
- •1. Розробка мережі живлення промислового району
- •Споживання й покриття потреб промислового району в активній потужності
- •1.2. Споживання та покриття потреб району в реактивній потужності. Попередній розрахунок потужності пристроїв, що компенсують
- •1.3. Вибір схеми електричної мережі промислового району
- •1.3.1. Складання варіантів схеми електричних з’єднань мережі
- •1.3.2. Попередній розрахунок сталих режимів варіантів схеми електричної мережі промислового району
- •1.3.3. Вибір трансформаторів для проектованої мережі з можливістю заміни ушкоджених трансформаторів протягом доби
- •1.3.4. Вибір раціональної схеми електричної мережі
- •Список використаних джерел
1. Розробка мережі живлення промислового району
Споживання й покриття потреб промислового району в активній потужності
Для проектування електропостачання промислового району з п'ятьма понижувальними підстанціями роблю попередню оцінку споживання активної потужності районом з енергосистеми від ЦЖ.
Навантаження ПС: Р1=33 МВт; Р2=9 МВт; Р3=15 МВт
Р4=16 МВт; Р5=4 МВт.
Коефіцієнт різночасності максимумів активних навантажень Крм=0,9.
Орієнтовна величина втрат активної потужності
ΣΔ Рлі + ΣΔ Рті = 0,06 х ΣΔ Рnі (1.1)
0,06 х ΣΔ Рnі = 0,06 х (33+9+15+16+4)=0,06х77=4.62 МВт.
Енергосистема в режимі найбільших навантажень видає в промисловий район:
Σ Рr = Kpм х Pni + ΣΔ Рті (1.2)
Σ РГ = 0,9х77+4.62=73.92 МВт.
1.2. Споживання та покриття потреб району в реактивній потужності. Попередній розрахунок потужності пристроїв, що компенсують
Коефіцієнт
різночасності максимумів реактивних
навантажень
Становлю попередній баланс реактивних потужностей, вибираю КП, визначаю
навантаження підстанцій з обліком КП.
(1.3)
Дані для розрахунку реактивних потужностей: cos φг = 0,9; cos φ1 = 0,9;
cos φ2 = 0,85; cos φ3 = 0,89; cos φ4 = 0,87; cos φ5 =0,84.
Реактивну потужність, що видається з ЦЖ визначаємо по формулі:
Σ Qr = Σ Рr x tg φг (1.4)
Коефіцієнт реактивної потужності, що відповідає заданому cosφr, tg φr = 0,426
Σ Qr = 77х0.48=36.96
Найбільші реактивні навантаження підстанцій на стороні НН знаходжу по
формулі
Σ Q″ni = Σ Рnі x tg γi. (1.5)
Коефіцієнти реактивної потужності і-й ПС, що відповідають заданим cos φi:
tg φ1 = 0.48; tg φ2 = 0.619; tg φ3 = 0.512; tg φ4 = 0.566; tg φ5 = 0.645.
Q″n1 = 33 х 0.593 = 15.84 (Мвар);
Q″n2 = 10 х 0.54 = 5.58 (Мвар) ;
Q″n3 = 12 х 0.62 = 7.65 (Мвар);
Q″n4 = 18 х 0.484= 9.12 (Мвар);
Q″n5 = 16 х 0.51= 2.6 (Мвар);
Σ Q″ni = 15.84 + 5.58 + 7.65 + 9.12 + 2.6 = 40.79 (Мвар).
Визначаю орієнтовну величину втрат реактивної потужності в трансформаторах:
(1.6)
(Мвар)
Визначаю необхідну сумарну потужність пристроїв, що компенсують:
ΣQку = КQрм х Σ Q″ni + ΣΔ Qті - Σ Qr (1.7)
ΣQку =0.95 х 40.79 + 8.71 – 36.96 =10.5 (Мвар)
Визначаємо величину балансового коефіцієнта реактивної потужності:
(1.8)
Знаходжу розрахункову потужність пристроїв, що компенсують, у кожному
пункті споживання:
Qpку i = Рnі x (tg φ i - tg φ бал) (1.9)
Qpку 1 = 33 х (0.48 – 0.393) = 2.871 (Мвар);
Qpку 2 = 9 х (0.619 – 0.393) = 2.034 (Мвар);
Qpку 3 = 15 х (0.512 – 0.393) = 1.785 (Мвар);
Qpку 4 = 16 х (0.566 – 0.393) = 2.768 (Мвар);
Qpку 5 = 4 х (0.645 – 0.393) = 1.008 (Мвар).
Визначаю потужність відповідних КП:
Qкуi = Qкуi ном ×(U/Uном)2 (1.10)
(Мвар).
Для компенсації реактивної потужності використаємо батареї конденсаторів типів КСКГ-1,05-125 і КС2-1,05-60, потужністю відповідно 6,5 і 3,2 Мвар кожна при напрузі 10 кВ.
(Мвар).
Визначаю фактичну потужність КП на кожної ПС:
(1.11)
-
Qфку1 = 1 х 3.5 = 3.5 (Мвар);
Qфку2 = 1 х 3.5 = 3.5 (Мвар);
Qфку3 = 1 х 3,5 = 3,5 (Мвар);
Qфку4 = 1 х 3.5 = 3.5 (Мвар);
Qфку5 = 1 х 3.5 = 3.5 (Мвар).
Визначаю найбільшу реактивну й повну навантаження на нижчій стороні
підстанцій:
Qni = Q″ni - Qфкуi (1.12)
-
Qn1 = 15.84 – 3.5 = 12.34 (Мвар);
Qn2 = 5.58 – 3.5 = 2.08 (Мвар);
Qn3 = 7.65–3,5 = 4.15 (Мвар);
Qn4 9.12 – 3.5 = 5.62 (Мвар);
Qn5 = 2.6 – 1.008 =1.592 (Мвар).
(1.13)
Таблиця 1.1. Навантаження підстанцій з урахуванням потужності КП.
№ п/п |
Позн. |
Од. вим. |
Підстанції |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
1 |
Рni |
МВт |
33 |
10 |
12 |
18 |
16 |
2 |
cos φi |
|
0.9 |
0.85 |
0.89 |
0.87 |
0.84 |
3 |
tg φi. |
|
0.48 |
0.619 |
0.512 |
0.566 |
0.645 |
4 |
Q´´ni |
Мвар |
15.84 |
5.58 |
7.65 |
9.12 |
2.6 |
5 |
Qpкуi |
Мвар |
2.871 |
2.034 |
1.785 |
2.768 |
1.008 |
6 |
|
Мвар |
|
|
|
|
|
7 |
Qфкуi |
Мвар |
7.2 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
8 |
Qni |
Мвар |
12.34 |
2.08 |
4.15 |
5.62 |
1.592 |
9 |
Sni |
МВА |
35.23 |
9.23 |
15.56 |
16.9 |
4.31 |