Главная страница

Расчетная часть. 3 проектирование распределительных сетей 1 Расчёт нагрузки уличного освещения


Скачать 0.71 Mb.
Название3 проектирование распределительных сетей 1 Расчёт нагрузки уличного освещения
Дата14.05.2022
Размер0.71 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаРасчетная часть.docx
ТипДокументы
#528610
страница1 из 7
  1   2   3   4   5   6   7

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
3.1 Расчёт нагрузки уличного освещения
Расчётная нагрузка уличного освещения [12, ф. 1.2]
, (3.1)
где – удельная мощность осветительной установки, зависящая от ширины улиц и вида покрытия, Вт/м;

– длина улиц, м.

Территория имеет улицы с асфальтобетонным и переходными типами покрытий при ширине проезжей части 10 м. Общая протяжённость улиц, по которым продит ЛЭП, составляет 1800 м. В качестве осветительной установки выберем светильники РКУ-240. Тогда удельная нагрузка кВт/м [12, т. 1.2]. Коэффициент мощности установки .
кВт,

кВА.
3.2 Выбор КТП и места его расположения
3.2.1 Определение центра электрических нагрузок

Экономически целесообразное место расположения КТП определяется путём вычисления координат центра электрических нагрузок. Центр нагрузок определяется аналогично центру тяжести на плоскости, где расположены точки действия сил тяжести некоторых масс.

Координаты центра нагрузок найдём по формулам [12, ф. 1.29]
, (3.2)

, (3.3)
где ‑ полная мощность i-го потребителя, кВА;

‑ значение на оси абсцисс месторасположения центра здания, м;

‑ значение на оси ординат месторасположения центра здания, м;

‑ количество потребителей.

Полная мощность на вводе в здание:
. (3.4)
Найдём полную мощность одноквартирного жилого дома.
кВА.
Расчёт полной мощности остальных потребителей и расчёт координат центра нагрузок сведены в таблицу 3.1 На рисунке А1 изображён план с указанием места расположения центра нагрузок.

Экономически целесообразное место расположения подстанции на территории приблизительно соответствует центру электрических нагрузок потребителей, питаемых подстанцией.
Таблица 3.1 – Расчёт центра электрических нагрузок

Потребитель

xi, м

yi, м

Активная мощность P, кВт

Коэффициент мощности cosφ

Полная мощность S, кВА

1

2

3

4

5

6

Жилой дом 1

120

247

12

0,93

12,90

Жилой дом 2

268

295

6

0,93

6,45

Жилой дом 3

301

298

6

0,93

6,45

Жилой дом 4

374

314

6

0,93

6,45

Жилой дом 5

337

384

6

0,93

6,45

Жилой дом 6

338

437

6

0,93

6,45

Жилой дом 7

454

310

6

0,93

6,45

Жилой дом 8

431

381

6

0,93

6,45

Жилой дом 9

397

411

6

0,93

6,45

Жилой дом 10

422

445

6

0,93

6,45

Жилой дом 11

414

508

12

0,93

12,90

Жилой дом 12

529

330

6

0,93

6,45

Жилой дом 13

511

404

6

0,93

6,45

Жилой дом 14

507

437

6

0,93

6,45

Жилой дом 15

475

451

6

0,93

6,45

Жилой дом 16

469

514

12

0,93

12,90

Жилой дом 17

499

517

12

0,93

12,90

Жилой дом 18

577

329

6

0,93

6,45

Жилой дом 19

569

393

6

0,93

6,45

Жилой дом 20

602

397

6

0,93

6,45

Жилой дом 21

564

426

6

0,93

6,45

Жилой дом 22

594

449

12

0,93

12,90

Жилой дом 23

554

525

12

0,93

12,90

Жилой дом 24

582

531

12

0,93

12,90

Жилой дом 25

654

301

6

0,93

6,45

Жилой дом 26

523

211

52,8

0,93

56,77

Жилой дом 27

493

226

6

0,93

6,45

Жилой дом 28

434

236

6

0,93

6,45

Жилой дом 29

435

178

6

0,93

6,45

Жилой дом 30

406

197

6

0,93

6,45

Жилой дом 31

335

221

6

0,93

6,45

ХП 1

418

470

2

0,75

2,67

ХП 2

519

356

2

0,75

2,67

ХП 3

559

561

2

0,75

2,67

ХП 4

577

558

2

0,75

2,67

ХП 5

513

182

2

0,75

2,67

ХП 6

468

216

2

0,75

2,67

Гараж 1

265

318

2

0,75

2,67

Гараж 2

278

315

2

0,75

2,67

Гараж 3

400

427

2

0,75

2,67

Гараж 4

471

464

2

0,75

2,67

Гараж 5

567

471

2

0,75

2,67

Окончание таблицы 3.1

1

2

3

4

5

6

Гараж 6

588

260

2

0,75

2,67

Гараж 7

529

169

2

0,75

2,67

Гараж 8

438

137

2

0,75

2,67

Гараж 9

409

244

2

0,75

2,67

Гараж 10

372

247

2

0,75

2,67

Гараж 11

354

246

2

0,75

2,67

Гараж 12

356

194

2

0,75

2,67

ФАП

732

162

10

0,9

10,75

Котельная

609

218

20

0,85

23,53

Центр нагрузок

482,6

336,7







377,77


Подстанция должна располагаться вблизи внутриквартальных проездов на расстоянии не менее 10 метров от зданий, но не должна сооружаться в центральных частях зон озеленения, отдыха, спорт- и детских площадок и т. п., так же как и на «красной линии посёлка».

Соблюдая данные условия, выберем координаты расположения новой КТП на плане посёлка. План с поопорной схемой представлен в графической части.

3.2.2 Выбор типа КТП

Выбор типа КТП производим в соответствии требованиями категории надёжности, условий эксплуатации, необходимой защиты. Для электроснабжения потребителей сельской местности III категории надёжности электроснабжения используют однотрансформаторные подстанции наружной установки мачтового типа МТП 25-250 кВА 10/0,4 кВ.

В состав данной КТП входят:

– силовой трансформатор типа ТМГ;

– распределительное устройство низшего напряжения;

– ограничители перенапряжения типа ОПН;

– разъединитель.

КТП обеспечивает учет активной электрической энергии. Для создания нормальных условий работы индукционного счетчика предусмотрен обогрев. В КТП имеется линия уличного освещения, который оснащен устройством ручного и автоматического включения и отключения.

В КТП предусматриваются следующие виды защит:

– на стороне высшего напряжения – от атмосферных перенапряжений, от междуфазных коротких замыканий;

– на стороне низшего напряжения – от перегрузки, от однофазных и многофазных коротких замыканий отходящих линий, от коротких замыканий цепей обогрева и цепей освещения КТП, от атмосферных перенапряжений.

Принципиальная схема и общий вид КТП приведены в графической части.

3.2.3 Выбор мощности трансформатора

По аналогии с формулой (2.5) расчётная нагрузка ТП с учётом осветительной нагрузки
  1   2   3   4   5   6   7


написать администратору сайта