![]() |
|
|
Проектирование системы электроснабжения cтанкостроительного заводаНа основе [5], выбираем следующие КУ для варианта 2: Устанавливаем 2 комплектные конденсаторные установки УКМ–0,4–96-48 УЗ напряжением 0,38 кВ, мощностью 96 кВар каждая, с шагом регулирования 48 кВар, с автоматическим регулированием по напряжению в ТП-1. На батареях выставляем мощность по 48кВар. Устанавливаем 2 комплектные конденсаторные установки УКМ–0,4–96-48 УЗ напряжением 0,38 кВ, мощностью 96 кВар каждая, с шагом регулирования 48 кВар, с автоматическим регулированием по напряжению в ТП-2. Устанавливаем 2 комплектные конденсаторные установки УКМ–0,4–100-33,3 УЗ напряжением 0,38 кВ, мощностью 100 кВар каждая, с шагом регулирования 33,3 кВар, с автоматическим регулированием по напряжению в ТП-3 и в ТП-5. На батареях выставляем мощность по 33,3 кВар. Устанавливаем 2 комплектные конденсаторные установки УКМ–0,4–192-48 УЗ напряжением 0,38 кВ, мощностью 192 кВар каждая, с шагом регулирования 48 кВар, с автоматическим регулированием по напряжению в ТП-6. 7.3 Выбор Кабельных линий 10-0,4кВ распредсети предприятия Выбор площади сечения жил кабелей РС ВН выполняем по экономической плотности тока. Далее выбранные кабели должны быть проверены по техническим условиям, к которым относят: – 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. Расчетные токи в нормальном и послеаварийном режимах, А: ;(58) ;(59) Экономическое сечение жил кабелей находим по формуле, мм2: , (60) где Jэк – экономическая плотность тока, зависящая от типа проводника (провод или кабель) и значения величины TМ; в нашем случае Jэк = 1,4. Рассчитанное значение площади сечения жил кабелей округляем до ближайшего стандартного. Проверка кабелей на падение напряжения производится по формуле, %: ;(61) Допустимое отклонение напряжения на конце кабеля – 5%. 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, А: ;(62) Коэффициент предварительной нагрузки: ;(63) Для данного значения Кпн и tМ = 1 ч находим коэффициент допустимой перегрузки в послеаварийном режиме. Проверка по условию длительного нагрева в послеаварийном режиме сводится к проверке выполнения условия, А: ,(64) где Kав = 1,4. Принимаем большее сечение, выбранное по условию экономической плотности тока, с учётом минимального сечения , которое составляет 25 мм2. Результаты расчетов сводятся в таблицу 12. Таблица 10 – Выбор площади сечения жил кабелей сети 10кВ, вариант 1
Таблица 11 – Выбор площади сечения жил кабелей сети 10кВ, вариант 2
7.4 Выбор варианта внутреннего электроснабжения Сравним стоимость двух предложенных вариантов. Поскольку издержки на обслуживание и потери будут мало друг от друга отличаться, сравним только капиталовложения предложенных вариантов. На основании экономического сравнения табл.12, выбираем вариант 2. Таблица 12 – Сравнение стоимости вариантов распределительной сети 10-0,4 кВ
8. ВЫБОР ЧИСЛА И МОЩНОСТИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 8.1 Выбор компенсирующих устройств ГПП Расчетная реактивная нагрузка на внешнее электроснабжение, реактивная мощность, которую целесообразно принимать из системы, кВар: QС = РрВН · tgφ,(65) гдеtgφ =0,329, соответствует коэффициенту мощности = 0,95. QС = 8839,9 · 0,329 = 2900 кВар Суммарная мощность, которую необходимо скомпенсировать на предприятии определяется исходя из соотношения, кВар: QКУ = QР – QС;(66) QКУ =4425 – 2900 =1525 кВар Суммарная мощность конденсаторных батарей по 0,4 кВ составит: QНБК0,4 = 96+192+67+67+384 = 806 кВар. Остальную реактивную мощность 1525 – 806 = 719 кВар скомпенсируем на ГПП. На ГПП устанавливаем 2 комплектные конденсаторные установки УКЛ(П)56-6,3(10,5)-450 напряжением 10 кВ, мощностью 450 кВар каждая, с автоматическим регулированием по напряжению на шины ГПП. Т.