
- •Содержание
- •1 Характеристика потребителей района
- •2.1 Расчет сетей 0,4 кВ
- •3 Расчет распределительной сети
- •3.1 Выбор сечения проводов
- •4 Выбор числа и мощности трансформаторов главной
- •5 Расчет токов короткого замыкания
- •6 Определение центра электрических нагрузок
- •8 Выбор и проверка электрических аппаратов на главной
- •8.1 Выбор оборудования на стороне 110 кВ
- •8.1.1 Выбор шин
- •8.1.2 Выбор и проверка высоковольтного выключателя
- •8.1.3 Выбор изоляторов
- •8.1.4 Выбор разъединителей
- •8.1.6 Выбор трансформатора тока
- •8.1.7 Выбор трансформатора напряжения
- •8.2.1 Выбор шин
- •1,07Emax0,9Еокр;
- •8.2.2 Выбор и проверка высоковольтного выключателя
- •8.2.3 Выбор изоляторов
- •8.2.4 Выбор разъединителей
- •8.2.6 Выбор трансформатора тока
- •8.2.7 Выбор трансформатора напряжения
- •8.3.1 Выбор и проверка шинного моста
- •8.3.2 Выбор и проверка сборных шин
- •8.3.3 Выбор изоляторов
- •8.3.4 Выбор комплектно распределительного устройства
- •8.3.6 Выбор и проверка трансформатора тока
- •8.3.8 Выбор оперативного тока и трансформатора собственных нужд
6 Определение центра электрических нагрузок
Для определения мест расположения ТП территория микрорайона условно делится на девять частей и для каждой части находится центр электрических нагрузок.
Рассматривается подробный расчёт для определения места расположения
ТП 47. На рисунке 6 приведена часть микрорайона с расположением домов, запитанных от ТП 47. Если считать нагрузку здания равномерно распределенной по площади здания, то принимается, что центр нагрузок совпадает с центром тяжести фигуры, изображающей здание на плане.
Рисунок 6 – Определение центра электрических нагрузок.
А – расчётный центр электрических нагрузок
В – принятый центр электрических нагрузок
Координаты центра электрических нагрузок хои уоопределяются по формулам
(23)
(24)
где Рi -расчётная активная нагрузка здания, кВт ;
(хi; уi) - координаты центра нагрузок здания на плане.
Данный расчёт проводится с использованием ЭВМ. Расчётные координаты для ТП 47 составляют: А (65;70)
Найденные координаты не позволяют окончательно определить место расположения подстанции. В действительности центр электрических нагрузок смещается по территории района. Это объясняется ограничениями, связанными с расположением на рассматриваемой территории жилых и общественных зданий, а также дорог и детских площадок.
Окончательно принимаются следующие координаты для расположения ТП 47 : В (160;100).
Аналогично проводятся расчёты на ЭВМ для остальных ТП.
Принятые координаты расположения ТП представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Расчет центра электрических нагрузок
|
ТП-47
|
ТП-59
|
ТП-60
|
ТП-66 |
ТП-65
|
ТП-67
|
ТП-42 |
ТП-28
|
ТП-50
|
xо, м
|
160 |
80 |
50 |
120 |
70 |
70 |
120 |
170 |
180 |
уо, м
|
100 |
130 |
40 |
150 |
120 |
140 |
100 |
60 |
100 |
Выбор схемы электрических соединений главной понизительной подстанции
Для выбора наиболее оптимального варианта схемы необходимо учитывать не только стоимость линий, но и стоимость оборудования подстанций. Схемы главных понизительных подстанций должны удовлетворять следующим требованиям ПУЭ:
обеспечить требуемую степень надежности электроснабжения потребителей как в нормальном, так и в послеаварийном режимах;
возможность расширения схемы;
гибкость и удобство эксплуатации;
бесперебойность обслуживания.
При этом должны применяться простые схемы. Для потребителей первой категории требуется питание от двух независимых источников, которыми могут быть как шины двух подстанций, так и две секции одной подстанции, питаемые от разных трансформаторов.
Схему электрических соединений на проектируемой ГПП необходимо выбирать так, чтобы обеспечить надежное питание потребителей района. Одним из важнейших требований к схеме на стороне высшего напряжения является создание условий ревизий и опробирования выключателей без перерыва работы. Этим требованиям отвечает схема с обходной системой шин.
Рисунок 7 – Главная схема электрических соединений.