
- •1. Общие вопросы проектирования
- •2. Расчет электрических нагрузок
- •2.1. Общие указания
- •2.2. Расчёт нагрузок методом коэффициента максимума
- •Расчет электрических нагрузок
- •3. Расчет мощности компенсирующих устройств
- •3. Графики нагрузок.
- •4. Выбор напряжения и сечения провода лэп
- •Пример расчета, выбора и проверки проводов воздушной линии электропередач. Расчет номинального напряжения линии:
- •Падение напряжения в линии
- •Реактивное сопротивление линии
- •2. Выбор числа и мощности трансформаторов
- •2.1 Выбор мощности и типов трансформаторов и определения коэффициента загрузки
- •2.2 Определения потерь мощности и энергии в трансформаторе за год
- •2.3 Технико-экономическое сравнение двух вариантов
- •2.4 Расчёт регулировочных ответвлений.
- •2.5 Выбор схемы электроснабжения по условиям надёжности и экономичности
- •3. Определения центра нагрузок.
- •3.1 Построение картограммы нагрузок.
- •3.2 Определения центра нагрузок.
- •6.Выбор схемы электроснабжения.
- •4.1. Система относительных единиц
- •4.3 Упрощение схемы замещения:
- •4.4 Расчёт токов короткого замыкания.
- •4.1. Расчёт базисных значений.
- •4.2 Составление схемы замещения.
- •4.3 Упрощение схемы замещения:
- •4.4 Расчёт токов короткого замыкания.
- •4.4.1. Расчет токов кз в точке к1.
- •4.4.2. Расчет токов кз в точке к2.
- •5. Выбор высоковольтной аппаратуры.
- •5.1 Выбор высоковольтных выключателей.
- •5.2 Выбор отделителей.
- •5.3 Выбор разъединителей.
- •5.4 Выбор короткозамыкателей.
- •6. Техника безопасности.
2.5 Выбор схемы электроснабжения по условиям надёжности и экономичности
Требования, предъявляемые к электрической схеме станции, подстанции, следует понимать как требования к самой установке, поскольку схема определяет основное электрическое оборудование и эксплуатационные свойства установки. Эти требования сводятся к следующему:
соответствие электрической схемы условиям работы станции, подстанции в энергосистеме, ожидаемым режимам, а также технологической схеме станции;
удобство эксплуатации, а именно: простота и наглядность схемы, минимальный объем переключений, связанных с изменением режима, доступность электрического оборудования для ремонта;
удобство сооружения электрической части с учетом очередности ввода в эксплуатацию генераторов, трансформаторов, линий;
возможность автоматизации установки в экономически целесообразном объеме;
достаточная, экономически оправданная степень надежности.
Последнее требование нуждается в разъяснении. Надежность представляет собой свойство объекта (элементов оборудования, системы из ряда элементов, электроустановки в целом) выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в определенных пределах.
Под надежностью электрической станции, подстанции следует понимать свойство (способность) выдавать мощность в сеть в соответствии с запланированным графиком, снабжать электроэнергией потребителей, сохраняя качество электроэнергии в пределах, установленных действующими нормативами. Количественно надежность объекта оценивают с помощью ряда показателей, выбираемых и определяемых с учетом особенностей объекта, условий его эксплуатации и последствий отказов, т. е. нарушений работоспособности. Отказы рассматривают как случайные события.
Схема ГПП снесена в приложение № .
3. Определения центра нагрузок.
Электрические нагрузки промышленных предприятий определяют выбор всех элементов системы электроснабжения: мощностей, районных ТП, питающих и распределяющих сетей. Поэтому правильное определение является решающим фактором при проектировании электросетей.
3.1 Построение картограммы нагрузок.
Подстанции максимально, насколько это позволяют производственные условия, приближают к центрам нагрузок соответствующих групп потребителей электроэнергии. Приближение подстанций позволяет построить экономичную и надежную систему электроснабжения, так как сокращается протяженность сетей вторичного напряжения; уменьшаются потери энергия и отклонения напряжения; уменьшается зона аварий; облегчается и удешевляется развитие электроснабжения, так как строят подстанции очередями но мере расширения производства; можно учитывать изменения электрических нагрузок к моменту ввода последующих очередей предприятия и вносить соответствующие коррективы в проект.
Распределительные пункты и другие коммутационные узлы, на которых нет преобразования энергии, наоборот, выгоднее размещать не в центре, а на границе питаемых ими участков сети таким образом, чтобы не было обратных потоков энергии.
Выбор числа, мощности, типа и места подстанций производится в такой последовательности:
на схематический генплан предприятия наносится картограмма нагрузок с подразделением их по напряжению, роду тока и очередности ввода в эксплуатацию, выявляются сосредоточенные нагрузки и определяются центры тяжести групп распределенных нагрузок; нагрузки обозначаются в виде кругов, площадь которых пропорциональна величине нагрузки;
предварительно намечаются места расположения подстанций и производится распределение нагрузок между ними с учетом тяготеющих к ним разбросанных нагрузок или же намечаются для последних отдельные подстанции;
выбирают типы подстанций (отдельно стоящая, пристроенная, встроенная, внутренняя), определяют их ориентировочные размеры, согласовывают с технологами и строителями намеченные места подстанций.