Электроснабжение населенного пункта. 4
Курсовая работа: Электроснабжение сельского населенного пункта
Курсовая работа: Электроснабжение сельского населенного пункта
Министерство сельского
Федеральное государственное
Высшего профессионального образования
«Ижевская Государственная Сельскохозяйственная Академия»
Кафедра Электроснабжение
Курсовой проект по дисциплине
Электроснабжение
на тему:
Электроснабжение сельского
Выполнил студент
Глухов В. А.
Проверил Трефилов Е.Г.
Ижевск 2010
Введение
В этом курсовом проекте выполнен расчёт системы электроснабжения сельского населённого пункта, который включает расчет электрических нагрузок населенного пункта, определение мощности и выбор трансформаторов, электрический расчет воздушной линии напряжением 10 кВ, построение таблицы отклонений напряжения и многое другое.
Выполнение курсового проекта относится к завершающему этапу изучения дисциплины «Электроснабжение» и ставит перед собой цель – систематизировать, расширить и закрепить теоретические знания и практические навыки при решении конкретных вопросов проектирования электроснабжения сельского хозяйства.
Электрификация, т.е. производство, распределение и применение электроэнергии – основа устойчивого функционирования и развития всех отраслей промышленности и сельского хозяйства страны и комфортного быта населения.
1. Расчет электрических нагрузок населенного пункта
Из табл. 1 определяется вариант задания – 213, которому соответствует схема № 1 ВЛ. 10 кВ с расчетным населенным пунктом № 2 и схема № 3 сети 0, 38 кВ.
Расчет электрических нагрузок производится с целью выбора сечений проводов линий и расчёта мощности ТП.
Для определения суммарной
Таблица 1.1
№ пп |
Потребитель |
Расчетная мощность |
Координаты | ||||||
РД, кВт |
РВ, кВт |
Дjcos о.е. |
Вjcos о.е. |
SД, кВА |
SВ, кВА |
X, о.е. |
Y, о.е. | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
5.2 |
Коровник привязного содержания с механизированным доением,уборкой навоза и электроводонагревателем: на 200 коров |
6 |
6 |
0, 92 |
0, 96 |
5.52 |
6.25 |
8 |
18 |
5.2 |
Коровник привязного содержания с механизированным доением,уборкой навоза и электроводонагревателем: на 200 коров |
6 |
6 |
0,92 |
0,96 |
5.52 |
6.25 |
10 |
18 |
7,2 |
Помещения для ремонтного и откормочного молодняка с механизированной уборкой навоза: на 240-260 голов |
5 |
8 |
0, 92 |
0, 96 |
5.4 |
8.3 |
3 |
18 |
7.2 |
Помещения для ремонтного и откормочного молодняка с механизированной уборкой навоза: на 240-260 голов |
5 |
8 |
0, 92 |
0, 96 |
5.4 |
8.3 |
5 |
18 |
29.1 |
Склад рассыпных и гранулированных кормов емкостью: 200т |
20 |
1 |
0, 7 |
0, 75 |
28.6 |
1.3 |
6 |
13 |
12 |
Кормоцехфермы КРС на 800-1000 голов |
50 |
50 |
0.75 |
0, 78 |
66.7 |
64 |
3 |
16 |
27.1 |
Овощекартофелехранилеще на 300-600т. |
5 |
2 |
0, 70 |
0,75 |
7.14 |
2.66 |
10 |
10 |
36 |
Столярный цех |
15 |
1 |
0, 70 |
0, 75 |
21.43 |
1.3 |
5 |
8 |
2 Зона |
|||||||||
51.3 |
Административное здание: на 70 рабочих мест |
