- •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 - 1
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
ТРДЦН-63000/110
исходя из того, что при
трансформаторы работают с максимальным
КПД.
Мощность трансформатора выбирается по нагрузке пятого года эксплуатации подстанции:
.
Выполняем расчет нагрузки ПС-1в зимний и летний период в соответствии с процентным соотношением от максимальной нагрузки ПС-1 [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 12. Расчет нагрузки ПС-1
|
Зима |
|
Лето |
|
Зима |
Лето |
Часы |
Р,МВт |
Q,МВар |
P,МВт |
Q,МВар |
S,МВА |
S,МВА |
0:00 |
24,75 |
15,91 |
18,15 |
11,47 |
29,4276 |
21,4705 |
1:00 |
23,1 |
15,17 |
13,2 |
8,51 |
27,6358 |
15,7054 |
2:00 |
23.65 |
15,54 |
13,2 |
8,51 |
28,2987 |
15,7054 |
3:00 |
24,2 |
16,28 |
12,1 |
8,14 |
29,1664 |
14,5832 |
4:00 |
25,85 |
16,65 |
13,75 |
8,88 |
30,7481 |
16,3682 |
5:00 |
29,15 |
19,24 |
16,5 |
11,1 |
34,9271 |
19,8862 |
6:00 |
40,15 |
26,27 |
36,85 |
24,42 |
47,9806 |
44,207 |
7:00 |
49,5 |
34,04 |
41,8 |
28,49 |
60,0747 |
50,5858 |
8:00 |
55 |
37 |
44 |
29,97 |
66,2873 |
53,2372 |
9:00 |
55 |
37 |
38,5 |
26,27 |
66,2873 |
46,6086 |
10:00 |
50,6 |
35,15 |
37,4 |
25,16 |
61,6107 |
45,0753 |
11:00 |
50,05 |
34,41 |
37,95 |
25,9 |
60,7376 |
45,9458 |
12:00 |
51,15 |
33,3 |
38,5 |
26,27 |
61,0345 |
46,6086 |
13:00 |
48,4 |
31,82 |
37,4 |
25,16 |
57,923 |
45,0753 |
14:00 |
47,85 |
31,45 |
37,95 |
25,16 |
57,2602 |
45,5327 |
15:00 |
50,6 |
34,78 |
38,5 |
26,27 |
61,4004 |
46,6086 |
16:00 |
52,25 |
35,15 |
37,4 |
25,33 |
62,9729 |
45,2829 |
17:00 |
55 |
37 |
38,85 |
26,64 |
66,2873 |
46,8182 |
18:00 |
53,9 |
35,15 |
41,25 |
27,75 |
64,3845 |
49,7154 |
19:00 |
53,35 |
34,78 |
44 |
28,86 |
63,6857 |
52,6203 |
20:00 |
52,8 |
34,41 |
44 |
28,86 |
63,0229 |
52,6203 |
21:00 |
48,4 |
31,82 |
38,5 |
26,64 |
57,923 |
46,8182 |
22:00 |
49,2 |
28,49 |
26,4 |
17,39 |
51,4984 |
31,6128 |
23:00 |
31,9 |
20,72 |
18,7 |
12,95 |
38,0385 |
22,7463 |
Среднее |
43,3125 |
28,8138 |
31,8542 |
21,4292 |
52,0238 |
38,3933 |
Суточные часовые графики активной, реактивной и полной мощности
Рисунок 5.1. Графики активной и реактивной мощности характерного зимнего дня
Рисунок 5.2. Графики активной и реактивной мощности характерного летнего дня
Рисунок 5.3. Графики активной и среднее значение зимней нагрузки ПС-1
Рисунок 5.4. Графики активной и среднее значение летней нагрузки ПС-1
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 5.3 и 5.4 к двухступенчатому виду.
Рисунок 6.1. Двухступенчатый график для зимних суток ПС-1
Рисунок 6.2. Двухступенчатый график для летних суток ПС-1
Число часов перегрузки в зимнее время на ПС-1 составляет 12 часов при большей степени мощности 66,2873 МВА. Число часов перегрузки в летнее время составляет 12 часов при большей степени мощности 53,2372 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 1,5
ДЦ (OF) коэффициенты перегрузки, соответственно 1,5
Для лета:
Д (ON) коэффициенты перегрузки, соответственно 1,3
ДЦ (OF) коэффициенты перегрузки, соответственно 1,2
Трансформатор ТРДЦН–63000/110 с типом охлаждения OF.
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 63 МВА типа ТРДЦН-63000/110 с условием, что сеть будет расширяться.
