Дипломная работа: Электроснабжение предприятия по производству деталей к автомобилям
Входные реактивные мощности
энергосистемы для соответствующих магистралей имеют следующие значения:




Распределение реактивной
мощности от энергосистемы по трансформаторам отдельных магистралей приводится в
таблице 4.6., там же находится значения минимальных мощностей компенсирующих
устройств по магистралям. Рассмотрим магистраль М1.


Таблица 4.6. Распределение
реактивной мощности
Магистраль |

|

|

|

|

|
М1 |
227,8/1525,9 |
146,8/983,3 |
81/542,6 |
1426,9-1351,8 |
720,9-683 |
М2 |
187,7/527,9 |
187,7/527,9 |
- |
1289,9-1117,4 |
|
М3 |
125,6/1090,3 |
49,6/430,6 |
76/659,7 |
378,4-358,6 |
435,4-480,5 |
М4 |
183,8/617,5 |
183,8/617,5 |
- |
1212,66-1050,9 |
|
Выбор КУ при компенсации на
стороне 10 кВ

Выбираются следующие
компенсационные устройства:
2хУК10,5-1125ЛУЗ+1хУК10,5-900ЛУЗ+1хУК10,5-400ЛУЗ=3550кВар
Определение Sтmin при компенсации реактивной мощности на стороне 0,4кВ.
Выбор ККУ:
Магистраль М1:
;

Магистраль М2:

Магистраль М3:
;

Магистраль М4:

Минимальная мощность
трансформаторов:
, результаты приведены в
таблице 4.6.
Результаты выбора КУ и мощности
трансформаторов для вариантов компенсации реактивной мощности на стороне 10 и
0,4 кВ сведены в таблице 4.7.
Таблица 4.7. Результаты
выбора КУ и мощности трансформаторов для дух вариантов
Магистраль |
Варианты |
Трансформатор Т1 |
ТрансформаторТ2 |

|

|

|

|
М1 |
I |
1600 |
ЗхЗ00+108 |
1000 |
- |
II |
1600 |
- |
630 |
2x200+150 |
М2 |
I |
1000 |
2x150+2x108 |
- |
- |
II |
1000 |
- |
- |
- |
М3 |
I |
630 |
3x150 |
1000 |
- |
II |
400 |
- |
630 |
300+200+150 |
М4 |
I |
1000 |
300+324 |
- |
- |
II |
1000 |
|
- |
- |
Используются следующие
соотношения:
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, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |