- •Развитие электрической сети районной энергосистемы
- •Содержание
- •Введение
- •Задание и исходные данные
- •Выбор вариантов развития существующей сети
- •Выбор схемы развития радиального варианта сети
- •Выбор схемы развития кольцевого варианта сети
- •Выбор номинальных напряжений сооружаемых лэп
- •Выбор номинальных напряжений линий кольцевого варианта сети
- •Определение сечений проводов сооружаемых лэп
- •Определение сечений проводов линий радиального варианта сети
- •Выбор сечения провода линии а-2
- •4.1.2 Выбор сечения провода линии а-1
- •4.1.3 Выбор сечения провода линии 1-3
- •Определение сечений проводов в кольцевой схеме
- •Выбор сечения провода линии а-2
- •4.2.2 Выбор сечения провода линии 2-1
- •4.2.3 Выбор сечения провода линии а-1
- •4.2.4 Выбор сечения провода линии б-3
- •Выбор силовых трансформаторов на понижающих подстанциях
- •Выбор силовых трансформаторов на пс - 1
- •Выбор силовых трансформаторов на пс - 2
- •Выбор силовых трансформаторов на пс - 3
- •Составление принципиальной и расчетной схем вариантов развития сети
- •Расчет режима максимальных нагрузок и баланса реактивной мощности
- •Расчет режима максимальных нагрузок для кольцевого варианта сети Выбор средств регулирования напряжения
- •Выбор схем присоединения к сети новых и расширения существующих понижающих подстанций
- •Выбор окончательного варианта схемы развития электрической сети путем технико-экономического сравнения вариантов
- •Заключение
- •Список использованной литературы
Выбор силовых трансформаторов на пс - 3
Мощность трансформатора выбирается по нагрузке подстанции
МВА
МВА
Ближайшие номинальные мощности трансформатора МВА МВА
Выполняем проверку выбранных трансформаторов. Рассчитываем коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме
Выбираем два трансформатора с коэффициентом загрузки
ТДН-16000/110
, исходя из
того, что при
трансформаторы работают с максимальным
КПД.
Мощность трансформатора выбирается по нагрузке пятого года эксплуатации подстанции:
.
Выполняем расчет нагрузки ПС-3 в зимний и летний период в соответствии с процентным соотношением от максимальной нагрузки ПС-3 [1,табл.5].
В соответствии с полученными данными строим графики активной и реактивной мощности характерных зимнего и летнего дней, а также график изменения полной мощности S.
Таблица 14. Расчет нагрузк ПС-3
|
Зима |
|
Лето |
|
Зима |
Лето |
Часы |
Р,МВт |
Q,МВар |
P,МВт |
Q,МВар |
S,МВА |
S,МВА |
0:00 |
11,6 |
6,96 |
7,4 |
4,08 |
13,5278 |
8,45023 |
1:00 |
10 |
6,24 |
6,6 |
3,84 |
11,7872 |
7,63581 |
2:00 |
9 |
5,52 |
6 |
3,72 |
10,558 |
7,06963 |
3:00 |
8,8 |
5,28 |
5,6 |
3,6 |
10,2625 |
6,65733 |
4:00 |
9,2 |
5,4 |
6,8 |
4,2 |
10,6677 |
7,9925 |
5:00 |
10,4 |
6 |
8,8 |
5,52 |
12,0067 |
10,388 |
6:00 |
13,6 |
7,92 |
10,4 |
6,36 |
15,7381 |
12,1906 |
7:00 |
16 |
9,6 |
11,2 |
6,6 |
18,659 |
13 |
8:00 |
17,2 |
10,2 |
10,8 |
6,48 |
19,997 |
12,5949 |
9:00 |
16,8 |
9,84 |
10 |
6 |
19,4696 |
11,6619 |
10:00 |
16 |
9,36 |
9,4 |
5,76 |
18,5367 |
11,0244 |
11:00 |
14,4 |
8,4 |
9 |
5,52 |
16,6709 |
10,558 |
12:00 |
13,2 |
7,92 |
8,6 |
5,28 |
15,3937 |
10,0915 |
13:00 |
13 |
7,8 |
8,4 |
5,4 |
15,1605 |
9,98599 |
14:00 |
13,2 |
7,8 |
8 |
5,16 |
15,3323 |
9,51975 |
15:00 |
13,4 |
7,92 |
8,2 |
5,28 |
15,5656 |
9,75287 |
16:00 |
14 |
8,4 |
8,8 |
5,52 |
16,3267 |
10,388 |
17:00 |
17,2 |
10,2 |
9,6 |
5,88 |
19,997 |
11,2576 |
18:00 |
20 |
12 |
11 |
6,84 |
23,3238 |
12,9532 |
19:00 |
19,6 |
11,88 |
13 |
7,8 |
22,9193 |
15,1605 |
20:00 |
19 |
11,52 |
13 |
7,8 |
22,2196 |
15,1605 |
21:00 |
16 |
9,6 |
12 |
7,56 |
18,659 |
14,1829 |
22:00 |
13,6 |
8,16 |
10,4 |
5,16 |
15,8602 |
11,6097 |
23:00 |
12,6 |
7,44 |
8,2 |
5,04 |
14,6326 |
9,62505 |
Среднее |
14,075 |
8,39 |
9,21667 |
5,6 |
16,3863 |
10,7875 |
Суточные часовые графики активной, реактивной и полной мощности
Рисунок 9.1. Графики активной и реактивной мощности характерного зимнего дня
Рисунок 9.2. Графики активной и реактивной мощности характерного летнего дня
Рисунок 9.3. Графики активной и среднее значение зимней нагрузки ПС-2
Рисунок 9.4. Графики активной и среднее значение летней нагрузки ПС-2
При отключении одного из двух трансформаторов всю нагрузку должен нести оставшийся в работе трансформатор, при этом часть времени суток этот трансформатор будет работать с перегрузкой. Длительность перегрузки может быть определена из эквивалентного по потерям двухступенчатого графика нагрузки.
Приведем графики, представленные на рисунках 9.3 и 9.4 к двухступенчатому виду.
Рисунок 10.1. Двухступенчатый график для зимних суток ПС-3
Рисунок 10.2. Двухступенчатый график для летних суток ПС-3
Число часов перегрузки в зимнее время на ПС-3 составляет 4 часа при большей степени мощности 23,8537 МВА. Число часов перегрузки в летнее время составляет 4 часа при большей степени мощности 15,5049 МВА.
По [1,табл.14] для эквивалентных температур зимнего –20 °С и летнего +20 °С и вида охлаждения трансформаторов:
Для зимы:
Д (ON) коэффициенты перегрузки, соответственно 1,6
ДЦ (OF) коэффициенты перегрузки, соответственно 1,5
Для лета:
Д (ON) коэффициенты перегрузки, соответственно 1,3
ДЦ (OF) коэффициенты перегрузки, соответственно 1,2
Выполняем проверку выбранного трансформатора. Рассчитываем коэффициент загрузки трансформатора в нормальном режиме
Полученное значение коэффициента загрузки трансформатора является допустимым
По результатам двух расчетов выбираем два трансформатора мощностью по 16 МВА типа ТДН-16000/110 [2, табл.6.9].