35 |
15 |
0.92 |
0.96 |
38 |
12.5 |
20 |
5 |
54.1 |
Баня: на 5 мест |
3 |
3 |
0, 92 |
0, 96 |
3.26 |
3.13 |
20 |
7 |
53.2 |
Магазин на 4 рабочих места. Подовольственный |
10 |
10 |
0.85 |
0.90 |
11.76 |
11.11 |
20 |
9 |
55.1 |
Жилой дом: одноквартирный |
0,54 |
1,8 |
0, 92 |
0, 96 |
0,59 |
1,88 |
22 |
3 |
55.1 |
Жилой дом: одноквартирный |
0,54 |
1,8 |
0, 92 |
0, 96 |
0,59 |
1,88 |
22 |
5 |
55.1 |
Жилой дом: одноквартирный |
0,54 |
1,8 |
0, 92 |
0, 96 |
0,59 |
1,88 |
22 |
7 |
55.3 |
Жилой дом: восьмиквартирный |
0,54 |
1,8 |
0, 92 |
0, 96 |
0,59 |
1,88 |
24 |
12 |
55.2 |
Жилой дом: четырехквартирный |
2,2 |
7,2 |
0, 92 |
0, 96 |
2,39 |
7,5 |
24 |
14 |
55.3 |
Жилой дом: восьмиквартирный |
4,3 |
14,4 |
0, 92 |
0, 96 |
4,67 |
15 |
26 |
12 |
55.2 |
Жилой дом: четырехквартирный |
2,2 |
7,2 |
0, 92 |
0, 96 |
2,39 |
7,5 |
26 |
14 |
55.1 |
Жилой дом: одноквартирный |
0,54 |
1,8 |
0, 92 |
0, 96 |
0,59 |
1,88 |
28 |
2 |
55.1 |
Жилой дом: одноквартирный |
0,54 |
1,8 |
0, 92 |
0, 96 |
0,59 |
1,88 |
28 |
4 |
55.1 |
Жилой дом: одноквартирный |
0,54 |
1,8 |
0, 92 |
0, 96 |
0,59 |
1,88 |
28 |
6 |
55.1 |
Жилой дом: одноквартирный |
0,54 |
1,8 |
0, 92 |
0, 96 |
0,59 |
1,88 |
28 |
8 |
55.1 |
Жилой дом: одноквартирный |
0,54 |
1,8 |
0, 92 |
0, 96 |
0,59 |
1,88 |
28 |
9.5 |
55.1 |
Жилой дом: одноквартирный |
0,54 |
1,8 |
0, 92 |
0, 96 |
0,59 |
1,88 |
28 |
11 |
55.1 |
Жилой дом: одноквартирный |
0,54 |
1,8 |
0, 92 |
0, 96 |
0,59 |
1,88 |
28 |
12.5 |
55.2 |
Жилой дом: четырехквартирный |
2,2 |
7,2 |
0, 92 |
0, 96 |
2,39 |
7,5 |
28 |
14 |
55.1 |
Жилой дом: одноквартирный |
0,54 |
1,8 |
0, 92 |
0, 96 |
0,59 |
1,88 |
32 |
2 |
55.1 |
Жилой дом: одноквартирный |
0,54 |
1,8 |
0, 92 |
0, 96 |
0,59 |
1,88 |
32 |
3.5 |
50.1 |
Детские ясли-сады на 25 мест |
4 |
3 |
0.85 |
0.90 |
4.7 |
3.33 |
32 |
5 |
48.2 |
Спальный корпус школы-интерната на 80 мест |
8 |
15 |
0.85 |
0.90 |
9.4 |
16.7 |
32 |
7 |
45.2 |
Начальная школа на 80 учащихся |
7 |
2 |
0.85 |
0.90 |
8.24 |
2,22 |
32 |
11 |
55.1 |
Жилой дом: одноквартирный |
0,54 |
1,8 |
0, 92 |
0, 96 |
0,59 |
1,88 |
32 |
13 |
55.1 |
Жилой дом: одноквартирный |
0,54 |
1,8 |
0, 92 |
0, 96 |
0,59 |
1,88 |
34 |
2 |
55.1 |
Жилой дом: одноквартирный |
0,54 |
1,8 |
0, 92 |
0, 96 |
0,59 |
1,88 |
36 |
2 |
55.1 |
Жилой дом: одноквартирный |
0,54 |
1,8 |
0, 92 |
0, 96 |
0,59 |
1,88 |
36 |
4 |
55.1 |
Жилой дом: одноквартирный |
0,54 |
1,8 |
0, 92 |
0, 96 |
0,59 |
1,88 |
36 |
6 |
55.1 |
Жилой дом: одноквартирный |
0,54 |
1,8 |
0, 92 |
0, 96 |
0,59 |
1,88 |
36 |
8 |
38.2 |
Склад концентрированных кормов с дробилкой ДКУ-2 |
25 |
1 |
0.70 |
0.75 |
35,7 |
1,33 |
36 |
10 |
35 |
Плотницкая |
10 |
1 |
0.70 |
0.75 |
14,3 |
1,33 |
36 |
12 |
43.1 |
Гараж с профилакторием на 10 автомашин |
20 |
10 |
0.70 |
0.75 |
28,57 |
13,33 |
36 |
14 |
Значения полной мощности дневного и вечернего максимумов нагрузки рассчитываются по формуле
(1.1)
после чего вносятся в соответствующие столбцы (7 и 8) таблицы.
