радиальный 054321.

0

S23
S2
5

3
S54
S3
S5

4
S43

Рисунок 3.3

Расставляем направление потоков мощности на участках сети (рисунок 3.3).

Рассчитываем мощности, передающиеся через радиальный участок 012345:


Для выбора номинального напряжения рассчитаем мощности участков при обрыве участка 05.

Задача 3

Используя данные из задачи 2, выбрать номинальные напряжения электрической сети для выбранных двух вариантов: радиально-магистральной схемы и схемы, имеющей замкнутый контур.

Решение.

Выбор номинального напряжения для радиально-магистральной сети.

По формуле Стилла вычисляем номинальное напряжение Uном, кВ для каждого участка сети:


Полученные нестандартные значения номинального напряжения округляем до ближайших стандартных.

Ближайшими меньшим и большим стандартными значениями являются:

- для участка 01 Uном01м =35 кВ и Uном01б =110 кВ;

- для участка 12 Uном12м =35 кВ и Uном12б =110 кВ;

- для участка 43 Uном03м =35 кВ и Uном03б =110 кВ;

- для участка 04 Uном04м =35 кВ и Uном04б =110 кВ.

- для участка 05 Uном04м =35 кВ и Uном04б =110 кВ.

Проверяем полученные значения номинальных напряжений по допустимой суммарной потери напряжения в сети в нормальном и послеаварийном режимах.

Принимаем номинальное напряжение сети на всех участках Uном =35 кВ.

Проверка в нормальном режиме:

Участок 012

Участок 03

Участок 054


Следовательно напряжение 35 кВ не подходит из-за больших потерь

Принимаем номинальное напряжение сети на всех участках Uном =110 кВ.

Проверка в нормальном режиме:

Участок 012

Участок 03

Участок 054

Проверка Uном =110 кВ в послеаварийном режиме:

Участок 012


Участок 03

Участок 054

Так как для номинального напряжения Uном =110 кВ все условия проверки SDUнр£ 15%Uном в нормальном режиме и SDUпавр£ 25%Uном в послеаварийном режиме выполняются, то номинальное напряжение сети Uном =110 кВ подходит.

После проверки в нормальном и послеаварийном режимах на всех участках радиально-магистральной сети окончательно принимаем номинальное напряжение сети Uном =110 кВ.

Выбор номинального напряжения для сети, имеющей замкнутый контур.

По формуле Стилла вычисляем номинальное напряжение сети Uном, кВ.

Рассчитаем номинальное напряжение на наиболее загруженном головном участке 05:

Полученные нестандартные значения номинального напряжения округляем до ближайших стандартных.

Ближайшими меньшим и большим стандартными значениями являются:

- для участка 05 Uном05м =110 кВ и Uном05б =220 кВ;

Проверяем полученные значения номинальных напряжений по допустимой суммарной потери напряжения в сети в нормальном и послеаварийном режимах.

Так как условие SDUнр£ 15%Uном в нормальном режиме не выполняется, то номинальное напряжение Uном = 110 кВ не подходит.

Принимаем номинальное напряжение сети Uном =220 кВ.

Проверка Uном =220 кВ в нормальном режиме:

Проверка Uном =220 кВ в послеаварийном режиме, когда из строя выходит наиболее загруженный участок 01 (рисунок 3.3) (условия должны выполняться до наиболее удаленной подстанции):

Так как для номинального напряжения Uном =220 кВ на кольцевом участке 012345 все условия проверки SDUнр£ 15%Uном в нормальном режиме и SDUпавр£ 20%Uном в послеаварийном режиме выполняются, то номинальное напряжение Uном = 220 кВ подходит.


Задача 4

Используя данные из задач 2, 3 рассчитать баланс активной и реактивной мощностей в электрической сети для выбранных двух вариантов: радиально-магистральной схемы и схемы, имеющей замкнутый контур.

Решение.

Приближенный баланс активной мощности в сети.

Приближенный баланс реактивной мощности в радиально-магистральной сети.

Так как Uном =110кВ

следовательно:

тогда


Приближенный баланс реактивной мощности в сети, имеющей замкнутый контур.

тогда

Определим реактивную мощность источника питания

Задача 5

Используя данные из задачи 4, определить необходимость установки компенсирующих устройств в электрической сети для выбранных двух вариантов: радиально-магистральной схемы и схемы, имеющей замкнутый контур.

Решение.

Определение необходимости установки компенсирующих устройств в сети.

Определяем мощность компенсирующих устройств, необходимых для сети.

Так как Qку=17,04Мвар > 0, то существует необходимость установки компенсирующих устройств в сети.

