Курсовой эвстратов. 1. Задание на курсовую работу
Скачать 0.62 Mb.
|
Титульник Задание Под росписи Содержание1. Задание на курсовую работу.........………………………………………………………………...2 2. Схема замещения. 7 3. Расчет режима максимальных нагрузок. 8 3.1. Расчет трансформаторных подстанций. 8 3.1.1. Подстанция №1. 8 3.1.2. Подстанция №2. 9 3.1.3. Подстанция №3. 11 3.2.Расчет воздушных линий электропередач. 13 3.2.1. Расчет воздушной линии №1(одноцепная). 13 3.2.2. Расчет воздушной линии №2(одноцепная). 13 3.2.3. Расчет воздушной линии №3(одноцепная). 14 3.2.4. Расчет воздушной линии №4(одноцепная). 14 3.3. Расчет кольцевой схемы. 15 3.4. Расчет распределения потоков мощности с учетом потерь на участках линий. 16 3.5. Расчет напряжений в узлах схемы и потерь напряжений. 17 3.6. Выбор коэффициентов трансформации 19 3.7. Определение суммарных потерь активной и реактивной мощности. 19 3.8. Расчет КПД электрической сети в режиме наибольших нагрузок. 20 3.9. Регулировочные положения ответвлений трансформаторов. 20 3.9.1. Подстанция №1. 20 3.9.2. Подстанция №2. 21 3.9.3. Подстанция №3. 21 4. Расчет сети для режима, соответствующего минимуму потерь активной мощности в сети. 22 4.1. Расчет распределения потоков мощности с учетом потерь на участках линий. 22 4.2. Расчет напряжений в узлах схемы. 23 4.3 Выбор коэффициентов трансформации 24 4.4 Определение суммарных потерь активной и реактивной мощностей. 25 4.5. Расчет КПД электрической сети в режиме соответствующему минимуму потерь. 25 4.6. Регулировочные положения ответвлений трансформаторов. 25 4.6.1. Подстанция №1. 25 4.6.2. Подстанция №2. 26 4.6.3. Подстанция №3. 27 5.Спецификация 28 5.1. Краткая характеристика оборудования 30 6.Вывод 32 7.Список литературы. 34 2. Схема замещения. При построения схемы замещения производят следующие эквивалентные замены: ЛЭП представляется сосредоточенным сопротивлением и емкостями в начале и конце линии. 2-х обмоточные трансформаторы сопротивлением. Схема замещения электрической сети представлена на рис.2. Рис.2. Схема замещения. 3. Расчет режима максимальных нагрузок. 3.1. Расчет трансформаторных подстанций. 3.1.1. Подстанция №1. Исходные данные: Sн1=10 МВ∙А P1=12 МВт Q1=10 Мвар МВ∙А Принимаем =10000 кВ∙А Выбираем трансформатор ТДН 10000/110/10 Каталожные данные трансформатора [1]:
ТДН – 10000/110/10 – трехфазный двухобмоточный трансформатор с масляным охлаждением, с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла, номинальной мощностью 10000 кВ∙А, напряжением 110 кВ. Проверяем реальные коэффициенты загрузки: Коэффициент загрузки в нормальном режиме: Коэффициент загрузки в аварийном режиме (один из трансформаторов отключен): ,0 Расчет сопротивлений трансформатора: А ктивное сопротивление трансформатора: Ом Р Рис.3. Схема замещения п/с еактивное сопротивление трансформатора: Ом Сопротивления для параллельно работающих трансформаторов: Ом Ом Потери в стали (потери холостого хода) для одного трансформатора: МВ∙А Потери в стали для параллельно работающих трансформаторов: МВ∙А Потери мощности в трансформаторах: МВ∙А Мощность на выходе подстанции №1: МВ∙А Мощность на входе подстанции №1 (без учета потерь в стали): МВ∙А Мощность на входе подстанции №1 с учетом потерь в трансформаторах: МВ∙А 3.1.2. Подстанция №2. Исходные данные: Sн2=45 МВ∙А P2=50 МВт Q2=25 Мвар МВ∙А Принимаем =40000 кВ∙А Выбираем трансформатор ТРДН 40000/110/10 Каталожные данные трансформатора [1]:
ТРДН – 40000/110/10 – трехфазный двухобмоточный трансформатор с масляным охлаждением, с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла, номинальной мощностью 40000 кВ∙А, напряжением 110 кВ. Проверяем реальные коэффициенты загрузки: Коэффициент загрузки в нормальном режиме: Коэффициент загрузки в аварийном режиме (один из трансформаторов отключен): Р асчет сопротивлений трансформатора: Активное сопротивление трансформатора: Ом Р Рис.4. Схема замещения п/с еактивное сопротивление трансформатора: Ом Сопротивления для параллельно работающих трансформаторов: Ом Ом Потери в стали (потери холостого хода) для одного трансформатора: МВ∙А Потери в стали для параллельно работающих трансформаторов: МВ∙А Потери мощности в трансформаторах: МВ∙А Мощность на выходе подстанции №2: МВ∙А Мощность на входе подстанции №2 (без учета потерь в стали): МВ∙А Мощность на входе подстанции №2 с учетом потерь в трансформаторах: МВ∙А 3.1.3. Подстанция №3. Исходные данные: Sн3=25 МВ∙А P3=36 МВт Q3=14 Мвар МВ∙А Принимаем =25000 кВ∙А Выбираем трансформатор ТРДН 25000/110/10 Каталожные данные трансформатора [1]:
ТРДН – 25000/110/10 – трехфазный двухобмоточный трансформатор с масляным охлаждением, с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла, номинальной мощностью 25000 кВ∙А, напряжением 110 кВ. Проверяем реальные коэффициенты загрузки: Коэффициент загрузки в нормальном режиме: Коэффициент загрузки в аварийном режиме (один из трансформаторов отключен): Расчет сопротивлений трансформатора: Активное сопротивление трансформатора: Ом Реактивное сопротивление трансформатора: Рис.5. Схема замещения п/с Ом Сопротивления для параллельно работающих трансформаторов: Ом Ом Потери в стали (потери холостого хода) для одного трансформатора: МВ∙А Потери в стали для параллельно работающих трансформаторов: МВ∙А Потери мощности в трансформаторах: МВ∙А Мощность на выходе подстанции №3: МВ∙А Мощность на входе подстанции №3 (без учета потерь в стали): МВ∙А Мощность на входе подстанции №3 с учетом потерь в трансформаторах: МВ∙А 3.2.Расчет воздушных линий электропередач. 3.2.1. Расчет воздушной линии №1(одноцепная). Исходные данные [1]:
Активное сопротивление: Ом Реактивное сопротивление: Ом Емкостная проводимость: См Реактивная мощность: Мвар Полное комплексное сопротивление: Ом 3.2.2. Расчет воздушной линии №2(одноцепная). Исходные данные [1]:
Активное сопротивление: Ом Реактивное сопротивление: Ом Емкостная проводимость: См Реактивная мощность: Мвар Полное комплексное сопротивление: Ом 3.2.3. Расчет воздушной линии №3(одноцепная). Исходные данные [1]:
Активное сопротивление: Ом Реактивное сопротивление: Ом Емкостная проводимость: См Реактивная мощность: Мвар Полное комплексное сопротивление: Ом. |