Главная страница
Навигация по странице:

  • 2. Схема замещения.

  • 3. Расчет режима максимальных нагрузок. 3.1. Расчет трансформаторных подстанций. 3.1.1. Подстанция №1.

  • 3.1.2. Подстанция №2.

  • 3.1.3. Подстанция №3.

  • 3.2.Расчет воздушных линий электропередач. 3.2.1. Расчет воздушной линии №1(одноцепная).

  • 3.2.2. Расчет воздушной линии №2(одноцепная).

  • 3.2.3. Расчет воздушной линии №3(одноцепная).

  • Курсовой эвстратов. 1. Задание на курсовую работу


    Скачать 0.62 Mb.
    Название1. Задание на курсовую работу
    Дата25.12.2021
    Размер0.62 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаКурсовой эвстратов.doc
    ТипДокументы
    #318085
    страница1 из 3
      1   2   3


    Титульник

    Задание

    Под росписи

















    Содержание


    1. 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]:



    Тип

    Uвн, кВ

    Uнн, кВ

    Uк, %

    Pк, кВт

    Pх, кВт

    Iх, %

    ТДН 10000/110/10

    115

    11

    10.5

    60

    14

    0,7


    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]:



    Тип

    Uвн, кВ

    Uнн, кВ

    Uк, %

    Pк, кВт

    Pх, кВт

    Iх, %

    ТРДН 40000/110/10

    115

    10,5

    10,5

    172

    44

    0,65


    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:

    3=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]:

    Тип

    Uвн, кВ

    Uнн, кВ

    Uк, %

    Pк, кВт

    Pх, кВт

    Iх, %

    ТРДН 25000/110/10

    115

    10,5

    10,5

    120

    27

    0,7


    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]:

    Тип

    Сечение F,мм2

    Длина

    l,км

    U, кВ

    r0, Ом/км

    x0, Ом/км

    b0, Cм/км10-6

    АС - 300

    300

    20

    115

    0,098

    0,4

    2,88

    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]:

    Тип

    Сечение F,мм2

    Длина

    l,км

    U, кВ

    r0, Ом/км

    x0, Ом/км

    b0, Cм/км10-6

    АС - 240

    240

    15

    115

    0,12

    0,405

    2,81

    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]:

    Тип

    Сечение F,мм2

    Длина

    l,км

    U, кВ

    r0, Ом/км

    x0, Ом/км

    b0, Cм/км10-6

    АС - 185

    185

    11

    115

    0,162

    0,413

    2,75

    Активное сопротивление:

    Ом

    Реактивное сопротивление:

    Ом

    Емкостная проводимость:

    См

    Реактивная мощность:

    Мвар

    Полное комплексное сопротивление:

    Ом.

      1   2   3


    написать администратору сайта