Для жилого дома одноквартирного:
Суммарная расчетная мощность дневного и вечернего максимумов нагрузки всех потребителей населенного пункта определяется в следующей последовательности:
1. Для одинаковых потребителей (производственных или жилых домов), имеющих одну и ту же расчетную нагрузку, суммарная нагрузка дневного и вечернего максимумов определяется по формуле:
, (1.2)
где Рn – расчетная нагрузка группы «n» одинаковых потребителей, кВт;
Р – расчетная нагрузка одного потребителя, кВт;
ko – коэффициент одновременности.
2 Зона:
Жилые одноквартирные дома:
Жилые четырехквартирные дома:
Жилые восьмиквартирные дома:
2.
Расчетная мощность дневного
максимума нагрузки
, (1.3)
где РБ – наибольшее значение расчетной мощности дневного максимума нагрузки одного из потребителей или группы одинаковых потребителей, кВт;
m – число потребителей и групп одинаковых потребителей населенного пункта, нагрузки которых суммируются;
Рдоб1, Рдоб2, Рдоб3,… Рдоб m-1 – добавки, определяемые расчетной мощностью дневного максимума нагрузки всех других потребителей и групп одинаковых потребителей, кВт; берутся из таблицы 3.6 [2].
3. Определяется нагрузка
, (1.4)
где РΣНО – суммарная нагрузка
наружного освещения
4.
Расчетная мощность вечернего
максимума нагрузки
, (1.5)
где РБ, Рдоб1, Рдоб2, Рдоб3,… Рдоб m-1 – то же, что и для формулы (1.3), только для вечернего максимума нагрузки потребителей, кВт;
РΣНО – суммарная нагрузка наружного освещения населенного пункта, кВт.
5. Расчетная мощность дневного и вечернего максимума нагрузки производственных потребителей населенного пункта.
6.
Коэффициент мощности дневного
и вечернего максимума
(1.6)
где - расчетная нагрузка комунально-бытовых потребителей.
= 86,3+ 97,4= 183,7(кВт)
= 70,9+ 104,8= 175,7 (кВт)
РП (Д) / РОД = 86,3/183,7=0,47
РП (В) / РОВ = 70,9/ 175,7 = 0,44
= 0, 8
= 0, 84
7.
Расчетная полная мощность
,
2. Определение мощности и выбор трансформаторов
Количество трансформаторных подстанций в населенном пункте рекомендуется определять по эмпирической формуле:
, (2.1)
где Sp – наибольшее значение расчетной полной мощности всех потребителей населенного пункта, соответствующее дневному или вечернему максимуму нагрузки, кВА;
F – площадь населенного пункта, км2;
U – допустимая потеряD напряжения в линиях 0,38 кВ, %;
В – коэффициент, %/кВА*км2.
UDДля ВЛ 0, 38 кВ принимается = 7…10%; для ТП 10/0,38 кВ значение коэффициента «В» принимают: В = 0,06…0,07 %/кВА*км2.
В целях сокращения экономических затрат рекомендуется выбирать не менее двух трансформаторных подстанций, так как на плане местности однородные потребители размещены компактно выбираю две подстанции. Сгруппируем потребителей населенного пункта в две зоны.
Выбираем трансформаторы с номинальной мощностью:
1 Производственная зона Sном= 100 кВА;
2 Зона Sном= 100 кВА;
Координаты ТП для каждой выбранной зоны потребителей рассчитывают по известным координатам отдельных потребителей, с использованием формул:
(2.2)
где n – число потребителей для каждой выбранной зоны; Si – полная мощность «i»-того потребителя для того максимума нагрузки, по которому выбран трансформатор ТП, кВА.
Производственные потребители:
4.8
14.39
Зона 2:
28.76
9.7
Расчет произведен в таблице Microsoft Office Excel 2007
3. Электрический расчет воздушной линии напряжением 10 кВ
Электрический расчет воздушных линий (ВЛ) производится с целью выбора марки и сечения проводов, определения потерь напряжения и энергии в линии.
Результаты расчетов и необходимые данные для них оформляются в виде таблицы 3.1.
