Проектирование сети для электроснабжения промышленного района

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2013 в 17:30, курсовая работа

Краткое описание

Спроектирована сеть для электроснабжения промышленного района, обеспечивающая требуемый уровень надежности и качества напряжения. Рассмотрены несколько вариантов конфигурации сетей, для которых сделан предварительный расчет.
По методу экономических интервалов было выбрано сечение и марка провода, по формуле Илларионова было выбрано номинальное напряжение линий.

Содержание

Введение 4
1.Задание на проектирование 7
2 Составление баланса мощности 8
3 Выбор оптимального варианта схемы сети 12
4 Предварительный расчёт выбранных вариантов 22
4.1 Предварительный расчёт радиально – магистральной схемы № 3 22
4.2 Предварительный расчёт кольцевой сети, схема № 4 32
4.4 Предварительный расчёт комбинированной сети, вариант № 7 39
5 Оценка экономической эффективности вариантов 43
5.1. Расчёт варианта 3 - радиально-магистральная сеть 44
5.2 Расчёт для варианта 4 кольцевая сеть 51
5.3 Расчёт для варианта 7 - комбинированная сеть 55
6 Уточнённый расчёт выбранного варианта 59
6.1 Определение расчётных нагрузок подстанций 59
6.2 Уточнённый расчёт режима наибольших нагрузок 60
6.3 Уточнённый расчёт послеаварийного режима 65
6.4 Уточнённый расчёт режима наименьших нагрузок 68
6.5 Уточнение количества компенсирующих устройств и определение себестоимости передачи электроэнергии 71
7. Себестоимость передачи электроэнергии по спроектированной сети 71
Литература 73

Прикрепленные файлы: 1 файл

kursach_khusainov.docx

— 830.63 Кб (Скачать документ)

 

Расчёт электрического режима сети и проверка достаточности регулировочного   диапазона   РПН   выполняются   аналогично   п.6.2. Результаты    расчёта   сведены   в   табл.   21  и 22  и рис. 23.

       Рисунок  23 -  Расчётная   схема   режима   наименьших   нагрузок

     Таблица  21 -  Расчёт режима  наименьших  нагрузок

     Участок

Uном, кВ

R, Ом

X, Ом

Pк, МВт

Qк, Мвар

ΔP, МВт

ΔQ, Мвар

Pн, МВт

Qн, Мвар

РПП-5

110

7,47

12,42

13,05

2,565

0,109

0,182

13,159

2,747

РПП-4

110

3,6

11,16

58,796

10,61

1,062

3,442

59,858

14,052

4 6

110

2,4

7,44

32,22

6,887

0,215

0,667

32,435

7,554

6 3

110

4,98

8,28

12,768

3,239

0,071

0,119

12,839

3,358

ТЭЦ-1

35

3,735

6,21

5,793

1,181

0,107

0,177

5,9

1,358

ТЭЦ-2

110

2,24

7,452

13,653

2,937

0,036

0,12

13,689

3,057


    

  Таблица   22  -  Проверка   достаточности   диапазона   РПН

ПС

nтр

Sном, кВ·А

RПС, Ом

ХПС, Ом

UВ , кВ

U'н , кВ

kтр жел

nотв

Uдейст, кВ

∆U, кВ

1

1

6300

1,4

14,6

35,205

35,205

5,498

-4

6,317

1,169

2

2

10000

7,95

139

112,828

112,828

17,586

1

6,247

3,286

3

1

25000

2,5

55,5

107,952

107,952

16,850

-3

6,379

1,218

4

1

25000

2,5

55,5

110,014

110,014

10,252

-2

10,615

0,843

5

1

16000

4,38

86,7

112,131

112,131

10,417

-1

10,652

0,845

6

1

16000

4,38

86,7

108,796

108,796

10,009

-3

10,620

0,472


Диапазон   регулирования   устройств   РПН   достаточен     для   обеспечения   у   потребителей   необходимого   уровня   напряжения.

6.4    Уточнённый    расчёт    послеаварийного   режима

В качестве наиболее тяжелого послеаварийного режима выбирается режим, возникающий в часы наибольших нагрузок после вывода в ремонт участков РПП – 4 и ТЭЦ – 2.    Расчётные    нагрузки     всех   подстанций,   кроме    ПС4 и ПС2  остаются   такими   же,   как   в   нормальном   режиме   наибольших   нагрузок.   Расчётные   нагрузки   ПС4 и ПС2  изменяются   за   счёт   уменьшения   зарядных   мощностей   отключенных   ВЛ:

  

 

Расчётная   схема   сети   для   этого   режима   -  на   рис.  24,   результаты   расчёта – в    табл.   23

       

 

 

 

 

 

   

Рисунок   24 - Расчётная   схема   послеаварийного режима

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица   23 -  Расчёт   послеаварийного   режима

