
- •1.1.2. Расчет фактической реализуемой мощности и выработки электроэнергии одной одиночно стоящей вэу на площадке вэс.
- •1.1.4. Разработка электрической схемы вэс
- •2. Расчет параметров вэс
- •2.1. Расчет параметров ветроэлектроустановки
- •2.1.1.Расчет мощностной характеристики ветротурбины
- •2.1.2. Характеристика электрического генератора и расчет параметров
- •2.1.3. Расчет параметров электрического генератора в составе вэу
- •2.1.4.Определение величины емкости компенсирующих конденсаторов для увеличения Сos φ1 эг во всех режимах p/pном. .Эг до величины 0,95.
- •2.1.6. Расчет высоты башни ветротурбины
- •2.1.7. Пример расчета параметров вэу
- •2.2. Расчет фактической реализуемой мощности и выработки электроэнергии одной одиночно стоящей вэу на площадке вэс.
- •Расчет часов работы вэу по вероятности скоростей ветра
- •2.2.4. Расчет объема годовой выработки электроэнергии одной вэу с учетом вероятности скоростей ветра f(VI) и вероятности дней в году Пi с данной скоростью ветра
- •2.2.5. Пример расчета фактической реализуемой мощности на заданной площадке вэс и выработки электроэнергии одной одиночно стоящей вэу.
- •2.3.1. Расчет количества вэу в составе вэс.
- •Где р уст вэс – заданное значение установленной мощность вэс, мВт,
- •2.3.2. Размещение вэу на площадке вэс
- •2.3.2.1.Общая характеристика строений на территории вэс
- •2.3.2.2. Особенности территории вэс
- •2.3.2.3. Рекомендации по размещению вэу
- •2.3.3. Определение мощности реализуемой группой вэу на данной площадке вэс
- •2.3.4. Расчет среднегодовой выработки электроэнергии вэс
- •2.3.5. Определение мощности сн
- •2.3.5.1.Потребление электрической энергии на сн основного оборудования
- •2.3.6. Проектный годовой отпуск товарной электрической энергии вэс
- •2.3.7. Определение среднегодового киум вэс.
- •2.3.8. Расчет площади s [км2] площадки вэс и определение удельных показателей мощности и годовой выработки электроэнергии вэс по отношению к занимаемой площади площадки станции
- •2.4. Пример расчета параметров по разделу 2.3.
- •2.5. Разработка электрической схемы вэс
- •2.5.1.Общие замечания
- •2.5.2. Внутренняя схема вэс
- •2.4.4. Центральная подстанция, связь с энергосистемой. Расчет мощности
- •2.4.5. Схема электрическая цепи между подстанциями модулей и цпс
- •2.4.6. Расчет токов силовых линий связи
- •2.4.7. Результаты размещения оборудования на площадке вэс и выбор кабелей
2.4.6. Расчет токов силовых линий связи
Расчет номинального фазного тока IHOM индивидуального ТР или ТР ПВЭМ 0,69 / 10 кВ на стороне 0,69 кВ и 10 кВ ( схема соединения обмоток «звезда» / «звезда» ) производится дважды по формуле:
, А (2.51)
где S – мощность индивидуального ТР или ТР ПВЭМ, ( кВА );
UЛ , – линейное напряжение сети, один раз подставляется 0,69 кВ и второй раз
подставляется 10 кВ – ( в (2.32) в Вольтах);
Соsφ – по расчету мощности ТР, принимается 0,95.
Полученные значения фазного тока IHOM.0,69 кВ и IHOM.10 кВ используются для выбора сечения кабелей.
Силовая схема соединения каждой ВЭУ с индивидуальным ТР и с соответствующей подстанцией модуля ПВЭМ выполняется трехжильным кабелем по радиальной схеме при напряжении 0,69 кВ при прокладке кабелей в канаве.
Силовая схема соединения индивидуальных ТР с ЦПС выполняется по радиальной схеме кабельными линиями при напряжении 10 кВ. Силовая схема соединения ПВЭМ с ЦПС выполняется по кольцевой магистральной схеме при напряжении 10 кВ при прокладке кабелей в канаве ( схема рис.2.16. ). При расчете тока магистральной линии следует учитывать общую мощность всех ПВЭМ.
Длина силовых трехжильных кабелей определяется по условию прокладки, по чертежу территории ВЭС с допуском в пределах (1…5 ) м .
Выбор кабелей производится по следующим данным:
- тип линии ( число жил ) - трехпроводная;
- рабочее напряжение UHOM ; - расчетный рабочий – IHOM.0,69 кВ и IHOM.10 кВ.
Условия выбора
UКАБ > UHOM ;
IКАБ ( по сечению) > IHOM.0,69 кВ и IHOM.10 кВ.
Данные по параметрам кабелей приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 2, табл. П-1.
Для силовых трехжильных кабелей при прокладке в канаве наибольший допустимый ток при напряжении до 3 кВ составляет 440 А при сечении 240 мм2 ( табл. П-1). При мощности заданных ВЭУ номинальный ток ЭГ IHOM.0,69 кВ при напряжении 0,69 кВ превышает 440 А. Поэтому для радиальной схемы соединения каждой ВЭУ - ПВЭМ и каждой ВЭУ – индивидуальный ТР следует выбирать два параллельно включенных кабеля. При расчете тока магистральной линии и учете общей мощность всех ПВЭМ в кольцевой схеме , величина тока линии также может превысить допустимое для цепей 10 кВ значение тока 335 А ( табл.П-1). В этом случае следует выбирать два параллельно включенных кабеля.
Результаты выбора кабелей силовых цепей 0,69 кВ и 10 кВ представляются в виде таблицы – образец табл.2.9. ( Например, число модулей 2 ( ПВЭМ 1, ПВЭМ 2); число ВЭУ, подключенных к каждому модулю 2 ( всего ВЭУ 1…4 ).
Расчетный фазный ток ТР ЦПС на стороне 10 кВ определяется по формуле:
,
А (2.52)
где S – мощность трансформатора, МВт; UЛ – линейное напряжение 10 [ кВ],
Соs φ = 0,95.
Расчетный фазный ток ТР ЦПС на стороне 35 кВ определяется по формуле (2.52),
где UЛ – линейное напряжение 35 [ кВ ], Соs φ = 0,95.