Смекни!
smekni.com

Расчёт районной распределительной подстанции (стр. 1 из 9)

Задание

Спроектировать замкнутую районную электрическую сеть и распределительную сеть, питающуюся от районной сети.

Таблица 1. Параметры системы и линий

Схема распределительнойсети Длина, км Длина сети питания ГПП, км Район климатических условий
A-a c-a b-d A-c c-d a-b
Рис. 14 150 170 80 90 220 120 90 II

Таблица 2. Параметры системы

Мощность нагрузки / коэффициентмощности в узлах, МВА Точка подключенияГПП Мощность нагрузки ГПП, МВА/
Т max
а b с d
33/0.8 16/0.8 13/0.9 18/0.9 a 8/0.9 3500

Таблица 3. Данные трансформаторных подстанций

ТП №1 ТП №2
Мощность нагрузки ТП,кВА Длина сети,питающей ТП, м Схема соединения Мощность нагрузки ТП,кВА Длина сети,питающей ТП, м Схема соединения
400/0.8 500 Рад. 950/0.8 700 Маг.

Таблица 4. Данные трансформаторных подстанций

ТП №3 ТП №4
Мощность нагрузки ТП,кВА Длина сети,питающей ТП, м Схема соединения Мощность нагрузки ТП,кВА Длина сети,питающей ТП, м Схема соединения
180/0.65 400 Маг. 380/0.6 1200 Рад.

Таблица 5. Данные асинхронных двигателей

Номер ТП, от которой питается сеть, питающая потребители Длина сети, питающей РЩ, м Двигатель М1 Двигатель М2
Мощ-ность, кВт Длина сети, питаю-щей АД, м Схема соеди-нения Мощ-ность, кВт Длина сети, питаю-щей АД, м Схема соеди-нения
2 110 75 50 Маг 55 25 Рад.

Таблица 6. Данные асинхронных двигателей

Двигатель М3 Двигатель М4 Двигатель М5
Мощ-ность, кВт Длина сети, питаю-щей АД, м Схема соеди-нения Мощ-ность, кВт Длина сети, питаю-щей АД, м Схема соеди-нения Мощ-ность, кВт Длина сети, питаю-щей АД, м Схема соеди-нения
35 25 Маг. 125 30 Рад. 75 40 Маг.

Таблица 7. Данные осветительных сетей

Длина сети от шины до РЩ, м Освещение
Мощность одной распределительной сети освещения, кВт Длина распределительной осветительной сети, м Кол – во распределительных осветительных сетей
190 15 80 9

Введение

Проектирование электрических сетей и систем в настоящее время является одной из ведущих направлений в современной энергетике, т. к. от правильного проектирования зависит уровень затрат при постройке линии, а так же величина потерь в линии при передаче электроэнергии от электростанции до потребителя.

Задачей проектирования является выбор схемы соединения и параметров отдельных элементов сети с учётом передаваемой мощности и длины линий. При этом учитываются так же условия будущей эксплуатации сети, а именно, экономичность её работы.


1. Составление схемы питания потребителей

Питание трансформаторных подстанций ТП №2, ТП №3 осуществляется по магистральной схеме от ГПП, а ТП №1, ТП №4 – по радиальной схеме.

Питание электродвигателей осуществляется как по магистральной так и по радиальной схеме от РЩ, запитанного от ТП №2.

Питание освещения производится по радиально – магистральной схеме.

Мощность двигателя потребляемая из сети

(1.1)

где

= 0,89 по табл. 4.1 [3]

= 0,925 по табл. 4.1 [3]

= 91.1 кВА

Реактивная мощность двигателя

(1.2)

Активная мощность двигателя, потребляемая из сети

(1.3)

Аналогично определим мощности для остальных двигателей.

Результаты расчётов сведём в табл. 1.1

Таблица 1.1. Расчётные величины мощностей двигателей

М1 М2 М3 М4 М5
S, кВА 91.1 67.17 42.73 148.54 91.6
Р, кВт 81.08 59.78 38.46 133.69 81.52
Q, квар 41.54 30.63 18.62 64.74 41.77

Суммарная мощность двигателей

(1.4)

ΣSдв=81,08 + j41,54 + 59,78 +j30,63 + 38,46 + j18,62 +133,69 + j64,74 + 81,59 + j41,77 = =254,07+j197,3 кВА.

Суммарная мощность нагрузки ТП №1

, (1.5)

где

= 760 + j570 кВА по табл. 3

– суммарная мощность осветительной сети.

2. Определение мощности трансформаторов ГПП и ТП

При выборе мощности трансформаторов ГПП необходимо, чтобы в нормальном режиме загрузка их была не ниже 0,7, а в момент аварийного отключения одного из них. Оставшийся трансформатор работал с перегрузкой не более 40%. Поскольку производиться питание от ГПП потребителей 1 и 2 категорий, то на ГПП должно устанавливаться не менее двух трансформаторов с учетом, что в моменты аварии одного трансформатора второй трансформатор должен обеспечить всех потребителей. Цеховые трансформаторные подстанции выполняются однотрансформаторными.

Выбор трансформаторов ГПП [2]

(2.1)

где

;

n – количество трансформаторов на ГПП;

КЗ – коэффициент загрузки, КЗ=0,7

– мощность нагрузки ГПП

= 0,320+j0,240 МВА

= 1,14907+j0,7673 МВА

= 0,117+j0,13679 МВА

= 0,228+j0,304 МВА

Sнагр= 6.4 + j4,8 +0,320+j0,240 +1,149+j0,7673 +0,117+j0,1368 +0,228+j0,304 =

=7,214+j6,248 МВА

Предварительно выбираем трансформатор мощностью

10 МВА

Выбор трансформаторов на однотрансформаторных ТП по [2]

(2.2)

Предварительно выбираем трансформатор мощностью

400 кВА

Предварительно выбираем трансформатор мощностью

1600 кВА

Предварительно выбираем трансформатор мощностью

250 кВА

Предварительно выбираем трансформатор мощностью

400 кВА

3. Определение предварительных потоков мощности на участках РЭС

Т.к. при определении распределения потоков мощности по участкам сети сечения проводов неизвестно, тогда предположим, что вся сеть выполнена проводами одного сечения, находим распределение мощности в сети по длинам участков.

Мощности нагрузок каждого узла РЭС.

S'a= 34,61+j26,05 МВА

Sb= 12,8+j9,6 МВА

S c= 11,7+j5,67 МВА

Sd=16,2+j7,85 МВА

Разносим нагрузку Sd

(3.1)

(3.2)

Суммарная нагрузка в точке b с учётом разнесённой нагрузки

(3.3)

Разносим нагрузку Sb

(3.4)

(3.5)