Электрические нагрузки промышленных предприятий
Выбор сечений проводов и определение потерь напряжения в кабельных линиях. Выбор числа и мощности трансформаторов. Расчет токов коротких замыканий. Выбор высоковольтных выключателей и автоматов на подстанциях. Защита от грозовых перенапряжений.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 21.02.2011 |
Размер файла | 1,6 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
- на опорах с ответвлениями к вводам в помещения, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школа, клуб, лесопильный цех) или которые представляют большую хозяйственную ценность (кормоцех, свинарник, коровник, птичник).
- на конечных опорах линий, имеющих ответвления к вводам. При этом наибольшее расстояние от соседнего защитного заземления этих же линий должно быть не более 100 м при числе грозовых часов от 10 до 40. Кроме того, в указанных местах устанавливаются низковольтные вентильные разрядники типа РВН. Для перечисленных выше заземляющих устройств используются заземляющие устройства повторных заземлений нулевого провода.
Повторные заземления нулевого провода необходимы (в случае обрыва нулевого провода) для уменьшения напряжения на занулённых частях при замыкании на них за точкой обрыва. Повторные заземления нулевого провода выполняют на концах магистралей и ответвлений ВЛ длинной более 200 м, а также на вводах в здание, внутри которых зануляется оборудование. От ЭП , расположенных вне здания и подлежащих занулению, до ближайшего повторного заземления или до заземления нейтрали трансформатора должно быть не более 100 м . Сопротивление каждого из повторных заземлений на ВЛ 0,38 кВ должно быть не более 30 Ом, а их общее сопротивление не более 10 ОМ [3,п.1.7.64] В соответствии с изложенным выполняется количество повторных заземлений, приведённое в таблице 21.
Количество повторных заземлений на ВЛ 0,38 кВ.
Таблица 21.
Номер ТП |
Линия 0,38 кВ |
Объекты, где устанавливаются повторные заземления |
Количество повторных заземлений |
Общее сопротивление заземления, Ом |
|
ТП-1 |
КЛ-1-КЛ-2 |
РП-1- РП-5 |
5 |
6 |
|
Цех №1 |
Цех №1 |
30 |
1 |
||
ТП-2 |
КЛ-1 |
№5 |
1 |
30 |
|
КЛ-2 |
№6 |
2 |
15 |
||
ВЛ-1 |
№1,2 |
16 |
1,875 |
||
ВЛ-2 |
№1,2 |
16 |
1,875 |
||
ТП-3 |
ВЛ-1 |
№2,9,11,14,15 |
6 |
5 |
|
ВЛ-2 |
№1,2,8,13 |
6 |
5 |
||
ВЛ-3 |
№1,7,10,12,16 |
10 |
3 |
Расчёт заземления на ТП-2 10/0,4 кВ населённого пункта
Заземляющие устройства ПС 10/0,4 кВ одновременно используются при напряжениях ниже и выше 1000 В. Поэтому, согласно ПУЭ [3,п.1.7.57], сопротивление ЗУ (Rз) должно быть не более где расчётный ток замыкания на землю, А, определяемый по формуле:
где номинальное напряжение; длина соответственно воздушных и кабельных линий (км), электрически соединённых между собой и отходящих от общих шин.
В нашем случае а общая длина воздушных линий 10 кВ, отходящих от ГПП 110/10 кв, составляет:
Тогда:
К ЗУ на ТП 10/0,4 кВ присоединяется и нейтраль трансформатора 10/0,4 кВ. Поэтому, согласно ПУЭ [3,п.1.7.62], сопротивление этих ЗУ должно быть не более 4 Ом. Это сопротивление должно быть обеспечено с учётом использования естественных заземлителей ( в нашем случае их нет), а также заземлителей повторных заземлений нулевого провода ВЛ 0,38 кВ (количество ВЛ не менее двух). При этом сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали трансформатора, должно быть не более 30 Ом (при линейном напряжении 380 В). Удельное сопротивление земли с более 100 Ом•м допускает увеличение этих норм в 0,01с раз, но не более десятикратного.
