
- •Содержание
- •1 Основная часть
- •Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности потребителями электроэнергии
- •1.2 Выбор мощности и типа компенсирующих устройств
- •1.3 Размещение статистических конденсаторов
- •1.4 Расчет потребителей за электроэнергию
- •1.5 Выбор мощности силового трансформатора пс
- •1.6 Обоснование постановки задачи
- •2 Аналитическая часть
- •2.1 Определения сечения питающих линий
- •2.2 Расчет потерь напряжения в питающей вл и силовом трансформаторе
- •Составление таблицы отклонений напряжения
- •Выбор сечений вл 10 кВ по экономическим интервалам по потере напряжения
- •2.5Схема электрических соединении, расчеты токов короткого замыкания и выбор аппаратуры
- •2.6 Расчет токов 3-х фазного и 2-х фазного короткого замыкания и ударного тока коротких замыканий.
- •2.7 Выбор аппаратуры и проверка на действие токов короткого замыкания.
- •3 Проектная часть
- •3.1 История развития солнечной батарей.
- •3.2 Солнечные батареи в аэропорту
- •3.3Преимущества внедрения солнечной энергии для аэропортов.
- •4 Безопасность полетов и охрана труда
- •4.1 Охрана труда на авиационных предприятиях и в организациях гражданской авиации.
- •4.2 Меры по улучшению условий и охраны труда в гражданской авиации
2.5Схема электрических соединении, расчеты токов короткого замыкания и выбор аппаратуры
Технико – экономическое сравнение вариантов главной схемы ПС с нормативными показателями представлены в таблице 2.2
Технико – экономические показатели.Таблица2.2
№ п/п |
Наименование |
Показатели |
|
По проекту |
По нормативу |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Количество и мощность силовых Т.П, шт×мВ.А |
1×6,3 |
1×6,3 |
2 |
Количество просоединяемых ВЛ по напряжением 10 кВ |
8 |
8 |
3 |
Схема электрических распредустройств 35 кВ |
35-5 Ан |
35-5 Ан |
10 кВ |
10-1 |
10-1 |
|
4 |
Категория изоляции оборудования |
А |
А |
5 |
Материал порталов ОРУ 35 кВ |
ж/б |
ж/б |
6 |
Общая стоимость стр-ва ПС (включая затраты не учтенные нормативами) в том числе: Общая стоимость СМР, тыс.тенге |
122,95 29,63 |
123,3 29,71 |
7 |
Расход основных материалов: |
|
|
|
- металлконструкции, т |
3,832 |
3,84 |
|
- железобетон, м3 |
25,791 |
25,84 |
8 |
Общая труемкость стр-ва, чел. дней |
1832 |
1885 |
На основании приведенного сравнения технико – экономических показателей проекта ПС с показателями по нормативу достигается экономический эффект в размере 0,35 тыс.тенге, за счет применения прогресиввных и экономических технических решений.
Расчет нормативной стоимости капитальных вложений в строительство выполнен с учетом применения поправочных коэффициентов к стоимости для Алматинской области.
Схема электрических соединений КТП дана в графической части дипломного проекта.
2.6 Расчет токов 3-х фазного и 2-х фазного короткого замыкания и ударного тока коротких замыканий.
Расчет токов однофазного замыкания на землю
Рисунок 2.1 Токи короткого замыкания
Расчет веду методом относительных базисных единиц, в которой различают основные и производственные базисные единицы.
К основным базисным единицам относятся:
- базисная мощность Sб – применяем целое крупное число 1000 тыс. кВ.А.
- базисные напряжения - Uб
Uб1 – 37 кВ,
Uб2 – 10,5 кВ,
Uб3 – 0,4 кВ
К производным базисным единицам относятся:
- базисный ток:
кА
кА
кА
Сопротивление элементов схемы проводятся к базисным условием:
1 Линия 35 кВ
(сопротивление
системы)
сопротивление линий электропередач:
индуктивное
активное
сопротивление транформатора:
кВ·А
Рн.з = 46,5 кВт
индуктивное
активное
2 Линия 10 кВ:
Индуктивное
сопротивление линии
Активное
сопротивление линии
сопротивления трансформатора
кВ·А
Рк.з = 2,27 кВт
индуктивное
сопротивление:
активное
сопротивлене:
Из схемы замещения определяется:
-
результирующее активное сопротивление
-
результирующее индуктивное сопротивление
-
результирующее полное сопротивление
Ом
Определяем ток к.з. в системе относительных базисных единиц:
кА
кА
Определяем значение ударного тока трехфазного к.з.:
2.5
где Куд – ударный коэффициент, Куд = 1,096
кА
Действующие значение ударного тока трехфазного к.з.
кА.
Рисунок 2.2 Расчетная схема тока короткого замыкания К-2
Ом
Ом
- ток трехфазного к.з.
кА
- ток двухфазного к.з.
кА
- мгновенное значение ударного тока трехфазного к.з.
где Ку = 1,5
кА
действующие значение ударного тока трехфазного к.з.
кА
Рис2.3 Расчетная схема тока короткого замыкания К-3.
Определяем активное, индуктивное и полное результирующее сопротивление.
Ток трехфазного к.з.
кА
Ток двухфазного к.з.
кА
мгновенное значение ударного тока трехфазного к.з.
Ку = 1,6
кА
Действующие значение ударного тока 3-х фазного к.з.
кА
Рис2.4 Расчетная схема тока короткого замыкания К-4.
Определяем активное, индуктивное и полное сопротивление.
Ток трехфазного к.з.
кА
Ток двухфазного к.з.
кА
Мгновенное значение ударного тока трехфазного к.з.
Ку = 1,15
кА
Действующие значение ударного тока 3-х фазного к.з.
кА
Рисунок 2.5 Расчетная схема тока короткого замыкания К-5.
Определяем активное, индуктивное и полное сопротивление
Ток трехфазного к.з.
кА
Ток двухфазного к.з.
кА
Мгновенное значение ударного тока трехфазного к.з.
кА
Ку = 1,5
Действующее значение ударного тока трехфазного к.з.
кА
Значения токов короткого замыкания. Таблица 2.3
Точки к.з. |
|
|
|
кА |
К-1 |
8,76 |
7,62 |
8,8 |
13,57 |
К-2 |
5,33 |
4,63 |
6,52 |
11,72 |
К-3 |
1,70 |
1,4 |
2,23 |
3,8 |
К-4 |
2,19 |
1,9 |
2,24 |
3,5 |
К-5 |
1,8 |
1,5 |
1,27 |
3,18 |
Расчет токов замыкания на землю выполняется с целью определения режима нейтрали в сетях 10 и 35 кВ. Для определения тока замыкания на землю пользуемся приближенными выражением:
2.6
где
- линейное напряжение сети, кВ,
- суммарная длина всех линий, (км), К –
коэффициент, принимаем равным 350.
Для линии 10 кВ
А
А
Для линии 35 кВ
А
А
Применяется изолированная нейтраль.