Распределяем суммарную мощность компенсирующих устройств по подстанциям.

Определяем необходимое количество и мощность батарей конденсаторов по подстанциям для компенсации реактивной мощности.

На подстанции 1 и 2 устанавливаем по одной батареи КС2-1,05-60 при 1,1Uном Qбк1=3,8 Мвар, номинальным напряжением Uном = 10 кВ

На подстанции 4 и 5 устанавливаем по 2-е батареи с конденсаторами при КС2-1,05-60 при 1,1Uном Qбк1=7,6 Мвар, номинальным напряжением Uном = 10 кВ.

Уточняем мощности нагрузок подстанций на основании выбранных батарей конденсаторов.

Исходя из уточненных мощностей нагрузок подстанций, пересчитываем мощности, передаваемые по участкам сети.

Приближенный расчет потокораспределения в радиально-магистральной сети в нормальном режиме.

Приближенный расчет потокораспределения в радиально-магистральной сети в послеаварийном режиме.


В схеме имеющей замкнутый контур нет необходимости установки

компенсирующих устройств т.к.

Задача 6

Используя данные из задачи 5, выбрать трансформаторы на подстанциях в электрической сети для двух вариантов: радиально-магистральной схемы и схемы, имеющей замкнутый контур.

Решение.

На подстанции 1 устанавливаем два трансформатора, необходимая мощность каждого из которых

Выбираем на подстанции 1 два трехфазных двухобмоточных трансформатора ТДН-16000/110.

На подстанции 2 устанавливаем два трансформатора, необходимая мощность каждого из которых


Выбираем на подстанции 2 два трехфазных двухобмоточных трансформатора ТРДН-40000/110.

На подстанции 3 устанавливаем два трансформатора, необходимая мощность каждого из которых

Выбираем на подстанции 3 два трехфазных двухобмоточных трансформатора ТРДН-40000/110.

На подстанции 4 устанавливаем два трансформатора, необходимая мощность каждого из которых

Выбираем на подстанции 4 два трехфазных двухобмоточных трансформатора ТРДН-40000/110.

На подстанции 5 устанавливаем два трансформатора, необходимая мощность каждого из которых

Выбираем на подстанции 5 два трехфазных двухобмоточных трансформатора ТРДН-25000/110.

Каталожные и расчетные данные трансформаторов выписываем из таблицы 6.9 [4] или таблице 7.1.

Трехфазный двухобмоточный трансформатор ТРДН-40000/110:

Sном=40 МВА, пределы регулирования ±9´1,78%, UномВН=115 кВ, UномНН=10,5/10,5 кВ, Uкз=10,5%, DPкз=172 кВт, DPхх=36 кВт, Iхх=0,65%, Rт=1,4 Ом, Xт=34,7 Ом, DQх=260 квар.

Трехфазный двухобмоточный трансформатор ТДН-16000/110:

Sном=16 МВА, пределы регулирования ±9´1,78%, UномВН=115 кВ, UномНН=11 кВ, Uкз=10,5%, DPкз=85 кВт, DPхх=19 кВт, Iхх=0,7%, Rт=4,38 Ом, Xт=86,7 Ом, DQх=112 квар.

Трехфазный двухобмоточный трансформатор ТРДН-25000/110:

Sном=25 МВА, пределы регулирования ±9´1,78%, UномВН=115 кВ, UномНН=10,5/10,5 кВ, Uкз=10,5%, DPкз=120 кВт, DPхх=27 кВт, Iхх=0,7%, Rт=2,54 Ом, Xт=55,9 Ом, DQх=175 квар.

Выбор трансформаторов для сети имеющей замкнутый контур.

На подстанции 1 устанавливаем один трансформатор, необходимая мощность которого

Выбираем на подстанции 1 один трехфазный двухобмоточный трансформатор ТРДН-32000/220.

На подстанции 2 устанавливаем один трансформатор, необходимая мощность которого

Выбираем на подстанции 2 один трехфазный двухобмоточный трансформатор ТРДН-40000/220.

На подстанции 3 устанавливаем один трансформатор, необходимая мощность которого

Выбираем на подстанции 3 один трехфазный двухобмоточный трансформатор ТРДН-32000/220.

На подстанции 4 устанавливаем один трансформатор, необходимая мощность которого

Выбираем на подстанции 4 один трехфазный двухобмоточный трансформатор ТРДН-40000/220.

На подстанции 5 устанавливаем один трансформатор, необходимая мощность которыого


Выбираем на подстанции 5 один трехфазный двухобмоточный трансформатор ТРДН-32000/220.

Каталожные и расчетные данные трансформаторов выписываем из таблицы 6.9 [4] или таблице 7.1.

Трехфазный двухобмоточный трансформатор ТРДН-40000/220:

Sном=40 МВА, пределы регулирования ±8´1,5%, UномВН=230 кВ, UномНН=11/11 кВ, Uкз=12%, DPкз=170 кВт, DPхх=50 кВт, Iхх=0,9%, Rт=5,6 Ом, Xт=158,7 Ом, DQх=360 квар.

Трехфазный двухобмоточный трансформатор ТДН-32000/220:

Sном=32 МВА, пределы регулирования ±8´1,5%, UномВН=220 кВ, UномНН=10,5/10,5 кВ, Uкз=12%, DPкз=167 кВт, DPхх=53 кВт, Iхх=0,9%, Rт=8,66 Ом, Xт=34,7 Ом, DQх=288 квар.

Задача 7

Используя данные из задачи 6, произвести выбор сечений проводов воздушных ЛЭП электрической сети для двух вариантов: радиально-магистральной схемы и схемы, имеющей замкнутый контур.

Решение.

Для воздушных линий 110 кВ выбираем сталеалюминиевые провода марки АС, а для прокладки линий используем железобетонные опоры. Цепность линии определяем по схемам рассматриваемой электрической сети.

Результаты выбора и проверки сечений проводов воздушных ЛЭП сведем в соответствующие таблицы 8.3-8.6.


Таблица 8.3 - Выбор сечений проводов воздушных ЛЭП радиально-магистральной сети

УчастокIнр, Амарка-F, мм2Iдоп, А
0126,5+j2018,297АС-95/16330
1219+j14,8547,6254АС-185/29520
0319+j15,2548,72260АС-185/29520
0515+j11,146,2247АС-185/29520
5418+j14,5636,4194АС-150/24450

Сечение провода F, мм2 определяем по таблице 8.1.

Допустимый длительный ток Iдоп, А определяем по таблице 8.2.

Таблица 8.4 - Проверка сечений проводов воздушных ЛЭП радиально-магистральной сети

УчастокIпавр, А

Окончательные

марка-F, мм2

Iдоп, А
0153+j4066353АС-240/32610
1238+j29,748257АС-240/32610
0338+j30,4948,7258АС-240/32610
0536+j29,1246,3248АС-185/29520
5430+j22,237198АС-150/24520

Ток, протекающий по участку сети, в послеаварийном режиме Iпавр, А сравниваем с допустимым длительным током Iдоп, А для выбранного сечения провода соответствующего участка сети, значение которого приведено в таблице 8.3. Если выполняется условие проверки по допустимому нагреву Iдоп³ Iпавр для выбранного сечения провода, то это значение и окончательно оставляем «Окончательные марка-F, мм2 », а если указанное условие не выполняется, то переходим на следующее большее стандартное сечение провода до тех пор, пока данное условие не будет выполняться.

Допустимый длительный ток Iдоп, А для окончательного сечения провода определяем по таблице 8.2.


Таблица 8.5 - Выбор сечений проводов воздушных ЛЭП сети, имеющей замкнутый контур

УчастокIнр, Амарка-F, мм2Iдоп, А
0181,54+j73,38109,7293АС-240/32610
1266,54+j59,2889238АС-240/32610
2328,54+j25,7738,2102АС-240/32610
3410,05+j5,311,430АС-240/32610
4546,05+j42,0262,3167АС-240/32610
5076,05+j71,77104,6280АС-240/32610

Сечение провода F, мм2 определяем по таблице 8.1.

Допустимый длительный ток Iдоп, А определяем по таблице 8.2.

Таблица 8.6 - Проверка сечений проводов воздушных ЛЭП сети, имеющей замкнутый контур

Участок

при выходе из строя участка

при выходе из строя участка

Iпавр, А

при выходе из строя участка

Iпаврmax, А

Окончательные

марка-F, мм2

Iдоп, А
500150015001
01157+j144,57-213,42-571-571АС-300/39710
12142+j130,4715+j14,1192,8420,5551655516AC-300/39710
23104+j96,9653+j47,61142,1871,24380191380AC-240/32610
3466+j66,4791+j78,193,67119,9251321251AC-240/32610
4530+j29,75127+j114,8242,25171,2113458458AC-240/32610
50-157+j144,57-194,36-520520AC-300/39710

Наибольший ток, протекающий по участку сети, в послеаварийном режиме Iпаврmax, А сравниваем с допустимым длительным током Iдоп, А для выбранного сечения провода соответствующего участка сети, значение которого приведено в таблице 8.5.