Выполним подробный расчёт заземления ТП-2 10/0,4 кВ с четырьмя отходящими линиями. На КЛ и ВЛ (табл.21) число повторных заземлений нулевого провода равно 35, а их общее сопротивление 0,857 Ом. Таким образом, при учёте повторных заземлений обеспечивается величина сопротивления ЗУ Однако, как уже отмечалось ранее, в непосредственной близости от нейтрали трансформатора должен находиться заземлитель с сопротивлением не более 30 Ом (при удельном сопротивлении грунта с ? 100 Ом•м). Так как(предельная величина сопротивления ЗУ по величине тока замыкания на землю), то на ТП-2 необходимо выполнить ЗУ с сопротивлением
Примем следующие исходные условия для расчёта ЗУ:
Заземляющее устройство выполняется в виде прямоугольного контура из горизонтально проложенной на глубине 1 м круглой стали диаметром 10 мм и из расположенных по этому контуру вертикальных стержней из угловой стали 40Ч40Ч4 мм длиной ?В=4 м, отстоящих друг от друга на одинаковое расстояние а= ?В=4 м. Удельное сопротивление грунта [6,П1.10] суглинок с = 100 Ом•м.
Расчётное значение удельного сопротивления грунта находится по формуле: где К-коэффициент сезона[6,табл.49], равный Кв=1,65 для вертикальных заземлителей и Кг=5,4-для горизонтальных заземлителей на глубине 1 м.
Тогда расчётное значение удельного сопротивления грунта составит для вертикальных стержней: для горизонтальных заземлителей:
сопротивление одного стержня из угловой стали, верхний конец которого находится на глубине до 1 м, находим по формуле:
В этом выражении ? = ?В=4 м - длина стержня, В=0,04 м - ширина полки уголка.
Ориентировочное число вертикальных стержней без учёта их взаимного экранирования по формуле:
Однако со стороны входа ТП-2для выравнивания потенциала должны располагаться два вертикальных стержня, причём пройти на территорию ТП можно как с одной стороны, так и с другой. Поэтому принимаем
При и отношении коэффициент использования вертикальных стержней в замкнутом контуре [3]. Тогда результирующее сопротивление всех вертикальных стержней с учётом влияния их взаимного экранирования:
Сопротивление горизонтального заземлителя длиной [3,с.115-116]:
где диаметр заземлителя, м; глубина заложения заземлителя, м; коэффициент взаимного экранирования горизонтального заземлителя в замкнутом контуре при и отношении
Тогда с учётом экранирования стержнями результирующее сопротивление заземлителя ТП 10/0,4 кВ определяется по формуле:
Таким образом, результирующее сопротивление всего ЗУ меньше 20,65 Ом, что и требовалось достичь.
Аналогично выполняется расчёт ЗУ для ТП-1 и ТП-3.
Определение технико-экономических показателей передачи электроэнергии по сети 0,38 кВ населённого пункта
1.Определение потерь мощности и энергии в линиях 0,38 кВ.
Возможен непосредственный прямой расчёт потерь мощности в ВЛ и КЛ по величинам активного сопротивления каждого участка сети и протекающего по нему тока. Для линии №1,отходящей от ТП-2 и состоящей из одного участка и двух параллельно проложенных кабелей, потери мощности:
Для разветвлённых линий подобный расчёт вручную достаточно трудоёмок и его упрощают с помощью коэффициента связи (Кн/м) между ?U и ?Р и коэффициента разветвления Краз. Потери мощности в процентах определяются по выраженнию :
Потери мощности в кВт находятся по формуле:
где соответственно расчётная мощность и коэффициент мощности головного участка линии, значения которых принимаются по табл.13-17.
Потери электрической энергии:
Время максимальных потерь определяется по выражению:
Рекомендуемые значения и ф для годовых графиков нагрузки принимаются в соответствии [6,табл.50].
Данные расчёта потерь мощности и электроэнергии всех линий населённого пункта сведём в табл.22.
Годовое потребление и потери электроэнергии и мощности в линиях 0,38 кВ населённого пункта.
Таблица 22.
