Главная страница
Навигация по странице:

  • 13 Выбор силовых трансформаторов

  • 13.2 Расчет и выбор трансформаторов

  • курсовая. проектная курсовая. Методические указания по написанию и защите курсовых работ Направление подготовки 13. 03. 02 Электроэнергетика и электротехника


    Скачать 1.05 Mb.
    НазваниеМетодические указания по написанию и защите курсовых работ Направление подготовки 13. 03. 02 Электроэнергетика и электротехника
    Анкоркурсовая
    Дата06.05.2023
    Размер1.05 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлапроектная курсовая.docx
    ТипМетодические указания
    #1112120
    страница6 из 10
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

    12.2 Расчет и выбор компенсирующего устройства


    Компенсация реактивной мощности (КРМ) является неотъемлемой частью задачи электроснабжения. КРМ не только улучшает качество электроэнергии в сетях, но и является одним из основных способов сокращения электроэнергии.

    Расчетная реактивная мощность компенсирующего устройства определяется из соотношения

    (12)

    где Рсм – средняя нагрузка за смену, кВт;

    tgφ, tgφк коэффициенты реактивной мощности до и после компенсации.

    Компенсацию реактивной мощности по опыту эксплуатации производят до получения cosφк = 0,92…0,95.

    Принимаем cosφк = 0,95, откуда tgφк = 0,33.

    Значения Рсм, tgφ определяются по таблице 2.

    По формуле (12) определяем расчетную реактивную мощность компенсирующего устройства

    Qк.у. 209,91(1,37 – 0,33) 218,3 квар

    По полученному значению Qку в качестве компенсирующего устройства по [18] выбираем комплектную конденсаторную установку типа УКЛ(П)Н-0,38-216-108УЗ, откуда стандартное значение мощности компенсирующего устройства:

    Qк.ст 1216 216квар

    Фактические значения tgφф и cosφф после компенсации реактивной мощности определяются по формулам

    , (13)

    , (14)

    Определяем фактические значения tgφф и cosφф по формулам (13), (14)




    13 Выбор силовых трансформаторов

    13.1 Общие сведения о силовых трансформаторах


    Трансформатор – электрический аппарат, имеющий две или более индуктивно связанные обмотки и предназначенный для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока.

    Силовые трансформаторы являются основным электрическим оборудованием электроэнергетических систем, обеспечивающим передачу и распределение электроэнергии на переменном трехфазном токе от электрических станций к потребителям. С помощью трансформаторов напряжение повышается от генераторного до значений, необходимых для электропередач системы (35…750кВ), а также многократное ступенчатое понижение напряжения до значений, применяемых непосредственно в приемниках электроэнергии (0,22…0,66кВ).

    Силовые трансформаторы классифицируют:

    - по условиям работы – на трансформаторы, предназначенные для работы в нормальных и специальных условиях;

    - по виду изолирующей охлаждающей среды – на масляные, сухие, заполненные жидким негорючим диэлектриком и с литой изоляцией;

    - по типам, характеризующим назначение и основное конструктивное исполнение (однофазные или трехфазные), наличие и способ регулирования напряжения и т.д.

    Силовые трансформаторы имеют следующие основные параметры: - номинальная мощность;

    - номинальные напряжения обмоток;

    - условные обозначения схем и групп соединения обмоток;

    - вид переключения ответвлений (РПН – переключение под нагрузкой, ПБВ – переключение без возбуждения);

    - потери холостого хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ);

    - напряжение КЗ;

    - ток ХХ на основном ответвлении.

    13.2 Расчет и выбор трансформаторов


    На основании расчетов, произведенных в разделах 4 и 5, для выбора трансформаторов составляем таблицу 3.

    Таблица 3

    Сводная ведомость нагрузок

    Параметр

    сos φ

    tg φ

    Рм., кВт

    Qм., квар

    Sм., кВА

    Всего на ШНН без КУ

    0,59

    1,37

    550,87

    316,54

    635,34

    КУ










    1х216




    Всего на ШНН с КУ

    0,94

    0,34

    550,87

    100,54

    560

    Потери







    11,2

    56

    57,11

    Всего ВН с КУ







    562,07

    156,54

    583,46


    Как было установлено в разделе 2, в соответствии с категорией электроснабжения цеховая ТП является однотрансформаторной.

    Определяем потери мощности в трансформаторе в соответствии с соотношениями [17]:

    , (15)

    , (16)

    . (17)

    Производим расчет по формулам (15…17), данные заносим в таблицу 3



    ;

    .

    Максимальные активная, реактивная и полная мощности цеха со стороны высокого напряжения:

    ; (18)

    ; (19)

    . (20)

    Производим расчет по формулам (18…20), данные заносим в таблицу 3

    ;

    ;

    .

    Определяем расчетную мощность трансформатора с учетом потерь и с компенсацией реактивной мощности

    SТ Sр Sм(вн) 583,46кВА

    На основании приведенного расчета по [18] выбираем для установки на цеховой ТП трансформатор ТМ-630/10/0,4. Коэффициент загрузки трансформаторов определяется по формуле [17]:

    , (21)

    где п - количество трансформаторов.

    Определим коэффициент загрузки трансформатора, установленного на цеховой ТП, по формуле (21)



    Для однотрансформаторных цеховых ТП коэффициент загрузки трансформатора составляет Кз = 0,9-0,95 [9, стр. 15], следовательно, для проектируемой цеховой ТП трансформатор выбран верно.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


    написать администратору сайта