Курсовой эвстратов. 1. Задание на курсовую работу
Скачать 0.62 Mb.
|
4.3 Выбор коэффициентов трансформации Выбираем коэффициенты трансформации трансформаторов подстанций, исходя из условия обеспечения напряжения на шинах низшего напряжения в пределах от 10,3 до 10,5 кВ. Подстанция №1 Подстанция №2 Подстанция №3 4.4 Определение суммарных потерь активной и реактивной мощностей. Суммарные потери активной мощности МВт Суммарные потери реактивной мощности Мвар 4.5. Расчет КПД электрической сети в режиме соответствующему минимуму потерь. , 4.6. Регулировочные положения ответвлений трансформаторов. 4.6.1. Подстанция №1. Регулировочные положения ответвлений трансформаторов подстанций, исходя из условия обеспечения напряжения на шинах низшего напряжения в пределах от 10,3 до 10,5 кВ Используя справочную литературу [1], находим для выбранного трансформатора вид, диапазон и число ступеней регулирования напряжения.
Число ответвлений трансформатора будет равно: Проверка 10,3<10,439<10,5 Напряжение обеспечено в нужном диапазоне, выбираем n=3 4.6.2. Подстанция №2. Регулировочные положения ответвлений трансформаторов подстанций, исходя из условия обеспечения напряжения на шинах низшего напряжения в пределах от 10,3 до 10,5 кВ Используя справочную литературу [1], находим для выбранного трансформатора вид, диапазон и число ступеней регулирования напряжения.
Число ответвлений трансформатора будет равно: Проверка 10,3<10,34<10,5 Напряжение обеспечено в нужном диапазоне, выбираем n=3 4.6.3. Подстанция №3. Регулировочные положения ответвлений трансформаторов подстанций, исходя из условия обеспечения напряжения на шинах низшего напряжения в пределах от 10,3 до 10,5 кВ Используя справочную литературу [1], находим для выбранного трансформатора вид, диапазон и число ступеней регулирования напряжения.
Число ответвлений трансформатора будет равно: Проверка 10,3<10,31<10,5 Напряжение обеспечено в нужном диапазоне, выбираем n=-1 5.Спецификация
5.1. Краткая характеристика оборудования РДЗ-110-2 Разъединители серии РДЗ предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической сети высокого напряжения, а также заземления отключённых участков при помощи стационарных заземляющих ножей. Р – разъединитель; Д – двухколонковый; З – наличие заземлителей; 2 – количество заземлителей; 110 – номинальное напряжение. ТФЗМ-110 Трансформатор предназначен для наружной установки в открытых распределительных устройствах для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц. Т – трансформатор тока; Ф – фарфоровая покрышка; З – вторичная обмотка звеньевого типа; М – маслонаполненный; 110 – номинальное напряжение. ВМТ-110 Выключатель ВМТ предназначен для коммутации электрических сетей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. ВМ – выключатель маломасляный; Т – конструктивное исполнение; 110 – номинальное напряжение. РГН-110-1 Разъединители предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической сети высокого напряжения, а также заземления отключённых участков при помощи стационарных заземляющих ножей. Р – разъединитель; Г – горизонтально-поворотный тип; Н – уровень изоляции; 1 – количество заземлителей; 110 – номинальное напряжение. РВС-110 Разрядники вентильные серии РВС предназначены для защиты от атмосферных перенапряжений изоляции электрооборудования переменного тока частотой 50 Гц и 60 Гц. Р – разрядник; В – вентильный; С – станционный; 110 – номинальное напряжение. ТДН-10000/110 Т – трехфазный трансформатор; Д – охлаждение с естественной циркуляцией масла и принудительной воздуха; Н – регулирование напряжения под нагрузкой РПН; 10000 – номинальная мощность трансформатора; 110 – номинальное напряжение. 6.