Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сети диня идеал.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.79 Mб
Скачать

1.7 Выбор трансформаторов на подстанциях.

Выбор количества трансформаторов зависит от требований к надежности электроснабжения питающихся от подстанций потребителей. На подстанциях целесообразно устанавливать два трансформатора. В этом случае обеспечивается надежность электроснабжения потребителей 1 и 2 категорий. При отключении одного трансформатора оставшийся в работе должен выдерживать перегрузку до 40%.

На подстанциях с высоким напряжением 220 кВ и выше, как правило, устанавливаются автотрансформаторы, обладающие рядом преимуществ по сравнению с трансформаторами (меньшие масса, стоимость и потери энергии по той же мощности).

В практике проектирования на подстанциях всех категорий предусматривается, как правило, установка двух трансформаторов. Несмотря на то, что на большинство новых подстанций на первом этапе устанавливается по одному трансформатору, удельный вес двух трансформаторных подстанций растет. Мощность трансформаторов выбирается по нагрузке эксплуатации подстанции.

Суммарная установленная мощность трансформаторов должна удовлетворять условиям:

,

1.7.1. Радиальная сеть

ПС1:

Выбираем 2 трансформатора стандартного типа ТРДЦН-63000/220.

ПС2:

Выбираем 2 трансформатора стандартного типа ТДН-16000/110.

ПС3:

На узловой подстанции устанавливаем 2 автотрансформатора АТДЦТН-63000/220/110.

ПС4:

Выбираем 2 трансформатора стандартного типа ТДН-10000/110.

1.7.2. Смешанная сеть

ПС1:

Выбираем 2 трансформатора стандартного типа ТРДЦН-63000/220.

ПС2:

Выбираем 2 трансформатора стандартного типа ТРДН-40000/220.

ПС3:

Выбираем 2 трансформатора стандартного типа ТРДН-40000/220.

ПС4:

Выбираем 2 трансформатора стандартного типа ТРДН-40000/220.

Таблица 6. Параметры трансформаторов

Вариант схемы сети

N ПС

Тип трансформато-ра

S, МВА

Пределы регулиро-вания

Uном, кВ

Uk, %

Pk, МВт

Px, МВт

Ix, %

Rт, Ом

Xт,

Ом

Qx, Мвар

ВН

НН

Радиальная

1

ТРДЦН-63000/220

63

 ± 8х1,5%

230

11

12

0,3

0,082

0,8

3,9

100,7

0,504

3

АТДЦТН-63000/220/110

63

 62%

ВН

230

ВН-СН 11

 

0,045

0,5

ВН 1,4

ВН

104

0,315

СН

121

ВН-НН 35,7

ВН-СН 0,215

СН 1,4

СН 0

НН

11

СН-НН 21,9

 

НН 2,8

НН 195,6

2

ТДН-16000/110.

16

91,78%

115

11

10,5

0,1

0,023

1

2,6

88,9

0,160

4

ТДН-10000/110

10

91,78%

115

11

10,5

0,076

0,017

1,1

5

142,2

0,110

Кольцевая

1

ТРДЦН-63000/220

63

 ± 8х1,5%

230

11

12

0,3

0,082

0,8

3,9

100,7

0,504

2

ТРДН-40000/220

40

81,5%

230

11

12

0,17

0,050

0,9

5,6

158,7

0,360

3

ТРДН-40000/220

40

81,5%

230

11

12

0,17

0,050

0,9

5,6

158,7

0,360

4

ТРДН-40000/220

40

81,5%

230

11

12

0,17

0,050

0,9

5,6

158,7

0,360

Рисунок 6 – Блок-схема радиальной сети

Рисунок 7 – Блок – схема смешанной сети

1.8. Подготовка расчётной схемы и выполнение электрического расчёта режима максимальных нагрузок. Определение суммарных потерь активной мощности, необходимого количества, типа и мощности компенсирующих устройств

Составляем полную схему замещения для смешанной и радиальной сети

Рисунок 8 – Схема замещения радиальной сети

Рисунок 9 – Схема замещения смешанной сети

Далее расчет проводим в промышленной программе «Mustang»

Рисунок 10 Расчетные данные радиальной сети

Рисунок 11 Расчетные данные смешанной сети

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]