Главная страница

Курсовая работа на тему Проектирование электроснабжения. АНУШ. Выполнил (а) обучающийся (аяся)


Скачать 0.85 Mb.
НазваниеВыполнил (а) обучающийся (аяся)
АнкорКурсовая работа на тему Проектирование электроснабжения
Дата18.05.2022
Размер0.85 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаАНУШ.docx
ТипКурсовая
#535972
страница12 из 14
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


8.5 Определение оптимальных значений РМ источников


После того, как определены составляющие затрат от всех имеющихся на предприятии ИРМ и энергосистемы, можно найти оптимальное распределение нагрузки между ними. Для определения оптимального участия каждого источника в покрытии реактивной нагрузки производится сравнение затрат на генерацию РМ каждым источником с затратами на установку дополнительной мощности БК:





Сравниваем значение оптимальной РМ из системы со значением . Для дальнейшего расчета принимаем меньшее из этих двух значений.

Мощность БК, которую следует установить на проектируемом предприятии (устанавливаем две секции БК), определяем из условия баланса:



реактивная мощность, потребляемая синхронным двигателем



Так как значение получилось положительное, то устанавливаем БК на шинах ГПП на 10 кВ. Установим четыре БК мощностью по 300 кВАр.

Таблица 18 – Расчет затрат и оптимального значения РМ из энергосистемы

Трансформатор











кВт





















ТМН-6300/35

6300

10,5

11,6

1,44

0,051

1,49

758

0,551



9 ВЫБОР СХЕМЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ


Внутризаводское распределение электроэнергии выполняется по радиальной, магистральной или смешанной схеме. Выбор схемы определяется категорией надежности потребителей их территориальным размещением, особенностями режимов работы.

На генплане предприятия указываем число и расположение цеховых КТП, а также источник электроэнергии – ГПП.

Трансформаторные подстанции цехов типа КТП располагаем около стен цеха или на осевой линии.

Выбор площади сечения жил кабелей РС ВН выполняем по экономической плотности тока. Далее выбранные кабели должны быть проверены по техническим условиям, к которым относятся:

– продолжительный нагрев расчетным током как в нормальном (Iр.норм), так и в послеаварийном (Iр.ав) режимах;

– потеря напряжения в жилах кабелей в нормальном и послеаварийном режимах;

– кратковременный нагрев током КЗ (после расчета токов КЗ).

Технические и экономические условия приводят к различным сечениям для одной и той же линии. Окончательно выбираем сечение, удовлетворяющее всем требованиям.

1. Расчетные токи в нормальном и послеаварийном режимах:

(1.9)

(2.9)

2. Экономическое сечение жил кабелей находим по формуле, мм2:

(3.93)

где – экономическая плотность тока, зависящая от типа проводника (провод или кабель) и значения величины TМ; в нашем случае =1,7 из таблицы 7 [2].

Рассчитанное значение площади сечения жил кабелей округляем до ближайшего стандартного.

3. Проверка кабелей на падение напряжения производится по формуле:

(4.9)

Допустимое отклонение напряжения на конце кабеля – 5% из [1].

4. При проверке кабелей по условию длительного нагрева необходимо учесть, что для кабельных линий напряжением Uном ≤ 10 кВ возможны превышения длительно допустимого тока Iдоп при систематических перегрузках в нормальном режиме или авариях, если наибольший ток Ip.норм предварительной нагрузки линии в нормальном режиме был не более 80% от тока Iдоп, т.е.

(5.9)

Коэффициент предварительной нагрузки:

(6.9)

Для данного значения и tМ = 1 ч находим коэффициент допустимой перегрузки в послеаварийном режиме.

(7.9)

где = 1,4

Принимаем большее сечение, выбранное по условию экономической плотности тока.

В качестве примера приведем подробный расчет для выбора линии ГПП-ЦТП1.

1) Расчетные токи в нормальном и послеаварийном режимах:





Подставляем значения мощности из таблицы 9:





2) Экономическое сечение жил кабелей находим по формуле:



где экономическая плотность тока,





АПвБП расшифровка:

А — Алюминиевая токопроводящая жила

Пв — Изоляция жил из сшитого полиэтилена

Б — Броня из двух стальных лент

П — Оболочка из полиэтилена

Выбираем: (Минимальное значение допустимого тока для кабеля). Сечение кабеля . Выбираембронированный силовой кабель с алюминиевыми токопроводящими жилами в пропитанной бумажной изоляции в свинцовой оболочкемарки АПвБП [5].

По нагреву из условия:



А

3) Проверка кабелей на падение напряжения производится по формуле:



Допустимое отклонение напряжения на конце кабеля – 5%.

Для линии ГПП-ТП1, выполненной двумя кабелями АПвБП , , , , , , .