Таблица 3.1
Участок ВЛ 10 кВ |
Расчетная активная мощность участка, кВт |
РДП/РДО |
РВП/РВО | ||||
Номер |
Длина, км |
Днем |
Вечером | ||||
РДО |
РДП |
РВО |
РВП | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
5-6 |
6 |
180 |
100 |
240 |
120 |
0,55 |
0,5 |
2-5 |
6 |
432 |
225 |
531 |
275,5 |
0,52 |
0,46 |
3-2 |
4 |
529.4 |
296.8 |
555.6 |
311,8 |
0,56 |
0,56 |
3-4 |
11 |
260 |
200 |
290 |
210 |
0,77 |
0,72 |
1-3 |
13 |
890.5 |
582 |
1076 |
694.6 |
0,65 |
0,65 |
0-5 |
5 |
1161,5 |
748.8 |
1283,4 |
805 |
0,64 |
0,63 |
Таблица 3.1.1
Дjcos |
Вjcos |
Дjtg |
Вjtg |
Расчетная мощность |
Рабочий ток, А | ||||
Реактивная, кВар |
Полная, кВА | ||||||||
QД |
QВ |
SД |
SВ |
IД |
IВ | ||||
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
0,80 |
0,85 |
0,75 |
0,61 |
135 |
61 |
300 |
141.2 |
17.3 |
8.15 |
0,82 |
0,87 |
0,69 |
0,56 |
298 |
126 |
647.6 |
316.7 |
37.3 |
18.3 |
0,81 |
0,86 |
0,72 |
0,59 |
381.2 |
175 |
686 |
362.6 |
39.6 |
21 |
0,75 |
0,82 |
0,88 |
0,56 |
228 |
112 |
386.7 |
256 |
22.3 |
14.8 |
0,76 |
0,83 |
0,85 |
0,67 |
757 |
390 |
1415 |
576.5 |
81.7 |
33.28 |
0,76 |
0,83 |
0,85 |
0,67 |
987.3 |
501.7 |
1688.7 |
969.9 |
97.4 |
55.9 |
Таблица 3.1.2
Марка и сечение провода, мм2 |
Потери напряжения, % |
Потери энергии, кВт.ч | |||
Днем |
Вечером | ||||
На участке |
От шин 10 кВ до конца участка |
На участке |
От шин 10 кВ до конца участка | ||
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
АС70 |
0,77 |
4.5 |
0,7 |
4.4 |
4299 |
АС70 |
2.8 |
5.7 |
1.9 |
7.9 |
23315,2 |
АС70 |
1.5 |
8.1 |
1.2 |
6.6 |
15016,7 |
АС70 |
2.2 |
5.6 |
1.8 |
4.8 |
13095,6 |
АС70 |
8.7 |
8.7 |
7 |
7.8 |
15979,6 |
АС70 |
4.3 |
4.3 |
3.7 |
3.7 |
59766,6 |
∆Wmax= 131472,7 кВт*ч в год.
С помощью коэффициента одновременности и добавок рассчитаем нагрузку на всех участках линии 10 кВ.
Например мощность для общей дневной нагрузки на участках 1-3:
Р2-5 =ko (Р5 + Р5-6) =0.9(180+300) = 432 кВт
Расчетная реактивная и полная мощность нагрузки для дневного и вечернего максимума по каждому участку ВЛ 10 кВ определяются по формулам:
(3.1)
, (3.2)
«РО» – расчетная активная »j» и «tg jобщая нагрузка, указанная в столбцах 3 и 5, а «cos берутся из столбцов 9…12 таблицы 3.1.
В столбцы 17, 18 таблицы вписывается рабочий ток на участках линии, который определяется по формуле:
, (3.3)
где Uном=10 кВ – номинальное напряжение линии.
Сечение проводов в курсовом проекте рекомендуется определять по экономической плотности тока:
, (3.4)
где jЭК=1,3 А/мм2 – экономическая плотность тока, выбранная по таблице 5.1 [1,2].
Полученное расчетное сечение округляется до ближайшего стандартного и должно быть скорректировано по требованиям к механической прочности, в соответствии с которыми провода выбирают сталеалюминиевыми, сечениями не менее: 70 мм2 для магистрали и 35 мм2 для отпаек.
Параметры выбранных проводов необходимо свести в таблицу 3.2.(приложение 1, 4, 14, 15 [1,2] ).
Таблица 3.2
Провод |
Dср, мм |
r0, Ом/км |
х0, Ом/км |
Iраб макс, А |
Iдоп, А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
АС70/11 |
2000 |
0,420 |
0,392 |
10,9 |
265 |
АС70/11 |
2000 |
0,420 |
0,392 |
23,3 |
265 |
АС70/11 |
2000 |
0,420 |
0,392 |
32,9 |
265 |
АС70/11 |
2000 |
0.420 |
0.392 |
31,2 |
265 |
АС70/11 |
2000 |
0.420 |
0.392 |
65,1 |
265 |
АС70/11 |
2000 |
0,420 |
0,392 |
74,6 |
265 |
Выбранное сечение проводов удовлетворяет условию допустимого нагрева:
.