Если выполняется условие проверки по допустимому нагреву Iдоп³ Iпаврmax для выбранного сечения провода, то это значение и окончательно оставляем «Окончательные марка-F, мм2 », а если указанное условие не выполняется, то переходим на следующее большее стандартное сечение провода до тех пор, пока данное условие не будет выполняться.

Допустимый длительный ток Iдоп, А для окончательного сечения провода определяем по таблице 8.2.

Задача 8

Используя данные задач 2 - 7, для выбранных вариантов исполнения электрической сети: радиально-магистральной сети и сети, имеющей замкнутый контур, - составить схемы замещения электрической сети и определить их параметры.

Решение.

Схема замещения радиально-магистральной сети представлена на рисунке 9.1 а), а сети, имеющей замкнутый контур, - на рисунке 9.2 б).

Результаты расчета параметров схем замещения воздушных ЛЭП и трансформаторов радиально-магистральной сети и сети, имеющей замкнутый контур, приведены в таблице 9.2 и 9.3.


Рисунок 9.1 - Схемы замещения электрической сети:

а) радиально-магистральной сети; б) сети, имеющей замкнутый контур


Таблица 9.2 - Определение параметров схем замещения воздушных ЛЭП электрических сетей

Участок сетиКол-во цепей ЛЭП

Марка-сечение F, мм2

провода

Uном, кВlуч, кмr0, Ом/кмx0, Ом/кмb0´10-6, См/кмRуч, ОмXуч, ОмQcуч, Qcуч’’, Мвар
Радиально-магистральная сеть
012АС-240/32110300,120,4052,811,86,0751,02
122АС-240/32110300,120,4052,811,86,0751,02
032АС-240/32110360,120,4052,812,167,291,22
052АС-185/29110360,1620,4132,752,927,4341,19
542АС-150/24110400,1980,4202,703,968,41,3
Сеть, имеющая замкнутый контур
011АС-300/39220300,0980,4292,641,476,4353,83
121AC-300/39220300,0980,4292,641,476,4353,83
231AC-240/32220220,120,4352,61,324,7852,77
341AC-240/32220440,120,4352,62,649,575,54
451AC-240/32220400,120,4352,62,48,75,03
501AC-300/39220360,0980,4292,641,767,7724,6

Таблица 9.3 - Определение параметров схем замещения трансформаторов электрических сетей

Радиально-магистральная сеть

Номер подстанции

Кол-во трансф-

орматоров

Тип

трансформатора

Sномтр, МВАDPхх, МВтIхх, %DSст, МВАzтр= Rтр+j Xтр, Ом
12ТДН-16000/110160,0190,70,038+j0,2242.19+j43,4
22ТДРН-40000/110400,0360,650,054+j0,351,27+j27,95
32ТРДН-40000/110400,0360,650,054+j0,351,27+j27,95
42ТРДН-40000/110400,0360,650,054+j0,351,27+j27,95
52ТДРН-25000/110250,0270,70,072+j0.520.7+j17.35

Сеть, имеющая замкнутый контур

Номер подстанции

Кол-во трансф-

орматоров

Тип

трансформатора

Sномтр, МВАDPхх, МВтIхх, %DSст, МВАzтр= Rтр+j Xтр, Ом
11ТДН-32000/220320,0530,90,11+j0,584.33+j99,25
21ТДРН-40000/220400,0500,90,1+j0,722.8+j79,35
31ТРДН-32000/220320,0530,90,11+j0,584.33+j99,25
41ТДРН-40000/220400,0500,90,1+j0,722.8+j79,35
51ТРДН-32000/220320,0530,90,11+j0,584.33+j99,25

Задача 9

Используя данные задачи 2, для выбранных вариантов исполнения электрической сети: радиально-магистральной сети и сети, имеющей замкнутый контур, - разработать схемы электрических соединений сети.

Решение.

Выбранный вариант радиально-магистральной сети приведен на рисунке 2.1 г). Схема (рисунок 10.2) соответствует случаю, когда схема является ответвительной.


Рисунок 10.2 - Схема электрических соединений радиально-магистральной сети в случае, когда схема является ответвительной.

Рисунок 10.2 - Схема электрических соединений сети, имеющей замкнутый контур


Технико-экономические расчеты при проектировании электрических сетей

Общие положения

В практике технико-экономических расчетов при проектировании электрических сетей применяют два метода: метод окупаемости затрат и метод приведенных затрат [1, 2].

При методе окупаемости затрат определяют срок окупаемости капиталовложений - время, в течение которого удорожание капитальных затрат по данному варианту окупится экономией эксплуатационных издержек [1, 2]:

(10.1)

где Tо - срок окупаемости, год;

Ксети1, Ксети2 - единовременные капиталовложения по первому и второму вариантам исполнения электрической сети, тыс.руб;

Исети1, Исети2 - ежегодные эксплуатационные издержки на первый и второй варианты исполнения электрической сети, тыс.руб.