о. суммарная мощность конденсаторных батарей по 10 кВ составит: QНБК10 = 2·450 = 900 кВар. QКУ = 900 + 806 = 1706 кВар 8.2 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов ГПП, с учетом компенсации реактивной мощности Полная нагрузка на внешнее электроснабжение, с учётом компенсации РМ, кВА: ;(67) кВА Для установки на ГПП примем два трансформатора, так как на предприятии в основном потребители 2 категории. Мощность одного трансформатора определим как, кВА: ,(68) гдеn – количество трансформаторов, ; Кз – коэффициент загрузки, исходя из категории потребителей, Кз=0,7. Sном = 9248,6/(2·0,7) = 6606 кВА Примем к установке на ГПП два трансформатора ТМН-10000/35. Проверяем трансформатор по перегрузочной способности при аварийном отключении второго трансформатора: 1,4 Sном ³ Sр;(69), 1,4·10000 > 9248,6 Трансформатор проходит по перегрузочной способности. 9. РАСЧЕТ ТОКОВ КЗ 9.1 Расчет параметров схемы замещения Рисунок 7 – Схема расчета токов к.з. Рисунок 8 – Схема замещения Сопротивление системы, приведенное к 10 кВ, Ом:,(70) где – относительное сопротивление системы, приведенное к Uc = 110 кВ из [1] =0,3; SC – мощность энергосистемы, SC = 1000 МВт из [1]. Ом. Сопротивление силовых трансформаторов приведенное к 10 кВ, Ом: ,(71) где uk – напряжение к.з. трансформатора, %. Для трансформатора ГПП (ТД-10000/35): Ом Для цехового трансформатора в ТП-2 (ТМ-1000/10): Ом Сопротивление СД, Ом: ;(72) ,(73) где Pн – номинальная мощность двигателя, МВА, Pн1 = 1,07, Pн2 = 0,55 МВт; η – КПД, η1 = 0,946, η2 = 0,92; cosφ –коэффициент мощности, cosφ1 = 0,85, cosφ2 = 0,85; Iн – номинальный ток, А, Iн1 =59, Iн2 =30; x’’ – сверхпереходное сопротивление, о.е., x1’’ = 0,2, x2’’ = 0,2. Ом кВ Ом кВ Сопротивление линий: ,(74) где n – количество параллельных линий, L – длинна линии, км. Для АС-70 (ВЛ-35кВ) – rуд = 0,428 ом/км, xуд = 0,432 Ом/км Для АСБ-10-3х25 (КЛ-10кВ) – rуд = 1,24 ом/км, xуд = 0,099 Ом/км Для АСБ-10-3х35 (КЛ-10кВ) – rуд = 0,89 ом/км, xуд = 0,085 Ом/км Для АСБ-10-3х50 (КЛ-10кВ) – rуд = 0,62 ом/км, xуд = 0,09 Ом/км Для АСБ-10-3х70 (КЛ-10кВ) – rуд = 0,443 ом/км, xуд = 0,086 Ом/км Для АВБбшв-0,4-4х95 (КЛ-10кВ) – rуд = 0,326 ом/км, xуд = 0,05 Ом/км Сопротивление ВЛ-35кВ, приведенное к 10кВ: Ом Сопротивление КЛ-10кВ, отходящей от ГПП к ТП-2, приведенное к 10кВ: Ом Сопротивление КЛ-10кВ, отходящей от ТП-2 к РУ-0,4кВ цеха-12, приведенное к 0,4кВ: Ом Сопротивление КЛ-10кВ, отходящей от ГПП к цеху 7, приведенное к 10кВ: Ом Сопротивление КЛ-10кВ, отходящей от ГПП к цеху 8, приведенное к 10кВ: Ом 9.2 Расчет токов кз в сети 10 кВ Расчет токов КЗ выполняем в именованных единицах, А: ,(75) где Zk∑ – суммарное сопротивление до точки к.з., Ом; EС – напряжение системы, кВ. Сложим параллельно ветви системы и СД, Ом: ;(76) Ом. ;(77) кВ. кА. Постоянная времени, с: ;(78) с. Ударный коэффициент: ;(79) . Ударный ток к.