
- •Введение
- •1 Краткая характеристика предприятия
- •2 Расчет электрических нагрузок
- •3 Построение картограммы и определение центра электрических нагрузок
- •4 Разработка схем внутреннего электроснабжения
- •4.1 Выбор числа, мощности, места расположения и типа цеховых подстанций
- •5 Разработка схем электроснабжения
- •6 Выбор системы электроснабжения предприятия
- •6.1 Выбор системы внешнего электроснабжения предприятия
- •6.2 Выбор системы внутреннего электроснабжения предприятия
- •7 Определение капитальных затрат на схему внешнего электроснабжения
- •7.1 Определение дисконтированных издержек на лэп
- •7.2 Расчет технико-экономических показателей гпп
- •7.3 Расчет технико-экономических показателей выключателей в начале линии
- •-Для варианта внешнего электроснабжения на 110 кВ выключатель
- •8 Определение капитальных затрат на схему внутреннего электроснабжения
- •8.1 Определение капитальных затрат на кабельные линии
- •8.2 Определение дисконтированных издержек на цеховые трансформаторные подстанции
- •8.3 Определение капитальных затрат на высоковольтное оборудование
- •9 Выбор средств компенсации реактивной мощности и мест их размещения
- •9.1 Расчет суммарной мощности компенсирующих устройств в максимум нагрузки энергосистемы
- •9.2 Выбор мощности ку напряжением до 1000 в
- •9.3 Выбор мощности ку напряжением выше 1000 в
- •9.4 Выбор варианта компенсации реактивной мощности
- •10 Анализ уровней напряжения в системе электроснабжения
- •11 Расчет токов короткого замыкания, выбор аппаратов и токоведущих частей
- •11.1 Составление схемы замещения и определение ее параметров
- •11.2 Расчет токов кз выше 1 кВ
- •11.3 Выбор высоковольтного оборудования
- •Расчет токов кз на стороне 0,4 кВ цеховой тп
- •11.5 Выбор электрических аппаратов напряжением ниже 1000в
- •12 Заземление гпп
- •13 Расчет молниезащиты гпп
- •Заключение
- •Приложение а (справочное) Библиографический список
9.3 Выбор мощности ку напряжением выше 1000 в
Требуемая мощность КУ напряжением выше 1000 В определяется из балансового уравнения с учетом уже выбранных батарей напряжением ниже 1000 В, то есть нужно заново определить расчетную нагрузку предприятия в точке раздела балансовой принадлежности с учетом установленных в сети 0,4 кВ батарей.
Требуемая мощность КУ напряжением выше 1000 В, квар:
,
(73)
.
Потери реактивной мощности приближенно определятся, квар:
.
Расчет для остальных КТП представлен в таблице 24.
Таблица 24 – Расчетная нагрузка подстанций после установки батарей напряжением ниже1000 В
№КТП |
Sном.тр кВА |
Рр кВт |
Qр—Qк.ст квар |
Sр кВА |
квар |
1 |
630 |
799,463 |
514,518 |
950,721 |
95,072 |
2 |
630 |
765,418 |
399,714 |
863,502 |
86,350 |
3 |
1000 |
1164,170 |
643,597 |
1330,229 |
133,023 |
4 |
630 |
695,209 |
510,636 |
862,592 |
86,259 |
5 |
630 |
716,276 |
526,110 |
888,731 |
88,873 |
6 |
630 |
721,039 |
534,676 |
897,650 |
89,765 |
7 |
1000 |
1082,400 |
819,104 |
1357,395 |
135,739 |
8 |
630 |
797,976 |
548,732 |
968,438 |
96,844 |
9 |
1000 |
1121,020 |
693,865 |
1318,383 |
131,838 |
10 |
630 |
695,174 |
411,092 |
807,628 |
80,763 |
11 |
1000 |
1071,430 |
690,353 |
1274,578 |
127,458 |
12 |
630 |
714,285 |
460,235 |
849,717 |
84,972 |
Итого: |
|
10343,860 |
6752,632 |
12369,565 |
1236,956 |
Требуемая мощность КУ напряжением выше 1000В, квар:
, (74)
,
(75)
,
.
Максимальное значение мощности ВКБ для предприятия, квар:
. (76)
Так как предприятие работает по трехсменному графику, то предполагается, что активные нагрузки принимаются 80% от расчетной, а реактивные 90% от расчетной нагрузок Нагрузка потребителей выше 1000 В уменьшается на 10% по сравнению с расчетной.
.
При регулировании конденсаторных установок напряжением 0,4 кВ в ручном режиме, т.е. при отключении их в ночное время, суммарная ночная неотключаемая нагрузка предприятия определится:
.
Расчет нагрузок КТП в минимальном режиме и потерь мощности в трансформаторах представлен в таблице 25.
Таблица 25 – Расчет нагрузок КТП в минимальном режиме и потерь мощности в
трансформаторах
№КТП |
Sном.тр кВА |
Рр.min кВт |
Qр.min квар |
Sр.min кВА |
квар |
1 |
630 |
639,570 |
643,066 |
906,964 |
90,696 |
2 |
630 |
612,334 |
539,743 |
816,257 |
81,626 |
3 |
1000 |
931,336 |
759,237 |
1201,594 |
120,159 |
4 |
630 |
556,167 |
459,572 |
721,477 |
72,148 |
5 |
630 |
573,021 |
473,499 |
743,340 |
74,334 |
6 |
630 |
576,831 |
481,208 |
751,196 |
75,120 |
7 |
1000 |
865,920 |
737,194 |
1137,221 |
113,722 |
8 |
630 |
638,381 |
493,859 |
807,110 |
80,711 |
9 |
1000 |
896,816 |
804,479 |
1204,767 |
120,477 |
10 |
630 |
556,139 |
549,983 |
782,158 |
78,216 |
11 |
1000 |
857,144 |
621,318 |
1058,646 |
105,865 |
12 |
630 |
571,428 |
414,212 |
705,763 |
70,576 |
Итого: |
|
8275,088 |
6977,369 |
|
1083,649 |
Максимальное значение мощности ВКБ, квар:
,
(77)
.
,
(78)
.
Так
как
,то в этом случае мощность ВКБ окркгляется
до ближайщего стандартного значения и
распределяется на обе секции шин, так
что бы баланс реактивной мощности
облюдался. Принимаем к установке две
батареи УКЛ(П)56-10,5-1850 У3, общей мощностью
3700 квар. ВКБ устанавливаются на шинах
низшего напряжения ГПП.
После выбора мощностей компенсирующих устройств необходимо проверить баланс реактивной мощности, квар:
,
(79)
,
.
Баланс выполняется.
Выбор варианта компенсации реактивной мощности производится на основании технико-экономических вариантов. Рассчитанный ранее вариант необходимо сопоставить с вариантом компенсации реактивной мощности только на стороне 0,4 кВ
Выбор КУ для второго варианта сведен в таблицу 26.
Таблица 26 – Выбор КУ на напряжение 0,4 кВ и расчет потерь мощности в трансформаторах для второго варианта
№КТП |
Sном |
Рр |
Qр |
Qк.ст |
Тип установки |
Qр--Qк.ст |
Sр |
квар |
Кз |
кВ·А |
кВт |
квар |
квар |
квар |
кВА |
||||
1 |
630 |
799,463 |
714,518 |
700 |
2хУКМ-0,4-350 У3 |
14,518 |
799,595 |
79,959 |
0,635 |
2 |
630 |
765,418 |
599,714 |
550 |
2хУКМ-0,4-275 У3 |
49,714 |
767,031 |
76,703 |
0,609 |
3 |
1000 |
1164,17 |
843,597 |
760 |
2хУКМ-0,4-380 У3 |
83,597 |
1167,168 |
116,717 |
0,584 |
4 |
630 |
695,209 |
510,636 |
500 |
2хУКМ-0,4-250 У3 |
10,636 |
695,290 |
69,529 |
0,552 |
5 |
630 |
716,276 |
526,11 |
500 |
2хУКМ-0,4-250 У3 |
26,110 |
716,752 |
71,675 |
0,569 |
6 |
630 |
721,039 |
534,676 |
500 |
2хУКМ-0,4-250 У3 |
34,676 |
721,872 |
72,187 |
0,573 |
7 |
1000 |
1082,4 |
819,104 |
760 |
2хУКМ-0,4-380 У3 |
59,104 |
1084,012 |
108,401 |
0,542 |
8 |
630 |
797,976 |
548,732 |
500 |
2хУКМ-0,4-250 У3 |
48,732 |
799,463 |
79,946 |
0,634 |
9 |
1000 |
1121,02 |
893,865 |
860 |
2хУКМ-0,4-430 У3 |
33,865 |
1121,531 |
112,153 |
0,561 |
10 |
630 |
695,174 |
611,092 |
600 |
2хУКМ-0,4-300 У3 |
11,092 |
695,262 |
69,526 |
0,552 |
11 |
1000 |
1071,43 |
690,353 |
600 |
2хУКМ-0,4-300 У3 |
90,353 |
1075,233 |
107,523 |
0,538 |
12 |
630 |
714,285 |
460,235 |
450 |
2хУКМ-0,4-225 У3 |
10,235 |
714,358 |
71,436 |
0,567 |
Итого |
|
10343,86 |
7752,632 |
7280 |
|
472,632 |
10357,568 |
1035,757 |
|
После выбора мощностей компенсирующих устройств необходимо проверить баланс реактивной мощности, квар:
,
.
.
Баланс выполняется.