- •Выбор трансформаторов связи 16
- •5.1. Расчет капитальных затрат для варианта №1 32
- •5.2. Расчет капитальных затрат для варианта №2 33
- •1.Составление структурной схемы
- •2.Выбор числа и мощности трансформаторов связи
- •2.1 Выбор трансформаторов связи для первого варианта
- •2.1.2 Схема перетоков мощности
- •2.1.3 Построение графиков нагрузки
- •2.2 Выбор трансформаторов связи для второго варианта
- •2.2.2 Схема перетоков мощности
- •2.2.3 Построение графиков нагрузки
- •3. Расчет количества линий
- •4. Выбор схем распределительных устройств
- •4.1. Выбор схем распределительных устройств для первого варианта
- •4.2. Выбор схем распределительных устройств для второго варианта
- •5. Технико-экономическое сравнение вариантов
- •7. Расчет токов короткого замыкания
- •7.1 Составление расчетной схемы
- •7.2 Расчет тока короткого замыкания в точке к1
- •7.3 Расчет тока короткого замыкания в точке к2
- •7.4 Расчет тока короткого замыкания в точке к3 с выключенным qb
- •7.5 Расчет тока короткого замыкания в точке к3 с включенным qb
- •8. Выбор выключателей и разъединителей
- •8.3 Выбор выключателей на 10 кВ
- •9. Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения
- •9.1 Выбор измерительных трансформаторов на стороне 110 кВ
- •9.2 Выбор измерительных трансформаторов на стороне 35 кВ
- •9.3 Выбор измерительных трансформаторов на стороне 10 кВ
- •10.Выбор токоведущих частей
- •10.2 Выбор сборных шин и токоведущих частей зру 35 кВ.
- •10.3 Выбор сборных шин и токоведущих частей ру 10 кВ.
- •11.Выбор конструкции распределительных устройств
3. Расчет количества линий
Расчет количества линий на высоком напряжении:
,
где P1,л
=35÷45 --
пропускная способность линии 110 кВ, МВт
;
.
Расчет количества линий на среднем напряжении:
,
где P1,л
=10÷15 --
пропускная способность линии 35 кВ, МВт;
.
Расчет количества линий на низком напряжении:
, где P1,л =2÷3 -- пропускная способность линии 10 кВ, МВт
.
4. Выбор схем распределительных устройств
Основные требования, предъявляемые к схемам:
Схемы РУ подстанций при конкретном проектировании разрабатываются на основании схем развития энергосистемы, схем электроснабжения района или объекта и других работ по развитию электрических сетей и должны:
- обеспечить требуемую надежность электроснабжения потребителей ПС в соответствии с категориями электроприемников в нормальном и послеаварийном режимах;
- учитывать перспективу развития ПС;
- обеспечивать возможность и безопасность проведения ремонтных и эксплуатационных работ на отдельных элементах схемы без отключения смежных присоединений;
- обеспечивать наглядность, экономичность и автоматичность .
Поскольку предприятие химической промышленности является, согласно ПУЭ, электроприемником I категории – не допускается перерыв в электро -
снабжении , схемы должны отвечать требованиям надежности.
4.1. Выбор схем распределительных устройств для первого варианта
На высоком напряжении 110 кВ:
Распределительное устройство высокого напряжения имеет четыре присоединения . Согласно стандарту организации ОАО «ФСК ЕЭС» [5], подходят две схемы РУ: схема “четырехугольник” и схема “мостик”. схема четырехугольника является практически по всем показателям более предпочтительной. Эта схема экономична, позволяет производить опробование и ревизию любого выключателя без нарушения работы ее элементов; обладает высокой надежностью. К достоинству можно отнести использование разъеди -
нителя только для ремонтных работ. Недостатки схемы: сложный выбор трансформаторов тока, выключателей и разъединителей, установленных в кольце, так как в зависимости от режима работы схемы ток, протекающий по аппаратам, меняется.
Рисунок 4.1 – Схема РУВН «четырехугольник»
На среднем напряжении 35 кВ:
Распределительное устройство среднего напряжения имеет четыре присоединения . Согласно стандарту организации ОАО «ФСК ЕЭС» [5],
подходит лишь схема “мостик”. Т.к. в задании не указано, принимаем что линии
короткие и применяем мостиковую схему с выключателем в цепях трансформа –
торов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов. Схема отвечает всем требованиям, но не позволяет производить расширение.
Рисунок 4.2 – Схема РУВН «мостик»
На низком напряжении 10 кВ:
Согласно НТП, на низкой стороне выбираем схему с двумя секциони -
рованными выключателями системами сборных шин. Для присоединения секций шины в распределительном устройстве 6-10 кВ применяется два последовательно включенных секционных выключателя. Согласно НТП, секционные выключатели нормально отключены, для ограничения токов к.з.
Рисунок 4.3 – Схема РУНН с двумя секционированными выключателями
системами сборных шин
Рисунок 4.4 Неполная принципиальная схема. Вариант №1.