Номер ТП |
№ линии |
Sг, кВА |
tgц |
Кн/м |
Краз |
?U,% |
?Р,% |
?Р, кВт |
ф, ч/год |
?W, кВт•ч |
Тmax, ч/год |
Wл,тыс. кВт•ч |
|
ТП-2 |
КЛ-1 |
120 |
0,88 |
- |
- |
3,12 |
- |
2,229 |
1040 |
2318,097 |
2200 |
198 |
|
КЛ-2 |
90 |
0,425 |
- |
- |
2,42 |
- |
1,254 |
920 |
1153,476 |
2000 |
165,6 |
||
ВЛ-1 |
7,32 |
0,328 |
0,851 |
0,85 |
0,291 |
0,211 |
0,015 |
360 |
5,27101 |
800 |
5,5632 |
||
ВЛ-2 |
10,24 |
0,395 |
0,848 |
0,9 |
0,513 |
0,392 |
0,037 |
480 |
17,89728 |
1100 |
10,47143 |
||
ТП-3 |
ВЛ-1 |
43,33 |
0,88 |
0,981 |
0,8 |
2,22 |
1,743 |
0,566 |
860 |
487,1071 |
1900 |
61,7424 |
|
ВЛ-2 |
57,46 |
0,88 |
0,981 |
0,8 |
2,92 |
2,293 |
0,988 |
1160 |
1146,069 |
2400 |
103,428 |
||
ВЛ-3 |
30,98 |
0,88 |
0,981 |
0,8 |
2,11 |
1,657 |
0,385 |
860 |
330,9761 |
1900 |
44,13938 |
||
Итого: |
5,474 |
- |
5458,894 |
- |
588,9444 |
Таким образом, в среднем по населённому пункту потери электроэнергии в ВЛ 0,38 кВ составляют от полезно отпущенной электрической энергии.
2.Определение потерь электрической энергии в трансформаторах ТП 10/0,4 кВ
Годовые потери электроэнергии в трансформаторах определяются по выражению :
где соответственно потери мощности холостого хода и короткого замыкания в трансформаторах, кВт, принимаются по[6,табл.13]; номинальная мощность трансформатора, кВА; n- число параллельно работающих трансформаторов; расчётная мощность, берётся по результатам предыдущих расчётов.
Годовое число часов использования максимальной нагрузки Тmax определяется по [2,табл.1.8]. Для ТП-2 и ТП-3 принимаем Тmax =2500ч. Тогда:
Потеря электроэнергии в трансформаторе ТП-2:
Результаты расчёта потерь электроэнергии в трансформаторах обеих ТП сведены в табл.23.
Потери электрической энергии в трансформаторах ТП 10/0,4кВ.
Таблица23.
Номер ТП |
Sном, кВА |
Sрасч, кВА |
?Рх, кВт |
?Рк, кВт |
Тmax, ч |
ф, ч/год |
?WТ,кВт•ч |
|
ТП-2 |
160 |
184,57 |
0,51 |
2,65 |
2500 |
999 |
7990,446 |
|
ТП-3 |
160 |
124,511 |
0,51 |
2,65 |
2500 |
999 |
6070,797 |
|
Итого: |
14061,24 |
Таким образом, суммарные годовые потери электроэнергии в ВЛ 0,38 кВ и в трансформаторах 10/0,4 кВ равны:
что составляет 3,31% от общего потребления электроэнергии.
После определения потерь электрической энергии перейдём к определению технико-экономических показателей сети 0,38 кВ населённого пункта.
В табл.24 приведены числовые значения основных показателей, используемых в дальнейших расчётах.
Исходные технико-экономические показатели ТП 10/0,4 кВ и ВЛ 0,38 кВ.
Таблица24.
Элемент сети |
Капитальные затраты |
Нормы амортизационных отчислений,% |
Условные единицы |
||||
ТП, тыс.руб. |
линии, тыс.руб./км |
ррен |
Рк.р |
ед./ТП в год |
ед./км в год |
||
ТП-2 10/0,4 |
8,41 |
- |
3,5 |
2,9 |
4 |
- |
|
ТП-3 10/0,5 |
4,2 |
- |
3,5 |
2,9 |
4 |
- |
|
ВЛ 0,38 кВ |
- |
4,1 |
3 |
0,6 |
- |
2,3 |
Следует отметить, что все данные о стоимости электрооборудования, приведённые в табл. 24 отнесены к ценам 1991 г. Эти цены приняты базовыми для формирования цен текущего периода. Для этого цену 1991 г. умножают на коэффициент коррекции (инфляции). Для 2004 г. этот коэффициент равнялся 30,2.
