Дипломная работа: Электроснабжение завода механоконструкций
Чтобы определить оптимальную
мощность БК необходимо произвести последовательное эквивалентирование схемы
замещения исходной распределительной сети начиная с конца токопровода, в
соответствии с формулой:
RЭ=1/Σ
(1/Ri), (3.4).
Т. к. каждый раз последовательно
складывается только два сопротивления, то удобнее пользоваться формулой
сложения двух параллельно соединённых сопротивлений, вытекающей из (3.4):
RЭ
12=R1·R2/
(R1+R2),
(3.5).
Когда эквивалентирование всей
сети будет завершено, распределение Q по участкам
токопровода и ответвлениям рассчитывается по (3.6).
Qi=Q·RЭ/Ri,
(3.6).
Где Q-суммарная
мощность, подлежащая распределению;
Ri-сопротивление
I-й радиальной линии;
RЭ-эквивалентное
сопротивление всех радиальных линий.
Расчётная схема замещения
приведена на рис.3.2.1

Рис.3.2.1 Схема замещения
распределительной сети.
В результате эквивалентирования
получено RЭ ГПП=0.025 Ом.
Таблица 3.3.2.2
Результаты расчета КУ.
№ КТП |
QЭi,
квар
|
QРi,
квар.
|
QКУi,
квар.
|
Тип КУ, 0.4 кВ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
|
732.2
998.5
945.2
901.6
432.5
1008.1
768.1
699.6
738.1
98.5
434.7
559.2
579.9
401.1
389.4
302.1
404.7
700.2
508.1
519.6
371.8
876.4
|
953.92
1300
1300
1300
554.8
1300
900.93
900.93
900.93
120.4
549
700
700
438.73
438.73
438.73
438.73
1188
700
700
495.8
1164.8
|
221.72
301.5
354.8
398.4
122.3
291.9
132.83
201.33
162.83
21.9
114.3
140.8
120.1
37.63
49.33
136.63
34.03
487.8
191.9
180.4
124
288.4
|
2xУКБН-100
2хУКБТ-150
2хУКБТ-150
2хУКБТ-200
УКБН-100
2хУКБТ-150
УКБН-100
УКБТ-200
УКБТ-150
--
УКБН-100
УКБТ-150
УКБН-100
--
--
УКБН-100
--
3хУКБТ-150
2xУКБН-100
2xУКБН-100
УКБН-100
2хУКБТ-150
|
23
24
|
912.1
283.8
|
1164.8
411.8
|
252.7
128
|
УКБН-100+
УКБТ-150
УКБН-100
|
Поскольку на рассматриваемом
предприятии преобладают потребители I и II категорий по бесперебойности
электроснабжения, поэтому, в соответствии с ПУЭ, для внешнего электроснабжения
предусматриваю две линии.
Питающие линии выполнены
воздушными, т.к расстояние от завода до ИП значительно и составляет 25 км. При
сооружении ГПП предусматриваются два трансформатора связи с энергосистемой.
Выбор мощности трансформаторов
ГПП произвожу по расчётной мощности завода с учётом загрузки их в нормальном и
аварийном режимах с учётом допустимой перегрузки в последнем режиме. Мощность
трансформаторов должна быть такой, чтобы при выходе из работы одного из них
второй воспринимал бы на себя всю НГ подстанции с учётом аварийной перегрузки.
Мощность трансформатора находим
по формуле:
SТР=SР/1.4, (4.1).
Где 1.4-предельный коэффициент
загрузки трансформатора.
РР=32191.31 кВт.
QР=32191.31·0.33=10623.13
квар.
SР=33898.84
кВА.
SТР=24213.5
кВА.
Принимаю к установке два
трансформатора ТДН-110/10 мощностью по 25 МВА [5].
Загрузка трансформаторов в
нормальном режиме:
КЗ=SР/2·SН. ТР. (4.2).
КЗ=0.678;
В послеаварийном режиме:
КЗ АВ=SР/SН ТР (4.3).
КЗ АВ=1.36.
Принимаем к установке 2xТДН-25, считая возможным в аварийном режиме отключение
потребителей третьей категории и частично потребителей второй категории.
На ГПП трансформируется энергия,
получаемая от ИП, с U=110 кВ на U=10
кВ, на котором происходит распределение электроэнергии по подстанциям и питания
ЭП на этом напряжении.
В соответствии с [5] на двух
трансформаторных подстанциях U=35-220 кВ применяю схему
“Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий",
поскольку блочные схемы позволяют наиболее рационально и экономично решить
схему ЭСПП. На подстанциях 35-220 кВ блочные схемы применяются для питания как
непосредственно от районных сетей, так и от узловых подстанций промышленного
предприятия. Схема приведена на рис.4.1
Схема ГПП удовлетворяет
следующим условиям:
Обеспечивает надёжность
электроснабжения потребителей и переток активной мощности по магистральным
связям в нормальном и послеаварийном режимах;
Учитывает перспективы развития;
Допускает возможность поэтапного
расширения;
Учитывает широкое использование
элементов автоматики и ПРА.
Рис.4.1 Схема "Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со
стороны линий".
Выбор рационального напряжения
питания имеет большое значение, т.к величина напряжения влияет на параметры ЛЭП
и выбираемого оборудования подстанции и сетей, а следовательно на размер
капитальных вложений, расход цветного металла, на величину потерь
электроэнергии и эксплуатационных расходов.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 |