эпир. 9 (9) ЭПИР. Проектирование системы электроснабжения электроаппаратного завода
Скачать 1.57 Mb.
|
Полученный центр электрических нагрузок завода ЦЭН показан на генеральном плане завода рисунке.1. Рисунок 1. Центр электрических нагрузок электоаппаратного завода 3.3 Построение структурной схемы электроснабженияПри выборе напряжения стороны ВН и стороны НН (напряжение внутризаводской распределительной сети) подстанции глубокого ввода руководствуемся расчетной нагрузкой предприятия и наличием высоковольтных потребителей (мощных СД 6кВ). Принимаем уровень напряжения: ВН подстанции глубокого ввода 110/6кВ питающих фидеров 110кВ. заводской распределительной сети 6кВ Фидера - 110кВ ПГВ110/6кВ, предусматриваем выполненными двумя одноцепными воздушными линиями. Количество питающих фидеров – 2. С учетом расположения центра электрических нагрузок предприятия и наличия мощных потребителей 6кВ (синхронные двигатели компрессоров) предусматриваем размещение подстанции ПГВ110/6кВ и ЗРУ6кВ открыто на территорией предприятия максимально близко к ЦЭН, обозначенному на генеральном плане завода. Для повышения надежности работы компрессорной станции для высоковольтных потребителей – синхронных двигателей компрессоров предусматриваем собственные распределительные устройства 6кВ. РУ6кВ предусматриваем в корпусе 20. Схему внутренних распределительных сетей 6кВ завода принимаем радиальную. Для повышения надежности системы электроснабжения питание каждого трансформатора цеховой КТП выполняем от шин разных секций РУ6кВ ПГВ110/6кВ. Рисунок 3. Структурная схема системы электроснабжения электоаппаратного завода4 Выбор трансформаторов и компенсирующих устройствВ соответствии с принятым расположением трансформаторных подстанций и расчетной мощностью потребителей производим расчет выбор силовых трансформаторов цеховых КТП. Для увеличения надежности системы электроснабжения принимаем к установке КТП с двумя силовыми трансформаторами. Принимаем размещение трансформаторных подстанций на первых этажах корпусов в отдельных помещениях. Определение мощности трансформаторов производится без учета компенсации реактивной мощности 𝑆 = 𝑆РАСЧ∑ТП ,кВА ТР 𝑛 ⋅ КЗ где Sрасч∑ТП– суммарная расчетная полная мощность ТП без учета компенсации реактивной мощности. n– количество трансформаторов на подстанции; Кз – рекомендуемый ПУЭ коэффициент загрузки для питающихся от шин подстанции потребителей в зависимости от категории надежности электроснабжения, принимаемый для потребителей I категории надежности электроснабжения КЗ =0,7-0,8, для потребителей II категории КЗ =0,8 - 0,9. Таблица 6. Выбор мощности и числа трансформаторов цеховых ТП
Продолжение Таблицы 6.
Предварительный выбор проводников распределительной сети производится по условиям прокладки, номинального напряжения и длительно допустимого нагрева током нагрузки. UНОМ UРАБ.СЕТИ, кВ IДОП IРАЬ.MAX, А Данные по выбору проводников распределительной сети 10(6)кВ предприятия сводятся в таблицу 7. Таблица 7. Предварительный выбор проводников распределительной сети 10(6)кВ.
ПродолжениеТаблицы 7.
4.3 Выбор компенсирующих устройств Для снижения потерь в распределительной сети 6кВ предприятия компенсирующие устройства подключаем к шинам низкого напряжения 0,4кВ трансформаторных подстанций. Для определения необходимой мощности компенсирующих устройств принимаем значение эффективного коэффициента мощности на шинах ЗРУ6кВ ПГВ110/6 завода: 𝑡𝑔𝜑эф = 0,4 Определяемнеобходимуюмощностькомпенсирующихустройств 𝑄ку∑ = 𝑃расч ∙ (𝑡𝑔𝜑расч − 𝑡𝑔𝜑эф) = 20438 ∙ (0,79 − 0,4) = 7970,8кВАр. Определяем места расположения и мощности отдельных в зависимости от коэффициента мощности на шинах цеховых КТП. Определяем расчетную реактивную мощность на шинах РУНН каждой КТП после компенсации реактивной мощности 𝑄расч′ = 𝑄расч − 𝑄ку. Выбор типа, мощности и расположения компенсирующих устройств сведен в таблицу 8. Таблица 8. Выбор компенсирующих устройств.
|