Однотрансформаторная ТП-2 населённого пункта принята закрытого исполнения, её стоимость принята для ТП с двумя вводами [6,табл.56]. Однотрансформаторная ТП-3 населённого пункта также закрытого исполнения, но с одним вводом. Стоимость ВЛ на железобетонных опорах принята для 3-го района по гололёду [6,табл.54], стоимость кабельных линий 0,38 кВ, в силу их небольшой длины, принята равной стоимости ВЛ.
В рассматриваемом населённом пункте подлежат сооружению две ТП 10/0,4 кВ. Протяженность КЛ и ВЛ 0,38 кВ от ТП-2 равна 1098 м, от ТП-3 -958 м.
1. Суммарные капитальные вложения:
2. Отчисление на амортизацию:
3.Отчисления на капитальный ремонт:
4. Затраты на обслуживание сети. Количество условных единиц:
Тогда
5. Издержки на потери энергии. Стоимость электроэнергии условно принимаем
Потери электрической энергии в сетях населённого пункта вычисленные ранее составили 19520,134 кВт•ч. Поэтому
6. Себестоимость передачи электроэнергии по сетям 0,38 кВ. Суммарные годовые издержки:
Тогда себестоимость передачи
7. Приведённые затраты на передачу электрической энергии через ТП 10/0,4 кВ и ВЛ 0,38 кВ можно рассматривать как одну из превращенных форм стоимости. Они представляют собой сумму годовых текущих затрат (себестоимости) и капитальных затрат, приведённых к одинаковой размерности при помощи нормативного коэффициента Ен, равного 0,12-0,15, т.е.
Коэффициент Ен иногда называют коэффициентом приведения или дисконтирования. Удельные приведённые затраты на передачу электрической энергии через ТП 10/0,4 кВ и ВЛ 0,38 кВ равны:
Заключение к курсовому проекту
Максимальная расчётная нагрузка проектируемого района электроснабжения составляет 959,85 кВт. Электроснабжение большего по мощности цеха № 1 предлагается осуществить от ТП-1 мощностью 1260 кВА (два трансформатора по 630 кВА) непосредственно с шин 0,38 кВ от трёх СРП. Электроснабжение цеха №2 осуществляется по кабельным линиям КЛ-1 и КЛ-2. Потери напряжения в режиме максимальных нагрузок по этим кабелям составляют 2,99 %. Снижение напряжения при пуске асинхронных двигателей является допустимым и составляет 6,29%. Для защиты этих линий от коротких замыканий используются автомат типа АВМ10С и предохранитель ПН2-250.
Электроснабжение сельскохозяйственного населённого пункта из-за наличия резервирования высокого напряжения от независимого источника и низкого напряжения от дизельной электростанции 0,38 кВ предлагается осуществить одной воздушной линии напряжением 10 кВ и двумя трансформаторными подстанциями (обе однотрансформаторные) общей мощностью 320 кВА. Суммарные потери напряжения в сети 10 кВ в максимальном режиме составляют 1,8%. В сетях 0,38 кВ потери напряжения для наиболее удалённого потребителя составляет 0,513%. Незначительные потери напряжения в сетях 0,38 кВ объясняются установкой по новым требованиям руководящих указаний проводов марки А95 с меньшими сопротивлениями линий. Для защиты электрооборудования, установленного на объектах сельского населённого пункта, используются автоматы серии А37.
Проведён выбор высоковольтных выключателей и предохранителей серии ПКТ для защиты трансформаторов ТП-1 и ТП-2 и осуществлена проверка их чувствительности на короткие замыкания в сети 0,38 кВ. Выполнена защита подстанции 10/0,4 кВ от грозовых перенапряжений и проведены необходимые расчёты заземления подстанции.
Годовое потребление электроэнергии в населённом пункте составляет 588,944 тыс. кВт•ч. Потери электроэнергии в сети 0,38 кВ составляют 3,31% от полезно отпущенной потребителям электрической энергии, капитальные затраты в сеть равны 21,039 тыс. руб. (в ценах 1991 г.), себестоимость передачи электроэнергии по сетям 0,38 кВ в тех же ценах составляет 0,38 коп./(кВт•ч), удельные приведённые затраты - 0,846 коп./(кВт•ч).
