- •Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» проектирование систем электроснабжения
- •1. Краткое описание
- •2. Электроснабжение структурной
- •2.1. Расчет нагрузок
- •2.2. Выбор напряжения распределительной сети
- •2.3. Выбор числа, мощности и места расположения трансформаторных подстанций
- •2.4. Выбор и обоснование схемы распределительной сети
- •2.5. Светотехнический расчет
- •2.6. Выбор элементов распределительной сети
- •2.7. Расчет токов кз. Проверка элементов сети на действие токов кз
- •3. Расчет распределительной сети
- •3.1. Выбор напряжения распределительной сети электроснабжаемого объекта
- •3.2. Расчет электрических нагрузок электроснабжаемого объекта
- •3.3. Определение числа и мощности трансформаторов подстанций
- •3.4. Выбор и обоснование схемы распределительной сети
- •3.5. Выбор марки и сечения проводников лэп распределительной сети
- •4. Расчет главной понизительной
- •4.1. Выбор схем ру и трансформаторов гпп
- •4.2. Расчет токов короткого замыкания
- •4.3. Выбор оборудования ру гпп
- •4.4. Проверка проводников и изоляторов на устойчивость к токам кз
- •5. Расчет релейной защиты
- •6. Специальный вопрос
- •7. Мероприятия по энергосбережению
- •8. Расчет экономической
- •9. Электробезопасность и экология
- •Заключение
- •Оглавление
3.2. Расчет электрических нагрузок электроснабжаемого объекта
Определение расчетных мощностей для выбора мощности трансформаторов подстанций промышленного объекта производится с помощью коэффициента использования. При отсутствии исчерпывающих сведений об электроприемниках, для выбора сечений ЛЭП допускается использование метода коэффициента спроса [2, 5, 6, 7].
Для наглядности результаты расчетов рекомендуется свести в таблицу (таблица 3.1).
Таблица 3.1.
№ п/п |
Наименование цеха |
Руст, кВт
|
Кс |
Ки |
cos φ |
tg φ |
Р ср. max, кВт |
Q ср. max, квар |
Рр, кВт |
Qр, квар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет нагрузок городской сети включает определение нагрузок отдельных потребителей (жилых домов, общественных зданий, коммунально-бытовых предприятий и т.д.) и элементов системы электроснабжения (распределительных линий, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и т.д.) [1, 10].
3.3. Определение числа и мощности трансформаторов подстанций
Выбор числа, мощности и местоположения трансформаторных подстанций распределительной сети электроснабжаемого объекта производится согласно пункту 2.3.
При решении вопроса электроснабжения потребителей относительно небольшой мощности (вспомогательные цехи, склады, административные корпуса и т.п.), необходимо рассматривать варианты их запитки от ближайших цеховых подстанций или отдельностоящих подстанций.
Окончательный выбор мощности трансформаторов должен производиться с учетом необходимости компенсации реактивной мощности и типа устанавливаемых компенсирующих устройств.
Результатом выполнения пункта является выбор числа, мощности и типа трансформаторов подстанций с обоснованием выбора производителей трансформаторов и КТП. Необходимо также привести тип и мощность устанавливаемых на подстанциях компенсирующих устройств и действительный коэффициент загрузки трансформаторов с учетом компенсации реактивной мощности.
3.4. Выбор и обоснование схемы распределительной сети
На промышленных предприятиях распределение электроэнергии от ГПП до РП 6-10 кВ может выполняться по радиальным, магистральным и смешанным схемам в зависимости от территориального расположения нагрузок, потребляемой мощности, требований надежности, условий окружающей среды. Магистральным схемам следует, как правило, отдавать предпочтение как более экономичным [9].
Кольцевые магистрали на предприятиях допускается применять для питания потребителей III и частично II категории при соответствующем расположении питаемых ими групп подстанций и при единичной мощности трансформаторов не более 630 кВА.
Радиальные схемы распределения электроэнергии при напряжении 6-10 кВ следует применять при нагрузках, расположенных в различных направлениях от источника питания. Эти сети, как правило, следует выполнять кабельными линиями.
Радиальным схемам питания секций 6-10 кВ следует отдавать предпочтение по сравнению с магистральными схемами при повышенных требованиях к надежности электроснабжения электроприемников, подключенных к этим секциям (при питании от РП, в основном, электроприемников I категории) [9].
Питание индивидуальных электроприемников 6-10 кВ (двигателей, печей, преобразовательных подстанций и установок и т.п.) следует выполнять радиальными кабельными линиями от секций 6-10 кВ подстанции. Питание ТП 6-10/0,4 кВ может выполняться кабельными линиями как по радиальной, так и по магистральной (к одной магистрали могут быть подключены до трех трансформаторов мощностью 1000 кВА или два трансформатора мощностью 1600 кВА) схеме. Отказ от магистральных схем питания ТП должен быть обоснован в проекте [9].
Городские распределительные сети напряжением (6)10 кВ характерны тем, что в любом из микрорайонов могут оказаться потребители всех категорий по надежности электроснабжения.
Основным принципом построения распределительной сети 10(6) кВ для электроснабжения электроприемников первой категории является двухлучевая схема с двусторонним питанием при условии подключения взаимно резервирующих линий 10(6) кВ к разным независимым источникам питания [1, 10].
Основным принципом построения распределительной сети 10(6) кВ для электроприемников второй категории является сочетание петлевых схем 10(6) кВ, обеспечивающих двухстороннее питание каждой ТП, и петлевых схем 0,38 кВ для питания, потребителей. При этом линии 0,38 кВ в петлевых схемах могут присоединяться к одной или разным ТП [1, 10].
Основным принципом построения распределительной сети 10(6) кВ для электроприемников третьей категории является сочетание петлевых линий 10(6) кВ и радиальных линий 0,38 кВ к потребителям. При применении воздушных линий электропередачи для питания электроприемников третьей категории резервирование линий может не предусматриваться. При применении в сети 0,38 кВ кабельных линий должна учитываться возможность использования временных шланговых кабелей [1, 10].
Для электроснабжения районов с электроприемниками первой и второй категории рекомендуется применение на напряжении 10(6) кВ комбинированной петлевой двухлучевой схемы с двухсторонним питанием [1, 10].
Результатом выполнения пункта является подробное описание схемы распределительной сети, из которого можно получить подробную информацию о схеме электроснабжения всех ТП и РП электроснабжаемого объекта.