Условие выполняется.
На каждом из участков линии необходимо определить потерю напряжения:
, (3.5)
где , Р и Q – длина участка и мощности, передаваемые по участку, берутся из таблицы 3.1, а r0 и x0 – из таблицы 3.2 для соответствующего участка ВЛ 10 кВ.
Полученную по формуле (3.5) потерю напряжения в вольтах необходимо перевести в киловольты и представить в процентах:
(3.6)
а
затем вписать в
Потери напряжения от шин 10 кВ до конца расчетного участка определяются путем суммирования потерь напряжения тех участков, по которым передается нагрузка рассматриваемого участка ВЛ 10 кВ. Полученные результаты вписываются в столбцы 21 и 23 таблицы 3.1.
В столбце 24 таблицы указываются потери электрической энергии на участках линии, которые рассчитываются по формуле:
, (3.7)
- время максимальныхtгде =1900 чtпотерь, час; может быть принято по таблице 14.2 [1].
Потери энергии по всей линии подсчитываются суммированием потерь энергии на всех участках ВЛ 10 кВ.
4. Построение таблицы отклонений напряжения
Таблица отклонений напряжения в курсовом проекте необходима для определения допустимой потери напряжения в линиях 0,38 кВ и выбора оптимальной надбавки напряжения у трансформаторов подстанций.
Таблица составляется для подстанций ближайшего к шинам 10 кВ населенного пункта (ТПБ), удаленного (ТПУ) и расчетного (ТПР) населенных пунктов (таблица 4.1).
Таблица 4.1
Элемент сети |
Обозначение потери и отклонения напряжения, % |
ТПБ |
ТПР |
ТПУ | |||||
Нагрузка, % | |||||||||
100 |
25 |
100 |
25 |
100 |
25 | ||||
Шины 10 кВ |
δUШ10 |
+5 |
-1 |
+5 |
-1 |
+5 |
-1 | ||
ВЛ 10 кВ |
UВЛ10D |
-0,7 |
-0,175 |
-2 |
-0,5 |
-3,8 |
-0,95 | ||
Тр-р 10/0,38 кВ |
Потери |
UТD |
-4 |
-1 |
-4 |
-1 |
-4 |
-1 | |
Надбавка |
δUТ |
+2,5 |
+2,5 |
+5 |
+5 |
+7,5 |
+7,5 | ||
Шины 0,4 кВ |
δUШ0,4 |
+2,8 |
+0,33 |
+4 |
+2,5 |
+4,7 |
+4,55 | ||
ВЛ 0,38 кВ |
Всего |
UВЛ0,38D |
-7,8 |
-1,95 |
-9 |
-2,25 |
-9,7 |
-2,43 | |
Наружная |
ВЛ0,38¢UD |
-5,8 |
-1,45 |
-7 |
-1,75 |
-7,7 |
-1,93 | ||
Внутренняя |
ВЛ0,38¢¢UD |
-2 |
-0.5 |
-2 |
-0,5 |
-2 |
-0.5 | ||
Удаленный потребитель |
δUУД.П |
-5 |
-1,62 |
-5 |
+0,25 |
-5 |
+2,12 | ||
ГОСТ 13109-97 |
δUном |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 | ||
5. Электрический расчет воздушной линии напряжением 0, 38 кВ
В учебных целях выбор сечений проводов в линиях W1, W2 и W3 производится различными методами. Выбранные провода проверяются на механическую прочность и по нагреву.
К линии W1, W2 и W3 подключены производственные потребители электроэнергии.
Расчет сечений проводов линии W1 методом экономических интервалов производится следующим образом:
Определяется расчетная полная мощность на каждом участке линии:
S0-1=P0-1/ 0-1= 24/ 0, 74= 32, 4 (кВА)jcos
S1-2=P1-2/ 1-2= 18/ 0, 77= 23, 4 (кВА)jcos
3=jS2-3=P2-3/ cos 5/ 0, 85= 5, 88 (кВА)
где
Р0-1, Р1-2, P2-3 расчетная активная нагрузка
на участках линии, которая для коммунально–
P2-3= P3= 5 (кВт)
Р1-2= Р2+ Рдоб Р2-3)>2-3 (при Р2
Р1-2= 15+ 3= 18 (кВт)
Р0-1= Р1-2+ Рдоб Р1)>1 (при Р1-2
Р0-1= 18+ 6= 24 (кВт)
Значение коэффициента мощности нагрузки участка линии определяется как средневзвешенное.