Используемая литература
1. Будзко, И.А. Электроснабжение сельского хозяйства / И.А. Будзко, Т.Б. Лещинская, В.И. Сукманов. - М.: Колос, 2000. - 536 с., ил.
2. Князевский, Б.А. Электроснабжение промышленных предприятий / Б.А. Князевский, Б.Е. Липкин. - М.: Высш. шк., 1986. -400 с.
3. Правила устройства электроустановок [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7. - 7-й выпуск. - Новосибирск.: Сиб. унив. изд-во, 2007. - 854с.
4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 263с.
5. Чукреев, Ю.Я. Основы электроснабжения : учеб. пособие / Ю.Я. Чукреев. - Сыктывкар : СЛИ, 2001. -100с.
6. Чукреев, Ю.Я. электроснабжение района : метод. пособие по выполнению КП / Ю.Я. Чукреев. - Сыктывкар : СЛИ, 2005. -168с.
7. Электротехнический справочник : в 4 т. Т.3. Производство, передача и распределение электрической энергии / под общ. ред. В.Г. Герасимова. - М.: Изд-во МЭИ, 2004. - 964с.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Расчет электрических нагрузок промышленных предприятий. Выбор сечений проводов и определение потерь напряжения в кабельных линиях КЛ-1 и КЛ-2. Определение глубины провала напряжения при пуске асинхронных двигателей. Вычисление токов коротких замыканий.
курсовая работа [837,8 K], добавлен 11.10.2021Особенности выбора числа и мощности трансформаторов на подстанциях промышленных предприятий. Схемы электроснабжения цеха. Параллельная работа трансформаторов, номинальная мощность. Суточный график нагрузки и его преобразованный вид в двухступенчатый.
контрольная работа [145,9 K], добавлен 13.07.2013Проектирование системы внешнего электроснабжения. Определение центра электрических нагрузок предприятия. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов. Расчет потерь в кабельных линиях. Компенсация реактивной мощности. Расчет токов короткого замыкания.
курсовая работа [273,0 K], добавлен 18.02.2013Составление баланса активной мощности и выбор генераторов проектируемой ТЭЦ, обоснование схемы и напряжения электрической сети. Выбор и размещение трансформаторов, компенсирующих устройств и сечений проводов. Регулирование напряжения в узлах нагрузки.
курсовая работа [582,2 K], добавлен 06.03.2011Составление вариантов структурных схем проектируемой подстанции. Сведения по расчету токов короткого замыкания. Выбор конструкций распределительных устройств, сущность измерительных трансформаторов тока и напряжения. Выбор выключателей и разъединителей.
курсовая работа [334,8 K], добавлен 03.05.2019Расчет электрических нагрузок. Выбор надбавок на трансформаторе. Выбор числа и мощности трансформаторов, определение их месторасположения. Электрический расчет сети. Расчет токов короткого замыкания. Защита от перенапряжений, защита отходящих линий.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 07.09.2014Выбор числа и мощности генераторов, трансформаторов электростанции. Выбор главной схемы электрических соединений. Расчёт токов короткого замыкания. Выбор выключателей и разъединителей, трансформаторов тока и напряжения. Обеспечение собственных нужд ТЭЦ.
курсовая работа [199,0 K], добавлен 19.11.2010Расчет параметров срабатывания дистанционных защит от коротких замыканий. Составление схемы замещения. Расчет уставок токовых отсечек. Выбор трансформаторов тока и проверка чувствительности защит. Проверка остаточного напряжения на шинах подстанций.
курсовая работа [3,4 M], добавлен 04.05.2015Определение мощности подстанции. Выбор силовых трансформаторов. Расчет мощности потребителей и токов. Выбор электрических параметров схемы замещения, токоведущих частей. Трансформаторы тока на линии. Расчет заземляющих устройств. Защита от перенапряжений.
курсовая работа [901,8 K], добавлен 12.11.2013Выбор номинального напряжения сети. Расчет тока нагрузки и выбор сечения проводов. Расчет схемы замещения и выбор силовых трансформаторов. Определение радиальной сети. Расчет установившегося режима замкнутой сети без учета потерь мощности и с ее учетом.
курсовая работа [188,4 K], добавлен 17.04.2014