Вывод В данной курсовой работе был выполнен расчет электрической сети в двух режимах работы: наибольших нагрузок и минимума потерь активной мощности в сети. Для расчета электрической сети был осуществлен переход к эквивалентной схеме замещения (ЛЭП представляется сосредоточенным сопротивлением и емкостями в начале и конце линии, 2-х обмоточный трансформатор сопротивлением). Для обеспечения большей надежности сети на подстанциях установлено по два параллельно работающих трансформатора. Мощность трансформаторов выбрана так, чтобы при отключении одного из них на время планово-ремонтных работ или в случае аварии оставшийся в работе трансформатор обеспечивал питание нагрузки (с учетом его допустимой по техническим условиям на трансформаторы перегрузки (0,7 – в нормальном режиме, 1,4 – в аварийном)). Реальные коэффициенты загрузки для подстанций №1 и №3 равны 0,5 – в нормальном режиме и 1,0 – в аварийном. Для подстанции №2 соответственно равны – 0,563 и 1,125. Значит, к этим трансформаторам еще можем подключить дополнительную нагрузку. Такие низкие коэффициенты загрузки вызваны тем, что нет трансформаторов нужной нам номинальной мощности, и мы выбираем ближайшие бóльшие по мощности трансформаторы из списка стандартных трансформаторов. Расчет воздушных линий электропередач включает в себя определение активного, реактивного и полного сопротивлений линии, емкостной проводимости и реактивной мощности, генерируемой линией. Кольцевая цепь имеет такую же надежность как и линейная двухцепная, но так как она одноцепная, то она требует меньше затрат на материалы и монтаж. Распределение потоков мощностей в замкнутой сети определяется нагрузками потребителей и при изменении нагрузки может смещаться и в зависимости от характера нагрузки точки раздела по активной и реактивной мощности могут не совпадать. Определив потокораспределение участков сети, нашел потери мощности каждого участка. Суммируя найденное потокораспределение с потерями мощности участков, определил полную мощность на шинах подстанции «Д». Она составила 101,857+j·62,82 МВ·А. Потери активной и реактивной мощности равны 3,857 Вт и 13,82 Мвар. Нахождение КПД электрической сети является завершающим этапом расчетов в режиме наибольших нагрузок. КПД электрической сети равен 96,2%. Расчет электрической сети в режиме минимума потерь активной мощности в сети происходит при повышении с помощью линейного регулятора напряжения до 130кВ. Полная мощность на шинах подстанции «Д» в этом режиме составила 101,627+ j·61,94 МВ·А. Потери активной и реактивной мощности равны 3,627 Вт и 12,94 Мвар. КПД электрической сети составляет 96,5%. Мы наглядно можем увидеть, что при повышении напряжения уменьшаются потери и как следствие увеличивается КПД сети. Число регулировочных ответвлений трансформаторов подстанций находится в диапазоне от -1 до +3. Выбранные трансформаторы имеют ±9 ступеней регулирования. В условиях реального, а не учебного проектирования это вызовет дополнительные денежные затраты, и чтобы снизить затраты придется выбирать трансформаторы с меньшим числом ступеней регулирования. Выбор регулировочных ответвлений трансформаторов осуществляется для поддержания напряжения в обмотке НН в указанном по заданию диапазоне (10,3-10,5 кВ). Так как в рамках курсовой работы не требовалось производить расчеты токов короткого замыкания и проверки оборудования на термическую и электродинамическую стойкость, то выбор оборудования подстанции осуществлялся только по номинальному напряжению. 7.Список литературы. 1. Лыкин А.В. Электрические системы и сети: Учеб. пособие. – М.: Университетская книга; Логос, 2008. – 254 с. 2. Электрические системы и сети в примерах и иллюстрациях: Учеб. пособие для электроэнерг. спец./ В.В. Ежов, Г.К. Зарудский; Под ред. В.А. Строева. - М.: Высш. шк., 1999. - 352 с. 3. Задания на курсовой проект «Расчет режимов работы электрических сетей» по дисциплине «Электрооборудование источников энергии, электрических сетей и промышленных предприятий»: Учебное пособие/ А.Н. Качанов – Орел, 2013 – 22 с. |