- •Курсовая работа
- •Содержание
- •Введение
- •1 Основная часть
- •1.1 Исходные данные
- •1.2 Разметка узлов питания
- •1.2 Расчет силовых нагрузок
- •1.3 Выбор схемы питающей и распределительной сети цеха
- •1.4 Выбор числа и мощности трансформатора, места расположения цеховой подстанции
- •1.5 Подбор защитно-коммутационного оборудования; определение сечения и марки проводов, кабелей и шин сети цеха
- •1.6 Начертить план силовой электрической сети цеха.
- •1.7 Начертить схему силовой питающей и распределительной сетей цеха с указанием сечения проводов, кабелей, параметров отключающей и защитной аппаратуры и электроприемников
- •Заключение
- •Список литературы
1.3 Выбор схемы питающей и распределительной сети цеха
ТП
ТМГ-1000-10/0,4
Y
А1
0,4/0,23 кВ
ШРА-1
А6
А7
А5
А4
А3
А2
НБК
ЭП № 34
ЩО
ШР-1
ШРА-2
Рисунок 3- схема питающей и распределительной сети цеха
1.4 Выбор числа и мощности трансформатора, места расположения цеховой подстанции
Выбор силовых трансформаторов и их количества производится, основываясь на суммарной максимальной полной нагрузке цеха и таким образом, чтобы коэффициент загрузки трансформатора лежал в допустимой рекомендуемой нагрузке в 70%.
(17)
где
-
номинальная мощность трансформатора,
кВА.
Суммарная максимальная мощность цеха по моему варианту выходит равной 670,8 кВА, что находится в промежутке между типовыми мощностями силовых трансформаторов 630 кВА и 1000 кВА. Так как мощность выше 630 кВА, мной был выбран один силовой трансформатор ТМГ-1000-10/0,4. Мощность в 1000 кВА обеспечит необходимый коэффициент загрузки в 67,08%, а масляное исполнение охлаждения даст ряд преимуществ по сравнению с сухим охлаждением. Маслонаполненные трансформаторы:
- имеют больший срок службы (10-15 лет у сухих и 25-30 лет у маслонаполненных);
- лучше охлаждаются, что дает уменьшенные потери и более высокий КПД (у сухих трансформаторов твердая изоляция затрудняет отвод тепла из-за чего производителям приходится закладывать меньшие плотности тока, а это увеличение габаритов и массы меди- следовательно и потерь);
- сильно дешевле сухих, которые из-за сложной технологии производства литой изоляции и вакуумной пропитки имеют существенно более высокую цену. Такое капиталовложение может просто не оправдаться;
- сухие трансформаторы, в отличии от маслонаполненных, практически не обслуживаемы. А значит практически любое повреждение неизбежно приведет к замене трансформатора. В это же время маслонаполненные трансформаторы часто можно отремонтировать прямо на месте силами местных специалистов.
А выбор одно-трансформаторной ТП обусловлен неоправданностью затрат. Параллельная работа трансформаторов требуется для потребителей первой и второй категории, которые не терпят перебоев в питании и обязательно требуют резервного питания. Цех моего варианта входит в 3 категорию, то есть допускаются перебои в питании до суток и соответственно отсутствие резервного питания. Подобрать трансформаторы для параллельной и провести пусконаладочные работы трудно и дорого. А также двух-трансформаторная ТП будет сильно дороже одно-трансформаторной.
Таким образом, установка двух-трансформаторной ТП просто не имеет смысла.
1.4.1 Расчет коэффициента мощности и подбор мощности низковольтной батареи конденсаторов.
Коэффициент мощности без НБК:
Я выбрал НБК мощностью 125 кВАр. Мощность нагрузки с компенсацией реактивной мощности:
(18)
где Qку- реактивная мощность конденсаторной установки (конденсаторной батареи).
Пересчитаем коэффициент мощности:
Коэффициент мощности с компенсацией реактивной мощности составил 94,5%. Благодаря низковольтной батарее конденсаторов я получил потерю на реактивную мощность всего в 5,5%.
