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 08.10.2013Проектирование 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 15.05.2014Общее 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 28.05.2013Характеристика 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 13.04.2012Расчет 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 01.12.2010Разработка 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 06.12.2015Выбор 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 20.09.2013Разработка 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 15.06.2012Составление 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 04.07.2014Характеристики 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