Участок

Uном, кВ

R, Ом

X, Ом

Pк,  МВт

Qк, Мвар

ΔP, МВт

ΔQ, Мвар

Pн,   МВт

Qн, Мвар

∆U, кВ

РПП-5

110

7,47

12,42

17,193

6,336

0,207

0,345

17,4

6,681

1,880

РПП-4

110

7,2

22,32

65,495

21,175

2,819

8,74

69,81

35,915

10,411

4-6

110

2,4

7,44

38,97

16,18

0,353

1,095

39,323

17,275

2,166

6-3

110

4,98

8,28

17,797

7,32

0,152

0,253

17,949

7,573

1,510

ТЭЦ-1

35

3,735

6,21

7,355

2,529

0,184

0,307

7,539

2,836

1,270

ТЭЦ-2

110

4,48

14,904

13,8

6,437

0,086

0,286

13,886

35,915

1,394


 

Общие  потери  мощности  в  этом  режиме:

Таблица   24 -  Проверка    диапазона   РПН   в   послеаварийном   режиме

Диапазон   регулирования   устройств   РПН   достаточен     для   обеспечения   у   потребителей   необходимого   уровня   напряжения   в   этом   режиме.

6.5    Уточнение     количества    компенсирующих    устройств    и    определение    себестоимости    передачи    электроэнергии

Уточняется   необходимое   количество   компенсирующих   устройств.   Для   этого   суммируются   потоки   активной   и   реактивной   мощности   на   головных   участках   для   нормального   режима   наибольших    нагрузок:     

                  

        

Реактивная   мощность   энергосистемы:

 

Так   как       то   принимается   решение   увеличить   общее   количество   компенсирующих   устройств   на:

  шт.

 

7. СЕБЕСТОИМОСТЬ  ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  ПО СПРОЕКТИРОВАННОЙ  СЕТИ

            Себестоимость   передачи   электроэнергии   определяется   по   формуле:            

              где,  - годовые   издержки   при   работе   электрической   сети,    тыс. руб / год;

             - электроэнергия,   отпущенная   потребителям   в   течение   года,  МВт∙ч / год.

    Годовые   издержки   складываются   из   отчислений   на   эксплуатационное   обслуживание   сети,  издержек   на   оплату   потерь   электроэнергии        и   отчислений   на   амортизацию   оборудования.      Для   их   определения   используются   выражения: 

 и 

Электроэнергия, отпущенная потребителям, определяется по формуле:

,  где  - мощность  i-го потребителя.

     (по   данным    табл.  5.7);

;

         

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

1. Типовые схемы принципиальные  электрические распределительных  устройств напряжением 6-750 кВ подстанций и указания по их применению (№ 14198 тм - т. 1). М.: Энергосетьпроект, 1993. 75 с.

2. Двоскин Л.И. Схемы  и конструкции распределительных  устройств/Л.И.Двоскин. М.: Энергоатомиздат, 1985. 220 с.

3. Пособие к курсовому  и дипломному проектированию  для электро-энергетических специальностей вузов/под ред. В.М. Блок. М.: Высшая школа, 1990. 388 с.

4. Хусаинов И.М. Примеры  расчетов электрических сетей:  учеб. пособие для студентов специальности 100400 и направления 551700/И.М.Хусаинов. Саратов: СГТУ, 1998. 94 с.

5. Идельчик В.И. Электрические системы и сети/В.И.Идельчик. М.: Энергоатомиздат, 1989. 592 с.

6. Боровиков В.А. Электрические  сети энергетических систем/В.А.  Боровиков, В.К. Косарев, Г.А.  Ходот. Л.: Энергия, 1977. 391 с.

7. Справочник по проектированию  электроэнергетических систем/ под  ред. С.С. Рокотяна и М.М. Шапиро. М.: Энергоатомиздат, 1985. 349 с.

8. Поспелов Г.Е. Электрические  системы и сети. Проектирование/Г.Е.  Поспелов, В.Т. Федин. Минск.: Высшая школа, 1988. 308 с.

9. Правила устройства  электроустановок (ПУЭ). Спб.: Изд-во ДЕАН, 2002, 928 с.

10. Электрическая часть  станций и подстанций: Справочные  материалы для курсового и  дипломного проектирования/ сост. И.П.  Крючков, Б.Н. Неклепаев. М.: Энергоатомиздат, 1989. 608 с.

11. Справочник по электроснабжению  и электрооборудованию: Т.1. Электроснабжение/ под общ. ред. А.А. Федорова. М.: Энергоатомиздат, 1986. 586 с.

12. Методические рекомендации  по оценке эффективности инвестицион-ных проектов и их отбору для финансирования. Официальное издание. М.: Информэлектро, 1994.

13. Костин В. Н., Роспопов Е. В. Передача и распределение электроэнергии: учеб. пособие. – СПб.: СЗТУ, 2003 – 147

14. Файбисович Д. Л. Справочник  по проектированию электрических  сетей/ под ред. Файбисович  Д. Л. М.: НЦ ЭНАС, 2006. 348 с.

 

 

 


Информация о работе Проектирование сети для электроснабжения промышленного района