работа курсовая. Курсовой проект по курсу электроснабжение. Вариант Шифр
Скачать 4.44 Mb.
|
2. Выбор сечений кабельных линий 10 кВ, воздушных линий 110 кВ и мощностей трансформаторов районной подстанции (по нагрузкам нормальных и послеаварийных состояний (режимов), и токам коротких замыканий с проверкой по допустимым значениям потерь напряжения). Для определения вероятностно-статистических характеристик нагрузки подстанции 1 необходимо привести мощность SγС3+С4+С5+С6 к стороне высшего напряжения. Расчётная схема представлена на рисунке 3. Рисунок 3. Расчётная схема для подстанции 1. Выберем марку трансформаторов по мощности нагрузки подстанции и коэффициенту kав со значением, равным 1,4 для случая худших начальных условий: Выбираем трансформатор ТРДН-25000/110. Составим таблицу параметров выбранного трансформатора. Таблица 6. Параметры трансформаторов п/ст 1.
Теперь приведём нагрузку подстанции 1 к стороне высшего напряжения. Определим вероятностно-статистические характеристики потерь мощности в трансформаторах подстанции 1. Получится схема, изображённая на рисунке 4. Рисунок 4. Расчётная схема для выбора длин ВЛ. 1 этап. Принимается, что . Определяются вероятностно-статистические характеристики мощностей, протекающих по линиям. Для подстанции 1 ТНБ 5000 ч. Данному числу часов соответствует экономическая плотность тока j=0,9 . αi=1,05. Определим экономически целесообразное сечение проводов ВЛ. Округляем сечения алюминиевой части проводов до стандартных значений 185 мм2 и 95 мм2 соответственно. Проверим выбранные сечения по условию длительного перегрева. Для сечения 185 мм2 длительно допустимый ток составляет 510 А, для сечения 95 мм2 – 330 А. Условие выполняется для обоих сечений. Сопротивления проводов линий: 2 этап. В действительности . Произведём расчёт характеристик уравнительного тока по фактическим значениям и . Для этого определим вероятностно-статистические характеристики отклонения напряжения от номинального. Результат расчётов сведём для удобства в таблицу. Таблица 7. Характеристики отклонения напряжения.
Определим корреляционный момент между случайными величинами отклонения напряжения энергосистем 1 и 2. Тогда коэффициент корреляции отклонения напряжений между ЭС1 и ЭС2 определим по формуле: Далее определим вероятностно-статистические характеристики уравнительного тока, протекающего между энергосистемами. Расчётная схема изображена на рисунке 5. Предположим, что ток протекает по часовой стрелке. Рисунок 5. К определению характеристик уравнительного тока. 3 этап. Зная сопротивления линий, уточним токи, протекающие по ним. С учётом уравнительных токов: Расчёт характеристик токов для линии 2 аналогичен. Результаты сведём в таблицу. Таблица 8. Вероятностно-статистические характеристики тока линии 2.
Определим экономически целесообразные сечения воздушных линий. Округляем сечения до 185 мм2 и 70 мм2. Экономически целесообразные сечения на этапе 2 и этапе 3 не совпали. Необходимо произвести ещё одну итерацию расчёта с изменившимся сопротивлением проводов, уравнительным током и током в линиях. Сопротивления проводов линий: С учётом уравнительных токов: Расчёт характеристик токов для линии 2 аналогичен. Результаты сведём в таблицу. Таблица 9. Вероятностно-статистические характеристики тока линии 2.
Определим экономически целесообразные сечения воздушных линий. Округляем сечения до 185 мм2 и 70 мм2. Сечения совпадают с сечениями на предудыщей итерации. Окончательно принимается сечение линии 1 – 185 мм2, линии 2 – 70 мм2. |