3)/ (S2+ S2-3) =j2+ S2-3 cosj1-2= (S2 cosjCos
= (20* 0, 75+ 5, 88* 0, 85)/ (20+ 5, 88) =
= (15+ 5)/ 25, 88= 0, 77
2)/ (S1+ S1-2) =j1+ S1-2 cosj0-1= (S1 cosjCos
= (14, 3* 0, 7+ 23, 4* 0, 75)/ (14, 3+ 23, 4) =
= (10+ 18)/ 37, 7= 0, 74
Рассчитывается эквивалентная нагрузка на каждом участке линии по формуле:
, (5.1)
где Sр – расчетная мощность участка, кВА;
kд
– коэффициент, учитывающий
По таблице приложения 32 [2] предварительно определяют сечение проводов на каждом участке линии W1. При этом выбранные провода должны удовлетворять требованиям механической прочности, в соответствии с которыми алюминиевые провода должны иметь сечение не менее 50 мм2. Определяется потеря напряжения в линии W1 при выбранных сечениях проводов.
Если потеря напряжения в линии W1 не превышает допустимую потерю напряжения, определенную в п.4.10, то расчет на этом заканчивается.
Выбранные провода должны удовлетворять условию нагрева:
, (5.2)
где Iр макс – максимальный ток нагрузки для выбранного сечения, А;
Iдоп – допустимый длительный ток для выбранного сечения, А; берется из таблицы приложения 4 [2].
Расчет
проводов линии W2 по допустимой потере
напряжения при постоянном сечении
проводов в линии выполняется
в следующей
S0-4=P0-4/ 0-4= 39, 7/ 0, 85= 46, 7 (кВА)jcos
S4-5=P4-5/ 4-5= 30, 5/ 0, 82= 37, 2 (кВА)jcos
S5-6=P5-6/ 5-6= 17, 4/ 0, 92= 18, 9 (кВА)jcos
S6-7=P6-7/ 7= 4/ 0, 92= 4, 35 (кВА)jcos
P6-7= P7= 4 (кВт)
Р5-6= Р6+ Рдоб 6-7
Р5-6= 15+ 2, 4= 17, 4 (кВт)
Р4-5= Р5+ Рдоб 5-6
Р4-5= 20+ 10, 5= 30, 5 (кВт)
Р0-4= Р4-5+ Рдоб 4
Р0-4= 30, 5+ 9, 2= 39, 7 (кВт)
7)/ (S6+ S6-7) =j2+ S6-7 cosj5-6= (S6 cosjCos
= (15+ 4)/ (16, 3 +4, 35)= 0, 92
6)/ (S5+ S5-6) =j5+ S5-6 cosj4-5= (S5 cosjCos
= (20+ 17, 4)/ (26, 7+ 18, 9)= 0, 82
5)/ (S4+ S4-5) =j4+ S4-5 cosj0-4= (S4 cosjCos
= (15+ 30, 5)/ (16, 3+37, 2)= 0, 85
Определяется расчетная индуктивная нагрузка на участках линии по формуле, аналогичной (3.1). Задаемся удельным индуктивным сопротивлением проводов линии Х0= 0, 4 Ом/км. Рассчитываем составляющую потери напряжения в реактивных сопротивлениях линии по формуле:
, (5.3)
UДОПDЗная допустимую потерю напряжения (п.4.10) находим составляющую потери напряжения в активных сопротивлениях линии:
. (5.4)
%
Определяем постоянное сечение проводов линии W2:
, (5.5)
= 32 м/Ом*мм2gгде – удельная проводимость алюминия.
Полученное по (5.5) расчетное значение сечения проводов округляем до стандартного. Выбранный провод проверяется по механической прочности и по нагреву.
Fст = 50 мм2 (по условию механической прочности)
Проверяем действительную потерю напряжения в линии W2 при выбранном стандартном сечении проводов.
Расчет проводов линии W3 на минимум проводникового материала проводится в следующей последовательности:
Определяется расчетная полная мощность на каждом участке.