Полученное значение срока окупаемости Tо сравнивают с нормативным Tонорм. Если Tо < Tонорм, то окончательно выбирают вариант с большими капиталовложениями и меньшими эксплуатационными издержками. Если Tо > Tонорм, то окончательно выбирают вариант с меньшими капиталовложениями и большими эксплуатационными издержками. Если Tо = Tонорм, то можно выбрать любой вариант, исходя из других условий, например, надежности и оперативной гибкости работы электрической сети.

Недостатками метода окупаемости затрат является то, что могут сравниваться только два варианта исполнения электрической сети, данный метод не может использоваться при небольшой разнице между составляющими технико-экономического расчета.

Указанные недостатки отсутствуют у метода приведенных затрат.

При методе приведенных затрат для каждого из рассматриваемых вариантов исполнения электрической сети рассчитываются приведенные затраты по выражению [1, 2, 4]:

(10.2)

где Зпрi - приведенные затраты по i-ому варианту исполнения электрической сети, тыс.руб;

pн =0,12 - нормативный коэффициент эффективности капиталовложений;

Ксетиi - единовременные капиталовложения на сооружение i-ого варианта исполнения электрической сети, тыс.руб;

Исетиi - ежегодные эксплуатационные издержки на i-ый вариант исполнения электрической сети, тыс.руб.

После сравнения значений приведенных затрат рассматриваемых вариантов окончательно выбирают вариант исполнения электрической сети с минимальными приведенными затратами Зпр.

Сравниваемые варианты должны удовлетворять следующие условия:

- одинаковая стадия проектирования;

- экономическая сопоставимость (по ценам одного уровня);

- варианты исполнения электрической сети должны быть равной надежности, в противном случае необходимо учитывать ущерб от перерывов электроснабжения потребителей Усети, тыс. руб:.

(10.3)


где Усетиi - ущерб от перерывов электроснабжения потребителей для i-ого варианта исполнения электрической сети, тыс.руб.

Равноэкономичными считаются варианты исполнения электрической сети, приведенные затраты которых отличаются меньше, чем на 5%. В этом случае окончательный выбор варианта производят, исходя из других критериев и условий [1, 2, 4].

При технико-экономическом сравнении вариантов исполнения электрической сети для решения нижеприведенных задач принимаем следующие допущения [5]. Единовременные капиталовложения на сооружение сети рассчитываются из расчета срока строительства в один год, а последующая ее нормальная эксплуатация происходит с неизменными ежегодными эксплуатационными издержками в течение всего периода эксплуатации. Варианты исполнения электрической сети принимаются равноценными по надежности, если при отключении одной цепи двухцепной линии или одной линии в замкнунтой сети питание потребителей сохраняется по другой цепи или другой линии. Технико-экономические расчеты производим методом приведенных затрат.

Задача 10

Для выбранных вариантов исполнения электрической сети: радиально-магистральной сети и сети, имеющей замкнутый контур, - определить капиталовложения еа сооружение электрической сети, используя разработанные схемы электрических соединений из задачи 10.

Решение.

Для радиально-магистральной сети определяем капиталовложения на сооружение электрической сети, используя разработанную схему электрических соединений, приведенную на рисунке 10.2, а для сети, имеющей замкнутый контур, - на рисунке 10.2.

Для удобства расчеты по определению капиталовложений на сооружение воздушных ЛЭП и подстанций электрической сети произведем в табличной форме (таблицы 12.1, 12.2).

Таблица 12.1 - Определение капиталовложений на сооружение воздушных ЛЭП электрической сети по вариантам

Участокlуч, кмТип опорМарка-сечение F, мм2 проводаС0лэп, тыс.руб/кмКлэп0лэп×lуч, тыс.рубКлэпS, тыс.руб
Радиально-магистральная сеть (вариант I)
0130Железобетонные двухцепныеАС-240/3216,4492
1230Железобетонные двухцепныеАС-240/3216,4492
0336Железобетонные двухцепныеАС-240/3216,4590,42506,8
0536Железобетонные двухцепныеАС-185/2912,9464,4
5440Железобетонные двухцепныеАС-150/2411,7468
Сеть, имеющая замкнутый контур (вариант II)
0130Железобетонные одноцепныеАС-300/3917,8534
1230Железобетонные одноцепныеAC-300/3917,8534
2322Железобетонные одноцепныеAC-240/3216,4360,83447,2
3444Железобетонные одноцепныеAC-240/3216,4721,6
4540Железобетонные одноцепныеAC-240/3216,4656
5036Железобетонные одноцепныеAC-300/3917,8640,8

