
- •Введение
- •1 Выбор основоного оборудования и схемы выдачи энергии
- •1.1 Выбор трансформаторов
- •1.2 Технико-экономическое сравнение вариантов
- •1.3 Определение количества присоединений
- •2 Расчет токов короткого замыкания
- •3 Выбор аппаратов
- •3.1 Выбор выключателей на вн и нн
- •3.2 Выбор разъединителей на вн и нн
- •3.3 Выбор разрядников на вн и нн
- •4 Выбор токоведущих частей
- •4.1 Выбор шин
- •4.2 Выбор изоляторов
- •4.3 Выбор кабелей
- •5 Выбор релейной защиты
- •5.1 Токовая защита электрических линий
- •5.1.1 Мтз линий с максимальной выдержкой времени
- •5.2 Защита трансформаторов
- •5.2.1 Дифференциальная защита
- •Газовая защита
- •Выбор измерительных приборов и измерительных трансформаторов
- •6.2 Выбор измерительных трансформаторов тока
- •6.3 Выбор измерительных трансформаторов напряжения
- •6.3 Контрольно-измерительная аппаратура
- •6.4 Выбор предохранителей для измерительных трансформаторов напряжения
- •7 Выбор контрольного кабеля
1.3 Определение количества присоединений
Для принятой схемы выдачи мощности определяется число присоединений в каждом из РУ, которое рассчитывается как сумма числа отходящих к потребителям линий, числа линий связи с системой и числа питающих трансформаторов, подключённых к дан ному РУ.
,
(1.3.1)
где
–
число присоединений в РУ;
–
число отходящих
к потребителям линий;
–
число линий связи
с системой;
–
число питающих
трансформаторов, подключённых к РУ.
Тогда количество присоединений на стороне высокого напряжения определяется по формуле:
,
(1.3.2)
где
–
количество присоединений в РУ ВН;
– число линий связи с системой;
– число питающих трансформаторов, подключённых к РУ ВН.
А количество присоединений на стороне низкого напряжения в РУ НН определяется по формуле:
,
где
–
количество присоединений в РУ НН;
– число питающих трансформаторов, подключённых к РУ НН;
– число отходящих к потребителям линий.
Количество отходящих линий определяется исходя из дальности передачи и экономически целесообразных величин передаваемых мощностей.
Количество отходящих линий можно определить по формуле:
,
(1.3.3)
где – максимальная нагрузка потребителя, [МВт];
–
наибольшая
передаваемая мощность на одну цепь,
[МВт].
Протяжённость ЛЭП различных напряжений и соответствующие им наибольшие передаваемые мощности приведены в таблице №4 (стр.41).
Для напряжений 6-10 кВ задаются токами в линиях порядка 300-400 А и определяют количество линий по формуле:
,
(1.3.4)
где – максимальная нагрузка потребителя, [МВт];
0,7 – коэффициент, учитывающий наличие резервных линий, работающих
в нормальных условиях с недогрузкой;
–
номинальное
напряжение шин, [кВ];
–
средний
(средневзвешенный) коэффициент мощности
предприятия.
Значения
(число линий связи с системой) и
(число питающих трансформаторов)
устанавливаются по схеме выдачи мощности.
В
зависимости от числа присоединений и
номинального напряжения принимаются
возможные схемы РУ.
(Л
– 4 стр.16)
Принимаем = 2 и = 2.
К двухтрансформаторной подстанции присоединяется две линии связи с системой ( = 2).
Количество присоединений на стороне ВН:
= 2 + 2 = 4.
(1.3.2)
Количество присоединений на стороне НН:
(1.3.4)
nЛЭП=1,428
∙
= 8.
Принимаем = 8.
Количество присоединений в РУ НН.
= 2+8 = 10.
Число присоединений в РУ.
(1.3.1)
= 8 + 2 + 2 = 12
8 присоединений в ЛЭП
Рисунок 1.3.1 Схема РУ ВН Рисунок 1.3.2 Схема РУ НН