8=jS0-8=P0-8/ cos 30/ 0, 7= 42, 9 (кВА)
Для линия W3 определяем момент по формуле:
, (5.6)
и сумму моментов:
(5.7)
Распределяем допустимую потерю напряжения ΔUДОП (п.4.10) по участкам линии пропорционально моментам этих участков:
(5.8)
Таблица 5.1
Линия |
Участок |
Провод |
г0, Ом/ км |
х0, Ом/ км |
Iр. макс, А |
Iдоп, А |
Uф,D % |
UΣф,D % |
W1 |
0–1 |
А50 |
0, 576 |
0, 369 |
49, 23 |
210 |
0, 9 |
1, 4 |
1–2 |
А50 |
0, 576 |
0, 369 |
35, 55 |
210 |
0, 2 | ||
2–3 |
А50 |
0, 576 |
0, 369 |
8, 93 |
210 |
0, 3 | ||
W2 |
0–4 |
А50 |
0, 576 |
0, 369 |
70, 95 |
210 |
1, 33 |
1,76 |
4–5 |
А50 |
0, 576 |
0, 369 |
56, 52 |
210 |
0, 26 | ||
5–6 |
А50 |
0, 576 |
0, 369 |
28, 72 |
210 |
0, 13 | ||
6–7 |
А50 |
0, 576 |
0, 369 |
6, 61 |
210 |
0, 04 | ||
W3 |
0–8 |
А50 |
0, 576 |
0, 369 |
65, 18 |
210 |
2, 41 |
2, 41 |
6. Конструктивное выполнение линий напряжением 0,38 кВ, 10 кВ и подстанции 10/0,38 кВ
Для линий 0,38 и 10 кВ выбираем:
Опоры – железобетонные опоры 0.38 кВ и 10 кВ;
Изоляторы – ШФ-10, НС-18.
Линейную арматуру
ТП1 и ТП2 однотрансформаторные комплектные трансформаторные подстанции со схемой соединения обмоток трансформаторов звезда- звезда с нулем КТП-10/0.38-160 и КТП-10/0.38-160. РУ 0,38 кВ – с автоматическими воздушными выключателями.
Основные технические характеристики трансформатора ТМ-160:
Номинальная мощность 160 кВА,
ВН=10кВ, НН=0.4кВ,
Группа соединения обмоток – 0,
РххА=510 Вт, РххБ=565 Вт, Ркз=2650 Вт,
Uк%=4.5, Iхх%=2.4, переключатель напряжений – ПБВ.
7. Расчет токов короткого
Рисунок 7.1- Схема расчета токов КЗ
Количество точек КЗ на стороне высокого и низкого напряжений одинаково, однако число сопротивлений на стороне 10 кВ больше, чем на стороне 0,38 кВ, поэтому принимаем Uб=10,5 кВ.
Рисунок 7.2-Схема замещения
Определяем сопротивления схемы замещения, приведенные к базисному напряжению.
Сопротивление системы:
, (7.1)
Xс=(10.5)²/210=0,53 Ом.
Сопротивления участков линии 10 кВ:
(7.2)
Таблица 7.1
Участок |
R,Ом |
X,Ом |
5-6 |
1,68 |
1,57 |
2-5 |
0,84 |
0,78 |
3-2 |
1,26 |
1,18 |
3-4 |
1,68 |
1,57 |
1-3 |
0,84 |
0,78 |
0-1 |
0,42 |
0,39 |
Сопротивление трансформатора:
, (7.3)
rт= (2.65/160)*(10500²/160000) =11,4 Ом,
, (7.4)
Zт= (4.5/100)*(10500²/160000) =31 Ом,
, (7.5)
Ом.
Сопротивления участков ВЛ 0,38 кВ:
(7.6)
rw1 = 84,5 Ом, rw3 = 198 Ом,
Xw1 = 55,8 Ом, Xw3 = 130,6 Ом.
rw2 = 124 Ом,
Xw2 = 81,8 Ом,
До точки К1: Z1= Xc ; (7.7)
Z1=0,53Ом
До точки К2: Z2=√ (r04)²+(Xc+X04)²; (7.8)
Z2=√ (0,42)²+(0,53+0,39)²=1 Ом,
До точки К3: Z3=√ (r04+r42+r23+r31+ r16)²+(Xc+X04+X42+X23+X31+ X16)²; (7.9)
Z3=√
(0,42+0,84+1,26+0,84+1,68)²+(
7,3 Ом,
До
точки К4: Z4=√ (r04+r42+r25)²+(Xc+X04+X42+
Z4=√
(0,42+0,84+1,68)²+(0,53+0,39+
До точки К9: Z9=√ (r04+r42)²+( Xc+X04+X42)²;
Z9=√
(0,42+0,84)²+(0,53+0,39+0,78)²
До точки К5: Z5=√ (r04+r42+rт)²+( Xc+X04+X42+Xт)²; (7.11)
Z5=√
(0,42+0,84+11,4)²+(0,53+0,39+
До точек К6, К7 и К8 результирующие сопротивления определяются аналогично.