з. в точке К1, кА: ;(80) кА. Суммарное сопротивление до точки К2, приведенное к 10 кВ, Ом: ;(81) Ом. кА. 9.3 Расчет токов КЗ в сети 0,4кВ цеха Расчет токов КЗ производим в именованных единицах. При этом параметры схемы замещения приводим к ступени напряжения сети, на которой находится расчетная точка КЗ, а активные и индуктивные сопротивления всех элементов выражаем в мОм. При этом коэффициенты трансформации всех трансформаторов принимают равными отношению средних номинальных напряжений сетей, которые связывают эти трансформаторы. Результирующие активное и индуктивное сопротивления короткозамкнутой цепи до точки К3 (на шинах РУ-0,4кВ цеха №12), Ом: ,(82) где Rдоб – добавочное сопротивление контактов, Rдоб = 15 мОм для РУ-0,4кВ; кА. Постоянная времени, по (65): с. Ударный коэффициент, по (66): . Ударный ток КЗ в точке К2, по (67): кА. 10. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И ПРОВОДНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПО УСЛОВИЯМ КЗ 10.1 Проверка выключателей ВВ/TEL-10/600-12,5/31,5 а) При проверке коммутационной (отключающей) способности учитывается изменение периодической и апериодической составляющих тока КЗ за расчетное время отключения выключателя tоткл. В первую очередь производится проверка на отключение периодической составляющей, кА: (83) где Iоткл.ном – номинальный ток отключения, кА , Iоткл.ном=12,5. 6,31612,5. б) Затем проверяется возможность отключения апериодической составляющей. При этом она не должна превышать своего номинального значения iа.ном, кА: ;(84) 16,4931,5. в) Условие проверки на термическую стойкость зависит от соотношения между расчетной продолжительностью КЗ tоткл = 0,08 с (время срабатывания токовой отсечки) и предельно допустимым временем tтерм = 4с воздействия нормированного тока термической стойкости Iтерм = 31,5 кА на выключатель. Т.к. tоткл < tтерм, то условие проверки имеет вид, А2с: ;(85) 3970 > 3,19. 10.2 Проверка КЛ на термическую стойкость Данная проверка сводится к выполнению условия, мм2: (86) где Fmin – минимальная площадь у выбранных кабелей, 25 мм2; FminКЗ – минимальная площадь сечения, допустимая по условию термической стойкости, мм2; (87) гдест = 85 А∙с1/2/мм2 – коэффициент для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией; мм2. 25 21,02 Вывод минимальное сечение КЛ – 25мм2. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1. Некрасов И.С. Электроснабжение промышленных предприятий. Методические указания и задания к курсовому проектированию [Текст]/И.С. Некрасов, Г.А. Шепель– Архангельск: РИО АЛТИ, 2006. -80с. 2. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть станций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования [Текст]/ Б.Н. Неклепаев , И.П. Крючков– М.:Энергоатомиздат, 1989.-608 с. 3. Волков В.М. Электроснабжение промышленных предприятий. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию [Текст]/ В.М. Волков- Архангельск: РИО АЛТИ, 2005- 44с. 4. «Справочник по электроснабжению и электрооборудованию» Под ред. Федорова А.А. [Текст] – М.: Энергоатомиздат, 1986. Т1 – 568 с.: ил.; 1987. Т2 – 592 с.; ил. 5. Бушуева О.А., Рыжков О.И. «Компенсация реактивной мощности в системах электроснабжения промышленных предпрятий» Методические указания для самостоятельной работы студентов. [Текст] – Иваново, 2005. – 26с. 6. Федоров А.А., Старкова Л.Е. «Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования по электроснабжению промышленных предприятий»: Учебное пособие для вузов. [Текст] – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 368с. И1. 7. Коновалова Л. Л. Электроснабжение промышленных предприятий и установок [Текст]/ Л. Л. Коновалова, Л.Д. Рожкова- М.: Энергоатомиздат, 1989.- 528с. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |