Главная страница
Навигация по странице:

  • 4.4 Определение суммарных потерь активной и реактивной мощностей.

  • 4.5. Расчет КПД электрической сети в режиме соответс­твующему минимуму потерь .

  • 4.6.2. Подстанция №2.

  • 4.6.3. Подстанция №3.

  • 5.Спецификация

  • Оборудование подстанции №1

  • 5.1. Краткая характеристика оборудования

  • 7.Список литературы.

  • 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
    страница3 из 3
    1   2   3
    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.

    Тип трансформатора

    Диапазон и число ступеней регулирования напряжения

    ТДН – 10000/ 110

    ± 9·1,78%.


    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.


    Тип трансформатора

    Диапазон и число ступеней регулирования напряжения

    ТРДН – 40000/ 110

    ± 9·1,78%.


    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.

    Тип трансформатора

    Диапазон и число ступеней регулирования напряжения

    ТРДН – 25000/ 110

    ± 9·1,78%.


    Число ответвлений трансформатора будет равно:



    Проверка



    10,3<10,31<10,5

    Напряжение обеспечено в нужном диапазоне, выбираем n=-1

    5.Спецификация

    Формат

    Зона

    Поз.


    Обозначение


    Наименование

    Кол.


    Приме-чание


































    Оборудование подстанции №1


































    1

    РДЗ-110-2

    Разъединитель двухколонковый

    6










    2

    ТФЗМ-110

    Трансформатор тока

    2










    3

    ВМТ-110

    Высоковольтный выключатель

    3










    4

    РГН-110-1

    Разъединитель

    2










    5

    РВС-110

    Разрядник вентильный

    2










    6

    ТДН-10000/110

    Масляный трансформатор

    2


























































































































































































































































    Изм

    Лист

    докум

    Подп.

    Дата

    Разраб.

    Евстратов А.В.







    Оборудование подстанции №1

    Лит

    Лист

    Листов

    Пров.

    Качанов А.Н.













    у



















    ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК»

    Гр. 31-ЭО

    Н. контр.










    Утв.










    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.



    1   2   3


    написать администратору сайта