
- •«Расчет сети для электроснабжения промышленного района» пояснительная записка
- •Реферат
- •Содержание
- •Введение
- •Необходимые положения для расчетов
- •1. Разработка схем электрической сети района
- •2. Предварительный расчет двух вариантов сети
- •2 .1. Предварительное распределение мощностей
- •2.2. Выбор номинальных напряжений линий
- •2.3. Выбор сечений и марок проводов.
- •2.4. Определение потерь мощности в линиях.
- •2.5. Выбор трансформаторов.
- •2.6. Определение потерь мощности в трансформаторах.
- •2.7. Баланс активных и реактивных мощностей в системе.
- •2.8. Выбор схем подстанции.
- •3. Технико-экономическое сравнение вариантов
- •3.1. Определение капитальных вложений.
- •3.2. Определение ежегодных эксплуатационных расходов (издержек).
- •3.3. Определение приведенных затрат.
- •4. Электрический расчет максимального режима выбранного варианта
- •4.1. Определение расчетной нагрузки подстанции.
- •4.2. Распределение мощностей без учета потерь мощности в линиях.
- •4.3. Действительное распределение мощностей с учетом потерь мощности в линиях.
- •4.5. Определение расчетных ответвлений для регулирования напряжения под нагрузкой.
- •5. Электрический расчет минимального режима
- •5.1. Определение расчетной нагрузки подстанции.
- •5 .2. Распределение мощностей без учета потерь мощности в линиях.
- •5.3. Действительное распределение мощностей с учетом потерь мощности в линиях.
- •5.4. Определение напряжения на шинах высшего напряжения (вн) подстанций.
- •5.5. Определение расчетных ответвлений для регулирования напряжения под нагрузкой.
- •6. Электрический расчет послеаварийного режима
- •6.1. Распределение мощностей без учета потерь мощности в линиях.
- •6.2. Действительное распределение мощностей с учетом потерь мощности в линиях.
- •6.3. Окончательная проверка проводов на нагрев
- •6.4. Определение напряжения на шинах высшего напряжения (вн) подстанций.
- •6.5. Определение расчетных ответвлений для регулирования напряжения под нагрузкой.
- •7. Механический расчет проводов о пределение расчетных условий проводов для линии ас240
- •Выбор типа промежуточной опоры для рассчитанного пролета.
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение
2.4. Определение потерь мощности в линиях.
Находим параметры линии:
.
Определяем потери активной и реактивной мощности в линиях:
Для первого варианта
Суммарные потери мощности в линиях первого варианта
.
Для второго варианта
Суммарные потери мощности в линиях второго варианта
.
2.5. Выбор трансформаторов.
В практике проектирования районных электрических сетей для нагрузок первой категории и нагрузок второй категории мощностью свыше 10 МВт применяются двухтрансформаторные подстанции. Мощность каждого трансформатора на двухтрансформаторных подстанциях выбирается из условия:
,
где
—
максимальная нагрузка подстанции.
МВА;
МВА;
МВА;
МВА.
При этом предполагается, что при аварийном выходе одного трансформатора оставшийся должен обеспечить нормальную работу подстанции с учетом аварийной перегрузки.
Значение
,
полученное по вышеуказанному условию,
принимается в качестве расчетного.
Затем по справочным данным [4–7] находится
ближайшее к расчетному стандартное
значение номинальной мощности. Выписываем
в таблицу
4 основные
технические данные силовых трансформаторов.
Таблица 4- Технические данные выбранных силовых трансформаторов
Номер подстанции |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
15,5 |
15,5 |
31,1 |
62,2 |
Тип трансформатора |
ТДН- 16000/220 |
ТДН- 16000/220 |
ТРДН- 40000/220 |
ТРДН- 63000/220 |
|
16 |
16 |
40 |
63 |
|
230 |
230 |
230 |
230 |
|
11 |
11 |
11 |
11 |
|
19 |
19 |
50 |
82 |
|
85 |
85 |
170 |
300 |
|
112 |
112 |
360 |
504 |
|
0,7 |
0,7 |
0,9 |
0,8 |
|
4,38 |
4,38 |
5,6 |
4 |
|
86,7 |
86,7 |
158,7 |
100,7 |
|
12 |
12 |
12 |
12 |
2.6. Определение потерь мощности в трансформаторах.
Переменные потери для двухтрансформаторной подстанции определяют по формулам:
;
МВт;
МВАр;
МВт;
МВАр;
МВт;
МВАр;
МВт;
МВАр.
Суммарные переменные потери мощности в трансформаторах:
.
Постоянные потери мощности для двухтрансформаторной подстанции определяются по формулам:
Суммарные постоянные потери мощности в трансформаторах:
.
2.7. Баланс активных и реактивных мощностей в системе.
Уравнение баланса активной мощности
,
где
–
суммарная мощность источников
(генераторов), МВт;
–
суммарная
мощность нагрузки, МВт; 0,9 – коэффициент
участия в максимуме нагрузки;
–
суммарные потери мощности в линиях,
трансформаторах;
–
расход на собственные нужды, принимается
равным
–
резерв
активной мощности, принимается равным
.
Для первого варианта
.
Уравнение баланса реактивной мощности
,
где
–
зарядная мощность линий;
0,95 –
коэффициент одновременности для
реактивных нагрузок
,
где
0,625 –
для современных генераторов.
В нашем случае приходная часть баланса
.
Найдем зарядные мощности линий с помощью выражения
,
Для
проектируемой сети
.
Нагрузка проектируемой сети
.
П
одсчитываем
расходную часть баланса
Убеждаемся, что в проектируемой сети по первому варианту вырабатывается реактивной мощности больше, чем потребляется, поэтому нет необходимости в установке компенсирующих устройств.
Для второго варианта
.
Уравнение баланса реактивной мощности
,
где – зарядная мощность линий; 0,95 – коэффициент одновременности для реактивных нагрузок
В нашем случае приходная часть баланса
.
Найдем зарядные мощности линий с помощью выражения
.
Подсчитываем расходную часть баланса
Убеждаемся, что в проектируемой сети по второму варианту вырабатывается реактивной мощности больше, чем потребляется, поэтому нет необходимости в установке компенсирующих устройств.