Таблица 12.2 - Определение капиталовложений на сооружение подстанций электрической сети по вариантам

ЭлементСтоимостьКп/стS,
сетиРЭСп/ст 1п/ст 2 п/cт 3п/ст 4п/ст 5тыс. руб
Радиально-магистральная сеть (вариант I)
РУ на РЭС7 ´ 35-----
ОРУ на подстанции
- типовая схема-120120120120120
- дополнительные выключатели------2933
- трансформаторы-2 ´ 632 ´ 1092 ´ 842 ´ 842 ´ 109
- батареи конденсаторов--40+30--40+30
- постоянная часть затрат-210210210210210
Итого245456618498498618
Сеть, имеющая замкнутый контур (вариант II)
РУ на РЭС3 ´ 90-----
ОРУ на подстанции
- типовая схема-280280280280280
- дополнительные выключатели------5076
- трансформаторы-2 ´ 1552 ´ 1692 ´ 1552 ´ 1552 ´ 169
- батареи конденсаторов------
- постоянная часть затрат-360360360360360
Итого270950978950950978

Для радиально-магистральной сети (вариант I):

Для сети, имеющей замкнутый контур (вариант II):


Задача 11

Для выбранных вариантов исполнения электрической сети: радиально-магистральной сети и сети, имеющей замкнутый контур, - определить ежегодные эксплуатационные издержки, используя данные из задачи 10.

Решение.

Определение ежегодных эксплуатационных издержек для варианта радиально-магистральной сети (варианта I).

Определяем нормы амортизационных отчислений и отчислений на обслуживание и текущий ремонт воздушных ЛЭП и подстанций по таблице 8.2 [4]:

aалэп=2,4%, aап/ст=6,4%; aорлэп=0,4%, aорп/ст=3%.

Определяем отчисления от капиталовложений на амортизацию:

Определяем отчисления от капиталовложений на обслуживание и текущий ремонт:

Определяем число часов использования максимума активной нагрузки Tм в году для суммарной нагрузки электрической сети:


Определяем время максимальных потерь t для суммарной нагрузки электрической сети:

По рисунку 8.1 [4] определяем стоимость 1 МВт×ч потерь электроэнергии:

-

- для T =t/amax=t/kм2= 3163,6 / 0,952 = 3505 ч Þ Зэ = 1,4 коп/(кВт×ч) =

=1,4×10-2 тыс.руб/(МВт×ч)

- для T ’’ = 8760 ч Þ Зэ’’ = 1,2 коп/(кВт×ч) =1,2×10-2 тыс.руб/(МВт×ч)

Определяем потери электроэнергии в воздушных ЛЭП, зависящие и независящие от нагрузки. Данные сведем в таблицу 13.1.

Таблица 13.1 - Определение потерь электроэнергии в воздушных ЛЭП для радиально-магистральной сети

Участок сети

Кол-во

цепей ЛЭП

Sлэпоцi, МВАUном, кВRлэпi, Омt, чDWлэпi, МВт×чDWлэп, МВт×чDWлэпi’’, МВт×чDWлэп’’, МВт×ч
012111107,283163,6230,30
12244,811033163,61337,90
23217,041102,283163,6173,13663,700
042461104,93163,61081,80
45228,21105,43163,6840,60

Определяем потери электроэнергии в трансформаторах, зависящие и независящие от нагрузки. Данные сведем в таблицу 13.2.

Таблица 13.2 - Определение потерь электроэнергии в трансформаторах для радиально-магистральной сети

Подстанция

Кол-во

тр-ров

n, шт

Sномтрi,

МВА

DPкз,

МВт

t, ч

DWтрi,

МВт×ч

DWтр, МВт×ч

DPхх,

МВт

T, чDWтрi’’, МВт×ч DWтр’’, МВт×ч
1221,98160,085 3163,6251,70,0198760332,8
2256,52400,1723163,6384,40,0368760630,7
3234,1250,123163,6258,914400,02787604732540
4236,47250,123163,6276,90,0278760473
5256,52400,123163,6268,20,0368760630,7

Определяем потери электроэнергии в батареях конденсаторов, зависящие и независящие от нагрузки. Данные сведем в таблицу 13.3.