4) При проверке кабелей по условию длительного нагрева необходимо учесть, что для кабельных линий напряжением возможны превышения длительно допустимого тока при систематических перегрузках в нормальном режиме или авариях, если наибольший ток предварительной нагрузки линии в нормальном режиме был не более 80% от тока то есть:







Коэффициент предварительной загрузки:





Для данного значения и находим коэффициент допустимой перегрузки в послеаварийном режиме .

Проверка по условию длительного нагрева в послеаварийном режиме сводится к проверке выполнения условия:







Выбираем кабель марки АПвБП с алюминиевой жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена, броней из стальных лент, оболочкой из полиэтилена.

Проведем те же расчеты для уровня напряжения 0,4 кВ, например, ЦТП2-9.





Экономическое сечение жилы:

, принимаем стандартное близкое сечение 70 мм2

Выбираем: . Сечение кабеля . Выбираем бронированный силовой кабель с алюминиевыми токопроводящими жилами в пропитанной бумажной изоляции в свинцовой оболочке марки АСБГ [5].

АСБГ расшифровка:

А - Алюминиевая токопроводящая жила

С - Свинцовая оболочка

Б - Броня из двух стальных лент

Г - Отсутствие защитных покровов.

По нагреву из условия:



Для линии ЦТП2-9, выполненной двумя кабелями АСБГ- , , , , , , .



При проверке кабелей по условию длительного нагрева необходимо учесть, что для кабельных линий напряжением возможны превышения длительно допустимого тока при систематических перегрузках в нормальном режиме или авариях, если наибольший ток предварительной нагрузки линии в нормальном режиме был не более 80% от тока то есть:

. Верно, следовательно, сечение кабеля подходит.

Коэффициент предварительной загрузки:



Для данного значения и находим коэффициент допустимой перегрузки в послеаварийном режиме .

Проверка по условию длительного нагрева в послеаварийном режиме сводится к проверке выполнения условия:



Выбираем кабель АСБГ-

Результаты расчетов сводятся в таблицу 12.


Таблица 12 - Выбор площади сечения жил кабелей КЛ 10 кВ и 0,4 кВ

Линия

Sр,

кBА

Кол-во

линий

Iр.норм, А

Iр.ав, А

Площадь сечения, мм2

Марка

L, м

Проклад-ка

по Jэк

по Iдл.доп

принято













1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11




ГПП - ЦТП1 (10 кВ)

1061,1

2

30,6

61,3

18

35

3х35/16

АПвБП

96

В траншее




ГПП - ЦТП2

(10 кВ)

1117,0

2

32,2

64,5

19

35

3х35/16

АПвБП

196

В траншее




ГПП –ЦТПЗ

(10 кВ)

1204,4

2

34,8

69,5

20

35

3х35/16

АПвБП

76

В траншее




ГПП - ЦТП4

(10 кВ)

1342,8

2

38,8

77,5

23

35

3х35/16

АПвБП

152

В траншее




ГПП – Цех 14 (10 кВ)

1655

2

47,8

95,6

28

35

3х35/16

АПвБП

140

В траншее




ЦТП1-Цэх 6 (0,4 кВ)

290,6

2

209,7

419,4

120

95

4х95

АСБГ

40

В траншее

ЦТП1-Цэх 7 (0,4 кВ)

156,3

2

112,8

225,6

95

35

4х35

АСБГ

70

В траншее

ЦТП1–Цех 11 (0,4 кВ)

80

2

57,7

115,5

50

16

4х16

АСБГ

30

В траншее




ЦТП1-Цех 12 (0,4кВ)

271,4

2

195,9

391,7

120

95

4х95

АСБГ

135

В траншее




ЦТП1–Цех 13 (0,4 кВ)

294,5

2

212,5

425,1

120

95

4х95

АСБГ

13

В траншее

ЦТП1–Цех 14 (0,4 кВ)

65

2

46,9

93,8

50

16

4х16

АСБГ

68

В траншее




ЦТП2–Цех 8

(0,4 кВ)

650,5

2

469,5

938,9

300

280

4х280

АСБГ

2

В траншее

ЦТП2–Цех 9 (0,4 кВ)

152,5

2

110,1

220,1

70

35

4х35

АСБГ

120

В траншее

ЦТП2–Цех 10 (0,4 кВ)

314,8

2

227,2

454,4

150

120

4х120

АСБГ

28

В траншее




ЦТП3–Цех 3 (0,4 кВ)

403,3

2

291,1

582,1

185

185

4х185

АСБГ

92

В траншее




ЦТП3–Цех 4 (0,4 кВ)

335

2

241,8

483,5

150

120

4х120

АСБГ

92

В траншее




ЦТП3–Цех 5 (0,4 кВ)

466,7

2

336,8

673,6

240

240

4х240

АСБГ

3

В траншее




ЦТП4–Цех 1 (0,4 кВ)

630,1

2

454,7

909,5

240

240

4х240

АСБГ

28

В траншее




ЦТП1–Цех 2 (0,4 кВ)

713,7

2

515,1

1030,1

300

300

4х300

АСБГ

52

В траншее



1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


написать администратору сайта