Главная страница

Эс. ЭС Станко завода 8690. Введение 6 Проектирование системы электроснабжения 8 станкостроительного завода 8


Скачать 3.11 Mb.
НазваниеВведение 6 Проектирование системы электроснабжения 8 станкостроительного завода 8
Дата30.05.2022
Размер3.11 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаЭС Станко завода 8690.doc
ТипРеферат
#557519
страница3 из 13
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

1.4. Определение мощности компенсирующих устройств до и выше 1000В



Выбираем число и мощность силовых трансформаторов для станкостроительного завода, с учетом компенсации реактивной мощности.

Для ограничения потерь активной мощности и напряжение в сети связанных с передачей значительной реактивной мощности, также для увеличения пропускной способности линий и трансформаторов предусматривается установке в сети потребителей компенсирующих устройств в сети выше 1000 В находится из условия баланса реактивной мощности для всего трансформатора.

Находим небольшую реактивную мощность, которую целесообразно передать через 12 трансформаторов.

(1.5)

Суммарная мощность конденсаторных батарей

(1.6)

Дополнительная мощность

(1.7)

НБК для данной группы трансформаторов

- расчетный коэффициент.

Суммарная расчетная мощность

(1.8)

Суммарная мощность компенсирующих устройств Qк1 на предприятии может быть определена по формуле:

(1.9)

(1.10)

(1.11)

где – наибольшая суммарная реактивная мощность предприятия в период наибольших активных нагрузок энергосистемы.

- наибольшая реактивная мощность, которая может быть передана в сеть предприятия из сети энергосистемы в период ее наибольших активных нагрузок.

(1.12)

(1.13)

1.5. Распределение мощности КУ по трансформаторным подстанциям


Мощности компенсирующих устройств устанавливаемых в сети до 1000 В распределяется между цеховыми подстанциями пропорционально их расчетным реактивным нагрузкам по формуле:

(1.14)

где, - реактивная мощность первый трансформаторной подстанции.

- расчетная реактивная нагрузка

- округляется до ближайшего стандартного значения комплектной конденсаторной установки (ККУ). Таблица 1.6.

Например, КТП -1.


1.6. Определение расчетных нагрузок напряжением выше 1000 В


Расчетные нагрузки напряжением выше 1000 В необходимы для выбора электрооборудования выше 1000 В по номинальному току и сечение проводников по допустимому нагреву. Узлами схемы электроснабжения могут быть радиальные и магистральные ответвления линий питания к трансформаторным подстанциям, секций сборных шин РУ–6(10) кВ. В каждом узле схемы определяется нагрузка в нормальном и аварийном режиме работы.

1.6.1. Определение расчетных нагрузок потребителей напряжением выше 1000 В


Для определения расчетной нагрузки на высокой стороне трансформаторов необходимо к расчетной нагрузке низкой стороны добавить потери активной и реактивной мощности в обмотках трансформаторов.

При известных параметрах трансформаторов, потери мощности в нем могут быть определены по формулам:

Так как параметры трансформаторов нам известны, потери мощности в нем определяем по более точным формулам:

ТМЗ-1000/10/0,4:



















Здесь – потери холостого хода активной и реактивной мощности в силовых трансформаторах;

- потери короткого замыкания активной и реактивной мощности силового трансформатора %;

- коэффициент изменения потерь (принимается равным 0,07 кВт/кВар);

- коэффициента загрузки трансформатора.

1.6.2. Определение расчетных нагрузок на шинах центра питания предприятия


В зависимости от числа присоединений и группового коэффициента использования, при определении расчетной нагрузки на секции сборных шин РУ, по таблице [4] определяется коэффициент одновременности k0

Коэффициент использования зависит от коэффициента спроса kс , который определяется как отношение:







Таблица 1.6.

Распределение ТП по цехам



1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


написать администратору сайта