- •7.1.1. Графіки електронавантаженння
- •7.1.2. Вибір схем розподілу і напруги живлячої мережі
- •7.1.3. Обгрунтовування вибору кількості силових трансформаторів
- •7.1.5. Обгрунтування кількості підстанцій і типу
- •7.2. Розрахунок живлячої і розподільчих мереж високої напруги, струмів короткого замикання
- •7.2.1. Розрахунок живлячої мережі високої напруги
- •7.2.2. Розрахунок розподільних мереж насосної станції
- •7.3. Вибір електрообладнання підстанції високої та низької напруги і перевірка його на дію струмів короткого замикання
- •7.3.1. Вибір і перевірка на дію струмів короткого замикання електрообладнання високої напруги
- •7.3.2. Вибір і перевірка на дію струмів кз електрообладнання низької напруги
- •7.3.3. Вибір і перевірка збірних шин
- •7.4. Розрахунок релейного захисту силових трансформаторів підстанції, заземлюючого пристрою та захист підстанцій від перенапруг і грозових розрядів
- •7.4.1. Розрахунок заземлюючого пристрою підстанції
- •7.4.2. Вибір і розрахунок релейного захисту силових трансформаторів підстанції
- •7.4.3 Захист підстанції від перенапруг і грозових розрядів
- •7.6. Проектування елементів системи живлення обладнання насосної станції
7.1.3. Обгрунтовування вибору кількості силових трансформаторів
Оскільки виявлено, що на підприємстві (НС) є споживачі 1-ої категорії, то для таких споживачів необхідний 100% резерв живлення, за допомогою якого в разі виходу з ладу працюючого джерела навантаження могло на себе взяти резервне джерело. Таким чином на підстанції необхідно встановити 2 силових трансформатори.
7.1.4. Обгрунтування потужності трансформаторів і вибір типу Визначаємо коефіцієнт заповнення графіка навантаження:
;
;
За
допомогою коефіцієнта заповнення
графіка і кривих кратностей допустимих
навантажень трансформаторів при
знаходимо
Визначаємо номінальну потужність трансформаторів підстанції за формулою:
Номінальна
потужність одного трансформатора рівна
МВ А.
Вибираємо потужність трансформатора і його тип: ОДГ – 20000/220.
Вибраний тип трансформатора заносимо в табл. 7.1
Таблиця 7.1.
-
Тип трансформатора
Номінальна потужність кВ А
Напруга
Втрати
Urз,%
Ixx, %
Повна вартість підстанції
ВН
НН
∆Ркк,
кВт
∆Ркз,
кВт
ОДГ
20000
220
6,3
71
128
3,25
13
21600
7.1.5. Обгрунтування кількості підстанцій і типу
Розміщуємо для насосної станції три головни понижуючих підстанцій.
Для живлення підприємства вибираємо комбіновані підстанції з двома трансформаторами. Потужність кожного трансформатора – 20000кВ А.
7.2. Розрахунок живлячої і розподільчих мереж високої напруги, струмів короткого замикання
7.2.1. Розрахунок живлячої мережі високої напруги
Живляча мережа призначена для забезпечення електроенергією промислових підприємств, вона сполучає районну підстанцію з ГПП НС. Вона має напругу
220кВ.
Насосна станція, буде живитися від повітряної ЛЕП з проміжними залізобетонними опорами (одностояковими) з розміщенням проводів шестикутником. Для ЛЕП деремо сталеалюмінієві провода. Прийнята марка проводу АС (голий провід з осердям зі сталевих оцинкових проволок і декількома зовнішніми витками із алюмінієвим проволок).
Визначаємо активний опір трансформатора:
Визначаємо індуктивний опір трансформатора:
Визначаємо втрати активної потужності в трансформатори:
Визначаємо втрати реактивної потужності в трансформаторі:
Визначаємо намагнічуючу потужність трансформатора:
Визначаємо потужність на обмотці 220 кВ трансформатора:
,
Визначаємо потужність на шинах 220 кВ підстанції:
,
Або:
Визначаємо розрахунковий струм лінії:
Визначаємо тривалість використання максимального навантаження:
War=(118,125 1095)+(111,03752 190)+(106,3125 730)+(98,04375 2555)+
+(94,500 2190)=907583,9.
Економічний переріз провода АС при Uек=1А/мм2.
Вибираємо
провід марки АС – 450 [7], ст.64:
Ом/км;
Ом/км.
Активний опір лінії довжиною 24км:
Індуктивний опір лінії:
Втрати потужності, зумовлені ємністю кінця лінії;
=2,7-10-6
при відстані між проводами 4,5м.
Втрати активної потужності в лінії:
Повна потужність на шинах живлячої підстанції:
.
Напруга на шинах 220кВ підстанції НС:
.
Напруга на шинах 6,3кВ підстанції:
