Сеть для электроснабжения группы потребителей

Порядок составления баланса мощности, расчет количества компенсирующих установок. Проверка правильности расчета баланса. Исследование и выбор оптимального варианта схемы комбинированной сети, его обоснование и направления изучения основных параметров.

Рубрика Физика и энергетика
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 23.05.2013
Размер файла 120,4 K

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.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Задание на проектирование

Спроектировать сеть для электроснабжения группы потребителей.

Таблица №1 Задание

Сведения о потребителях

Состав по категориям

Р, МВт

сos ц

Uн ном, кВ

I, %

II, %

III, %

1

4,3

0,86

10

30

20

50

2

20,1

0,72

10

0

25

75

3

12,4

0,74

6

25

15

60

4

21,5

0,86

10

0

0

100

5

28,3

0,8

10

10

10

80

6

21,3

0,75

10

0

0

100

Мощность приведена для режима наибольших нагрузок. Число часов использования максимума 6700. В режиме наименьших нагрузок потребление активной мощности снижается на 30%. При этом tg ц возрастает на 0,03.

Мощность ТЭЦ - 45 МВт. Коэффициенты мощности ТЭЦ и энергосистемы - 0,95 и 0,94 соответственно.

На шинах РПП во всех режимах поддерживается напряжение 1,05 от номинального.

2. Составление баланса мощности

Общее потребление активной мощности всеми потребителями в часы максимума или требуемая активная мощность находится суммированием нагрузок потребителей и соответствующих потерь:

где: - активная мощность i-го потребителя из задания;

- прогнозируемые потери активной мощности в линиях и трансформаторах, приходящиеся на i-тый потребитель.

принимаются в пределах 3…8% от потребляемой активной мощности. Принято - 6%.

Потери активной мощности первого потребителя:

Полная мощность i-того потребителя :

Реактивная мощность каждого потребителя и общее её потребление:

где, - общие потери реактивной мощности во всей сети.

Реактивная мощность потребителей:

Мвар;

Мвар;

Потери реактивной мощности в трансформаторах принимаются равными 6% от его полной мощности:

;

Мвар;

Таблица №2 - Баланс мощности

Потребитель

1

2

3

4

5

6

Итого

Pi, МВт

7,6

8,9

17,3

16,2

28,6

6,9

90,63

Pi, МВт

0,456

0,534

1,038

0,972

1,716

0,414

Qi, Мвар

8,885

9,861

17,65

15,167

35,255

7,238

101,693

Qтрi, Мвар

0,702

0,797

0,483

1,332

2,724

0,6

Qку, Мвар

6,131

6,611

11,266

9,132

24,974

4,701

62,816

nку

14

16

27

22

58

12

149

, Мвар

2,585

2,661

5,5

5,267

9,155

1,838

27,006

Si, МВ·А

8,028

9,29

18,153

17,035

30,03

7,141

89,675

По результатам, занесённым в таблицу, определяются требуемые мощности:

;

МВт;

Мвар.

По заданному коэффициенту мощности энергосистемы определяется располагаемая реактивная мощность. Так как в сети имеется независимый источник ограниченной мощности - местная ТЭЦ, то его реактивная мощность также учитывается:

;

Мвар.

Имеется дефицит реактивной мощности - необходима установка компенсирующих устройств. Необходимая мощность компенсирующих устройств для потребителей:

Так как среди источников имеется местная ТЭЦ, то вместо в эту формулу подставляется:

=0,429

Мвар.

Для компенсации используются батареи статических конденсаторов. Количество компенсирующих установок:

;

где, Qед - мощность одной установки.

Принимаются к установке компенсирующие устройства типа ККУ-10 и ККУ-6 с единичной мощностью 0,45 Мвар.

шт.

С учётом компенсации реактивная мощность потребителей составит:

баланс мощность комбинированный сеть

;

Мвар.

Проверка расчёта баланса:

;

Баланс практически сошёлся - расчёты верны.

3. Выбор оптимального варианта схемы сети

Рисунок 3.1 - Расположение источников и потребителей

Суммарная протяженность ВЛ от РПП1 до потребителей = 361 км, от РПП2 - 354 км. К расчётам принимается РПП2.

Электрическая сеть должна обеспечить надёжность электроснабжения. Потребители 1-й и 2-й категории обеспечиваются электроэнергией не менее чем от двух независимых источников питания.

Если в одном пункте имеются потребители разных категорий, то при выборе схемы сети исходят из высшей категории потребителей данного пункта.

Все варианты схем делятся на три группы: радиально-магистральные схемы, кольцевые схемы и смешанные.

Вариант 1 (рис. 3.2) - магистрально - радиальная сеть. Все ЛЭП прокладываются напрямую от РПП.

; км;

N У1 = 7 шт.; L1 = 408 + 7•4 = 436 км.

Рисунок 3.2 - Радиально - магистральная сеть Вариант 1

Принято, что стоимость сооружения одного километра двухцепной линии в полтора раза выше, чем одноцепной. Необходимое количество выключателей складывается из выключателей на подстанции энергосистемы (7 шт.) - по одному выключателю на каждый отходящий фидер.