Таблица 13.3 - Определение потерь электроэнергии в батареях конденсаторов для радиально-магистральной сети

Подстанция DWбкi, МВт×чDWбк, МВт×чQбкi, МварTбк, чDWбкi’’, МВт×чDWбк’’, МВт×ч
2011,77000245,7
50011,77000245,7491,4

Определяем потери электроэнергии, зависящие от нагрузки, в радиально-магистральной сети:

Определяем потери электроэнергии, независящие от нагрузки, в радиально-магистральной сети:


Определяем затраты на возмещение потерь электроэнергии в радиально-магистральной сети:

Определяем ежегодные эксплуатационные издержки для радиально-магистральной сети:

Определение ежегодных эксплуатационных издержек для варианта сети, имеющей замкнутый контур (варианта II).

Определяем нормы амортизационных отчислений и отчислений на обслуживание и текущий ремонт воздушных ЛЭП и подстанций по таблице 8.2 [4]:

aалэп=2,4%, aап/ст=6,4%; aорлэп=0,4%, aорп/ст=2,0%.

Определяем отчисления от капиталовложений на амортизацию:

Определяем отчисления от капиталовложений на обслуживание и текущий ремонт:


Определяем число часов использования максимума активной нагрузки Tм в году для суммарной нагрузки электрической сети:

Определяем время максимальных потерь t для суммарной нагрузки электрической сети:

По рисунку 8.1 [4] определяем стоимость 1 МВт×ч потерь электроэнергии:

- для T =t/amax=t/kм2= 3163,6/0,952 = 30505 ч Þ Зэ = 1,4 коп/(кВт×ч)=

=1,4×10-2 тыс.руб/(МВт×ч)

- для T ’’ = 8760 ч Þ Зэ’’ = 1,2 коп/(кВт×ч) =1,2×10-2 тыс.руб/(МВт×ч)

Определяем потери электроэнергии в воздушных ЛЭП, зависящие и независящие от нагрузки. Данные сведем в таблицу 13.4.


Таблица 13.4 - Определение потерь электроэнергии в воздушных ЛЭП для сети, имеющей замкнутый контур

Участок сети

Кол-во

цепей

ЛЭП

Sлэпi, МВАUном, кВRлэпi, Омt, чDWлэпi, МВт×чDWлэп, МВт×чDWлэпi’’, МВт×чDWлэп’’, МВт×ч
011942204,083163,62356,40
12172,82203,843163,61330,20
23117,42202,763163,654,67900,400
34116,72202,883163,652,50
451532203,123163,6572,90
501108,92204,563163,63534,70

Определяем потери электроэнергии в трансформаторах, зависящие и независящие от нагрузки. Данные сведем в таблицу 13.5.

Таблица 13.5 - Определение потерь электроэнергии в трансформаторах для сети, имеющей замкнутый контур

Подстанция

Кол-во

тр-ров

n, шт

Sномтрi,

МВА

DPкз, МВтt, ч

DWтрi,

МВт×ч

DWтр,

МВт×ч

DPхх,

МВт

T, ч

DWтрi’’,

МВт×ч

DWтр’’,

МВт×ч

1221,98350,1673163,6124,60,0538760928,6
2256,52400,173163,6536,90,058760876
3234,1350,1673163,63001841,50,0538760928,64538
4236,47350,1673163,6143,10,0538760928,6
5256,52400,173163,6536,90,058760876

Определяем потери электроэнергии, зависящие от нагрузки, в сети, имеющей замкнутый контур:


Определяем потери электроэнергии, независящие от нагрузки, в сети, имеющей замкнутый контур:

Определяем затраты на возмещение потерь электроэнергии в сети, имеющей замкнутый контур:

Определяем ежегодные эксплуатационные издержки для сети, имеющей замкнутый контур:

Задача 12

Из выбранных вариантов исполнения электрической сети: радиально-магистральной сети и сети, имеющей замкнутый контур, - выбрать окончательный вариант, используя данные из задач 10 и 11.

Решение.

Данные технико-экономического расчета методом приведенных затрат ведем в таблицу 14.1.

Для радиально-магистральной сети (вариант I):

Для сети, имеющей замкнутый контур (вариант II):


Относительная разность приведенных затрат рассматриваемых вариантов радиально-магистральной сети (вариант I) и сети, имеющей замкнутый контур (вариант II):

Так как относительная разность приведенных затрат рассматриваемых вариантов DЗпрI,II = 41% > 5%, то для данного случая выбираем к исполнению радиальномагистральную схему исполнения.