До точки К6: Z6=√ (r04+r42 +rw1+rT)²+( Xc+X04+X42 +XT+Xw1)²;
Z6=√(0,42+0,84+11,4+84,54)²+(
0,53+0,39+0,78+19,6+55,77)²=
До точки К7: Z7=√ (r04+r42+ rw2+rT)²+( Xc+X04+X42 +XT+Xw2)²;
Z7=√(0,42+0,84+11,4+124)²+( 0,53+0,39+0,78+19,6 +81,83)²=171,2 Ом;
До точки К8: Z8=√ (r04+r42+ rw3+rT)²+( Xc+X04+X42+ XT+Xw3)²;
Z8=√
(0,42+0,84+11,4+198)²+( 0,53+0,39+0,78+19,6+130,6)²=
Рассчитываем токи трехфазного КЗ. Для точек 1, 2, 3, 4 выполняется условие Uср.ном = Uб, поэтому ток КЗ определяется по формуле:
, (7.12)
Iк1=10.5/1.74*0,53=11,5кА;
Uб,¹Для точки 5 Uср.ном поэтому ток 3-х фазного КЗ равен
. (7.13)
Iк5= (10.5/1.74*24,8)*(10.5/0.4) =6,4 кА
Для точек 6, 7, 8 и 9 ток 3-х фазного КЗ определяется аналогично:
Определяем токи двухфазного КЗ для точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:
(7.14)
Iк1=0.87*11,5=9,9 кА;
Ударный ток для каждой из точек КЗ определяется по формуле:
, (7.15)
где kУ – ударный коэффициент, для i – той точки КЗ рекомендуется определять по формуле:
, (7.16)
Та – постоянная времени апериодической составляющей тока КЗ, с;
ri и xi – результирующие активное и индуктивное сопротивления до точки КЗ.
(7.17)
Мощность трехфазного КЗ для каждой из точек КЗ определяется по формуле:
, (7.18)
Sк1=1.74*10.5*11,5=210 MВА;
где Uср.н – среднее номинальное напряжение той ступени, на которой находится точка КЗ (10,5 или 0,4 кВ).
Определяем
минимальную величину тока КЗ для
проверки защиты на чувствительность.
Это будут токи однофазного КЗ
в конце линий 0,38 кВ (точки К7, К8
и К6), которые рекомендуется
, (7.19)
где Uф=0,22 кВ – номинальное фазное напряжение сети 0,38 кВ;
Iк6=0.22/ (0,7/3+0,277) =0,431 кА;
zT
– полное сопротивление
zT=0.70
zп
– полное сопротивление петли
«фазный – нулевой провод
, (7.20)
где – длина линии, км;
r0ф и r0н – удельное активное
сопротивление фазного и
х0п – удельное индуктивное сопротивление петли «фазный – нулевой провод линии», Ом; для проводов из цветных металлов рекомендуется брать х0п=0,6 Ом/км.
Результаты расчета токов КЗ сводим в таблицу 7.2.
Таблица 7.2
Точка КЗ |
Uср.ном кВ |
Сопротивление, Ом |
КУ |
Токи КЗ, кА |
Sк(3) МВА | |||||
Sr |
Sx |
Sz |
Iк(3) |
Iк(2) |
iУ |
Iк(1) | ||||
К1 |
10,5 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
2,00 |
11,5 |
9,9 |
32,3 |
- |
210 |
К2 |
10,5 |
0,4 |
0,9 |
1,0 |
1,24 |
6,0 |
5,2 |
10,5 |
- |
108,8 |
К3 |
10,5 |
5,0 |
5,2 |
7,3 |
1,05 |
0,8 |
0,7 |
1,2 |
- |
15,2 |
К4 |
10,5 |
2,9 |
3,3 |
4,4 |
1,06 |
1,4 |
1,2 |
2,1 |
- |
25,1 |
К9 |
10.5 |
1,3 |
1,7 |
2,1 |
1,10 |
2,9 |
2,5 |
4,4 |
- |
52,0 |
К5 |
0,4 |
12,7 |
21,3 |
24,8 |
1,16 |
6,4 |
5,6 |
10,5 |
- |
4,4 |
К6 |
0,4 |
97,2 |
77,1 |
124,1 |
1,02 |
1,3 |
1,1 |
1,8 |
0,431 |
0,9 |
К7 |
0,4 |
136,7 |
103,1 |
171,2 |
1,02 |
0,9 |
0,8 |
1,3 |
0,344 |
0,6 |
К8 |
0,4 |
210,6 |
151,9 |
259,7 |
1,01 |
0,6 |
0,5 |
0,9 |
0,250 |
0,4 |