Во втором варианте (рис. 3.3) радиально - магистральной схемы сокращается протяженность ВЛ, но увеличивается количество выключателей, так как ПС1 и ПС5 в новой схеме - узловые.

км;

N У2 = 14 шт.; L2 = 423 км.

Рисунок 3.3 Радиально - магистральная сеть Вариант 2

Вариант 3 (рис. 3.4) усовершенствование радиально - магистральных вариантов 1 и 2. Максимально уменьшается протяженность и наименьшее количество выключателей.

км; N У3 = 4 шт.; L3 = 318 км.

Рисунок 3.4 Радиально-магистральная сеть. Вариант 3

Вариант 4 (рис. 3.5) - однокольцевая схема: в кольцо объединяются все РП и ТЭЦ. ВЛ в одноцепном исполнении.

км; N У4= 9 шт.; L4= 328 км.

Рисунок 3.5 Однокольцевая сеть. Вариант 4

Вариант 5 (рис. 3.6). Комбинированная сеть - часть потребителей объединяется в кольцо, остальные соединены радиально-магистральным способом. км; N У5= 12 шт.; L5= 360,5 км.

Рисунок 3.6 Комбинированная сеть Вариант 5

Вариант 6 (рис. 3.7) комбинированная схема - уменьшается протяжённость линий и число выключателей:

км; N У6= 10 шт.; L6 = 341,5 км.

Рисунок 3.7 Комбинированная сеть Вариант 6

Вариант 7 (рис. 3.8) комбинированная схема - дальнейшее усовершенствование предыдущих вариантов.

км; N У7= 11 шт.; L7 = 319,5 км.

Рисунок 3.8 Комбинированная сеть Вариант 7

Таблица №3 - Выбор оптимального варианта сети

№ схемы

LУi

N Уi

Li

1 - радиально-магистральная

408

7

436

2 - радиально - магистральная

367

14

423

3 - радиально - магистральная

302

4

318

4 - однокольцевая

292

9

328

5 - комбинированная

312,5

12

360,5

6 - комбинированная

301,5

10

341,5

7 - комбинированная

275,5

11

319,5

Из всех вариантов выбираются на проверку вариант 3, 4 и вариант 7. Они относятся к разным принципам конфигурации и имеют наименьшую длину в своём виде.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Схемы электрических соединений подстанций. Расчет баланса мощности и расстановка компенсирующих устройств. Выбор трансформаторов на подстанциях потребителей. Уточнение баланса мощности. Себестоимость передачи электроэнергии. Расчет электрических режимов.

    курсовая работа [764,6 K], добавлен 08.10.2013

  • Проектирование сети для электроснабжения промышленного района. Выбор наиболее экономически целесообразного варианта, отвечающего современным требованиям. Определение параметров сети, конфигурации и схемы, номинального напряжения, мощности трансформаторов.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 15.05.2014

  • Общее потребление активной мощности всеми потребителями. Выбор оптимального варианта схемы сети. Расчёт радиально-магистральной схемы и кольцевой сети. Расчёт потокораспределения сложно-замкнутой сети. Оценка экономической эффективности вариантов.

    курсовая работа [178,3 K], добавлен 28.05.2013

  • Характеристика электрифицируемого района и потребителей электроэнергии. Составление и обоснование вариантов схемы электрической сети. Баланс реактивной мощности и выбор компенсирующих устройств. Выбор номинального напряжения и сечений проводов сети.

    курсовая работа [89,3 K], добавлен 13.04.2012

  • Расчет баланса мощности и выбор компенсирующих устройств. Потери активной мощности в линиях и трансформаторах. Баланс реактивной мощности. Составление вариантов конфигурации сети с анализом каждого варианта. Потеря напряжения до точки потокораздела.

    контрольная работа [4,3 M], добавлен 01.12.2010

  • Разработка сети для электроснабжения потребителей промышленного района. Составление баланса мощностей. Выбор конфигурации сети, схем подстанций потребителей, трансформаторов. Расчет потоков мощности режима наибольших нагрузок и послеаварийного режима.

    курсовая работа [1018,2 K], добавлен 06.12.2015

  • Выбор варианта схемы электроснабжения и обоснования выбора рода тока и напряжения. Выбор мощности и типа компенсирующих устройств реактивной мощности. Расчет и обоснование выбора числа и мощности трансформаторов. Выбор аппаратов питающей сетей.

    курсовая работа [73,4 K], добавлен 20.09.2013

  • Разработка рациональной электропитающей сети, обеспечивающей экономичность электроснабжения и качество электроэнергии. Расчет баланса мощности и расстановка компенсирующих устройств. Проверка достаточности регулировочного диапазона трансформаторов.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 15.06.2012

  • Составление баланса мощности в энергосистеме, определение мощности компенсирующих устройств каждой подстанции. Выбор напряжения, конструкции линий, подстанций, сопоставление и отбор наиболее оптимального варианта. Принципы регулирования напряжения.

    дипломная работа [584,5 K], добавлен 04.07.2014

  • Характеристики источников питания и потребителей электроэнергии. Варианты радиально-магистральных схем и схем, имеющих замкнутый контур. Расчет потокораспределения мощности в сети, баланса активной и реактивной мощностей, выбор номинальных напряжений.

    контрольная работа [251,3 K], добавлен 20.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.