Таблица 14.1 - Основные технико-экономические показатели для предварительно выбранных вариантов исполнения электрической сети

ПоказателиВариант исполнения электрической сети:
радиально-магистральная сеть (вариант I)сеть, имеющая замкнутый контур (вариант II)

Капиталовложения

Ксети, тыс.руб

6789,849574,6

Потери электроэнергии

DW=DW’ +DW’’, МВт×ч

8135,1=5103,7+3031,414279,9=9741,9+4538

Затраты на возмещение

потерь электроэнергии

Зпот, тыс.руб

107,9190,9

Ежегодные

эксплуатационные издержки

Исети, тыс.руб

530749,7

Приведенные затраты

Зпр, тыс.руб

1344,81898,7
Относительная разность приведенных затрат рассматриваемых вариантов DЗпр, %

41%


На основе инженерной оценки характеристик предварительно выбранных вариантов исполнения электрической сети: радиально-магистральной сети (вариант I) и сети, имеющей замкнутый контур, (вариант II), - в качестве окончательного выбираем вариант I, и принимаем его к исполнению.


Литература

1. Электрические системы. Электрические сети: Учеб. для электроэнерг. спец. вузов /В.А. Веников, А.А. Глазунов, Л.А. Жуков и др.; Под ред. В.А. Веникова, В.А. Строева.- 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Высш. шк., 1998. -511 с.

2. Идельчик В.И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. -М.: Энергоатомиздат, 1989. -592 с.

3. Поспелов Г.Е., Федин В.Т. Проектирование электрических сетей и систем. -Минск: Вышэйша школа, 1978. -304 с.

4. Справочник по проектированию электроэнергетических систем. /В.В. Ершевич, А.Н. Зейлигер, Г.А. Илларионов и др. Под ред. С.С. Рокотяна и И.М. Шапиро. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: Энергоатомиздат, 1985. -352 с.

5. Минакова Н.Н., Татьянченко Л.Н. Электрические сети и системы: Методические указания к выполнению курсового проекта для студентов специальности 10.04.00 «Электроснабжение промышленных предприятий» /Алт. политехн. ин-т им. И.И. Ползунова. -Барнаул: Б.и., 1989. -35 с.

6. ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки.

7. Правила устройства электроустановок. /М-во топлива и энергетики РФ. -6-е изд., перераб. и доп., с изм. -М.: Главгосэнергонадзор России, 1998. -608 с.


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
156492
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
64 096 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
им. С.Ю.Витте
Работа выполнена досрочно, содержание по существу, маленький недочет был исправлен. Спасибо!
star star star star star
БПТ
Обращался к Елене Александровне второй раз Всё очень здорово и оперативно сделанно, без за...
star star star star star
"КрасГАУ"
Заказываю в первый раз у Евгения , и остался максимально доволен , всё чётко !)
star star star star star

Последние размещённые задания

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

Решение задач по предмету «Математика»

Решение задач, Математика

Срок сдачи к 29 дек.

1 минуту назад

Отчет с выполнением заданий

Решение задач, Отчет, бух учет

Срок сдачи к 25 дек.

4 минуты назад

Расчет параметров участка электроэнергетической системы

Решение задач, Электрические системы, электроника, электротехника

Срок сдачи к 8 янв.

4 минуты назад
4 минуты назад

Сделать курсач по методике

Курсовая, Электротехника

Срок сдачи к 26 дек.

5 минут назад

Психология безопасности труда

Реферат, Русский язык и культура речи

Срок сдачи к 29 дек.

7 минут назад

Сделать реферат и презентацию

Презентация, Биомеханика

Срок сдачи к 25 дек.

7 минут назад

написать курсовую работу по уголовному праву

Курсовая, Уголовное право

Срок сдачи к 25 дек.

7 минут назад

Начертить 12 чертежей

Чертеж, Начертательная геометрия

Срок сдачи к 9 янв.

8 минут назад

Феномен успеха и успешность в профессиональном развитии

Реферат, Психология

Срок сдачи к 28 дек.

9 минут назад

В файле прикреплен пример выполнения задания

Контрольная, Криминология

Срок сдачи к 27 дек.

9 минут назад

9-11 страниц. правовые основы военной реформы в ссср в 20-е гг

Реферат, История государства и права России

Срок сдачи к 26 дек.

10 минут назад

Выполнить реферат. История Англии. Е-01554

Реферат, Английский язык

Срок сдачи к 26 дек.

10 минут назад

Составить Проект массового взрыва

Контрольная, Взрывное дело, горное дело

Срок сдачи к 8 янв.

12 минут назад

Термодинамика

Решение задач, Термодинамика

Срок сдачи к 26 дек.

12 минут назад

Нужен реферат, объем 15-20 страниц

Реферат, Безопасность в техносфере

Срок сдачи к 5 янв.

12 минут назад

Выполнить реферат. История Англии. Е-01554

Реферат, История

Срок сдачи к 26 дек.

12 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